Preguntas test Ex2 PDF

Title Preguntas test Ex2
Author Javier Cao
Course Topografía Y Geomática
Institution Universidad Politécnica de Madrid
Pages 10
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Preguntas resueltas de preparación de examen...


Description

Test segunda parte Roberto. 1. El valor de la constante k, referida a la corrección de errores característicos en nivelación: a. Tiene un valor de constante de 100. b. Solo se considera en distancias muy cortas y se calcula por cada paso. c. Tiene un valor aproximado de 0,08. d. Tiene un valor de 100,008. 2. Un nivel automático: a. Precisa de una mira horizontal. b. Realiza medidas automáticamente en una mira codificada. c. Es preciso centrarlo para utilizar el método del punto medio. d. Tiene un sistema interno de compensación. 3. El método de observación GPS RTK es un método: a. Relativo, cinemático con correcciones en tiempo real RTK. b. Absoluto, estático con correcciones de código en post proceso. c. Diferencial con correcciones de distancia relativa. d. Ninguna es correcta. 4. En una intersección directa simple: a. Se miden ángulos horizontales, verticales y distancias al menos a dos puntos desde el punto a determinar. b. Es necesario hacer dos puestas en estación. c. El error de cierre queda dentro de la elipse de tolerancia. d. Ninguna es correcta. 5. En un itinerario o poligonal abierta encuadrada: a. Las coordenadas inicial y final son coincidentes. b. El error acimutal se obtiene comparando los ángulos cenitales inicial o final. c. Las coordenadas relativas no se pueden compensar. d. Ninguna es correcta. 6. ¿qué tipo de nivelación se realiza cuando el instrumento topográfico empleado es un taquímetro electrónico? a. Nivelación geométrica. b. Nivelación trigonométrica. (método altimétrico) c. Nivelación GPS. d. Nivelación barométrica. 7. Para poder determinar las coordenadas de un punto por el método de intersección inversa. a. Se necesita estacionar el punto de coordenadas desconocidas y usar al menos a 3 puntos de coordenadas conocidas. b. Se necesita estacionar el equipo en 3 puntos de coordenadas conocidas. c. Se necesita medir la distancia al menos de 3 puntos de coordenadas conocidas. d. Ninguna es correcta. 8. El elipsoide de referencia propio de GPS es: a. Ed50 (elipsoide de referencia). b. Etrs89. c. Wgs84. d. UTM ed50.

9. El sistema galileo: a. Es incompatible con el sistema gps. b. Es un desarrollo de rusia. c. Funciona con las mismas latitudes que el GPS. d. Ninguna es verdadera. 10. La corrección conjunta de esfericidad y refracción: a. Es necesario hacerlo siempre en una nivelación trigonométrica. b. Depende de si el valor de alguno de los ángulos cenitales supera los 100g. c. Depende principalmente de la altitud del punto de estación. d. Es directamente proporcional a la distancia. 11. Dado el punto de la superficie de la tierra. a. Sus coordenadas geodésicas son únicas. b. Su altura elipsoidal es única. c. Su altura ortométrica es única. d. Todas son falsas. 12. El método topográfico que permite determinar las coordenadas planimétricas del punto donde se estaciona el teodolito, midiendo solo ángulos horizontales a 3 puntos de coordenadas conocidas y visibles desde el punto de estación, se denomina: a. Nivelación trigonométrica. b. Intersección directa. c. Intersección inversa. d. Trilateración. 13. El equipo topográfico que permite la medición electrónica de ángulos y distancias y puede controlarse desde el jalón se denomina: a. Teodolito óptico mecánico. b. Estación total. c. Estación robótica. d. Teodolito electrónico. 14. Para la geodesia la tierra se puede considerar como plana: a. Solo para la planimetría. b. Solo para la altimetría. c. Tanto para la altimetría como para la altimetría. d. Ninguna es correcta. 15. Los errores (multipath) multicamino o multitrayectoria se originan como consecuencia: a. Combinar simultáneamente la señal de GPS y galileo. b. El efecto de retraso de señal provocado por la atmosfera. c. La no realización de correcciones diferenciales. d. Ninguna es correcta. 16. Un nivel automático empleado en una nivelación geométrica por el punto medio: a. Mide de manera automática las lecturas sobre la mira. b. Es imprescindible centrarlo sobre el punto estación. c. Basta con prenivelarlo con el nivel esférico para que actúe el sistema de compensación. d. Ninguna es correcta.

17. El sistema geodésico de referencia que utiliza el sistema NAVSTAR GPS es: a. Glonass. b. Ed50. (geoide) c. Wgs84. (elipsoide) d. Galileo. 18. En una intersección inversa se mide: a. Ángulos horizontales y verticales aplicando Bessel. b. Ángulos horizontales y distancias con un nivel. c. Distancias cortas para que no afecten lo errores de esfericidad y refracción. d. Ángulos horizontales con un teodolito o estación total. 19. Una poligonal cerrada realizada con una estación total: a. No hace falta compensarla planimétrica mente. b. Requiere al menos conocimiento previo de 3 puntos para su ajuste. c. Requiere del cálculo de la tolerancia previamente a su composición. d. Requiere la colaboración del instrumento a pasos entre los puntos. 20. El sistema geodésico de referencia oficial para las islas canarias es: a. Etrs89. b. Ed50. c. Wgs84. d. Regcan95. 21. Es posible que la coordenada y UTM de un punto sea negativa: a. Solo si trabajo en un huso extendido. b. Siempre que el punto se encuentre en el hemisferio sur. c. Siempre que el punto se encuentre en el hemisferio norte. d. Nunca es posible. 22. El método GPS que permite correcciones diferenciales de código en tiempo real se denomina: a. DGPS. b. RTK. c. Estático rápido. d. Cinemático. 23. En una nivelación trigonométrica de ejes largos: a. La corrección por esfericidad al nivel aparente es negativa y la corrección por refracción atmosférica positiva. b. Las correcciones por esfericidad y refracción al desnivel aparente son ambas positivas. c. Las correcciones por esfericidad y refracción al desnivel aparente son ambas negativas. d. La corrección por esfericidad al desnivel aparente es positiva y la corrección por refracción atmosférica negativa. 24. Cuál de los siguientes errores accidentales en la medición de ángulos horizontales depende de la distancia entre el equipo y el jalón. a. Verticalidad. b. Puntería. c. Lectura. d. Dirección.

25. En topografía la superficie de comparación para el cálculo de altitudes es: a. El elipsoide. b. El plano del horizonte. c. La superficie equipotencial al campo magnético. d. Ninguna es correcta. 26. Qué tipo de nivelación se realiza cuando el instrumento topográfico empleado es una estación total: a. Nivelación geométrica. b. Nivelación trigonométrica. c. Nivelación GPS. d. Nivelación barométrica. 27. Para poder determinar las coordenadas de un punto por el método de intersección inversa: a. Se necesita usar al menos a dos puntos de coordenadas conocidas. b. Se necesita estacionar el equipo a 3 puntos de coordenadas conocidas. c. Se necesita medir la distancia al menos a 3 puntos de coordenadas conocidas. d. Ninguna es correcta. 28. Los errores de refracción y esfericidad en una nivelación trigonométrica: a. Son irrelevantes en distancias cortas. b. Se requiere conocer el valor de k, que normalmente vale 100. c. Se puede compensar con un nivel. d. Requiere realizar una transformación plana para su compensación. 29. Una intersección directa simple requiere realizar: a. 1 puesta en estación. b. 2 puestas en estación. c. 3 puestas en estación. d. La localización del equipo en una localización equidistante. 30. Si se ha realizado un posicionamiento estático relativo: a. Se ha empleado un nivel automático relativamente centrado. b. Se ha utilizado dos receptores GPS de manera simultánea. c. Se ha empleado el goniómetro en al menos dos localizaciones. d. se ha estacionado (nivelado y centrado) el equipo en un punto y se ha visado al menos 3 puntos de coordenadas conocidas de exposición relativa. 31. Una radiación topográfica a. Se puede compensar si conocemos el azimut de arranque b. Se puede compensar sí es cerrada c. Es un método obsoleto sin aplicación práctica en la actualidad d. Es un método planimétrico, que puede complementarse con la determinación de z. 32. En la intersección directa e inversa se miden a. Ángulos verticales y distancias b. Ángulos horizontales y distancias c. Ángulos horizontales d. Todas son falsas

33. Los equipos GPS, más sencillos, como navegadores procesan de cada satélite a. El código galileo b. El código C también llamado s/a c. El código Y d. El código P 34. La nivelación trigonométrica se emplea a. Un taquímetro b. Un nivel c. Un odómetro d. Un receptor GPS 35. En una poligonal topográfica en (x,y,z) se miden a. Ángulos horizontales y distancias b. Ángulos horizontales, verticales, distancias, i y m c. Ángulos verticales y distancias d. 3 lecturas en la mira 36. En un posicionamiento absoluto se aplican correcciones diferenciales a. Verdadero b. Falso 37. La compensación de las coordenadas relativas es función de a. El error acimutal total b. La tolerancia c. Cada coordenada relativa d. La distancia media de ternario 38. En una intersección inversa se realiza a. Una puesta en estación b. Dos puestas en la estación c. Tres puestas en la estación d. La medición de 2 ángulos cenitales 39. Para la actualización cartográfica de una senda utilizaremos el método a. RTK b. Estático diferencial c. Estático referenciado d. Cinemático con bloqueo 40. El sistema galileo tiene a. Más estaciones de referencia que GP b. Menos estaciones de referencia que GPS c. Igual número de estaciones GPS d. Igual inclinación sobre el ecuador 41. Una nivelación geométrica con un nivel analógico se registra sobre la mira a. Una lectura b. Dos lecturas c. 3 lecturas d. 4 lecturas 42. Para una radiación topográfica utilizaremos: a. Un equialtímetro digital con mira adecuada b. Una brújula de mano complementada con flexómetro c. Un taquímetro o estación total d. Un nivel automático

43. A mayor amplitud de miras interceptada por los hilos estadimétricos del retículo, la distancia obtenida, considerando que la constante alta de métrica y el ángulo de pendiente no varían, será: a. Mayor b. Menor c. Igual d. Equidistante entre dos puntos 44.

Ejercicio 1 - A partir de los datos de la tabla adjunta correspondiente a una poligonal topográfica calcular: error de cierre angular hace mucho compensados y coordenadas parciales compensadas. ESTACIÓN E 1 2 3 4

PUNTO LECT. DISTANCIA VISADO HORIZONTAL REDUCIDA REF A 0 1 309.4936 23.557 E 0 23.559 2 204.591 22.327 1 0 22.329 3 113.2598 19.756 2 0 19.754 4 113.6556 18.471 3 0 18.475 REF B 149.2440

Coordenadas punto E (x=1017.126; y=1003.795) Coordenadas punto A (x=1036.500; y=1043.200) Acimut de E a Ref A = 160.7460 g Acimut de 4 a Ref B = 250.9960 g

Ejercicio 2 - Determinar las coordenadas del punto C teniendo en cuenta los siguientes datos: PE - PO A-C A-B B-A B-C C-A C-B

H (g) 165.464 212.417 349.129 37.142 225.133 290.174

Coordenadas: A (23593.31 ; 40096.62) m B (21300.15 ; 41811.59) m Nota: PE → punto estación PO → punto observado

Ejercicio 3 - Calcular las coordenadas relativas, relativas compensadas y absolutas en x de los puntos dos y 3 a partir de los datos de la tabla adjunta que corresponden a un itinerario topográfico. Eje 1-3 1-2 2-1 2-3 3-2 3-1

Ang. Horizontal (grad. Cent.) 0 55.3703 0 99.4540 0 45.074

Distancia reducida (m) 157.20 161.20 161.18 124.3 124.5 157.10

Acimut 1-3: 150.100 Coordenada x del punto 1: 1000m

Ejercicio 4 - Para calcular la altura de los puntos A, B y C se coloca un teodolito en la estación E. Calcula la altitud de A, B y C calcula la altura del edificio H i = 1.55 m m=2m Altitud de E: 125.3 m Dg i-b = 100 m Ang. cenitales: EB=67g 48c 51.852cc y EA= 30g 51c 11.11cc

Ejercicio 5 – Con las tablas adjuntas determinar las coordendas (X, Y, Z) del punto P (San Cristóbal).

Estación Punto A Punto B Punto P

A-P A-B B-A B-P

Nombre Higa Perdón San Cristóbal

CD 199.2876 130.4578 37.4502 378.5560

X 620422.359 606342.123 ?

Y 4728318.207 4732314.569 ?

Z 1036.500 1295.000 ?

Lectura horizontal CI 728.2722 704.7542 397.7518 -552.0479

Lectura vertical CD CI 98.0624 297.0142 99.2892 295.4820

Altura m Altura i Radio de la tierra Coef. Refracción

0 1.43 m 6400000 m 0.08

Ejercicio 6 – Calcula la tolerancia acimutal de un itinerario de 8 ejes si se ha empleado un equipo Wild T05 con las siguientes caracteristicas. Aumentos: 19 Apreciación: 30’’ Sensibilidad: 60’’ Considerar el valor ec+es (plomada optica): 0.02 m Distancia medida: 4527.21182 m

Ejercicio 7 – Calcula la tolerancia acimutal de un itinerario de 8 ejes si se ha empleado un equipo Wild T1 con las siguientes caracteristicas. Aumentos: 30 Apreciación: 3’’ Sensibilidad: 30’’ Considerar el valor ec+es (plomada optica): 0.02 m Distancia medida: 4527.21182 m

Ejercicio 8 – con los datos de la tabla adjunta calcular las coordenadas (X, Y) del punto P (Venta).

Estación Punto A Punto B Punto P

Lecturas A-P A-B B-A B-P

Nombre Encina Llanos Venta

CD 199.2876 130.4578 37.4602 378.5560

X 12634.340 14915.130 ?

Y 12874.480 8821.500 ?

Lectura horizontal CI Promedio 399.2814 330.4566 237.4576 178.5360

Z 430.000 503.200...


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