Podcast
Questions and Answers
În ce caz se execută giratii ale navei cu carma bandată?
În ce caz se execută giratii ale navei cu carma bandată?
- În cadrul practic al procedeului de întocmire a tablei de deviatii prin compararea drumurilor cu girocompasul (correct)
- Nici unul din cele de mai sus
- În cadrul practic al procedeului de întocmire a tablei de deviatii prin calcul pe baza coeficientilor
- În cadrul practic al procedeului de întocmire a tablei de deviatii prin compararea relevmentelor
Ce forme au graficul curbelor deviatiilor pentru giratiile din tribord și babord?
Ce forme au graficul curbelor deviatiilor pentru giratiile din tribord și babord?
- O elipsă
- O linie dreaptă
- O spirală (correct)
- Un cerc
ÃŽn tabla de deviatii se trec valorile deviatiilor din:
ÃŽn tabla de deviatii se trec valorile deviatiilor din:
- 20° în 20° (correct)
- 40° în 40°
- 30° în 30°
- 10° în 10°
Ce procedeu de întocmire a tablei de deviatii se aplica la navele ce nu au girocompas?
Ce procedeu de întocmire a tablei de deviatii se aplica la navele ce nu au girocompas?
Ce apare în formularul foii de observatii folosita în procedeul de comparare a relevmentelor compas cu cele magnetice la un reper de navigatie?
Ce apare în formularul foii de observatii folosita în procedeul de comparare a relevmentelor compas cu cele magnetice la un reper de navigatie?
Ce este adevărat despre procedeul de întocmire a tablei de deviatii prin compararea relevmentelor la Soare?
Ce este adevărat despre procedeul de întocmire a tablei de deviatii prin compararea relevmentelor la Soare?
În ce caz se aplica procedeul de întocmire a tablei de deviatii prin calcul pe baza coeficientilor?
În ce caz se aplica procedeul de întocmire a tablei de deviatii prin calcul pe baza coeficientilor?
Care este scopul întocmirii tablei de deviatii?
Care este scopul întocmirii tablei de deviatii?
Care dintre următoarele enunțuri despre componentele campului permanent al navei este corect?
Care dintre următoarele enunțuri despre componentele campului permanent al navei este corect?
Care sistem de ecuații reprezintă ecuațiile lui Poisson-Smith?
Care sistem de ecuații reprezintă ecuațiile lui Poisson-Smith?
Care din următoarele enunțuri despre relațiile lui Poisson-Smith este corect?
Care din următoarele enunțuri despre relațiile lui Poisson-Smith este corect?
Marimile X' și Y' din ecuațiile lui Poisson-Smith:
Marimile X' și Y' din ecuațiile lui Poisson-Smith:
Forța magnetică λH:
Forța magnetică λH:
Eroarea inertiala de gradul II are forma:
Eroarea inertiala de gradul II are forma:
Ecuatiile lui Poisson-Smith sunt utilizate pentru:
Ecuatiile lui Poisson-Smith sunt utilizate pentru:
Eroarea inertiala de gradul II atinge maximul cand:
Eroarea inertiala de gradul II atinge maximul cand:
Ce reprezintă compasul magnetic?
Ce reprezintă compasul magnetic?
Care din afirmatiile de mai jos sunt corecte:
Care din afirmatiile de mai jos sunt corecte:
Eroarea inertiala de gradul II se poate anula prin:
Eroarea inertiala de gradul II se poate anula prin:
Eroarea de balans se datoreaza:
Eroarea de balans se datoreaza:
In cazul erorii de balans:
In cazul erorii de balans:
Eroarea de balans depinde de:
Eroarea de balans depinde de:
Care din urmatoarele afirmatii este corecta:
Care din urmatoarele afirmatii este corecta:
Ce reprezintă momentul giroscopic?
Ce reprezintă momentul giroscopic?
Ce forma are precesia regulată a giroscopului echilibrat datorita inertiei?
Ce forma are precesia regulată a giroscopului echilibrat datorita inertiei?
Ce reprezintă nutația giroscopului?
Ce reprezintă nutația giroscopului?
Cum se află viteza unghiulară de rotație a unui punct de pe suprafața Pământului?
Cum se află viteza unghiulară de rotație a unui punct de pe suprafața Pământului?
Ce reprezintă componenta orizontală (ωo) de rotație a Pământului?
Ce reprezintă componenta orizontală (ωo) de rotație a Pământului?
Ce reprezintă componenta verticală (ωv) de rotație a Pământului?
Ce reprezintă componenta verticală (ωv) de rotație a Pământului?
Ce este o consecință a mișcării aparente a axei principale a giroscopului?
Ce este o consecință a mișcării aparente a axei principale a giroscopului?
Ce este un factor important în mișcarea giroscopului?
Ce este un factor important în mișcarea giroscopului?
Compensarea deviatiei produse de forta magnetica CλH se executa astfel:
Compensarea deviatiei produse de forta magnetica CλH se executa astfel:
Intocmirea tablei de deviatii prin compararea drumurilor se aplica daca:
Intocmirea tablei de deviatii prin compararea drumurilor se aplica daca:
Giratiile, cu unghi mic la carma, executate de nava in cazul intocmirii tablei de deviatii prin compararea drumurilor au rolul:
Giratiile, cu unghi mic la carma, executate de nava in cazul intocmirii tablei de deviatii prin compararea drumurilor au rolul:
In cazul intocmirii tablei de deviatii prin compararea drumurilor cu girocompasul:
In cazul intocmirii tablei de deviatii prin compararea drumurilor cu girocompasul:
Compensarea deviatiei produse de forta magnetica CλH se executa cu:
Compensarea deviatiei produse de forta magnetica CλH se executa cu:
Intocmirea tablei de deviatii prin compararea drumurilor se executa prin:
Intocmirea tablei de deviatii prin compararea drumurilor se executa prin:
Giratiile, cu unghi mic la carma, executate de nava in cazul intocmirii tablei de deviatii prin compararea drumurilor sunt:
Giratiile, cu unghi mic la carma, executate de nava in cazul intocmirii tablei de deviatii prin compararea drumurilor sunt:
In cazul intocmirii tablei de deviatii prin compararea drumurilor, procedeul:
In cazul intocmirii tablei de deviatii prin compararea drumurilor, procedeul:
Flashcards are hidden until you start studying
Study Notes
Momentul Giroscopic
- Reprezintă momentul rezultant al fortelor de inerție ale giroscopului.
- Are rolul în procesul de precție a giroscopului echilibrat datorită inerției.
Precesia Regulată a Giroscopului
- Este un cerc.
- Are loc datorită inerției giroscopului echilibrat.
Nutația Giroscopului
- Reprezintă mișcarea axei giroscopului sub influența fortelor exterioare permanente.
- Are loc datorită momentului fortelor exterioare permanente.
Corpul Solid al Pământului
- Are aceeași viteză unghiulară de rotație ωt dispusă pe o axă perpendiculară.
- Componenta orizontală (ωo) de rotație a Pământului reprezintă viteza unghiulară de rotație a planului meridianului.
- Componenta verticală (ωv) de rotație a Pământului reprezintă viteza unghiulară de rotație a planului primului vertical.
Eroarea Inertială de Gradul II
- Are forma unei elipse.
- Atinge maximul când axa girocompasului se va deplasa spre vechiul meridian.
- Se poate anula prin dispozitivul de întrerupere a amortizării sau eliminarea cauzei care o produce.
Eroarea de Balans
- Se datorează valurilor și vitezei navei.
- Vectorul acceleratiei de balans se descompune în două componente și condiția de echilibru în meridian nu se mai păstrează.
Sistemul de Ecuatii al lui Poisson-Smith
- Este format din trei ecuații care cuprind forțele magnetice ce acționează asupra compasului magnetic.
- Relațiile lui Poisson-Smith cuprind cele trei forțe magnetice ce acționează asupra compasului magnetic.
- Marimile X' și Y' din ecuațiile lui Poisson-Smith sunt dependente de viteza navei și drumul navei.
Compensarea Deviației Produse de Forța Magnetică
- Se execută cu magneti permanenți și compensatori de latitudine (bare Flinders) pentru navele care navighează într-o zonă de navigație restrânsă sau execută deplasări pe distanțe mari.
Intocmirea Tablei de Deviații
- Se poate face prin compararea drumurilor cu girocompasul sau prin folosirea unui compas magnetic la care deviațiile sunt cunoscute.
- Procedeul de intocmire a tablei de deviații prin compararea drumurilor cu girocompasul este mai precis și se aplică la navele care au girocompas.
- Intocmirea tablei de deviații prin calcul pe baza coeficientilor A, B, C, D și E se aplică când se poate orienta nava pe directii cardinale sau intercardinale.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.