Přijímací řízení NM studia VGM 2016

Podobné dokumenty
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice MAPOVÁNÍ. JS pro 3. ročník S3G

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

VÝPOČTY VLHKOSTNÍCH CHARAKTERISTIK a KLASIFIKACE OBLAKŮ

PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice MAPOVÁNÍ. JS pro 2. ročník S2G 1. ročník G1Z

POČASÍ. G. Petříková, Zdroj náčrtů: Zeměpisný náčrtník a Malá encyklopedie geografie Zdroj fotografií: časopis Týden

Referenční plochy a souřadnice na těchto plochách Zeměpisné, pravoúhlé, polární a kartografické souřadnice

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

GEODÉZIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Česká a československá kartografie

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

2. Bodové pole a souřadnicové výpočty

Geodézie pro architekty. Úvod do geodézie

Geodézie a pozemková evidence

GIS Geografické informační systémy

Pro mapování na našem území bylo použito následujících souřadnicových systémů:

MAPOVÁNÍ. Všeobecné základy map JS pro 2. ročník S2G 1. ročník G1Z

poválečná situace, jednotná evidence půdy

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

Meteorologie. Zdeněk Šebesta

ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry.

GIS a pozemkové úpravy. Data pro využití území (DPZ)

MAPY VELKÉHO A STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

GEOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

CO JE TO KLIMATOLOGIE

Sada 1 Geodezie I. 15. Podrobné měření polohopisné

Nová topografická mapování období 1952 až 1968

Předmět:: Zeměpis. Úvod do zeměpisu Informační a dokumentační zdroje v geografii

Matematické metody v kartografii. Volba a identifikace zobrazení. Zobrazení použitá v ČR. Kritéria pro hodnocení kartografických zobrazení(13)

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Zeměpisná olympiáda 2012

Klasická měření v geodetických sítích. Poznámka. Klasická měření v polohových sítích

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Úvodní ustanovení. Geodetické referenční systémy

Geodetické základy a triangulace Trigonometrické sítě na našem území Stabilizace a signalizace Tachymetrie - úvod Podélné a příčné profily

Geodézie Přednáška. Souřadnicové systémy Souřadnice na referenčních plochách

Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy

Téma: Geografické a kartografické základy map

SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice MAPOVÁNÍ. JS pro 4. ročník G4

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník JEDNOSNÍMKOVÁ FOTOGRAMMETRIE

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Výšky relativní a absolutní

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011.

Matematické metody v kartografii. Členění kartografických zobrazení. Zobrazení z elipsoidu na kouli (5.)

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

Seminář z geoinformatiky

Cirrus (řasa) patří mezi vysoké mraky (8 13km) je tvořen jasně bílými jemnými vlákny. ani měsíční světlo

Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení),

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA

GIS Geografické informační systémy. Daniela Ďuráková, Jan Gaura Katedra informatiky, FEI

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

1. ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁSADY PRÁCE V GEODÉZII

SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice. MAPOVÁNÍ Polohopisné mapování JS pro G4

Leoš Liška.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK ke zkoušce odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

Matematické metody v kartografii. Jednoduchá azimutální zobrazení. Azimutální projekce. UPS. (10.)

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

GEODÉZIE II. metody Trigonometrická metoda Hydrostatická nivelace Barometrická nivelace GNSS metoda. Trigonometricky určen. ení. Princip určen.

Cvičení software Groma základní seznámení

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1

Úvod do předmětu geodézie

MĚŘICKÉ BODY II. S-JTSK. Bpv. Měřické body 2. část. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR

Geodetické základy ČR. Ing. Hana Staňková, Ph.D.

Matematické metody v kartografii. Kruhová zobrazení. Polyedrická a neklasifikovaná zobrazení (12)

Geodézie a pozemková evidence

Geografie. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky. bakalářský studijní obor

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Letecká meteorologie. c) stratosféra. Použité zkratky: Pilot volných balónů. Pilot kluzáků Pilot motorových kluzáků

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol:

Transformace dat mezi různými datovými zdroji

METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. OCHRANNÉ PÁSMO METRA

Měření pro projekt. Prostorové zaměření situace velkého měřítka.

Geodézie Přednáška. Geodetické základy Bodová pole a sítě bodů

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu

Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 3

3. Souřadnicové výpočty

ULL 5 METEOROLOGIE. Leoš Liška

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

4. Matematická kartografie

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červenec 2016

Geodézie a pozemková evidence

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

ZÁKLADNÍ POJMY A METODY ZEMĚMĚŘICKÝ ZÁKON

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ

Globální navigační satelitní systémy 1)

Transkript:

Přijímací řízení NM studia VGM 2016 1. Jak se označuje 11letý cyklus sluneční aktivity, který je doprovázen pravidelným kolísáním počtu slunečních skvrn? a. Wolfův cyklus b. Haleho cyklus c. Gleissbergův cyklus d. Schwabeho cyklus 2. Přesnost polohy trigonometrických bodů vzhledem k sousedním bodům ČSTS je charakterizována střední souřadnicovou chybou a. 0,010 m b. 0,015 m c. 0,020 m d. 0,025 m 3. Oblaka středního patra tvoří a. Ac-altocumulus, As-altostratus b. Cu-cumulus, Sc-stratocumulus c. Ci-cirrus, Cc-cirrocumulus d. St-stratus, Cb-cumulonimbus 4. Mezi hlavní digitální geografické produkty vytvářené Geografickou službou AČR nepatří a. rastrové ekvivalenty topografických map b. digitální ekvivalenty základních map c. digitální modely reliéfu d. digitální modely území 5. Z metod založených na GNSS, pro podrobné měření a vytyčování lze použít a. rychlou statickou b. kinematickou c. stop and go d. RTK 6. Do I. sekce předpovědi GAMET se nezařazuje skupina a. význačného snížení dohlednosti b. význačného snížení spodní základny oblačnosti c. význačného poklesu teploty d. význačných rychlostí přízemního větru 7. Věková struktura obyvatelstva Země se dá vyjádřit tzv. a. růstem porodnosti b. sociální strukturou obyvatelstva c. stromem života d. mechanickým pohybem obyvatelstva 8. Co jsou to izogramy a. Izočáry hustoty b. Izočáry měrné vlhkosti nasyceného vzduchu c. Izočáry relativní vlhkosti d. Suché adiabáty

9. Křovákovo zobrazení v S-JTSK je zobrazení a. Ekvivalentní v šikmé poloze s jednou konstantně zkreslenou rovnoběžkou b. Konformní v šikmé poloze s jednou konstantně zkreslenou rovnoběžkou c. Ekvidistantní v šikmé poloze s jednou konstantně zkreslenou rovnoběžkou d. Konformní v pólové poloze s jednou konstantně zkreslenou rovnoběžkou 10. Tlak s výškou v teplém vzduchu klesá oproti studenému a. Rychleji b. Pomaleji c. Přibližně stejně d. Nedá se jednoznačně určit 11. Mezi základní metody kartografické vizualizace prostorových dat nepatří a. Liniové b. Bodové c. Virtuální d. Plošné 12. Pozorované srážky, vypadávající z oblačnosti druhu Cb mají charakter a. trvalých srážek b. přeháněk c. mrholení d. mžení 13. Která mapová díla jsou v souřadnicovém systému S-JTSK a. mapy Československého pozemkového katastru, Základní mapa středního měřítka, Státní mapa 1:5000 odvozená b. mapy Stabilního katastru, Základní mapa středního měřítka, Státní mapa 1:5000 odvozená c. mapy Československého pozemkového katastru, civilní topografické mapy, Státní mapa 1:5000 odvozená d. mapy Československého pozemkového katastru, Základní mapa středního měřítka, Státní mapa 1:50000 původní 14. Kartografická zobrazení jsou charakterizována a. Počtem proměnných v zobrazovacích rovnicích b. Použitím ve státních souřadnicových systémech c. Způsobem odvozování zobrazovacích rovnic d. Způsobem zobrazení zeměpisné sítě na mapách 15. Podružná studená fronta je rozhraní a. mezi polární a arktickou vzduchovou hmotou b. mezi tropickou a polární vzduchovou hmotou c. uvnitř jedné vzduchové hmoty (obvykle mezi sušším a vlhčím vzduchem) d. mezi troposférickým a stratosférickým vzduchem 16. Standardními měřítky topografických map v AČR jsou a. 1:25 000, 1:100 000, 1:500 000 b. 1:25 000, 1:50 000, 1:250 000 c. 1:20 000, 1:50 000, 1:100 000 d. 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000

17. Tlak QFF zakreslovaný na přízemních meteorologických mapách je a. staniční tlak redukovaný na střední hladinu moře podle barometrické formule s předpokladem, že teplota fiktivního vzduchového sloupce, který sahá od hladiny stanice až po MSL, vychází z teploty naměřené na stanici v době pozorování b. staniční tlak redukovaný na střední hladinu moře podle podmínek standardní atmosféry c. staniční tlak redukovaný na nejvyšší bod dráhového systému daného letiště d. staniční tlak opravený na teplotu 0 C 18. Které z níže uvedených tvrzení v otázce současné klimatické změny je nesprávné? a. hladina světového oceánu se zvyšuje b. troposférická teplota se zvyšuje c. stratosférická teplota se zvyšuje d. specifická vlhkost v ovzduší se zvyšuje 19. Hloubky vodních toků měříme pomocí a. echolotu b. tachometru c. hyetometru d. dipsomanometru 20. Metoda rektifikace snímků (obrazových dat) neumožňuje a. práci se snímky v referenčním souřadnicovém systému b. převedení šikmých snímků na svislé snímky c. eliminovat radiální posuny bodů způsobené členitostí reliéfu d. eliminaci perspektivního zkreslení snímků 21. Mezi druhy vrás nepatří a. šikmá vrása b. stejnoklonná vrása c. ponořená vrása d. vyklenutá vrása 22. Z kterého z uvedených termínů je zpráva se záhlavím SNDL04 EDZW 181100 a. 18. 10. 2009 11 UTC b. 11. 1. 2009 18 UTC c. 18. 11. 2004 0 UTC d. 12. 1. 2008 4 UTC 23. Meridiánová konvergence je úhel, který v místě stanoviska svírá a. směr na zaměřovaný bod s rovnoběžkou s kladnou osou X (N) b. rovnoběžka s kladnou osou X (N) s odpovídajícím směrem zeměpisného poledníku c. severní větev zeměpisného a magnetického poledníku d. rovnoběžka s kladnou osou X (N) s odpovídajícím směrem magnetického poledníku 24. Pro zobrazení slovních předpovědí použijete z nástrojů Visual Weatheru a. Message Viewer b. Map Editor c. Forecaster d. Meteo Chart

25. Pro výpočet pravoúhlých rovinných souřadnic (E, N) bodu rajónem je třeba použít a. vodorovnou délku b. délku v rovině kartografického zobrazení c. délku v nulové výšce d. délku na povrchu referenčního elipsoidu 26. Za ideálních podmínek bývá minimální teplota naměřena a. cca půl hodiny po východu slunce b. cca půl hodiny před východem slunce c. cca hodinu a půl hodiny po východu slunce d. cca hodinu a půl hodiny před východem slunce 27. Mezi základní třídící znaky map a digitálních modelů nepatří a. Zobrazované území b. Měřítko mapy nebo rozlišovací úroveň digitálních dat c. Účel mapy nebo digitálního modelu d. Obsah mapy nebo digitálního modelu 28. Zkratka NSC ve zprávě METAR/TAF znamená, že kromě jiného a. nejsou pozorovány/předpovídány žádné významné jevy b. není/nebude oblačnosti pod 500 ft a není/nebude oblačnost druhu TCU a CB c. není/nebude oblačnosti pod 5000 ft a je/bude FEW oblačnosti druhu TCU a CB d. není/nebude oblačnosti pod 5000 ft a není/nebude oblačnost druhu TCU a CB 29. Bilanční rovnice oběhu vody na Zemi nezahrnuje a. srážky b. odtok c. výpar d. kondenzaci vody 30. Vyvinutá mlha, kdy oblohu již nelze ze Země rozeznat, může nadále houstnout, jestliže dochází ke a. zvýšení množství střední oblačnosti nad mlhou b. zvýšení teploty v blízkosti zemského povrchu c. pokračování ochlazovaní horní hranice mlhy d. zvýšení rychlosti přízemního větru 31. Základní mapovací metoda pro měření v katastru nemovitostí je a. Univerzální fotogrammetrická metoda b. Mapování pomocí GPS souprav c. Polární metoda d. Metoda pravoúhlých souřadnic 32. Buys-Ballotův zákon zní a. vítr vane při zemi od vysokého tlaku k nízkému tlaku vzduchu b. vítr vane kolmo na směr horizontální složky tlakového gradientu c. vítr vane při zemi od nízkého k vysokému tlaku vzduchu d. postavíme-li se (na zemském povrchu) na severní polokouli tak, aby nám vál vítr do zad, je oblast nízkého tlaku vzduchu po naší levici poněkud vpředu a oblast vyššího tlaku po naší pravici poněkud vzadu

33. Mezi fyzikální vlivy, které způsobují změnu snímkových souřadnic (radiální posuny) bodů na leteckých měřických snímcích nepatří a. relativní převýšení terénu b. zakřivení Země c. atmosférická refrakce d. směr a rychlost větru 34. Při výpočtu snímkové triangulace je minimální počet spojovacích bodů v pásmu trojnásobného překrytu a. 4 b. 3 c. 6 d. 9 35. Mezi vnitřní geosféry Země nepatří a. zemské jádro b. kryosféra c. zemský plášť d. zemská kůra 36. Metoda používaná převážně pro měření převýšení a určování nadmořských výšek se nazývá a. geometrická nivelace b. tachymetrie c. polygonometrie d. GPS měření 37. V jaké výšce přibližně dosahuje barometrický tlak poloviční hodnoty tlaku na střední hladině moře a. 3 000 m MSL b. 7 000 m MSL c. 5 500 m MSL d. v úrovni tropopauzy 38. Mezi hlavní činitelé ovlivňující prostorovou diferenciaci krajinné sféry patří a. vzdálenosti geografických objektů b. šířková zonálnost a výšková stupňovitost c. antropogenní vlivy člověka v prostoru d. struktura komunikačního systému 39. Jaké meteorologické jevy lze obecně očekávat v teplém sektoru cyklony mírných šířek v chladné části roku a. nízkou oblačnost, mrholení, výrazně zhoršenou dohlednost b. oblačnost typu As, Cs, občasný déšť, zhoršenou dohlednost c. počasí beze srážek, střední oblačnost, dobrou dohlednost d. kupovitou oblačnost, přeháňky, dobré dohlednosti 40. Při výpočtu směrníku z pravoúhlých rovinných souřadnic byl vypočítán pomocný úhel. Určete správnou hodnotu směrníku je-li a. směrník je ve třetím kvadrantu,