Тесты к экзамену по учебной дисциплине "Фотограмметрия" (фокусное расстояние, проектирующий луч, аэроснимки, топографический план), страница 4

46

Масштаб наклонного снимка равнинной местности зависит от

1.  фокусного расстояния f камеры АФА и высоты Н фотографирования;

2.  высоты Н и угла  наклона снимка;

3.  f камеры АФА и угла направления ;

4.  f камеры АФА, высоты Н, угла  и ;

5.  f камеры АФА и элементов внешнего ориентирования

47

Углы между направлениями на наклонном снимке не искажаются, если вершина угла находится в

1.  главной точке схода;

2.  главной точке снимка;

3.  точке с;

4.  центральной точке снимка;

5.  точке надира

48

На какой линии снимка смещения точек при заданном его угле наклона  имеют максимальные смещения

1.  на горизонтале проходящей через точку J;

2.  на линии главного вертикала;

3.  на главной горизонтале;

4.  на горизонтале, проходящей через центральную точку;

5.  на горизонтале, проходящей через точку надира

49

Величина смещения точки на горизонтальном снимке за влияние рельефа зависит от

1.  положения точки на снимке;

2.  масштаба снимка;

3.  превышения h точки местности относительно средней плоскости фотографирования;

4.  превышения h, масштаба снимка, положения точки на снимке;

5.  превышения h, высоты Н фотографирования и положения точки на снимке

50

Получен космический снимок горной местности. Смещение точки на снимке вызывается углом наклона снимка, рельефом местности, кривизной поверхности земли, рефракцией. Какие из перечисленных факторов являются определяющими

1.  угол наклона снимка;

2.  рельеф местности;

3.  угол наклона и рельеф местности;

4.  рельеф местности и рефракция;

5.  кривизна Земли

51

При фотомеханическом способе трансформирования наклонного снимка новое изображение получается

1.  в ортогональной проекции;

2.  в горизонтальной проекции;

3.  в центральной проекции;

4.  в проекции Гауса-Крюгера;

5.  в стереографической


52

При трансформировании снимков на фототрансформаторе первого рода необходимо знать

1.  фокусное расстояние f камеры АФА и угол наклона снимка ;

2.  f камеры АФА, высоту Н фотографирования и угол ;

3.  масштаб снимка, угол наклона снимка , высоту фотографирования;

4.  f камеры АФА, масштаб снимка, масштаб трансформированного снимка, угол ;

5.  высоту Н, масштаб трансформированного снимка 1/tо и угол

53

Почему трансформирова-

ние на фототрансформа-

торах выполняют с преобразованием связки проектирующих лучей

1. это повышает точность трансформирования;

2. улучшается качество трансформированного изображения;

3. не нужно иметь набора объективов с различными фокусными расстояниями;

4. уменьшается число опознаков, необходимых для трансформирования снимка;

5. сокращается число зон трансформирования

54

Перспективные инверсо-

ры в фототрансформато-

рах - это устройства, которые обеспечивают

1. автоматическое введение децентраций снимка;

2. выполнение основного уравнения оптики: ;

3. выполнение условия пересечения плоскостей экрана, объектива и снимка по одной прямой;

4. установку центра объектива в плоскости главного вертикала;

5. установку плоскости главного вертикала перпендикулярно линии пересечения указанных 

выше плоскостей.

55

Трансформирование снимков равнинной местности по опорным точкам выполняется на одну плоскость. Под снимком равнинной местности принимают такой снимок, на котором после трансфомирования смещение точек за влияние превышений h не больше

1.  0,01 мм;

2.  0,05 мм;

3.  0,10 мм;

4.  0,40 мм;

5.  0,50 мм

56

В подготовительные работы при трансформировании снимка по зонам входит вычисление и введение поправок  в положение трансформационных точек. по каким данным вычисляются величины смещения

1.  ракурсам векторов r трансформационных точек относительно центральной точки, превышения h трансформационных точек над средней плоскостью;

2.  высоте фотографирования Н над средней плоскостью, превышениям h;

3.  r, h, H;

4.  r, h, H, высотам трансформационных точек;

5.  r, h, H, коэффициент трансформирования

57

Фотосхема -фотографическое изображение местности составленное из

1. трансформированных снимков;

2. нетрансформированных снимков;

3. негативов фильма;

4. рабочих площадей снимков;

5. репродукций накидного монтажа.

58

На стереокомпараторе измеряются координаты и параллаксы соответствен-ных точек пары снимков измеряются в системе координат прибора. Для перехода к системе координат снимка необходимо иметь

1.  геодезические координаты опорных точек и координаты координатных меток в системе координат прибора;

2.  f камеры АФА и координаты координатных меток в системе координат снимка;

3.  координаты главной точки снимка;

4.  f камеры АФА и координаты координатных меток в системе координат прибора;

5.  координаты главной точки снимка и координаты координатных меток в системе координат прибора и снимка

59

Для определения элементов внешнего и внутреннего ориентирования снимка нужно знать

1.  геодезические и фотограмметрические координаты опорных точек, изобразившиеся на снимке;

2.  элементы внутреннего ориентирования снимка и координаты опорных точек в геодезической системе и в системе координат снимка;

3.  приближенные значения определяемых величин и координаты координатных меток в системе координат снимка;

4.  координаты опорных точек местности и их изображений на снимке, приближенные значения определяемых величин;

5.  высоту Н фотографирования, масштаб снимка и координаты опорных точек в системе координат местности и снимка

60

Математической основой решения обратной фотограмметрической засечки являются уравнения коллинеар-ности, приведенные к линейному виду. Сколько будет составлено уравнений поправок при использовании шести опознаков

1.  6;

2.  8;

3.  10;

4.  12;

5.  14

61

Какой порядок имеет система нормальных уравнений при использовании для определения элементов внутреннего и внешнего ориентирования 14 опознаков

1.  7;

2.  9;

3.  12;

4.  13;

5.  14