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