1. Kształt i rozmiary elipsoidy obrotowej jednoznacznie określa następujący zbiór parametrów, gdzie: a - półoś duża elipsoidy, b -półoś mała elipsoidy, e i e' odpowiednio pierwszy i drugi mimośród elipsoidy obrotowej, f - spłaszczenie elipsoidy:
1) a, b,
2) a,b,f,
3) a, e,f,
4) a,e',b.
2. Różnica między półosią dużą a półosią małą elipsoidy aproksymującej powierzchnię Ziemi wynosi w przybliżeniu:
1) 2.1 km,
2) 12 km,
3) 21 km,
4) 36 km.
3. Półoś duża elipsoidy ziemskiej wynosi w przybliżeniu:
1) 6278 km,
2) 6299 km,
3) 6378 km,
4) 6478 km.
4. Przez trójkąt geodezyjny rozumiemy trójkąt:
1) na sferze,
2) na płaszczyźnie Gaussa-Krugera,
3) na elipsoidzie obrotowej,
4) na sferze o średnim promieniu krzywizny elipsoidy obrotowej.
5. Bokami trójkąta geodezyjnego są:
1) linie loksodromy,
2) linie geodezyjne,
3) łuki kół wielkich,
4) cięciwy łączące poszczególne punkty na elipsoidzie obrotowej.
6. Przez nadmiar sferyczny rozumiemy:
1) wartość różnicy między polem powierzchni trójkąta sferycznego a odpowiadającym mu polem trójkąta płaskiego,
2) wartość różnicy między sumą boków trójkąta sferycznego a odpowiadającą mu sumą boków trójkąta płaskiego,
3) wartość różnicy między sumą kątów trójkąta sferycznego a odpowiadającą mu sumą kątów trójkąta płaskiego,
4) wartość różnicy między sumą kątów trójkąta sferycznego a odpowiadającą mu sumą boków trójkąta płaskiego.
7. We wzorach trygonometrii sferycznej długość boków w trójkątach sferycznym wyraża się:
1) miarą liniową,
2) miarą kątową
3) miarą czasową,
4) miarą sferyczną.
8. Doba gwiazdowa:
1) jest krótsza od doby słonecznej o 3' 56",
2) jest dłuższa od doby słonecznej o 3' 56",
3) jest zmienna w zależności od pory roku,
4) trwa tyle samo co doba słoneczna.
9. Które ze współrzędnych gwiazdy: t-kąt godzinny i z-odległość zenitalna, są prawdziwe dla zjawiska wschodu gwiazdy:
1) te (0h;24h) i z = 90”,
2) te (0h;12h)iz = 0\
3) t e (12h;24h) i z = 90“,
4) t e (12h;24h) i z = 0”.
10. Gwiazda przechodząc przez I wertykał po stronie wschodniej ma azymut geodezyjny równy: