2021注册测绘师考试真题5辑
2021注册测绘师考试真题5辑 第1辑
B:±0.5m
C:水深的5%
D:±1.0m
B.原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心
C.Z轴由原点指向历元2000.0的地球磁极的方向
D.X轴由原点指向格林尼治参考子午线与地球赤道面(历元2000.O)的交点
E.y轴与Z轴、X轴构成右手正交坐标系
地区坐标转换
1)项目背景
随着社会和测绘技术的发展、经济建设的需要,为了达到测绘资料成果的充分共享,必须将原有的测绘成果资料统一到同一个基准下。 2008年7月,我国新一代地心坐标系——2000国家大地坐标系(CGCS 2000)正式启用,基于1 9 5 4年北京坐标系(BJ54)和1 9 80西安坐标系(XA80)的各种坐标成果将随之需要转换到CGCS 2000。
××地区原有的测绘成果大都为地方坐标系测绘成果,需要将这些成果转换为CGCS 2000。
2)测区已有资料
(1)控制点×××个,地方高斯平面直角坐标系,中央子午线为L。 。
(2)国家一、二等大地控制点×××个,CGCS 2000。
3)问题
(1)根据案例背景回答我国常用的坐标系有哪些?CGCS 2000是怎么定义的?
(2)坐标转换有哪些形式?根据案例提供资料可否实现地方坐标系到CGCS 2000的坐标转换?
(3)简述坐标转换原理。怎样建立地方坐标系统与CGCS 2000的联系?
(4)若该地区有Aol~Aok等点的CGCS 2000高斯平面坐标(x,y)CGCS 2000 ,中央子午线Lo,简述通过GPS技术获得该地区控制网网中其他n个点[Bol~Bon,地方高斯平面坐标系(x,y)DiFan]CGCS 2000坐标的步骤。
(5)将地方坐标系测绘成果转换为CGCS 2000坐标后,怎样评定坐标转换精度?
地区坐标转换
(1)根据案例背景回答我国常用的坐标系有哪些?CGCS 2000是怎么定义的?
①我国常用坐标系
a.属于参心坐标系的:1 9 54年北京坐标系、1 9 80西安坐标系、新1 9 5 4年北京坐标系、以任意子午线为中央子午线的高斯一克吕格平面直角坐标系(也称地方坐标系)。
b.属于地心坐标系的:WGS-84坐标系、2000国家大地坐标系(CGCS 2000)。
②CGCS 2000的定义
a.2000国家大地坐标系的定义,包括坐标系的原点、三个坐标轴的指向、尺度及地球椭球的4个基本参数的定义。
b.2000国家大地坐标系的原点,为包括海洋和大气的整个地球的质量中心。
c.2000国家大地坐标系的Z轴由原点指向历元2000.0的地极参考极的方向,该历元的指向由国际时间局给定的历元为1984.0的初始指向推算,定向的时间演化保证相对于地壳不产生残余的全球旋转;X轴由原点指向格林尼治参考子午线与地球赤道面(历元2000.0)的交点;Y轴与Z轴、X轴构成右手正交坐标系。
d.采用广义相对论意义上的尺度。
e.2000国家大地坐标系采用的地球椭球参数如下:
长半轴 a=6378137 m
扁率 a=1/298. 257222101
地心引力常数 G.M=3.986004418*1014m3/s2
自转角速度 w=7. 292115*10-5 rad/s
(2)坐标转换有哪些形式?根据案例提供资料可否实现地方坐标系到CGCS 2000的坐标转换?
①坐标转换分类。
a.同一坐标系下不同坐标形式的转换,包括空间直角坐标(X,Y,Z)与大地坐标(大地纬度B,大地经度L,大地高H)相互转换、大地坐标(大地纬度B,大地经度L)与高斯平面坐标(x,y)间的相互转换。
b.不同坐标系的转换,包括不同空间直角坐标系的转换、不同大地坐标系的转换。不同空间直角坐标系的转换,既包括不同参心空间直角坐标系的转换,也包括参心空间直角坐标系的转换和地心空间直角坐标系的转换。不同大地坐标系的转换,既包括不同参心大地坐标系的转换,也包括参心大地坐标系的转换和地心大地坐标系的转换。
②仅根据案例提供资料不能实现地方坐标系到CGCS 2000的坐标转换,因为没有提供重合点情况,不能建立两个坐标系之间的联系。
地区坐标转换
(1)根据案例背景回答我国常用的坐标系有哪些?CGCS 2000是怎么定义的?
①我国常用坐标系
a.属于参心坐标系的:1 9 54年北京坐标系、1 9 80西安坐标系、新1 9 5 4年北京坐标系、以任意子午线为中央子午线的高斯一克吕格平面直角坐标系(也称地方坐标系)。
b.属于地心坐标系的:WGS-84坐标系、2000国家大地坐标系(CGCS 2000)。
②CGCS 2000的定义
a.2000国家大地坐标系的定义,包括坐标系的原点、三个坐标轴的指向、尺度及地球椭球的4个基本参数的定义。
b.2000国家大地坐标系的原点,为包括海洋和大气的整个地球的质量中心。
c.2000国家大地坐标系的Z轴由原点指向历元2000.0的地极参考极的方向,该历元的指向由国际时间局给定的历元为1984.0的初始指向推算,定向的时间演化保证相对于地壳不产生残余的全球旋转;X轴由原点指向格林尼治参考子午线与地球赤道面(历元2000.0)的交点;Y轴与Z轴、X轴构成右手正交坐标系。
d.采用广义相对论意义上的尺度。
e.2000国家大地坐标系采用的地球椭球参数如下:
长半轴 a=6378137 m
扁率 a=1/298. 257222101
地心引力常数 G.M=3.986004418*1014m3/s2
自转角速度 w=7. 292115*10-5 rad/s
(2)坐标转换有哪些形式?根据案例提供资料可否实现地方坐标系到CGCS 2000的坐标转换?
①坐标转换分类。
a.同一坐标系下不同坐标形式的转换,包括空间直角坐标(X,Y,Z)与大地坐标(大地纬度B,大地经度L,大地高H)相互转换、大地坐标(大地纬度B,大地经度L)与高斯平面坐标(x,y)间的相互转换。
b.不同坐标系的转换,包括不同空间直角坐标系的转换、不同大地坐标系的转换。不同空间直角坐标系的转换,既包括不同参心空间直角坐标系的转换,也包括参心空间直角坐标系的转换和地心空间直角坐标系的转换。不同大地坐标系的转换,既包括不同参心大地坐标系的转换,也包括参心大地坐标系的转换和地心大地坐标系的转换。
②仅根据案例提供资料不能实现地方坐标系到CGCS 2000的坐标转换,因为没有提供重合点情况,不能建立两个坐标系之间的联系。
(3)简述坐标转换原理。怎样建立地方坐标系统与CGCS 2000的联系?
①坐标转换原理。
坐标转换原理:选择适当(具有一定密度且分布均匀)的重合点,利用所选重合点的两种坐标系的坐标,采用适当的坐标转换模型计算两坐标系之间的坐标转换参数,再将转换参数带回坐标转换模型求得非重合点在所求坐标系的坐标。
②建立地方坐标系统与2000国家大地坐标系的联系。
a.利用坐标转换方法将地方坐标系统下控制点成果转换到2000国家大地坐标系下。
b.重合点:坐标转换时,在两个坐标系中都拥有坐标的大地点,也称为公共点。
c.重合点选取原则:高等级、高精度、不含粗差的国家控制点,分布均匀、覆盖转换区域、周围和中心都有重合点,选适当均匀分布的重合点检核坐标转换精度。
d.重合点资料获取:实测获取和收集获取。
e.确定转换模型计算坐标转换参数:地方坐标系统是平面坐标系统时采用采用4参数转换模型,重合点数目至少2个;地方坐标系统是空间直角坐标系统时采用Bursa七参数转换模型,重合点数目至少3个;通过重合点计算相应模型的坐标转换参数。重合点较多时,也可使用多元回归模型。
f.重合点兼容性分析:分析重合点坐标转换残差,或利用检查点(未参加坐标转换参数计算的重合点)进行转换参数检验,剔除粗差点。坐标转换残差满足精度要求(合格)时,计算最终的坐标转换参数并估计坐标转换精度。
g.根据计算的转换参数计算待转换点的CGCS 2000坐标。坐标转换中误差应小于0. 05m。
(4)若该地区有Aol~Aok等点的CGCS 2000高斯平面坐标(x,y)CGCS 2000,中央子午线Lo,简述通过GPS技术获得该地区控制网网中其他n个点[Bol~Bon,地方高斯平面坐标系(x,y)DiFan]CGCS 2000坐标的步骤。
步骤如下:
①重合点选取:从Bol~Bon行选取m个均匀分布的控制点,不妨假设编号为Bol~Bon。
②GPS联测:利用GPS技术测量得到的Aol~Aok 、Bol~Bom各点WGS-84坐标系的大地坐标(B,L,H)WGS-84。
③中央子午线取Lo,利用高斯投影将Aol~Aok、Bol~Bom各点大地坐标(B,L)WGS-84变换
为高斯平面坐标(x, y)WGS-84。
④利用平面四参数转换模型,通过Aol~Aok的(x,y)CGCS 2000与(x,y)WGS-84计算WGS-84坐标系的高斯坐标到CGCS 2000高斯坐标的转换参数,设为CanShuWGS84-2000 。
⑤利用平面四参数转换模型,通过Bol~Bon的(x,y)Difan 与(x,y)WGS-84计算地方坐标系的高斯坐标到WGS-84坐标系的高斯坐标的转换参数,设为CariShuDifan-WGS84 。
⑥利用平面四参数转换模型和CanShU)Difan-WGS84 ,计算Bol~Bon中除了m个重合点外的非重合点在WGS-84高斯坐标(x,y)WGS-84。
⑦利用平面四参数转换模型和“④”得到的CanShuWGS84-2000与“⑥”得到的(x,y)WGS-84,计算Bol~Bon的(x,y)CGCS 2000。
注:也可利用GPS测量Aol~Aok和Bol~Bon,然后进行坐标转换,但是这样的方案完全舍弃了地方坐标系的成果。
(5)将地方坐标系测绘成果转换为CGCS 2000坐标后,怎样评定坐标转换精度?
①坐标转换精度评定方法:依据计算坐标转换参数的重合点的残差中误差评估坐标转换精度。
②残差计算。
设参加转换参数计算的重合点数目为n,则第i个重合点的残差vi为:
vi=第i个重合点转换坐标-第i个重合点已知坐标 (i=1,2,…,n)
③空间直角坐标转换精度评定。
空间直角坐标X残差中误差为:
空间直角坐标Y残差中误差为:
空间直角坐标Z残差中误差为:
则点位中误差为:
④平面直角坐标转换精度评定。
平面直角坐标x残差中误差为:
平面直角坐标y残差中误差为:
大地高H残差中误差为:
大地高H残差中误差为:
B:制止、检举和控告移动、损毁、盗窃测量标志的行为
C:发现测量标志有被移动或者损毁的情况时,及时向当地乡级人民政府报告
D:经常检查保管的测量标志
B:用户必须与第三方签订成果保密责任书,用户方承担相关保密责任
C:用户委托第三方承担测绘成果开发的,第三方还应具备相应的测绘资质
D:法人申请使用涉密测绘成果,应按管理权限报测绘成果所在地的县级以上测绘行政主管部门审批
E:经审批获得的涉密测绘成果,有关单位可以转借下属
B:1m
C:2m
D:5m
B.两颗工作卫星和一颗备份星
C.三颗工作卫星
D.三颗工作卫星和一颗备份星
B:15
C:10
D:5
B. 50cm×70cm
C. 70cm×100cm
D. 80cm×110cm
2021注册测绘师考试真题5辑 第2辑
B. 36
C. 37
D. 35-1
B:J50D010008
C:J50E004012
D:J50F034023
B. 挠度
C. 主体倾斜
D. 水平位移
B. 1980 西安坐标系和 1985 国家高程基准
C. 2000 国家大地坐标系和 1956 年黄海高程系
D. 1980 西安坐标系和 1956 年黄海高程系
B.3
C.4
D.5
B. 缓冲分析
C. 聚类分析
D. 叠置分析
E. 窗口分析
的有()。
B.采用国际标准化组织以及其他国际组织的技术报告
C.国家基础测绘项目及有关重大专项实施中,没有国家标准和行业标准而又需要统一的技术要求
D.技术尚在发展中,需有相应标准文件引导其发展或具标准化价值,尚不能制定为标准的
E.测绘术语、分类、模式、代号、代码、符号、图式,图例等技术要求
技术文件。
2021注册测绘师考试真题5辑 第3辑
B:纠正
C:整改
D:评审
B.坡度
C.坡向
D.地表面积
E.土石方量
B:质量元素出现不合格
C:位置精度检查中误差比例大于5%
D:质量元素检查结果不满足规定的合格条件
B:外方位元素
C:像片坐标
D:地面点坐标
E:内方位元素
B:不动产登记簿
C:不动产登记机构认定的
D:在先记载或登记的
B:收取测量标志有偿使用费
C:查询使用永久性测量标志的测绘人员的有关情况
D:制止、检举和控告移动、损毁、盗窃永久性测量标志的行为
E:经常检查测量标志的使用情况,查验永久性测量标志使用后的完好状况
B:工程控制测量
C:地形测量
D:精密工程测量
E:城市测量
B:做好各项质量管理体系的要求→实施认证→实施贯标
C:实施认证→实施贯标→做好各项质量管理体系的要求
D:实施贯标→做好各项质量管理体系的要求→实施认证
B. 布设地籍控制网
C. 量算宗地面积
D. 量算房屋分层分户面积
2021注册测绘师考试真题5辑 第4辑
B:确实需要建立
C:必须经过批准
D:应当与国家坐标系统相联系
B . 工期目标
C. 质量目标
D. 投资目标
B.与外网物理隔离
C.数据加密访问
D.采用防火墙
B. 地貌构造类型
B. 地貌起伏形态变化
D. 地貌结构与地形变化
B:解算模式不可采用单基线解算模式
C:解算模式可采用多基线解算模式
D:解算成果,应采用双差固定解
B:测量技术流程设计
C:根据统计的工作量和计划投入的生产实力,参照有关生产定额,分别列出年度进度计划和各工序的衔接计划
D:根据设计方案,分别计算统计各工序的工作量
B:2
C:3
D:5
A.国家标准 B.行业标准
C.企业标准 D.技术标准
E.标准化指导性技术文件
B:图根控制布设形式适合使用支导线
C:建筑物密集区的控制点平均间距在200m左右
D:图根GPS可采用快速静态测量模式施测
2021注册测绘师考试真题5辑 第5辑
B:4
C:5
D:6
B:空间数据
C:非空间数据
D:几何数据
B:0.6
C:0.8
D:1.0
B、3
C、4
D、5
B:36~100m2
C:10~30m2
D:30~100m2
B:三
C:四
D:五
B:产品名称、分类代码、分幅编号、使用标准号
C:分幅编号、分类代码、使用标准号、产品名称
D:使用标准号、产品名称、分幅编号、分类代码
B:成果资料按要求系统整理,组成保管单元
C:数据成果资料按要求每一盘为一卷,可独立进行数据读取,并附带说明文件
D:按要求填写项目归档申请表
E:归档的成果资料按要求进行包装
B:3
C:5
D:7
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