()测验中借用断面和测速、测深垂线借用河底高程错误的,未按规定测量悬索偏角、垂线流向偏角、未进行偏角改正的,水面流速系数、半深流速系数、岸边流速系数使用不当的,未按要求观测测流水位、风向、风力等项目的等都应扣分。 A、流速B、流量C、流向D、流畅

()测验中借用断面和测速、测深垂线借用河底高程错误的,未按规定测量悬索偏角、垂线流向偏角、未进行偏角改正的,水面流速系数、半深流速系数、岸边流速系数使用不当的,未按要求观测测流水位、风向、风力等项目的等都应扣分。 

  • A、流速
  • B、流量
  • C、流向
  • D、流畅

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大断面测量记载中,水下部分测量需要记录水位观测、垂线起点距及水深测量数据,()。A、计算垂线河底高程B、计算岸上起点距C、计算地形点高程D、河底某点高程

高洪流量测验时,对一、二类精度的水文站,宜配置超声波测深仪,增加洪水期水道断面测次,目的是减小()带来的误差。 A、借用断面B、水深测验C、测深垂线数不足D、测速点定位

水位—流量关系点据分布中的突出点在()方面产生的原因可能有,测深垂线过少或分布控制不良,测船离开断面,浮标测流借用断面不当等。A、流速测验B、断面测量C、水位观测D、流量控制

在流量测验中,通过在断面()可以算得水道断面过水面积。A、测深B、测宽C、测深和测宽D、测深或测宽

下列不是断面起点距是()。A、断面线起算点到测深垂线的水平距离B、断面线起算点到测船的水平距离C、断面线起算点到测沙垂线的水平距离D、断面线起算点到测速垂线的水平距离

流速仪法和均匀浮标法相比,二者的流量测验总系统不确定度估算公式中的相同项有()等。A、断面Ⅰ型系统不确定度(%)B、断面测深系统不确定度(%)C、插补借用断面系统不确定度(%)D、断面测宽系统不确定度(%)

流速仪多线多点法是最典型的流速面积法测验的模式,其测量实施过程是,按断面流速分布规律,在断面布置若干()垂线测量深度,在测速垂线安排若干流速测点用流速仪按规定的时间测量流速。A、测深B、测速C、测深测速D、测点

大断面测量记载中,()测量需要记录水位观测、垂线起点距及水深测量数据,计算垂线河底高程。A、水下和陆地部分B、岸上部分C、水下部分D、未测部分

在流量测验记载表中,填记的施测时间以北京时间为标准。一般以()作为本次流量测验作业的开始时间。A、第一条测速垂线的测速开始计时时间B、第一条测速垂线的起点距定位观测时间C、水边或第一条测深垂线的起点距定位观测时间D、测验人员达到断面的时间

在均匀浮标法流量测验总随机不确定度估算公式中,与流速仪测流方案的Ⅲ型随机不确定度相对应的是()A、断面分布数(由垂线分成的部分流量数目)不足导致的随机不确定度(%)B、插补借用断面随机不确定度(%)C、断面测宽系统不确定度(%)D、断面测深系统不确定度(%)

均匀浮标法流量测验总系统不确定度的估算公式中包括有()等分量。 A、浮标系数系统不确定度(%)B、插补借用断面系统不确定度(%)C、断面测深系统不确定度(%)D、断面测宽系统不确定度(%)

随水位级的不同,断面形状或流速横向分布有较明显变化的,可分高、中、低水位级分别布设()。A、测深垂线B、测速垂线C、测沙垂线D、测量垂线

测深垂线处的河底高程()。A、用水准仪测量B、用水位减水深计算C、用超声波测量D、用水尺施测

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单选题在流量测验中,对于多股水流的断面,下列计算水面宽的方法中正确的是()。A把所有部分水面宽累加B用最后一条测深垂线的起点距减去第一条测深垂线的起点距C用最后一条测速垂线的起点距减去第一条测速垂线的起点距D用距断面零点桩最远水边的起点距减去最近水边的起点距

多选题浮标法测流误差的控制措施包括()等。A制作的浮标形状尺寸标准统一;应多试验分析浮标系数,在高水部分应有较多的试验次数B应执行有关测宽、测深的技术要求,并经常对测宽、测深的工具、仪器及有关设备进行检查和校正C加强借用断面的研究,使借用断面合理D测验人员要合练,使测验作业配合好,信息通,计时定位准

单选题随水位级的不同,断面形状或流速横向分布有较明显变化的,可分高、中、低水位级分别布设()。A测深垂线B测速垂线C测沙垂线D测量垂线

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单选题高洪流量测验时,对一、二类精度的水文站,宜配置超声波测深仪,增加洪水期水道断面测次,目的是减小()带来的误差。A借用断面B水深测验C测深垂线数不足D测速点定位

单选题测深垂线处的河底高程()。A用水准仪测量B用水位减水深计算C用超声波测量D用水尺施测

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