问答题某地区为海岛综合开发建设,利用现有二等大地控制网成果,布设了覆盖沿海岛屿的C级GPS网,并与验潮站网进行了水准联测。 1,测区条件:该地区海岛地理环境复杂,陆岛交通困难,个别海岛验潮站位于地势陡峭的岸边、有些验潮站临近码头的大型作业设施或高压输电线。因顾及GPS点尽量靠近验潮站水准点,给GPS点位的选择造成一定的困难。 2.执行规范:《全球定位系统( GPS)测量规范》(GB/T 18314-2009)等。 3.外业观测与数据处理: (1)新测C级GPS点若干个。外业利用双频大地型GPS接收机(标称精度Smm+1×10-6)进行了同步环观测。基线结算之后,对所有三边同步环的坐标闭合差Ws和各坐标分量闭合差Wx、Wy、Wz进行了检。 (σ为基线测量中误差,按实际平均边长计算,固定误差和比例误差系数采用GPS接收机标称精度)。 其中某三边同步环的坐标闭合差Ws限差为6mm。 (2)利用本地区已经建立的覆盖沿海岛屿的高精度区域似大地水准面模型,将国家高程基准传递到海岛上,以得到海岛上GPS点的国家高程基准的高程;将GPS点与验潮站水准点联测,以同时得到基于当地深度基准面的高程。 其中,某海岛验湖站附近GPS点A基于国家高程基准的高程为1.986m,基于当地深度基准面的高程为4. 434m,该区域高程异常0.776m,该海岛验潮站附近海中有一暗礁B,海图上标注的最浅水深为1. 200m。 【问题】 1.在海岛验潮站附近选择GPS点点位应注意哪些事项? 2.计算该三边同步环的平均边长(结果取至0. 01km)及各坐标分量闭合差Wx、Wy、Wz的限差(结果取至0. 1mm)。 3.计算暗礁B的大地高和基于国家高程基准的高程(列出计算步骤,结果取至0. 001m)。

问答题
某地区为海岛综合开发建设,利用现有二等大地控制网成果,布设了覆盖沿海岛屿的C级GPS网,并与验潮站网进行了水准联测。 1,测区条件:该地区海岛地理环境复杂,陆岛交通困难,个别海岛验潮站位于地势陡峭的岸边、有些验潮站临近码头的大型作业设施或高压输电线。因顾及GPS点尽量靠近验潮站水准点,给GPS点位的选择造成一定的困难。 2.执行规范:《全球定位系统( GPS)测量规范》(GB/T 18314-2009)等。 3.外业观测与数据处理: (1)新测C级GPS点若干个。外业利用双频大地型GPS接收机(标称精度Smm+1×10-6)进行了同步环观测。基线结算之后,对所有三边同步环的坐标闭合差Ws和各坐标分量闭合差Wx、Wy、Wz进行了检。 (σ为基线测量中误差,按实际平均边长计算,固定误差和比例误差系数采用GPS接收机标称精度)。 其中某三边同步环的坐标闭合差Ws限差为6mm。 (2)利用本地区已经建立的覆盖沿海岛屿的高精度区域似大地水准面模型,将国家高程基准传递到海岛上,以得到海岛上GPS点的国家高程基准的高程;将GPS点与验潮站水准点联测,以同时得到基于当地深度基准面的高程。 其中,某海岛验湖站附近GPS点A基于国家高程基准的高程为1.986m,基于当地深度基准面的高程为4. 434m,该区域高程异常0.776m,该海岛验潮站附近海中有一暗礁B,海图上标注的最浅水深为1. 200m。 【问题】 1.在海岛验潮站附近选择GPS点点位应注意哪些事项? 2.计算该三边同步环的平均边长(结果取至0. 01km)及各坐标分量闭合差Wx、Wy、Wz的限差(结果取至0. 1mm)。 3.计算暗礁B的大地高和基于国家高程基准的高程(列出计算步骤,结果取至0. 001m)。

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解析:

相关考题:

GPS测量定位系统在国内港口与航道工程项目的应用成果有()。A.远程GPS打桩定位系统B.长江口 GPS铺排定位系统C.水下整平机系统D.无验潮测深系统E.大地测量系统

用于三角高程起算的海控点、测图点,验潮水尺零点、工作水准点及主要水准点均应用()方法确定其高程。A、GPS高程测量B、三角高程测量C、水准联测D、导线测量

按现行《全球定位系统(GPS)测量规范》,随GPS接收机配备的商用软件只能用于()A:C级及以下各级GPS网基线解算B:A级GPS网基线预处理C:B级GPS网基线精处理D:A级GPS网基线精处理

某丘陵地区工程测量项目,利用GPS拟合高程测量方法建立五等高程控制网。按技术设计,将联测四等水准点5个,新设GPS高程点15个。根据现行《工程测量规范》,对GPS点的拟合高程成果应进行检测,检测点数不应少。于()个。A:2B:3C:4D:5

GPS数据处理通常包括()A:GPS接收机检校B:GPS网基线处理C:GPS网平差D:外业数据质量检核E:GPS—RTK

(2012 年) 某丘陵地区工程测量项目, 利用 GPS 拟合高程测量方法建立五等高程控制网。 按技术设计, 将联测四等水准点 5 个, 新设 GPS 高程点 15 个。 根据现行《工程测量规范》 , 对 GPS 点的拟合高程成果应进行检测, 检测点数不应少于() 个。A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

按现行《全球定位系统(GPS)测量规范》,随GPS接收机配备的商用软件只能用于( )。A.C级及以下各级GPS网基线解算B.A级GPS网基线预处理C.B级GPS网基线精处理D.A级GPS网基线精处理

按《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314—2009),随GPS接收机配备的商业软件能用于()。A:A级GPS网基线精处理B:A级GPS网基线预处理C:B级GPS网基线精处理D:C级及C级以下各级GPS网基线解算E:D级GPS网基线解算

关于B级GPS测量描述正确的是()。A:相邻点基线分量中误差小于10mmB:用于建立城市坐标基准框架C:B级GPS点高程精度不低于二等水准测量精度D:B级GPS网测量必须观测气象元素E:B级GPS网点的点之记,应填写地质构造信息

潮汐观测可采用()等手段进行。A:水尺验潮B:井式验潮C:超声波验潮D:激光验潮E:GPS潮位

沿海某市为了港口建设,需要对甲地到乙地距海岸线10km水域进行水下地形测量。获取1:10000的水下地形图。1.指标要求(1)平面坐标系统:城市坐标系,高斯投影,3 0分带;(2)高程系统:1 9 8 5国家高程基准,当地理论深度基准面;(3)测图比例尺:测图比例尺为1:10000,等深线间距1m;(4)精度要求:定位精度要求2m,测深精度要求0.3%水深,交叉点测深不符值均方根要求小于0. 5m。2.现有资料(1)市区的1:10000的地形图;(2)测区附近有4个三等GPS控制点;(3)测区附近有3个二等水准点。3.设备水下地形测量采用的设备如下:(1)定位设备(GPS):根据测量比例尺、精度和测量环境采用信标GPS接收机。(2)测深设备:应根据要求采用单波束、多波束测深设备。(3)声速测量:应该根据水深以及区域温度、盐度变化采用声速剖面仪。(4)验潮仪:对于需要架设临时验潮站的情况,可采用水尺验潮、波潮流仪、压力式验潮计(5)水准测量:水准仪或者全站仪。(6)其他辅助设备:为实现精确测深,可考虑在测深中配备姿态传感器和光线罗经等辅助设备,辅助设备还包括计算机、发电机等其他区设备。【问题】1.简述海洋工程测量的主要内容。2.简述测深线的布设要求。3.简述深度改正的内容。

某测绘单位承担了某测区基础控制测量工作,测区面积约1800km2,地势平坦,无CORS网络覆盖。工作内容包括10个GPS C级点GPS联测、三等水准连测及建立测区高程异常拟合模型,测量基准采用2000国家大地坐标系(CGCS2000)及1 985国家高程基准。测区已有资料情况:测区周边均匀分布有3个国家GPS B级框架点,一条二等水准路线经过测区。观测设备采用经检验合格的双频GPS接收机(5mm+1ppm)3台套,DS1水准仪1套。技术要求:GPS C级网按同步环边连接式布网观测;按照三等水准连测GPS C级点高程;采用函数f(χ,y)=a0+a1x+a2y+a3χ2 +a4 y2+a5χy计算测区高程异常拟合模型。经GPS观测、水准连测及数据平差处理,获得了GPS C级点的CGCS2000坐标及1985高程成果。某GPS三边同步环各坐标分量情况统计见表。拟合方法:利用GPS C级成果计算测区高程异常拟合模型。经检验精度为±0.05m。问题:1.本工程共能建立几个同步环?计算本工程的独立基线数有几条?2.根据本项目给出的某同步环给出的数据(见表)计算各坐标分量残差与同步环闭合差。3.简述测区高程异常拟合模型的建立过程,如何检验本项目高程异常拟合模型的精度?

某测绘单位开展了沿海某岛屿的陆岛GPS联测及区域似大地水准面精化工作,分级布设了若干GPS B、C级控制点,以及高程异常控制点(又称GPS水准点)和二、三等水准点,辅以全站仪等常规方法建立了D级测图控制网,并对海岛及附近海域施测了1: 2000地形图。测量采用2000国家大地坐标系,3°带高斯一克吕格投影。1985国家高程基准。1.按照国家二等水准测量规范,在大陆沿海岸线布设了300km长的二等水准附合路线。在编算概略高程表时,对各测段观测的高差进行了水准标尺长度改正、水准标尺温度改正、重力异常改正和固体潮改正,计算发现附合路线的高差闭合差超限。2.测图控制网中有一条电磁波测距边MN的斜距观测值D=2469, 386m,M、N两点的平均高程hm= 30m,高差△h=5m。在经过归化投影之后,通过M、N的高斯平面直角坐标计算等到D′=2469. 381m,两点的平均横坐标Ym =20km。3.水下地形采用单波束测深。在水深测量开始之前,利用新建海岛验潮站一个的观测资料,计算得到了当地临时平均海面和临时深度基准面,埋设了水准点P,测得P点基于临时平均海面的高程hp=5. 381m,测量结束后,利用海岛验潮站连续12个月的观测资料及沿岸长期验潮站资料,重新计算了当地平均海面和深度基准面,并对测深成果进行了改正。新的平均海面比临时平均海面低3cm,比1985国家高程基准面高出20 cm。GPS联测得到点的三维大地坐标,其大地高HP=5. 892m。问题:1.本项目不同等级、不同用途的GPS点应分别选择埋设什么类型的标石?2.二等水准附合路线闭合差超限,最有可能是对观测高差没有进行什么改正引起的?这项改正与水准测量路线的哪些要素相关?3.MN测距边从斜边D到高斯平面边长D′经过了哪些归化投影计算?它们分别有怎样的缩放规律?4.计算P点基于1985国家高程基准的高程h′和高程异常ζp。

某地区为海岛综合开发建设,利用现有二等大地控制网成果,布设了覆盖沿海岛屿的C级GPS网,并与验潮站网进行了水准联测。1.测区条件:该地区海岛地理环境复杂,陆岛交通困难,个别海岛验潮站位于地势陡峭的岸边,有些验潮站临近码头的大型作业设施或高压输电线。因顾及GPS点尽量靠近验潮站水准点,给GPS点位的选择造成一定的困难。2.执行规范:《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T 18314—2009)等。3.外业观测与数据处理:(1)新测C级GPS点若干个。外业利用双频大地型GPS接收机(标称精度5mm+1ppm)进行了同步环观测。基线结算之后,对所有三边同步环的坐标闭合差WS和各坐标分量闭合差WX、WY、WZ进行了检核。,限差为3/5σ(σ为基线测量中误差,按实际平均边长计算,固定误差和比例误差系数采用GPS接收机标称精度)。其中某三边同步环的坐标闭合差WS限差为6mm。(2)利用本地区已经建立的覆盖沿海岛屿的高精度区域似大地水准面模型,将国家高程基准传递到海岛上,以得到海岛上GPS点的国家高程基准的高程;将GPS点与验潮站水准点联测,以同时得到基于当地深度基准面的高程。其中,某海岛验潮站附近GPS点A基于国家高程基准的高程为1.986m,基于当地深度基准面的高程为4. 434m,该区域高程异常0.776m,该海岛验潮站附近海中有一暗礁B,海图上标注的最浅水深为1. 200m。【问题】1.在海岛验潮站附近选择GPS点点位应注意哪些事项?2.计算该三边同步环,的平均边长(结果取至0.01km)及各坐标分量闭合差WX、WY、WZ的限差(结果取至0. 1mm)。3.计算暗礁B的大地高和基于国家高程基准的高程(列出计算步骤,结果取至0. 001m)。

1.任务概况根据《××市基础测绘规划“十一五”规划》,××年××月,启动了××市区域似大地水准面精化项目。利用GPS技术和水准测量技术,在已有加密重力资料、数字高程模型的基础上,通过对重力、地形数据及GPS水准数据的处理,精化该市似大地水准面。建立××市厘米级精度的似大地水准面,以取代城市三、四等水准测量,快速获取地面点高程,极大改善传统平面与高程作业相分离的模式,加快“数字城市”及其他工程建设,提高工作效率,极大提高经济效益。测区面积约500km2。2.主要工作内容本项目外业工作内容主要包括:GPS C级点选埋6 0点,GPS C级点观测100点(新选埋6 0点、利用已有点位1 5点),GPS C级点三等水准联测(含水准路线检测)100km,外业成果整理、归档。本项目数据处理工作内容主要包括:加密重力数据整理,重力数据分析、重力归算,DEM数据加工处理,格网平均重力异常计算,GPS点数据处理,水准数据处理,区域似大地水准面计算,数据处理成果整理、归档。3.指标要求GPS C级网相邻点基线水平分量中误差不超过±10mm;相邻点基线垂直分量中误差不超过±20mm。各控制点的相对精度不低于1*10-6,其点间平均距离不超过20km。三等水准测量每千米偶然中误差不超过±3mm,每千米的全中误差不超过±6mm。似大地水准面分辨率2.5″×2.5″,似大地水准面精度±0. 05m。【问题】1.简述我国似大地水准面的精度与分辨率。2.简述高程异常控制点测量精度。3.用框图表示似大地水准面的计算流程。1.似大地水准面精度与分辨率:(1)似大地水准面的精度由格网平均高程异常相对于本区域内各高程异常控制点的高程异常平均中误差表示。(2)似大地水准面以一定分辨率的格网平均高程异常来表示,主要用于不同比例尺地形图的高程点测定。按用途不同,分为国家似大地水准面、省级似大地水准面和城市似大地水准面。(3)我国似大地水准面按范围和精度,分为国家似大地水准面、省级似大地水准面和城市似大地水准面。各级似大地水准面的精度和分辨率应不低于相关规定。2.高程异常控制点测量精度:(1)用于精化国家似大地水准面的高程异常控制点,其坐标和高程精度应不低于B级GPS网点和国家二等水准网点的精度。(2)用于精化省级似大地水准面的高程异常控制点,其坐标和高程精度应不低于C级GPS网点和国家三等水准网点的精度。用于精化城市似大地水准面的高程异常控制点,其坐标和高程精度应不低于C级GPS网点和国家三等水准网点的精度。3.似大地水准面计算流程如下图。

某地区为海岛综合开发建设,利用现有二等大地控制网成果,布设了覆盖沿海岛屿的C级GPS网,并与验潮站网进行了水准联测。1.测区条件:该地区海岛地理环境复杂,陆岛交通困难,个别海岛验潮站位于地势陡峭的岸边,有些验潮站临近码头的大型作业设施或高压输电线。因顾及GPS点尽量靠近验潮站水准点,给GPS点位的选择造成一定的困难。2.执行规范:GB/T 18314-2009《全球定位系统(GPS)测量规范》等。3.外业观测与数据处理:(1)新测C级GPS点若干个。外业利用双频大地型GPS接收机(标称精度5mm+1×10-6D)进行了同步环观测。基线解算之后,对所有三边同步环的坐标闭合差Ws和各坐标分量闭合差WX、WY、WZ进行了检核。限差为σ 3/5(σ为基线测量中误差,按实际平均边长计算,固定误差和比例误差系数采用GPS接收机标称精度)。其中,某三边同步环的坐标闭合差WS限差为6mm。(2)利用本地区已经建立的覆盖滑海岛屿的高精度区域似大地水准面模型,将国家高程基准传递到海岛上,以得到海岛上GPS点的国家高程基准的高程;将GPS点与验潮站水准点联测,以同时得到基于当地深度基准面的高程。其中,某海岛验潮站附近GPS点A基于国家高程基准的高程为1.986 m,基于当地深度基准面的高程为4.434m,该区域高程异常0.776m.该海岛验潮站附近海中有一暗礁B,海图上标注的最浅水深为1.200 m。[问题]1.在海岛验潮站附近选择GPS点点位应注意哪些事项?2.计算该三边同步环的平均边长(结果取至0.01 km)及各坐标分量闭合差WX、WY、WZ 的限差(结果取至0.1 mm)。3.计算暗礁B的大地高和基于国家高程基准的高程(列出计算步骤,结果取至0.001 m)。

某测绘单位承担一个海岛的跨海高程传递测量,采用测距三角高程测量与同步验潮联测的方法进行,主要工作内容包括跨海观测点的选定、埋设、观测和数据处理等。海岛局陆地的跨距为9000m,陆地沿岸地区地势起伏较大。有关情况如下:1.跨海观测点选定为选定合适的跨海观测点位置,在陆地沿岸和海岛进行了实地勘察,现场地质条件稳定,通视良好,其中,在陆地沿岸初选了A、B、C(见图),同时在跨海两边的观测点附近选定临时验潮站址及辅助水准点站址。2.跨海观测点埋设跨海观测点选定后,依据任务要求绘制了跨海观测断面示意图(见图)。在选定的地点进行跨海观测点的埋设,建造跨海观测墩及辅助水准点。3.测量基准采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准,深度基准采用当地理论最低潮面。4.跨海观测跨海观测墩建成后经过一个雨季,进行跨海观测。跨海观测点之间垂直角使用0.5秒精度的全站仪同时对向观测,距离使用双频大地型GNSS接收机测量。跨海两边临时验潮站与水准点进行水准联测,测得辅助水准高程点6.406m,验潮站水尺零点与辅助水准点高差为11.806m。该地区的平均海面与似大地水准面重合,理论深度基准面在平均海面下1.93m。5.数据处理利用上述观测数据进行跨海距离化算、跨海观测高差计算、平差处理和同步验潮观测数据处理后,获得跨海观测点的高程成果。问题:1.A、B、C哪个地点适合建立跨海观测墩?说明理由。2.说明跨海视线距离海水高潮面的高度是否满足要求。3.当验潮水尺读数为6.27m时,水位改正数为多少。

根据《××市基础测绘规划十一五规划》,××年××月,启动了××市区域似大地水准面精化项目。利用GPS技术和水准测量技术,在已有加密重力资料、数字高程模型的基础上,通过对重力、地形数据及GPS水准数据的处理,精化该市似大地水准面。建立××市厘米级精度的似大地水准面,以取代城市三、四等水准测量,快速获取地面点高程,极大改善传统平面与高程作业相分离的模式,加快“数字城市”及其他工程建设,提高工作效率,极大提高经济效益。涉及测区面积约500 km2。本项目外业工作内容主要包括CPS C级点选埋60点,GPS C级点观测100点(新选埋60点,利用已有点位15点),GPS C级点三等水准联测(含水准路线检测)100 km,外业成果整理、归档。 本项目数据处理工作内容主要包括加密重力数据整理,重力数据分析、重力归算,DEM数据加工处理,格网平均重力异常计算,GPS点数据处理,水准数据处理,区域似大地水准面计算,数据处理成果整理、归档。 项目要求GPS C级网相邻点基线水平分量中误差不超过±10 mm;相邻点基线垂直分量中误差不超过±20 mm。各控制点的相对精度不低于1×10-6,其点间平均距离不超过20 km。三等水准测量每千米偶然中误差不超过±3 mm,每千米的全中误差不超过±6 mm。似大地水准面分辨率为2.5 '*2.5',似大地水准面精度为±0.05 m。 问题(1)简述我国各级似大地水准面的精度与分辨率。(2)简述似大地水准面精化基础数据的要求。(3)用框图表示似大地水准面的计算流程。

1.任务概况根据《××市基础测绘规划“十一五”规划》,××年××月,启动了××市区域似大地水准面精化项目。利用GPS技术和水准测量技术,在已有加密重力资料、数字高程模型的基础上,通过对重力、地形数据及GPS水准数据的处理,精化该市似大地水准面。建立××市厘米级精度的似大地水准面,以取代城市三、四等水准测量,快速获取地面点高程,极大改善传统平面与高程作业相分离的模式,加快“数字城市”及其他工程建设,提高工作效率,极大提高经济效益。测区面积约500km2。2.主要工作内容本项目外业工作内容主要包括:GPS C级点选埋6 0点,GPS C级点观测100点(新选埋6 0点、利用已有点位1 5点),GPS C级点三等水准联测(含水准路线检测)100km,外业成果整理、归档。本项目数据处理工作内容主要包括:加密重力数据整理,重力数据分析、重力归算,DEM数据加工处理,格网平均重力异常计算,GPS点数据处理,水准数据处理,区域似大地水准面计算,数据处理成果整理、归档。3.指标要求GPS C级网相邻点基线水平分量中误差不超过±10mm;相邻点基线垂直分量中误差不超过±20mm。各控制点的相对精度不低于1*10-6,其点间平均距离不超过20km。三等水准测量每千米偶然中误差不超过±3mm,每千米的全中误差不超过±6mm。似大地水准面分辨率2.5″×2.5″,似大地水准面精度±0. 05m。【问题】1.简述我国似大地水准面的精度与分辨率。2.简述高程异常控制点测量精度。3.用框图表示似大地水准面的计算流程。

按现行《全球定位系统(GPS)测量规范》,随GPS接收机配备的商用软件只能用于()。AC级及以下各级GPS网基线解算BA级GPS网基线预处理CB级GPS网基线静处理DA级GPS网基线处理

()的平均海面,一般从邻近的长期验潮站用几何水准测量法转测获得。A、短期验潮站B、临时验潮站C、海上定点验潮站D、长期验潮站

GPS测量定位系统在国内港口与航道工程项目的应用成果有()。A、远程GPS打桩定位系统B、长江口GPS铺排定位系统C、水下整平机系统D、无验潮测深系统E、大地测量系统

按现行《全球定位系统(GPS)测量规范》,随GPS接收机配备的商用软件只能用于()。A、C级及以下各级GPS网基线解算B、A级GPS网基线预处理C、B级GPS网基线静处理D、A级GPS网基线处理

多选题GPS测量定位系统在国内港口与航道工程项目的应用成果有( )。A远程GPS打桩定位系统B长江口GPS铺排定位系统C水下整平机系统D无验潮测深系统E大地测量系统

单选题按现行《全球定位系统(GPS)测量规范》,随GPS接收机配备的商用软件只能用于()。AC级及以下各级GPS网基线解算BA级GPS网基线预处理CB级GPS网基线静处理DA级GPS网基线处理

问答题某地区为海岛综合开发建设,利用现有二等大地控制网成果,布设了覆盖沿海岛屿的C级GPS网,并与验潮站网进行了水准联测。 1,测区条件:该地区海岛地理环境复杂,陆岛交通困难,个别海岛验潮站位于地势陡峭的岸边、有些验潮站临近码头的大型作业设施或高压输电线。因顾及GPS点尽量靠近验潮站水准点,给GPS点位的选择造成一定的困难。 2.执行规范:《全球定位系统( GPS)测量规范》(GB/T 18314-2009)等。 3.外业观测与数据处理: (1)新测C级GPS点若干个。外业利用双频大地型GPS接收机(标称精度Smm+1×10-6)进行了同步环观测。基线结算之后,对所有三边同步环的坐标闭合差Ws和各坐标分量闭合差Wx、Wy、Wz进行了检。 (σ为基线测量中误差,按实际平均边长计算,固定误差和比例误差系数采用GPS接收机标称精度)。 其中某三边同步环的坐标闭合差Ws限差为6mm。 (2)利用本地区已经建立的覆盖沿海岛屿的高精度区域似大地水准面模型,将国家高程基准传递到海岛上,以得到海岛上GPS点的国家高程基准的高程;将GPS点与验潮站水准点联测,以同时得到基于当地深度基准面的高程。 其中,某海岛验湖站附近GPS点A基于国家高程基准的高程为1.986m,基于当地深度基准面的高程为4. 434m,该区域高程异常0.776m,该海岛验潮站附近海中有一暗礁B,海图上标注的最浅水深为1. 200m。 【问题】 1.在海岛验潮站附近选择GPS点点位应注意哪些事项? 2.计算该三边同步环的平均边长(结果取至0. 01km)及各坐标分量闭合差Wx、Wy、Wz的限差(结果取至0. 1mm)。 3.计算暗礁B的大地高和基于国家高程基准的高程(列出计算步骤,结果取至0. 001m)。

多选题()的平均海面,一般从邻近的长期验潮站用几何水准测量法转测获得。A短期验潮站B临时验潮站C海上定点验潮站D长期验潮站

问答题某测绘单位开展了沿海某岛屿的陆岛GPS联测及区域似大地水准面精化工作,分级布设了若干GPSB、C级控制点,以及高程异常控制点(又称GPS水准点)和二、三等水准点辅以全站仪等常规方法建立了D级测图控制网,并对海岛及附近海域施测1∶2000地形图,测量采用2000国家大地坐标系,3°高斯―克吕格投影,1985国家工程基准。 1.按照国家二等水准测量规范,在大路沿海岸线布设了300公里长的二等水准附和路线,在编算概略高程表时,对各侧段观测的高差进行了水准标尺长度改正,水准标尺温度改正,重力异常改正和固体潮改正,计算发现附和路线的高差闭合差超限。 2.测图控制网中有一条电磁波测距边MN的斜距观测值D=2469.386米,M、N两点的平均高程hm=30m,高差Δh=5m。在经过归化投影后,通过M、N两点的高斯平面直角坐标计算得到的边长D'=2469.381米,两点的平均横坐标ym=20km。 3.水下地形采用单波束测深。在水深测量开始之前,利用新建海岛验潮站一个月的观测资料,计算得到了当地临时平均海面和临时深度基准面,埋设了水准点P,测得P点基于临时平均海面的高程hP=5.381米。测量结束后,利用海岛验潮站连续12个月的观测资料及沿岸长期验潮站资料,重新计算了当地平均海面和深度基准面,并对测深成果进行了改正。新的平均海面比临时平均海面低3厘米比1958国家高程基准面高出20厘米,GPS联测得到了P点的三维大地坐标,其大地高HP=5.892米。 【问题】 1.本项目不同等级、不同用途的GPS点应分别选择埋设什么类型的标石? 2.二等水准附和路线高差闭合差超限,最有可能是对观测高差没有进行什么改正引起的?这项改正与水准测量路线的那些要素相关? 3.MN测距边从斜距D到高斯平面边长D'经过了哪些归化投影计算?他们分别有怎样的缩放规律? 4.计算p点基于1985国家高程基准的高程h´p和高程异常ξp?