W skład systemu COSPAS-SARSAT wchodzi blok satelitów poruszających się po orbitach polarnych. Przelatujący satelita „widzi” z orbity radiopławę przez:
.W skład systemu COSPAS-SARSAT wchodzi blok satelitów geostacjonarnych składający się z:
Do określenia położenia radiopławy w systemie COSPAS SARSAT wykorzystujemy:
Sygnały nadawane przez radiopławę na częstotliwości 406 MHz:
67. Sygnały nadawane przez radiopławę na częstotliwości 406 MHz zawierają:
Sygnały nadawane przez radiopławę na częstotliwości 406 MHz pozwalają na identyfikację statku z którego pochodzi radiopława na podstawie zakodowanego:
69. Radiopława systemu COSPAS-SARSAT powinna:
70. Radiopławy systemu COSPAS-SARSAT mogą być uruchomione:
W przypadku uruchomienia radiopławy systemu COSPAS-SARSAT, czas jaki upływa od jej uruchomienia do powiadomienia RCC wynosi:
72. W celu dokonania rejestracji radiopławy należy:
73. Określenie pozycji radiopławy w systemie COSPAS-SARSAT następuje w:
74. Końcowa lokalizacja radiopławy VHF DSC CH 70 możliwa jest dzięki:
75. Transponder radarowy współpracuje z radarami:
76. Transponder radarowy nadaje swój sygnał:
85.Zasięg transpondera radarowego zależy:
Maksymalny zasięg transpondera radarowego przy wykrywaniu z helikoptera wynosi:
Maksymalny zasięg transpondera radarowego przy wykrywaniu z helikoptera wynosi:
87. Pojemność baterii transpondera radarowego powinna zapewnić pracę:
88. Sygnał z transpondera radarowego widziany jest na ekranie radaru w postaci:
89. Transponder radarowy nadaje po pobudzeniu sygnał:
90. Sygnał z transpondera radarowego widziany jest na ekranie radaru:
91. Sygnał z transpondera radarowego widziany jest na ekranie radaru:
92. Pozycję rozbitków na ekranie radaru wyznacza:
93. Pozycję rozbitków na ekranie radaru wyznacza:
Rozbitkowie mogą poznać, że sygnał z transpondera radarowego został wykryty:
97.Rozbitkowie mogą zwiększyć zasięg transpondera radarowego przez:
Przy wykrywaniu transpondera można wyeliminować zakłócenia od opadów przez:
W sytuacji, gdy na ekranie radaru widoczne są łuki, można przywrócić kropki przez:
W radiotelefonii używana jest fala nośna:
Częstotliwość fali nośnej zależy od jej:
Fala radiowa o długości 2 metrów ma częstotliwość:
Fale z zakresu VHF to inaczej fale:
Prędkość rozchodzenia się fal to:
Zmiana mocy radiotelefonu ma wpływ na:
Funkcja podwójnego nasłuchu w radiotelefonie VHF pozwala na:
Przełączenie kanałów międzynarodowych na amerykańskie:
Funkcja blokady szumów odcina szumy i zakłócenia od głośnika poprzez:
Morskie pasmo VHF to częstotliwości w paśmie:
Regulacja głośności odbiornika VHF odbywa się przez:
W akumulatorach kwasowych elektrolitem jest:
W trakcie ładowania akumulatorów kwasowych wydzielane są gazy. Jest to:
Na zaciskach kwasowego akumulatora statkowego o napięciu znamionowym 24 V zmierzone napięcie wynosi 21 V. Oznacza to, że:
Akumulatorów kwasowych nie wolno wyładowywać poniżej dopuszczalnego napięcia końcowego które wynosi:
Gęstość elektrolitu w akumulatorach kwasowych jest miarą naładowania akumulatora. Zmierzona gęstość elektrolitu zwykłego akumulatora kwasowego w temperaturze 20º C wynosi 1,28 g/cm³. Oznacza to, że:
Gęstość elektrolitu w akumulatorach kwasowych jest miarą naładowania akumulatora. Zmierzona gęstość elektrolitu zwykłego akumulatora kwasowego w temperaturze 20º C wynosi 1,10 g/cm³. Oznacza to, że:
Akumulatory kwasowe powinny być ładowane prądem dziesięciogodzinnym. Oznacza to że:
Maksymalny prąd ładowania akumulatora kwasowego nie powinien przekroczyć:
Wraz ze spadkiem temperatury pojemność akumulatorów kwasowych:
Gęstość elektrolitu całkowicie naładowanego akumulatora kwasowego w tropiku jest:
Akumulatory kwasowe w przypadku wyłączenia z eksploatacji powinny być przechowywane w stanie:
W trakcie eksploatacji akumulatorów kwasowych zachodzi konieczność uzupełniania elektrolitu. Uzupełnianie elektrolitu polega na dolewaniu do poszczególnych cel akumulatora:
Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома