GPS 测定某点的大地高中误差为±6mm,水准测定该点的高程中误差为±8mm,则该点的高程异常中误差为()mm。A、±6B、±8C、±10D、±14

GPS 测定某点的大地高中误差为±6mm,水准测定该点的高程中误差为±8mm,则该点的高程异常中误差为()mm。

  • A、±6
  • B、±8
  • C、±10
  • D、±14

相关考题:

(2016 年) 对某大地点进行测量, GPS 大地高中误差为±10mm, 高程异常中误差为±15mm, 仪器高测量中误差为±6mm, 则该点的正常高中误差是() mm。A. ±31 B. ±25 C. ±22 D. ±19

某点地面高程为60m,当选大地水准面为基准面时,该点在绝对航高为2000m的水平像片上,其像点的投影误差为3mm.若选用高程为30m的高程面作为基准面,该点的投影误差为()。(保留2位小数)。A﹑1.52 B﹑3.15C﹑2.96 D﹑3.05

(2014 年) 从已知高程点, 经过 4 个测站水准测量测定未知点高程, 设已知点的高程中误差为 8mm, 每测站高差测量中误差为 2mm, 则未知点的高程中误差为() mm。 (结果取至整数)A. ±9 B. ±10 C. ±12 D. ±16

某水准仪的型号为 DS3,其中“3”的含义是( )。A、该仪器的测角中误差为±3mmB、该仪器的每站高程中误差为±3mmC、该仪器的每千米高差测量中误差为±3mmD、该仪器的每千米距离测量中误差为±3mm

(2016 年) 某水准仪的型号为 DS3, 其中“3” 的含义是() 。A. 该仪器的测角中误差为±3"B. 该仪器的每站高程中误差为±3mmC. 该仪器的每千米高差测量中误差为±3mmD. 该仪器的每千米距离测量中误差为±3mm

对某大地点进行测量,GPS 大地高中误差为+10mm,高程异常中误差为+15mm,仪器高测量中误差为+6mm,则该点的正常高中误差是( )。A、±31mmB、±25mmC、±22mmD、±19mm

某工程控制网点的误差椭圆长半轴,短半轴长度分别为8mm和6mm,则该点的平面点位中误差为()mm。A:±8B:±10C:±12D:±14

GPS测定某点的大地高程误差为±6mm,水准测定该点的高程误差为±8mm,则利用GPS水准计算该点的高程异常中误差为()mm。A:±6B:±8C:±10D:±14

从已知高程点,经过4个测站水准测量,测定未知点高程,已知点的高程中误差为8mm,每测站高差测量中误差为2mm。则未知点的高程中误差为()mm(结果取至整数)。A:±9B:±10C:±12D:±16

(2013 年)GPS 测定某点的大地高中误差为±6mm,水准测定该点的高程误差为±8mm,则利用 GPS 水准计算该点的高程异常中误差为() mm。A. ±6 B. ±8 C. ±10 D. ±14

GPS测定某点的大地高中误差为±6 mm,水准测定该点的高程误差为±8 mm,则利用GPS水准计算该点的高程异常中误差为( )mm。A.±6.+6B.±8C.±10D.+14

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。

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。

GPS测定某点的大地高中误差为±6mm,水准测定该点的高程误差为±8mm,则利用GPS水准计算该点的高程异常中误差为()mm。A、±6B、±8C、±10D、±14

在水准测量中,每站观测高差的中误差为±5mm,若从已知点推算待定点高程,要求高程中误差不大于20mm,所设站数最大不能超过()A、4站B、8站C、16站D、24站

某点绝对高程为1670米,该点高程与大地水准面1670m()。A、高于B、低于C、相等D、不能确定

从水准点BMA出发,经过5站测量后测得C点的高程。如果每一站的测量误差为m=±2.0mm,如果不考虑起始点BMA的误差,则C点高程的中误差mHC应为()。A、10.0mmB、±10.0mmC、4.5mmD、±4.5mm

为了测设高程点方便和减少测设误差,在每幢建筑物附近应测定其高程为该幢建筑物室内地评设计标高的水准点。

已知A点相对高程为100m,B点相对高程为-200m,则高差hab=();若A点在大地水准面上,则B点的绝对高程为().

从水准仪点BMA出发,经过3站测量后测得B点的高程。如果每一站的测量误差为m=±2.0mm,则P点高程的中误差为()。A、±2.0mmB、±6.0mmC、±3.5mmD、±12.0mm

某工程控制网点的误差椭圆长半轴,短半轴长度分别为8mm 和6mm,则该点的平面点位中误差为()mm。A、±6B、±10C、±8D、±14

单选题GPS测定某点的大地高中误差为±6mm,水准测定该点的高程误差为±8mm,则利用GPS水准计算该点的高程异常中误差为()mm。A±6B±8C±10D±14

判断题为了测设高程点方便和减少测设误差,在每幢建筑物附近应测定其高程为该幢建筑物室内地评设计标高的水准点。A对B错

单选题某工程控制网点误差椭圆长半轴、短半轴长度分别为8mm和6mm,则该点的平面点位中误差为( )mm。A8B10C12D14

填空题车站站台的结构和装饰施工,应使用已()的线路中线点和水准点。站台沿边线模板测设应以()为依据,其间距误差为0~+5mm。站台模板高程宜低于设计高程,测设误差为()mm。

填空题底板纵断面高程点可使用不低于DS3级水准仪测量,里程中误差为(),高程测量中误差为()。

填空题隧道高程贯通误差应由两侧地下高程控制点测定()附近同一水准点的高程较差确定。