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文檔簡介
第一章測試傳統(tǒng)大地測量方法可以建立地心坐標(biāo)系
A:錯
B:對
答案:A傳統(tǒng)大地測量無法建立全球統(tǒng)一的坐標(biāo)框架
A:錯
B:對
答案:B傳統(tǒng)大地測量方法可以同時測定點的三維坐標(biāo)
A:錯
B:對
答案:A采用日夜對稱觀測的方法可以消除旁遮光的影響
A:錯
B:對
答案:A下面反映地球自轉(zhuǎn)軸在本體內(nèi)的運動狀況的是
A:歲差
B:極移值
C:章動
D:格林尼治真恒星時角
答案:B下面屬于空間大地測量范疇的是
A:衛(wèi)星測高
B:遙感成像
C:VLBI
D:GNSS
答案:ACD衛(wèi)星測高不屬于空間大地測量范疇
A:對
B:錯
答案:B利用空間大地測量技術(shù)不能確定精確的大地水準(zhǔn)面差距
A:對
B:錯
答案:B空間大地測量技術(shù)能夠確定地心坐標(biāo)
A:對
B:錯
答案:A利用下面衛(wèi)星數(shù)據(jù)解算重力場模型解算精度最低的是
A:GRACE
B:測高衛(wèi)星
C:CHAMP
D:GOCE
答案:B第二章測試地球自轉(zhuǎn)是建立世界時的時間基準(zhǔn)
A:對
B:錯
答案:A在常用的時間系統(tǒng)中,原子時最精確
A:對
B:錯
答案:A在常用的時間系統(tǒng)中,最精確的時間系統(tǒng)為
A:太陽時
B:歷書時
C:原子時
D:世界時
答案:C頻率準(zhǔn)確度反映時鐘的系統(tǒng)性誤差
A:錯
B:對
答案:B頻率穩(wěn)定度反映了鐘的系統(tǒng)誤差
A:對
B:錯
答案:B下列屬于太陽時的時間系統(tǒng)包括
A:真太陽時
B:世界時
C:民用時
D:平太陽時
答案:ABCD協(xié)調(diào)世界時與世界時之間時刻差需要保持在0.9s以內(nèi),否則將采取閏秒進行調(diào)整
A:錯
B:對
答案:BGLONASS時屬于原子時,不需要閏秒
A:對
B:錯
答案:B下面不需要閏秒的時間系統(tǒng)為
A:TAL
B:GLONASS
C:UTC
D:GPS時
答案:AD各國使用的歷法主要包括
A:陽歷
B:陰陽歷
C:儒略日
D:陰歷
答案:ABD第三章測試赤道歲差可以使春分點的位置西移
A:對
B:錯
答案:A固定平緯由于采用了周期為6天的數(shù)據(jù)來計算點的緯度,因此要比歷元平緯穩(wěn)定
A:錯
B:對
答案:B固定平極由于采用了固定平緯來計算極移位置,因此要比歷元平極穩(wěn)定
A:錯
B:對
答案:B瞬時天球赤道坐標(biāo)系的三個坐標(biāo)軸都是固定的
A:錯
B:對
答案:B協(xié)議天球坐標(biāo)系現(xiàn)有兩個,分別是J1950.0和J2000.0
A:對
B:錯
答案:AJ2000.0為現(xiàn)在用的空固系,將來也有可能被淘汰
A:錯
B:對
答案:B在進行衛(wèi)星軌道積分時所采用的坐標(biāo)系統(tǒng)為
A:參心坐標(biāo)系
B:地心天球坐標(biāo)系
C:國際地球坐標(biāo)系
D:站心天球坐標(biāo)系
答案:BCGCS2000是一個基于GPS定位技術(shù)建立起來的全球性的地心坐標(biāo)系
A:對
B:錯
答案:B下列屬于地心坐標(biāo)系的是
A:WGS84
B:BJ54
C:CGCS2000
D:ICRS
答案:ACD從觀測瞬間的真地球坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換到觀測瞬間的真天球坐標(biāo)系,需要進行的轉(zhuǎn)換是
A:章動矩陣
B:極移矩陣
C:旋轉(zhuǎn)GST角
D:歲差矩陣
答案:C第四章測試射電望遠(yuǎn)鏡進行天體測量時的角分辨率和射電望遠(yuǎn)鏡的口徑成正比
A:對
B:錯
答案:B射電望遠(yuǎn)鏡進行天體測量時的角分辨率和無線電信號的波長成正比
A:錯
B:對
答案:B下面需要將射電望遠(yuǎn)鏡用電纜連接起來的是
A:甚長基線干涉測量
B:空間甚長基線干涉測量
C:e-VLBI
D:聯(lián)線干涉測量
答案:D甚長基線干涉測量不需要電纜將兩望遠(yuǎn)鏡連接起來
A:錯
B:對
答案:BVLBI觀測所需的時間和頻率信號由各自獨立的氫原子鐘提供
A:對
B:錯
答案:A延遲量和延遲率的觀測精度與系統(tǒng)的信噪比成正比
A:錯
B:對
答案:B目前世界上最大的單口徑射電望遠(yuǎn)鏡在中國貴州
A:錯
B:對
答案:B饋源質(zhì)量的好壞影響天線的噪聲
A:錯
B:對
答案:BVLBI系統(tǒng)的接收機的混頻器的主要作用是將射頻信號轉(zhuǎn)換為
A:低頻信號
B:高頻信號
C:中頻信號
D:基頻信號
答案:CVLBI不能用來進行人造飛行器定軌
A:對
B:錯
答案:B第五章測試目前部分SLR跟蹤站可以在白天工作
A:錯
B:對
答案:B專門用于地球動力學(xué)應(yīng)用和大地測量的專用衛(wèi)星包括
A:Lageos-1
B:Etalon-2
C:Etalon-1
D:Lageos-2
答案:ABCD我國的SLR數(shù)據(jù)處理中心在
A:上海
B:北京
C:長春
D:武漢
答案:ASLR跟蹤站在全球的分布相對于GPS較均勻
A:對
B:錯
答案:B在IERS官網(wǎng)不能查到SLR跟蹤站的坐標(biāo)
A:錯
B:對
答案:A在利用SLR進行衛(wèi)星定軌時,太陽輻射壓也是一重要攝動因素,輻射壓的大小和衛(wèi)星的面質(zhì)比成正比
A:對
B:錯
答案:A在利用SLR進行衛(wèi)星定軌時,大氣阻力的大小和衛(wèi)星的面質(zhì)比成正比
A:錯
B:對
答案:B人衛(wèi)激光測距不能用來測定地球質(zhì)心的位置
A:錯
B:對
答案:A用于測月的激光測距儀的指向精度要比用于測衛(wèi)星的激光測距儀的指向精度要低
A:錯
B:對
答案:A下面月球表面放置的SLR激光反射器不能工作的是
A:Apollo14
B:Lunakhod1
C:Lunakhod2
D:Apollo15
答案:B第六章測試在衛(wèi)星軌道誤差中,需要考慮的誤差源主要包括
A:跟蹤站坐標(biāo)誤差
B:大氣傳播延遲
C:海洋潮汐
D:重力場模型
E:固體潮汐
F:太陽光壓
答案:ABCDEF在進行測高數(shù)據(jù)誤差改正時,衛(wèi)星質(zhì)心改正不用考慮
A:錯
B:對
答案:A在進行海面高的框架轉(zhuǎn)換時,需要有四個參數(shù)
A:對
B:錯
答案:A在進行海面高的框架轉(zhuǎn)換時,三個平移參數(shù)和一個偏差因子可以通過最小二乘的方法求得
A:對
B:錯
答案:A衛(wèi)星從南半球向北半球運行在地面的投影軌跡稱為降弧
A:對
B:錯
答案:B測高衛(wèi)星每一周期相對應(yīng)的弧的地面軌跡嚴(yán)格吻合
A:對
B:錯
答案:B利用測高數(shù)據(jù)可以計算垂線偏差
A:錯
B:對
答案:B利用測高數(shù)據(jù)不能反演海洋重力異常
A:對
B:錯
答案:A測高數(shù)據(jù)不能用來建立海洋大地水準(zhǔn)面的數(shù)學(xué)模型
A:對
B:錯
答案:B一般把其他測高衛(wèi)星的海面高都轉(zhuǎn)換到下面哪顆衛(wèi)星的框架下來
A:Jason-3
B:Jason-1
C:HY-2A
D:T/P
答案:D第七章測試下面屬于衛(wèi)星重力探測任務(wù)的是
A:GRACEA和GRACEB
B:CHAMP
C:GOCE
D:GRACEFollow-on
答案:ABCD利用動力法測定地面點的重力屬于重力力學(xué)反演問題
A:錯
B:對
答案:B利用衛(wèi)星技術(shù)確定地球重力場屬于重力力學(xué)正演問題
A:錯
B:對
答案:A解算的重力場模型的最高階次與衛(wèi)星的軌道高度沒有關(guān)系
A:錯
B:對
答案:A衛(wèi)星能量守恒法確定地球重力場包括
A:利用動力學(xué)法
B:重力梯度測量
C:基于雙星的能量守恒法
D:基于單星的能量守恒法
答案:CD對于GRACE低-低衛(wèi)星跟蹤衛(wèi)星任務(wù),兩顆衛(wèi)星間的瞬時位差是恢復(fù)地球重力場的重要觀測數(shù)據(jù)
A:錯
B:對
答案:BGOCE衛(wèi)星不是采用重力梯度測量方式來確定地球重力場
A:對
B:錯
答案:B重力梯度測量不能利用差分加速度計測出重力位的二階導(dǎo)數(shù)
A:對
B:錯
答案:B短波分量是重力場譜結(jié)構(gòu)的主分量,精確確定重力場模型中的短波分量,就是為模型提供牢固和精密的框架
A:錯
B:對
答案:AGRACE雙星計劃能夠反演重力場,但是由于其數(shù)據(jù)量稀少,因此不能提供短期至一天的時變重力場信息
A:錯
B:對
答案:A第八章測試下面不屬于多普勒方式進行定位或定軌的系統(tǒng)為
A:GPS
B:DORIS系統(tǒng)
C:子午衛(wèi)星
D:CICADA
答案:A當(dāng)信號源與信號接收器之間作背向運動時,接收的信號頻率減小
A:對
B:錯
答案:A當(dāng)信號源與信號接收器之間作相向運動時,接收的信號波長壓縮
A:對
B:錯
答案:A多普勒測量又稱距離差測量
A:對
B:錯
答案:A利用多普勒計數(shù)不能確定兩時刻的接收機與信標(biāo)機之間的距離差
A:錯
B:對
答案:ADORIS系統(tǒng)的信標(biāo)機在地面上,發(fā)射的信號由安裝在衛(wèi)星上的接收機接收。
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