FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

Podobné dokumenty
FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK OBOR: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE TEST.

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1

Test k přijímacím zkouškám do Navazujícího magisterského studia oboru Geodézie a kartografie x C)

Protínání vpřed - úhlů, směrů, délek GNSS metody- statická, rychlá statická, RTK Fotogrammetrické metody analytická aerotriangulace

Transformace dat mezi různými datovými zdroji

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

Úvodní ustanovení. Geodetické referenční systémy

Úvod do předmětu geodézie

Úloha č. 1 : TROJÚHELNÍK. Určení prostorových posunů stavebního objektu

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

Test k přijímacím zkouškám na VUT pro akademický rok 2010/2011do Navazujícího magisterského studia oboru Geodézie a kartografie. 100 g.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ÚHLŮ METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ CHYBY PŘI MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

3. Souřadnicové výpočty

Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Vytyčovací sítě. Výhody: Přizpůsobení terénu

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

Určení geometrických a fyzikálních parametrů čočky

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

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

GIS Geografické informační systémy

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

2. Bodové pole a souřadnicové výpočty

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

Pro mapování na našem území bylo použito následujících souřadnicových systémů:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

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

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

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

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

6.1 Základní pojmy - zákonné měřící jednotky

Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů

PrÏõÂloha k vyhlaâsïce cï. 26/2007 Sb.

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

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Geodézie a pozemková evidence

6.16. Geodetické výpočty - GEV

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA GEODÉZIE A POZEMKOVÝCH ÚPRAV název předmětu

BUDOVÁNÍ PŘESNÉHO BODOVÉHO POLE A GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI VIRTUÁLNÍCH REALIZACÍ S-JTSK

Geodézie pro architekty. Úvod do geodézie

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

poválečná situace, jednotná evidence půdy

ZNALECKÝ POSUDEK. o ceně nemovitých věcí. č / Praha 10. Komárov, okres Zlín

VÝPOČET VÝMĚR. Zpracováno v rámci projektu CTU (2005)

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 2 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 4 Z GEODÉZIE 1

Vytyčení polohy bodu polární metodou

SYLABUS 9. PŘEDNÁŠKY Z INŢENÝRSKÉ GEODÉZIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

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

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ

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

4.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky.

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník SOUŘADNICOVÉ SOUSTAVY VE FOTOGRAMMETRII

CVIČNÝ TEST 3. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Zdeňka Strnadová. II. Autorské řešení 7 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

2D transformací. červen Odvození transformačního klíče vybraných 2D transformací Metody vyrovnání... 2

GEODÉZIE - MĚŘENÍ MÍRY DÉLKOVÉ, PLOŠNÉ A ÚHLOVÉ MĚŘENÍ DÉLEK

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

KATASTR NEMOVITOSTÍ. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

SYLABUS 9. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Výpočet výměr)

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

GEOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník RELATIVNÍ A ABSOLUTNÍ ORIENTACE AAT ANALYTICKÁ AEROTRIANGULACE

Podrobné polohové bodové pole (1)

1 Měrové jednotky používané v geodézii

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

Úvod do inženýrské geodézie

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy

Zavedeme-li souřadnicový systém {0, x, y, z}, pak můžeme křivku definovat pomocí vektorové funkce.

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů".

Vzdálenosti a východ Slunce

Seminář z geoinformatiky

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 8 Z GEODÉZIE 1

Souřadnicové výpočty. Geodézie Přednáška

Sada 2 Geodezie II. 12. Výpočet kubatur

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Triangulace a trilaterace

METRO. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154GP10.

4. přednáška ze stavební geodézie SG01. Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

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

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA NIVELACE VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE JS

Geodézie Přednáška. Souřadnicové systémy Souřadnice na referenčních plochách

APROXIMACE KŘOVÁKOVA ZOBRAZENÍ PRO GEOGRAFICKÉ ÚČELY

Země a mapa. CZ.1.07/1.5.00/ III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Geodézie ve stavebnictví.

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Geodetické základy v ČR)

9. Je-li cos 2x = 0,5, x 0, π, pak tgx = a) 3. b) 1. c) neexistuje d) a) x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R d) x < 4. e) 3 3 b

Geodézie 3 (154GD3) doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

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

SYLABUS 8. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA NIVELACE VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE JS

Transkript:

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP GEODÉZIE A KARTOGRAFIE PRO AKADEMICKÝ ROK 009 010 OBOR: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE 1. tg ( α ) = o tg α B) cot gα C) tgα D) sin( 90 α) o. cotg 70 = B) 0 C) 1 D) + 3. Hodnota jednoho radiánu (1 rad) v gradech se vypočítá ze vztahu g 00 100 g π 00 g π B) C) D) 300 π π 4. Úhlová hodnota 30 v šedesátinné íře se přibližně rovná v setinné íře hodnotě 60 gon B) 9,3 gon C) 0,095 gon D) 0,0306 gon 5. Úhel 0,005 gon na vzdálenost 100 odpovídá příčné odchylce přibližně 16 B) 8 C) 5 D) 50 g 6. Příčná odchylka 15 na vzdálenost 1 k odpovídá úhlové hodnotě přibližně 1 B) 3 C) 5 D) 9 7. Hodnota tíhové anoálie 10 gal se rovná 10-3 s - B) 10-4 s - C) 10-5 s - D) 10-6 s - 8. Vzdálenost 3 k ěřená přístroje s přesností 3+ pp bude určena s přesností 0,015 B) 5. 10-6 C) 9 D) 5 9. Citlivost libely se udává v jednotkách úhlových B) délkových C) v procentech D) bez rozěru 10. Při ěření zenitových úhlů bude teoretický součet čtení z I. a z II. polohy roven 00 gon B) 300 gon C) 400 gon D) 600 gon 11. Paralaxa záěrného obrazce (ryskového kříže) dalekohledu teodolitu se odstraní pootočení okuláru B) zaostřovací čočkou dalekohledu C) rektifikačníi šroubky okuláru D) rektifikačníi šroubky indexové libely 1. Koliační chyba u teodolitu je vždy nulová B) je konstantní C) se zenšuje se sklone záěry D) se zvětšuje se sklone záěry

13. Aziut určený gyroteodolite je vztažen k astronoickéu poledníku B) agnetickéu poledníku C) kartografickéu poledníku D) rovnoběžce s osou X (v S-JTSK) 14. Při ěření délek páse je chyba v nastavení počátku pása ze sěru chybou náhodnou B) systeatickou konstantní C) systeatickou jednostrannou D) systeatickou proěnlivou 15. Pro pravděpodobnost P výskytu náhodných chyb na intervalu σ ; + σ, kde σ je sěrodatná odchylka, platí P < 0,5 B) P = 0,68 C) P = 0,5 D) P = 1 16. Základní střední chyba (sěrodatná odchylka) zvolené etody ěření délek je rovna 0,01. Jakou hodnotu bude ít střední chyba jednoduchého aritetického průěru vypočítaného ze 9 opakovaných ěření? 0,006 B) 1,3 C) 0,004 D) 0,01 17. Základna Z byla rozdělena na 4 stejně dlouhé úseky. Každý z nich byl zěřen stejnou etodou se sěrodatnou odchylkou (střední chybou) σ = 0,004. Jakou střední chybu σ Z ůžee očekávat v délce celé základny, určené jako součet všech 4 úseků? σ Z = 0,00 B) σ Z = 0,006 C) σ Z = 0,016 D) σ Z = 0,008 18. Podle jakého vztahu se vypočítá střední souřadnicová chyba xy, je-li znáa střední polohová chyba P? P xy = B) xy = P C) xy = P D) xy = P 19. Jsou zadány střední chyby souřadnic x a y. Střední souřadnicová chyba xy = x + y B) x y + C) x + y D) x y + 0. Elektronický tachyetre byl zěřen zenitový úhel z a šiká délka d. Který vzorce se vypočítá vodorovná délka d? d = d tg z B) d = d cos z C) d = d sin z D) d = d cotg z 1. Zanedbáe-li při trigonoetrické určování výšek na vzdálenost 5 k vliv zakřivení Zeě, tak se dopustíe chyby řádově v ilietrech B) etrech C) decietrech D) centietrech. Souřadnice bodu jsou X = -155 1,19 ; Y = 4 080,90. Do jakého souřadnicového systéu tento bod náleží, když se nachází na úzeí ČR? S-JTSK B) S-4/83 C) sv. Štěpán D) ETRS

3. Přibližný rozdíl ezi výškou bodu určenou v systéu jadranské H J a výškou určenou v systéu baltské - po vyrovnání H J - H BPV = + 40 c B) + 46 c C) - 40 c D) 68 c 4. Ne Besselově elipsoidu v bodě o zeěpisné šířce 50 o a zeěpisné délce 15 o bude pro eridiánový poloěr křivosti M a příčný poloěr křivosti N platit M = N B) M < N C) M > N D) M = 1,6 N 5. Na elipsoidu WGS-84 ěje bod o zeěpisné šířce 50 o a zeěpisné délce 15 o. Jaký bude přibližně obsah plochy obrazce ohraničeného rovnoběžkou a poledníke jdoucí títo bode a rovnoběžkou a poledníke jdoucí bode jehož obě zeěpisné souřadnice jsou o + 1 větší? 400 B) 600 C) 800 D) 900 6. U družicového systéu NAVSTAR-GPS jsou družice rozístěny na kolika drahách? 3 dráhy B) 4 dráhy C) 6 drah D) 8 drah 7. Požadovaná ezní chyba vytyčení je 0. Jaká bude hodnota základní střední chyby (sěrodatné odchylky), á-li být výsledek vytyčení dosažen s 95% jistotou? B) 5 C) 4 D) 10 8. Souhrnná střední chyba vytyčení zahrnuje vliv přesnosti pouze výchozích bodů B) priárního systéu stavby C) pouze vytyčovaných (ěřených) veličin D) výchozích bodů a vytyčovaných veličin 9. Je-li požadovaná střední chyba (sěrodatná odchylka) výsledku a střední chyba jednoho ěření o, potřebný počet opakování ěření n je dán vztahe o n = B) o n = C) o n = D) n = o 30. Tolerance je absolutní hodnota rozdílu obou ezních rozěrů B) hodnota algebraického rozdílu obou ezních rozěrů C) diference ezi projektovaný a horní ezní rozěre D) průěr diference ezi projektovaný a oběa ezníi rozěry 31. Při určování polohy koncového bodu volný příý polygonový pořade za použití trojpodstavcové soupravy bude jeho přesnost v příčné sěru záviset pouze na přesnosti ěřených úhlů B) pouze na přesnosti ěřených délek C) na přesnosti ěřených úhlů i délek D) na vzájené poěru přesností ěření úhlů a délek

3. Pro výpočet transforačního klíče afinní transforace v rovině je teoretická hodnota iniálního počtu identických bodů rovna B) 3 C) 4 D) 6 33. Prostorová podobnostní transforace á počet paraetrů roven 5 B) 6 C) 8 D) 7 34. Délce 5 c na apě v ěřítku 1 : 5000 odpovídá ve skutečnosti délka 100 B) 50 C) 1 000 D) 500 35. Základní apa ČR s označení 4-31 je vyhotovena v ěřítku 1 : 10 000 B) 1 : 5 000 C) 1 : 50 000 D) 1 : 100 000 36. Srážku apového listu je výhodné vyjádřit relativní způsobe v procentech. Jsou-li znáy srážkové oduly q=sd (příčná srážka v %) a r=sv (podélná srážka v %), pak je plošná srážka apového listu q + r B) q / r C) q. r D) ( q + r ) / (q r ) 37. Čtvercová souřadnicová (kiloetrová) síť S-JTSK v Základních apách ČR je rovnoběžná s příslušnýi části apového (sekčního) ráu B) je sěrově odchýlena od ráových čar o 16 C) je rovnoběžná s obraze dotykového poledníku D) je sěrově odchýlena od ráových čar o určitou úhlovou hodnotu platnou pro příslušný apový list 38. V kladné (rostoucí) sěru osy Y sousedí s apový liste Základní apy ČR s označení 4-4-1 apový list: 4-4-03 B) 4-4-07 C) 4-4-11 D) 4-4-6 39. Obsah katastru neovitostí je uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálních úzeí B) obcí C) okresů D) krajů 40. Zkratka DKM znaená digitální katastrální apa digitální B) digitalizovaná katastrální apa C) 3D katastrální apa D) katastrální apa vyhotovená jako D verze 41. Mapy stabilního katastru se vyhotovovaly v ěřítku 1: 000 B) 1 : 880 C) 1 : 5 000 D) 1 : 4 000 4. Jaký údaj je v katastru neovitostí závazný výěra parcely B) číslo listu vlastnictví C) druh pozeku D) geoetrické určení parcely

43. Při tvorbě geoetrického plánu platí pro připojení podrobného ěření na identické body io zastavěnín úzení rozsah 100 x 100 B) 00 x 00 C) 300 x 300 D) 400 x 400 44. Mapa v ěřítku 1 : 000 á označení apového listu Brno 0- B) Brno 0-/ C) Brno 0-/1 D) Brno 0-/11 45. Při vytyčení se hranice pozeku označí tak, aby nebyla na příých úsecích hranice vzdálenost větší než 50 B) 100 C) 150 D) 00 46. Do operátu zjednodušené evidence počítáe stabilní katastr B) jednotnou evidenci půdy C) evidenci neovitostí D) katastr neovitostí 47. Náležitostí geoetrického plánu je výěra B) druh pozeku C) popisové pole D) plošná srážka 48. Kódy kvality při obnově katastrálního operátu jsou,3,4,6,7,8,9 B) 3,4,5,6,7,8 C) 4,5,6,7,8,9 D) 1,,3,4,5,6,8 49. Mapový list apy SM5 á rozěr 65 x 500 B) 650 x 500 C) 500 x 400 450 x 400 50. Pro tvorbu ortofotoapy potřebujee digitální sníky, prvky relativní a absloutní orientace B) digitální sníky, prvky absolutní orientace, DMT C) digitální sníky a prvky vnější orientace D) digitální sníky, prvky vnější orientace, DMT Klíč: 01C, 0D, 03B, 04B, 05A, 06B, 07B, 08C, 09A, 10C, 11A, 1B, 13A, 14A, 15B, 16C, 17D, 18A, 1DA, 0C, 1C, C, 3B, 4B, 5B, 6C, 7A, 8D, 9D, 30A, 31A, 3C, 33D, 34B, 35B, 36A, 37D, 38C, 39A, 40B, 41B, 4D, 43C, 44B, 45D, 46C, 47C, 48B, 49C, 50B.