A) 270 B) 90 C) 360 D) 180
A) Globales Positionsbestimmungssystem B) System der geführten Wege C) Allgemeines Anzeigesystem D) Geografischer Positionierungsdienst
A) Terrain-Navigation B) Himmlische Navigation C) Radio-Navigation D) Wahrzeichen Navigation
A) Ausrichtung B) Berichtigung C) Kalibrierung D) Abweichung
A) Kompass B) Sextant C) Barometer D) Chronometer
A) Meile B) Kilogramm C) Zähler D) Knoten
A) Mercator B) Orthografisch C) Polar D) Konisch
A) Wendekreis des Krebses B) Äquator C) Primärer Meridian D) Internationale Datumsgrenze
A) SOLAS-Konvention B) UNCLOS-Konvention C) IMO-Konvention D) MARPOL-Konvention
A) Kompass B) Sextant C) Astrolab D) Quadranten
A) Ägyptisch B) Griechisch C) Römisch D) Polynesisch
A) Querstab B) Seekriegsastrolab C) Quadranten D) Kompass
A) John Davis B) Christoph Kolumbus C) Martín Cortés de Albacar D) Leonardo von Pisa
A) Astrolab B) Kreuzstab C) Reflexsegel D) Quadranten
A) Christoph Kolumbus B) Bartolomeu Dias C) Juan Sebastián Elcano D) Vasco da Gama
A) Portolankarte B) Ptolemäische Karte C) Carta Pisana D) Mercatorkarte
A) GPS-Navigation B) Sichtnavigation C) Funknavigation D) Satellitennavigation
A) John Harrison B) Robert Hooke C) Isaac Newton D) Pierre Vernier
A) Modifizierte Sumner-Methode B) Marc St. Hilaire-Methode C) Duller-Methode D) Douwes-Methode
A) Einführung von Smartphones B) Entwicklung elektronischer Taschenrechner C) Erfindung von Satellitennavigationssystemen D) Entwicklung tragbarer Technologien
A) Zur Geschwindigkeitsmessung. B) Zur Messung der Meerestiefe. C) Zur Aufzeichnung von Kursänderungen und Manövern unter Berücksichtigung des Windes. D) Zur Navigation mithilfe von Sternen.
A) Astrolab B) Querstab C) Kompass D) Quadranten
A) Königin Isabella B) König Johann II. C) Christoph Kolumbus D) Prinzen Heinrich
A) Kolumbus B) Dias C) Vasco da Gama D) Magellan
A) 1. Januar 1995 B) 30. September 1997 C) 15. Juni 1989 D) 31. Dezember 2000
A) Roscosmos B) Die GNSS-Agentur der Europäischen Union C) Die NASA D) Die 50. Raumflügel der US-Luftwaffe
A) 1985 B) 2000 C) 1990 D) 1978
A) Orientierungspunkte B) GNSS (Global Navigation Satellite System) C) Satellitenbilder D) Todesrecknungskarte
A) William Burger B) James Cook C) Galileo Galilei D) Isaac Newton
A) GPS B) Marineradar C) Sonare/akustische Positionsbestimmung D) Himmelsnavigation
A) 2000er Jahre B) 1990er Jahre C) 1980er Jahre D) 2010er Jahre
A) Überwachung B) Durchführung C) Bewertung D) Planung
A) 250 Millionen Dollar B) 500 Millionen Dollar C) 1 Milliarde Dollar D) 750 Millionen Dollar
A) Decca B) LORAN-C C) GPS D) OMEGA
A) Ungefähr von 1767 bis etwa 1850. B) Während der griechischen Antike. C) Ab dem frühen 20. Jahrhundert. D) Seit der Erfindung des GPS im späten 20. Jahrhundert.
A) Radartriangulation B) Franklin-Methode zur kontinuierlichen Radarbilddarstellung C) Parallele Indexierung D) Konturenmethode
A) OMEGA B) GPS C) Decca D) CHAYKA
A) Himmelsbeobachtungen durchführen. B) Kompassfehler bestimmen. C) Optimale Routen mithilfe von Lösungen für das Problem des kürzesten Pfads ermitteln. D) Positionsberechnungen manuell vornehmen (Treibnavigation).
A) Positionen werden elektronisch durch Satellitenempfänger bestimmt. B) Verwendung ausschließlich von Peilungsmethoden. C) Navigation ausschließlich anhand von terrestrischen Referenzpunkten. D) Ausschließliche Abhängigkeit von Himmelsbeobachtungen.
A) Automatische Software-Updates B) Manuelle Neukalibrierung alle Monate C) Eine kalibrierte Einstellmöglichkeit D) Regelmäßiger Austausch des Kristalls
A) Geringere Kosten B) Traditionelleres Design C) Höhere Genauigkeit D) Größere Abmessungen
A) Erkennen von Magnetfeldern B) Liefern von GPS-Koordinaten C) Messen von Temperaturänderungen D) Messen der Beschleunigung entlang drei Achsen
A) Temperaturschwankungen B) Magnetfelder C) Luftfeuchtigkeit D) Druckänderungen
A) Weltgesundheitsorganisation (WHO) B) Bundesamt für Luftfahrt (FAA) C) Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) D) Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde (NOAA)
A) 80 Prozent B) 60 Prozent C) 70 Prozent D) 50 Prozent
A) Der Kapitän des Schiffes B) Der Chefingenieur C) Der Schiffsnavigator D) Der Erste Offizier
A) Indexfehler B) Seitenfehler C) Fehler aufgrund von Abweichung vom Lot D) Fehler der Nonius-Skala
A) "Admiralty Manual of Navigation" B) "Pilot's Guide" C) "Mariner's Handbook" D) "Bowditch's American Practical Navigator"
A) Hilfsmittel wie Karten oder GPS verwenden. B) Einen bekannten Weg zu einem bestimmten Ort verfolgen. C) Eine Umgebung erkunden, um Vergnügen zu empfinden, ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen zu haben. D) Nach einem bekannten Ziel suchen.
A) Verarbeitung von Satellitensignalen B) Radar-Triangulation C) Bahnbestimmung D) Magnetfeldkartierung
A) 90° nördlich. B) Ungefähr 151° östlich. C) 74° westlich. D) 0° am Nullmeridian von Greenwich.
A) Gradlinse B) Kompass C) Marinechronometer D) Astrolab
A) Orientierungspunkte B) Manuelle Positionsbestimmung anhand von Seekarten C) Himmelsnavigation D) Sonar-/akustische Positionsbestimmung
A) Himmelsnavigation B) Landvermessung C) Peilung D) Funknavigation und Gyrokompasse
A) Durch das Verfolgen einer einzelnen Positionslinie, bis das Land erreicht wird. B) Durch die Verwendung ausschließlich der Schätzung (Treibgutrechnung) ohne jegliche Positionslinien. C) Durch die Messung des Abstands zwischen zwei Positionslinien, ohne dass diese sich schneiden. D) Durch das Zeichnen von sich kreuzenden Positionslinien auf einer Seekarte, an deren Schnittpunkt sich die Position befindet.
A) Manuelle Anpassungen B) Himmelsbeobachtungen C) Funksignale zur Zeitmessung D) GPS-Signale
A) Eine Linie, die parallel zum Äquator verläuft. B) Ein gekrümmter Pfad, der den kürzesten Abstand zwischen zwei Punkten abdeckt. C) Ein gerader Pfad zwischen zwei Punkten auf der Erdoberfläche. D) Eine Linie, die alle Meridiane im gleichen Winkel schneidet.
A) Sechs Phasen B) Drei Phasen C) Vier Phasen D) Fünf Phasen
A) Es kann nur unter klaren Wetterbedingungen verwendet werden. B) Es benötigt keine externen Informationen, sobald es kalibriert ist. C) Es erfordert eine häufige Neukalibrierung mit externen Quellen. D) Es verwendet Satellitensignale für eine höhere Genauigkeit.
A) Solarzellen B) Mechanische Zahnräder C) Digitaler Prozessor D) Quarzkristall-Oszillator
A) Ein Stoppuhr, entweder mit mechanischem oder digitalem Antrieb. B) Eine Smartphone-App. C) Eine Sonnenuhr. D) Eine Sanduhr. |