A) 180 B) 90 C) 270 D) 360
A) خدمة تحديد المواقع الجغرافية B) نظام تحديد المواقع العالمي C) نظام المسار الموجه D) نظام التوجيه العام
A) ملاحة المعالم B) ملاحة التضاريس C) الملاحة الراديوية D) الملاحة الفلكية
A) البوصلة B) الكورونوغراف (جهاز قياس الوقت) C) مقياس الضغط الجوي (البارومتر) D) السيكستانت (أداة قياس الزوايا)
A) المعايرة B) المحاذاة C) الانحراف D) التصحيح
A) إسقاطي B) مخروطي C) قطبي D) مركاتور
A) متر B) كيلوغرام C) عقدة D) ميل
A) خط الطول الرئيسي B) مدار السرطان C) خط التوقيت الدولي D) خط الاستواء
A) اتفاقية سولاس (SOLAS) B) اتفاقية ماربول (MARPOL) C) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) D) اتفاقية المنظمة البحرية الدولية (IMO)
A) جهاز قياس الزوايا الخلفي B) المربع C) الأسطراب D) بوصلة
A) المصرية B) الرومانية C) اليونانية D) البولينيزية
A) البوصلة B) الزاوية C) جهاز القياس الزاوي D) الآلة الفلكية للملاحين
A) مارتين كورتيس دي ألباكار B) جون ديفيس C) ليوناردو من بيزا D) كريستوفر كولومبوس
A) الربع الدائري (الكوادرانت) B) الزاوية (الاسترولاب) C) الجهاز العرضي (كروس-ستاف) D) الجهاز الخلفي (باكستاف)
A) خوان سيباستيان إلكانو B) بارتولوميو دياس C) فاسكو دا جاما D) كريستوفر كولومبوس
A) خريطة بطليموس B) خريطة ميركاتور C) خريطة بيزا D) خريطة الموانئ
A) الملاحة عبر الأقمار الصناعية. B) الحسابات المباشرة (تقدير الموقع بناءً على المسافة والاتجاه). C) الملاحة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). D) الملاحة الراديوية.
A) بيير فيرنيه B) روبرت هوك C) إسحاق نيوتن D) جون هاريسون
A) طريقة سومنر المعدلة B) طريقة دولر C) طريقة دوويس D) طريقة مارك سانت هيلير
A) تقديم الهواتف الذكية. B) تطوير التكنولوجيا المحمولة. C) اختراع أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية. D) ابتكار الآلات الحاسبة الإلكترونية.
A) لتسجيل التغيرات في المسار والمنعطفات التي تقوم بها السفينة بالنسبة للرياح. B) لتتبع السرعة. C) لقياس عمق المحيط. D) للتنقل باستخدام النجوم.
A) البوصلة B) الزاوية (أسترو لاب) C) جهاز قياس الزوايا (كروس-ستاف) D) الربع دائرة
A) الملكة إيزابيلا B) الملك جون الثاني C) كريستوفر كولومبوس D) الأمير هنري
A) ماجلان B) كولومبوس C) فاسكو دا جاما D) دياس
A) الربع الدائري B) ساعة الملاحة البحرية C) البوصلة D) الأسطرلاب
A) الملاحة الراديوية والبوصلات الجيروسكوبية B) الحسابات التقديرية للموقع C) المسح الأرضي D) الملاحة الفلكية
A) تقريبًا من عام 1767 حتى عام 1850 تقريبًا. B) منذ اختراع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في أواخر القرن العشرين. C) خلال الفترة اليونانية القديمة. D) بدءًا من أوائل القرن العشرين وما بعده.
A) 74 درجة غربًا. B) 90 درجة شمالًا. C) 0 درجة عند خط غرينتش. D) تقع عند حوالي 151 درجة شرقًا.
A) خط موازٍ لخط الاستواء. B) مسار مستقيم بين نقطتين على سطح الأرض. C) مسار منحني يتبع أقصر مسافة بين نقطتين. D) خط يتقاطع مع جميع خطوط الطول بنفس الزاوية.
A) من خلال اتباع خط موقع واحد حتى الوصول إلى اليابسة. B) من خلال قياس المسافة بين خطين دون تقاطعهما. C) من خلال استخدام طريقة التقدير فقط، دون استخدام أي خطوط مواقع. D) من خلال رسم خطوط مواقع متقاطعة على الخريطة، حيث تتلاقى عند نقطة محددة.
A) الاعتماد حصريًا على الملاحظات الفلكية. B) الاعتماد فقط على طرق الحساب التقريبي للمسافة والاتجاه. C) تحديد المواقع إلكترونيًا باستخدام مستقبلات الأقمار الصناعية. D) الملاحة باستخدام الإشارات الأرضية فقط.
A) إشارات الوقت اللاسلكية B) الملاحظات الفلكية C) إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) D) التعديلات اليدوية
A) تصميم أكثر تقليدية B) تكلفة أقل C) دقة أعلى D) حجم أكبر
A) خلايا شمسية B) مذبذب الكوارتز C) تروس ميكانيكية D) معالج رقمي
A) تطبيق على الهاتف الذكي. B) ساعة توقيت، سواء كانت تعمل بآلية زنبركية أو رقمية. C) مقياس شمسي. D) ساعة رملية.
A) إمكانية الضبط الدقيق والمعايرة. B) إعادة معايرة يدوية كل شهر. C) تحديثات برمجية تلقائية. D) استبدال دوري للبلورة.
A) تغيرات في الضغط B) مستويات الرطوبة C) تغيرات في درجة الحرارة D) المجالات المغناطيسية
A) خطأ في المؤشر B) خطأ جانبي C) خطأ في الزاوية القائمة D) خطأ في المسطرة الصغيرة
A) يتطلب معايرة متكررة باستخدام مصادر خارجية. B) يستخدم إشارات الأقمار الصناعية لتحقيق الدقة. C) لا يتطلب معلومات خارجية بمجرد معايرته. D) يمكن استخدامه فقط في ظروف الطقس الجيدة.
A) اكتشاف المجالات المغناطيسية. B) قياس التسارع على طول ثلاثة محاور. C) توفير إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). D) قياس التغيرات في درجة الحرارة.
A) عقد العشرينات (من القرن الحادي والعشرين) B) التسعينيات C) الألفينيات D) الثمانينيات
A) تقنية رسم الرادار المستمر لفرانكلين B) طريقة التضاريس C) قياس المثلثات بالرادار D) الفهرسة المتوازية
A) إسحاق نيوتن B) جيمس كوك C) جاليليو غاليلي D) ويليام بورجر
A) رسم خرائط المجال المغناطيسي B) التثليث الراداري C) تحديد المدار D) معالجة إشارات الأقمار الصناعية
A) أوميغا B) لوران-سي C) نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) D) ديكا
A) 1 يناير 1995 B) 31 ديسمبر 2000 C) 30 سبتمبر 1997 D) 15 يونيو 1989
A) تشايكا B) نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) C) ديكا D) أوميغا
A) وكالة روسكوزموس B) سرب الفضاء رقم 50 التابع للقوات الجوية الأمريكية C) وكالة ناسا D) وكالة نظام الملاحة الفضائية التابعة للاتحاد الأوروبي
A) 500 مليون دولار B) 250 مليون دولار C) 1 مليار دولار D) 750 مليون دولار
A) 1990 B) 2000 C) 1985 D) 1978
A) مهندس السفينة الرئيسي B) قبطان السفينة C) الضابط الأول D) ملاح السفينة
A) 60 بالمئة B) 80 بالمئة C) 70 بالمئة D) 50 بالمئة
A) ست مراحل B) أربع مراحل C) خمس مراحل D) ثلاث مراحل
A) المراقبة B) التخطيط C) التقييم D) التنفيذ
A) إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) B) الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) C) منظمة الصحة العالمية (WHO) D) المنظمة البحرية الدولية (IMO)
A) تحديد المواقع الفلكي B) السونار/تحديد المواقع الصوتي C) نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) D) الرادار البحري
A) علامات مرجعية B) رسم خرائط للمسار بناءً على القياسات C) صور الأقمار الصناعية D) نظام تحديد المواقع العالمي (GNSS)
A) إجراء عمليات تحديد المواقع الفلكية. B) تحديد المسارات المثلى باستخدام حلول لمشكلة أقصر مسار. C) تحديد أخطاء البوصلة. D) رسم مسارات الملاحة يدويًا.
A) تحديد المواقع باستخدام الأجرام السماوية B) المعالم الجغرافية C) الرسم اليدوي على الخرائط D) نظام تحديد المواقع الصوتي/السونار
A) دليل الملاحة التابع للبحرية الملكية (Admiralty Manual of Navigation) B) دليل البحارة (Mariner's Handbook) C) دليل الملاح الأمريكي العملي (Bowditch's American Practical Navigator) D) دليل القبطان (Pilot's Guide)
A) البحث عن وجهة معروفة. B) استكشاف بيئة من أجل المتعة دون وجود وجهة محددة. C) اتباع مسار معروف للوصول إلى موقع معين. D) استخدام أدوات مثل الخرائط أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). |