CCF20110124070

CCF20110124070



19. KOMPASY I MAGNETYZM ZIEMSKI

94-3.Kompensacja dewiacji statku nieprzechylonego tzw. sposobem Airy polega na:

a. usuwaniu dewiacji na tych kursach, na których występuje ona maksymalnie,

b. usuwaniu dewiacji na tych kursach, na których występuje ona minimalnie,

c.    wyrównaniu sil ustawiających na tych kursach, na których wartości sil występują ekstremalnie, korzystając z przyrządów do pomiaru sit ustawiających,

d.    wyrównaniu sil ustawiających na tych kursach, na których wartości sit występują ekstremalnie, korzystając z kul i korektora Flindcr-sa;

944.Sposób kompensacji dewiacji zalecany wówczas, gdy pogoda nie pozwala wykorzystać na-bieżnika, a statek nie posiada pracującego żyrokompasu:

a.    kompensacja korektorem Fiindersa,

b.    kompensacja sposobem Airy

c.    kompensacja deflektorcm,

d.    kompensacja rurką Pitota;

945.Przyrząd służący do kompensacji dewiacji, składające się z dwóch magnesów o jednakowej masie magnetycznej umieszczonych na specjalnym suwaku, który może obracać się dookoła pionowej osi umieszczonej w środku suwaka oraz które mogą być przesuwane w równej odległości od osi pionowej:

a.    korektor Fiindersa,

b.    dewiaskop,

c.    deflektor,

d.    rurka Pitota;

946.Istnieje wiele metod określania dewiacji magnetycznej, jednak nie można jej określić przez:

a,    porównanie namiarów,

b.    porównanie kursów,

c,    pomiar sit ustawiających,

d.    pomiar odległości radarem;

947. Przyrząd służący do demonstracji wpływu pola magnetyzmu okrętowego na powstawanie dewiacji oraz metod jej kompensacji i określania;

a.    korektor Fiindersa,

b.    deflektor,

c.    rurka Pitota;

d.    dewiaskop,

948.    Poprawka żyrokompasu składa się z:

a.    dewiacji szerokościowej i stałej poprawki,

b.    dewiacji prędkościowej i stałej poprawki,

c.    dewiacji stałej i kursowej,

d.    dewiacji żyroskopowej i stałej poprawki;

949.Ile wynosiła deklinacja w 2002 roku jeżeli na róży kompasowej ponad linią W-E znajduje się napis:    Variation 170 30' W

(1982) decreasing about 3' annuallyl

a.    2° 30' E,

b.    6° 00' W,

c.    16° 30' W,

d.    18° 30’W;

950.lle wynosiła deklinacja w 2002 roku: Variation 1° 30' W (1957) inereasing about 2 ’ annuallyl

a.    l°00’E,

b.     00’ E/W,

c.    2° 00’ W,

d.    3° 00’ W;

20. PŁYWY I PRĄDY PŁYWOWE

951. Różnica wysokości wody wysokiej HW i niskiej LW:

a.    zasięg pływu,

b.    skok pływu,

c.    amplituda pływu,

d.    wysokość pływu;

952. Jak nazywamy porty, dla których podawane są w tablicach pływów ATT momenty oraz wysokości wód wysokich i niskich dla każdego dnia w roku?

a.    porty bazowe (tablicowe),

b.    porty dołączone (dodane),

c.    porty główne (podstawowe zasadnicze),

d.    porty pływowe (zmienne);

953.Okresowe    wahania poziomu

morza - pionowy ruch mas wod-. nych spowodowany oddziaływaniem ciał niebieskich na powłokę wodną Ziemi:

a.    prąd pływowy,

b.    falowanie,

c.    pływ,

d.    parowanie;

954. Pływ, w którym w ciągu doby występuje jedna woda wysoka i jedna woda niska nazywamy:

a.    przypływem i odpływem,

b.    pływem dobowym,

c.    pływem półdobowym,

d.    pływem kwadraturowy;

955. Jak nazywamy porty, dla których podawane są w tablicach pływów poprawki do momentów oraz wysokości wód wysokich i niskich określonych dla portów głównych (podstawowych, zasadniczych)?

a.    porty drugorzędne,

b.    porty dołączone,

c.    porty podrzędne,

d.    porty pływowe;

956.    Pływ, w którym w ciągu doby występuje dwa razy woda wysoka i dwa razy woda niska nazywamy:

a.    przypływem i odpływem,

b.    pływem dobowym,

c.    pływem półdobowym,

d.    pływem syzygijnym;

957.    Krzywacharakteryzująca przebieg pływu w czasie (w układzie współrzędnych prostokątnych na osi odciętych odkłada się czas, na osi rzędnych wysokość pływu):

a.    krzywa Gaussa,

b.    sinusoida,

c.    linia kotydalna,

d.    krzywa pływu;

958. Co oznacza skrót MHW?

a.    Mcan Higher Waler,

b.    Mean High Waler,

c.    Mark of Harmonie Waler,

d.    Mark of High Waler;


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
CCF20110124068 19. KOMPASY i MAGNETYZM ZIEMSKI 909.Ile wynosiła deklinacja w 2002 roku jeżeli na ró
CCF20110124069 S9. KOMPASY I MAGNETYZM ZIEMSK! 927.Równikiem magnetycznym Ziemi jest: a.
dew0021 42 Kompensacja dewiacji statku nie przechylonego metodą Airy W ćwiczeniu wykorzystano następ
DSCF9304 7. ! Opisz zaloty i wady metod określania (77?daw»acji) j kompensacji dewiacji kompasu magn
DSCF9337 127. I Opisz zalety i wady metod określania (?77d«wiaqi) kompensacji dewiacji kompasu magne
DSCF9358 r27. I Opte zalety i wady metod ofcwilania (TTTdewiaejO I ! kompensacji dewiacji kompasu ma
focia531 Testy z dewiacji kompasu magnetycznego1. Rozkład natężenia pola magnetycznego Ziemi - T na
P1080776 i c o bO R ■a Test z dewiacji kompasu magnetycznego 1. Rozkład natężenia pola magnetycznego
DSCF9363 Na statku „A" po kompensacji dewiacji kompasu określono pozostają dewiację metodą poró
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO Kompasy magnetyczne Kompasy
magnesów do kompensacji dewiacji oraz szereg tablic ściennych. Zawiadowcą tego działu jest p. Stanis
KOMPAS MAGNETYCZNY Kompas jest urządzeniem umożliwiającym określanie kierunku na morzu. Od kilku tys
212 MBL10GKAKIA (4) Z. 1. Meteorologia, str. 87. tabl. o. Z. 2. Magnetyzm ziemski, str. 73 + 11
CCF20110216006 19.    W przebiegu nadczynności gruczołu tarczowego obserwujemy skłon
CCF20110513014 19. Czynniki abiotyczne wpływają na śmiertelność osobników w populacji: niezależnie
19 INDEKS NAZWISK (pim) s. 94 II Piołun-Noyszewski Stanisław 483, 486, 488, 490, 496, s. 88 I, 135 I
.1 zapasowy kompas magnetyczny, wymienny z kompasem określonym w 2.2.1.1 lub inne zamienne lub dublu
512 (2) 512 Calendarńim Nawigacji •    1779 - pierwsze wzmianki o kompasie magnetyczn

więcej podobnych podstron