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