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Instrumentación topográfica electrónica

Quiz

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GRUPO 1 (2P)

Created by

Ecuador

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Instrumentación topográfica electrónica
 

Instrumentación topográfica electrónicaOnline version

GRUPO 1 (2P)

by LÍDER DEL GRUPO 1
1

¿Por qué los instrumentos topográficos modernos dejaron de medir directamente el tiempo de propagación de la señal electromagnética?

2

En la ecuación: D = (c×t)/2 ¿por qué se divide entre dos?

3

¿Cuál fue el principal aporte del geodímetro desarrollado por Erik Bergstrand en 1947?

4

La ecuación: w = 2π • f permite relacionar:

5

¿Qué representa el valor "m" en la ecuación de distanciometría electrónica?

6

En la ecuación completa del EDM ¿qué representan las constantes "k1" y "k2"?

7

¿Por qué la constante k₁ debe considerarse en las mediciones realizadas con un prisma topográfico?

8

Durante una práctica de campo se desea determinar la constante de un prisma. ¿Qué procedimiento es el más adecuado según la metodología descrita?

9

¿Cuál es la principal ventaja de emplear varias longitudes de onda en la medición electrónica de distancias?

10

Un operador observa que la alidada gira correctamente, pero necesita identificar qué eje es responsable de definir las lecturas angulares horizontales. ¿A qué eje corresponde esta función?

11

¿Qué diferencia fundamental existe entre la medición estática y la medición dinámica en una estación total?

12

Desde el punto de vista geométrico y operacional, ¿por qué es importante que los tres ejes de una estación total se intersecten en un mismo punto?

13

En el contexto de la operación de una estación total, un grupo de estudiantes detecta una desviación constante en la misma dirección y con la misma magnitud en todas sus observaciones angulares debido a una imperfección mecánica del equipo. ¿Cómo se clasifica este error y cuál es el procedimiento académico correcto para su mitigación?

14

El uso de compensadores automáticos es una característica crítica en la topografía moderna. Si una estación total dispone de un compensador automático de dos ejes, ¿cuál es su ventaja matemática y operativa frente a uno de un solo eje?

15

Al analizar la fórmula empírica del error de dirección, se desea evaluar el impacto de la distancia (D) y de las metodologías de estacionamiento. ¿Qué comportamiento matemático y operativo se deduce correctamente de esta expresión?

16

En las estaciones totales, la estimación empírica del error de puntería (ep) difiere conceptualmente de los teodolitos y taquímetros tradicionales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con rigor técnico el comportamiento de este error?

17

Para un proyecto de monitoreo ambiental de alta precisión que requiere escaneo láser 3D integrado para capturar nubes de puntos de la infraestructura y topografía circundante, ¿cuál es el equipo idóneo según sus especificaciones técnicas de fábrica?

18

Un ingeniero necesita seleccionar un equipo que permita combinar mediciones topográficas tradicionales con imágenes fotográficas y una función de escaneo de rango intermedio (hasta 15 puntos por segundo). Evaluando los modelos de Trimble y Topcon, ¿cuál cumple exactamente con este requerimiento técnico?

19

¿Cuál es la principal ventaja que ofrece un nivel digital durante la realización de trabajos de nivelación topográfica en comparación con los niveles ópticos convencionales?

20

¿Qué importancia tiene la utilización de miras codificadas en el funcionamiento de un nivel digital para la obtención de datos topográficos precisos?

21

¿Por qué los sistemas láser escáner son considerados herramientas de gran utilidad para la generación de modelos tridimensionales en proyectos de ingeniería y construcción?

22

¿En qué consiste el método de medición denominado Time of Flight y cuál es su importancia dentro del funcionamiento de los sistemas láser escáner?

23

Dentro de las diferentes tecnologías utilizadas en los sistemas láser escáner, ¿qué característica hace que la tecnología de pulso sea especialmente útil para levantamientos de gran alcance?

24

Durante un levantamiento topográfico de gran extensión superficial, se requiere seleccionar la tecnología de un Sistema Láser Escáner que optimice el balance entre un alcance kilométrico y la precisión en la captura de la geometría tridimensional. Con base en los principios de funcionamiento del equipo, ¿qué tecnología es la más adecuada para este escenario y cuál es su fundamento operativo?

25

¿Qué equipo utiliza la tecnología de tiempo de vuelo a partir de pulsos?

26

Dentro del funcionamiento del sistema GNSS, ¿cómo se calcula matemáticamente la pseudodistancia?

27

Si se requiere seleccionar un escáner láser que capture más de 1 millón de puntos por segundo y que tenga un alcance de 120 metros, ¿cuál es el modelo adecuado?

28

Al realizar un levantamiento topográfico en zonas con obstáculos físicos que bloquean las líneas visuales, ¿cuál es la ventaja operativa del Receptor GNSS frente a una Estación Total?

29

Para verificar en tiempo real parámetros como la cantidad de satélites localizados, su salud y la intensidad de la señal (SNR), ¿a qué componente del equipo se debe acceder?

30

¿Cuál es el procedimiento técnico que emplea un receptor GNSS para establecer su posición tridimensional (x, y, z)?

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