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地图编绘总复习
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判断题(对的打“√”,错的打“×”)
比例尺、地图投影、各种坐标系统就构成了地图的数学法则。(√)
地图容纳和储存了数量巨大的信息,而作为信息的载体,只能是传统概念上的纸质地图。(×)
地图的数学要素主要包括地图投影、坐标系统、比例尺、控制点、图例等。(×)
实测成图法一直是测制大比例尺地图最基本的方法。(√)
磁坐偏角指磁子午线与坐标纵线之间的夹角。以坐标纵线为准,磁子午线东偏为负,西偏为正。)(×)
一般情况下真方位角(A)、磁偏角(δ)、磁方位角(Am)三者之间的关系是A=Am+δ。(√)
大规模的三角测量和地形图测绘,其成为近代地图学的主流。(√)
城市规划、居民地布局、地籍管理等需要以小比例尺的平面地图作为基础图件。(×)
实地图即为“心象地图”,虚地图即为“数字地图”。(√)
方位角是由标准方向线北端或者南端开始顺时针方向到某一直线的夹角。(×)
1987年国家测绘局公布:启用《1985国家高程基准》取代《黄海平均海水面》,其比《黄海平均海水面》下降29毫米。(×)
目前我国各地高程控制点的绝对高程起算面是1956黄海平均海水面。(×)
磁偏角只随地点的不同而不同。(×)
南京紫金山最高点对连云港云台山最高点的高差为正。(×)
不同地点的磁偏角是不相同的,同一地点的磁偏角是相同的。(×)
地球体的数学表面,也是对地球形体的二级逼近,用于测量计算的基准面。(√)
在地图学中,以大地经纬度定义地理坐标。(√)
在地理学研究及地图学的小比例尺制图中,通常将椭球体当成正球体看,采用地心经纬度。(√)
1987年国家测绘局公布:启用《1985国家高程基准》取代《黄海平均海水面》,其比《黄海平均海水面》下降29毫米。(×)
球面是个不可展的曲面,要把球面直接展成平面,必然要发生断裂或褶皱。(√)
长度比是一个常量,它既不随着点的位置不同而变化,也不随着方向的变化而变化。(×)
长度变形没有正负之分,长度变形恒为正。(×)
面积变形有正有负,面积变形为零,表示投影后面积无变形,???积变形为正,表示投影后面积增加;面积变形为负,表示投影后面积缩小。(√)
制1:100万地图,首先将地球缩小100万倍,而后将其投影到平面上,那么1:100万就是地图的主比例尺。(√)
在等积圆锥投影上中央经线上纬线间隔自投影中心向外逐渐增大。(×)
无论是正轴方位投影还是横轴方位投影或是斜轴方位投影,他们的误差分布规律是一致的。(√)
等角正轴切圆柱投影是荷兰地图学家墨卡托于1569年所创,所以又称墨卡托投影。(√)
等积投影的面积变形接近零。(√)
等角投影能保持制图区域较大面积的形状与实地相似。(×)
经线在任何球心投影中的表象都是直线。(√)
一般情况下,等角航线是与所有经线相交成相同方位角的大圆弧线,它在圆柱投影上的表象是直线。(×)
水准面有无数个,而大地水准面只有一个。(√)
地球面上点的位置是用地理坐标和高程来确定的。(√)
等角航线是地球面上两点间的最短航线。(×)
正轴圆锥投影的各种变形都是经度的函数,与纬度无关。(×)
夸张并不是没有章法的夸大,没有夸张就不成为地图符号。(√)
地图的内容受符号的形状、尺寸、颜色和结构的直接影响,并制约着概括程度和方法。(√)
分类和选取是地图概括的主要手段,以数学方法及计算机为基础的自动综合概括已逐步发展起来。(√)
当比例尺缩小以后,是保存零碎的地物而不是强调它的地理适应性。(×)
地图从设计图例开始便采用了夸张的方法。(√)
地图的比例尺是地图概括的主导因素。(×)
地图用途是决定地图概括数量特征的主要因素。(×)
在我国的西北干旱区,河流、井、泉附近成为人们生活和生产的主要基地。制图规范对这些地区规定必须表示全部河流、季节河和泉水出露的地点。(√)
地图概括的过程都是以空间数据为基础的。(√)
分级越少,地图概括的程度越小。(×)
所谓资格排队就是按空间数据的等级高低进行选取。(√)
空间数据包括图表、影像、统计数据和文字资料。(√)
面状符号表达空间上具连续两维分布的现象的符号。具定位特征,为依比例符号。(×)
众数是最佳的数字统计量,以一个群体中出现频率最大的类别定名。(√)
面状符号的结构中,颜色变量起很大作用,在一定意义上说颜色变量是形状变量的组合。(×)
光的三原色又称加色原色:黄、品红、青(×)
暖色来自于蓝、青和绿等色。感觉显得稳定和清爽。它们看起来还有远离观众的效果。(×)
色彩与人的情感或情绪有着广泛的联系,不同民族的文化特点又赋予色彩以各自含义和象征。(√)
大脑被认为是一个动力系统。是知觉对刺激物积极的组织使类似或邻近的刺激有结合起来的倾向。反之,不同类别的刺激容易在视觉上疏远。(√)
在主题或详细程度不同
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