Навигационные системы летательных аппаратов. Шивринский В.Н. - 119 стр.

UptoLike

Составители: 

118
–: вертикальной оси
–: всех трех осей 
–: оси, лежащей в плоскости пеленгации
42. Плоскость пеленгации экваториального астрокомпаса совпадает с плоскостью
–: вертикала светила
–: небесного экватора
–: круга склонения светила
43. Относительно азимутального круга часовая ось АК-59П наклоняется
–: на угол h высоты светила
–: на угол широты местонахождения самолета
–:
на часовой угол t светила
44. Горизонтальным называется астрономический компас, плоскость пеленгации ко-
торого совпадает
–: с вертикалом светила
–: с кругом склонения светила
–: с плоскостью истинного горизонта
45. Сферант астрокомпаса ДАК-ДБ предназначен для
–: компенсации креновой погрешности
–: вычисления истинного курса
–: вычисления высоты и азимута светила
46. Компенсационное вращение плоскости пеленгации
горизонтального астрокомпаса
осуществляется вокруг
–: оси, лежащей в плоскости вертикала светила
–: всех трех осей  
–: вертикальной оси 
47. Ось мира в астрокомпасе АК-59П моделирует
–: часовая ось
–: ось, перпендикулярная азимутальному кругу
–: ось, проходящая через отметки «Курс» и «180»
48. Пеленгаторная головка астрокомпаса ДАК-ДБ определяет
знак угла отклонения
плоскости пеленгации от направления на светило за счет применения
–: двух фотоэлементов, включенных по дифференциальной схеме
–: кадровых дисков
–: модулирующего устройства
49. Выражение вычисления креновой поправки астрокомпаса ДАК-ДБ имеет вид
–: 
i
= i ctg(h
p
) cos(A
p
)
–: КУ = sin(i) tg(h)
–: (
з
P
о
) + (
с
P
о
) + (P
о
) = 0
50. Ось вращения плоскости пеленгации горизонтального астрономического компаса
отклоняют назад в сторону пройденного пути для
–: компенсации креновой погрешности
–: совмещения плоскости пеленгации с вертикалом светила
–: измерения ортодромического курса
51. В астрокомпасе ДАК-ДБ для измерения напряжения креновой поправки примене-
на
–: автокомпенсационная измерительная схема
–: дифференциальный сельсин