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Módulo de Navegación - Asturias 2019 Enero
ESCUELA DE NAVEGACIÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS
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1. El horizonte visible o de la mar:
1 point
a) Depende de la altura a la que se encuentre el observador
b) Es un círculo menor paralelo al horizonte verdadero.
c) Es perpendicular a la línea Cenit-Nadir.
d) Todas son ciertas.
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2. Los círculos menores paralelos al Ecuador celeste y por lo tanto perpendiculares al eje de los polos, se denominan:
1 point
a) Verticales
b) Almicantarat
c) Paralelos de declinación
d) Semicírculo horario
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3. El ángulo formado por el meridiano superior del lugar y el círculo horario del astro se denomina:
1 point
a) Horario en Greenwich del astro, de 0º a 360º hacia el W
b) Amplitud, complemento del Azimut cuadrantal.
c) Angulo en el polo, menor de 180º y puede ser occidental u oriental.
d) Ascensión recta, de 0 a 360º en sentido directo.
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4. Los lados del triángulo de posición de un astro son:
1 point
a) Codeclinación, horario del lugar del astro y colatitud
b) Codeclinación, azimut y amplitud.
c) Colatitud, distancia cenital y codeclinación
d) Azimut náutico, distancia cenital y colatitud.
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5. El arco de horizonte entre el cardinal Norte y el pie del vertical del astro, de 0º a 360º por el Este es el:
1 point
a) Azimut astronómico
b) Azimut náutico
c) Azimut cuadrantal
d) Angulo en el polo
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6. Podemos definir la eclíptica como:
1 point
a) El círculo máximo de la esfera celeste resultado de las proyecciones del sol en un año.
b) El círculo menor de la esfera celeste resultado de las proyecciones del sol en un año.
c) La elipse que recorre el sol aparente entorno a la tierra a lo largo de un año.
d) Ninguna definición de las anteriores es cierta.
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7. Para que un astro tenga el arco diurno mayor que el arco nocturno se debe dar que:
1 point
a) La declinación sea menor que la colatitud y de distinto nombre.
b) La declinación sea menor que la colatitud y del mismo nombre.
c) Que sea anticircumpolar.
d) Que la declinación sea muy próxima a 90º y de distinto nombre que la latitud.
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8. Se puede identificar la estrella polar:
1 point
a) Prolongando 8 veces la distancia Merak-Dubhe
b) Prolongando 5 veces hacia el sureste las Tres Marías de Orión
c) Aproximadamente en el corte de las dos bisectrices de Cassiopea
d) En el centro de Orión
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9. El tiempo transcurrido desde que el sol medio pasó por el meridiano inferior del lugar se denomina:
1 point
a) Hora civil de Greenwich
b) Hora civil del lugar
c) Hora legal
d) Hora oficial
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10. La corrección de índice de un sextante:
1 point
a) Una vez obtenida ya no se modifica en toda la vida útil del sextante.
b) Aplicada a la altura instrumental se obtiene la altura observada.
c) Si el astro está muy bajo no hace falta aplicarla.
d) Ninguna es correcta.
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11. Siendo la Hora Civil en Greenwich 2130 nuestro buque se encuentra en situación estimada lat 40ºN y Long 080º W observamos un astro con declinación 30º norte y un horario del lugar 330º. Calcular la altura estimada y el azimut del astro.
1 point
a) ae = 63º 37,7’ Z = S77ºE
b) ae = 65º 37,7’ Z = S 77ºW
c) ae = 63º 37,7’ Z = N 77ºW
d) ae = 65º 37,7’ Z = S 77ºE
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12. Estando nuestro buque en situación estimada lat 25º 15’ S y Long 15º 35’ E se observa un astro con AS = 285º 20’ y declinación 20º 10’ sur, siendo el horario de aries en Greenwich 72º 16’. Se pide calcular el azimut del astro.
1 point
a) Z = N70ºW
b) Z = N76,5ºE
c) Z =S70ºW
d) Z =S76,5ºE
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13. Siendo la HcG 0728 del día 22 de enero de 2019 nuestro buque se encuentra en situación lat 01º 32’ N y Long 007º 20’ W. Calcular con el Almanaque Náutico el horario del sol en Greenwich y su declinación.
1 point
a) hG del sol = 289º 08,3’ y declinación = 19º 43,1’ SUR
b) hG del sol = 269º 14,4’ y declinación = 19º 43,8’ SUR
c) hG del sol = 289º 08,3’ y declinación = 19º 43,1’ NORTE
d) hG del sol = 269º 14,4’ y declinación = 19º 43,8’ NORTE
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14. Estando nuestro buque en posición lat 40º 15’ N y Long 072º 32’ W el día 22 de enero de 2019 a HcG 2150, calcular con el Almanaque Náutico el horario en Greenwich y la declinación de la estrella Alnitak.
1 point
a) hG*= 04º 01,3’ y declinación = 1º 56,2’ SUR
b) hG*= 384º 58,8’ y declinación = 1º 56,2’ SUR
c) hG*= 04º 01,3’ y declinación = 1º 56,2’ NORTE
d) hG*= 384º 58,8’ y declinación = 1º 56,2’ NORTE
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15. El día 27 de enero de 2019 en situación lat 36º 27’ N y Long 018º 36,5’ E calcular la Hora Legal de paso del sol por el meridiano superior del lugar.
1 point
a) Hz = 11 h 58 m 16 s
b) Hz = 10 h 58 m 16 s
c) Hz = 14 h 27 m 08 s
d) Hz = 13 h 27 m 08 s
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16. El día 14 de mayo de 2019 en Long estimada 20º 18,2’ W se observa cara al sur la altura meridiana del sol limbo inferior 71º 31,7’. La corrección de índice es 1,7’ (-) y la elevación del observador 7 metros. Se pide calcular la latitud.
1 point
a) lat. 36º 57,6’ N
b) lat. 36º 37,6’ N
c) lat. 37º 07,6’ N
d) lat. 37º 37,6’ N
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17. El día 20 de febrero de 2019 en Long 10º 19’ E al ser TU 18h 27m 09s se observa altura instrumental a la Polar 35º 32,2’. La corrección de índice es 3,6’ (-) y la altura del observador 12 metros. Calcular la latitud del observador
1 point
a) lat = 34º 48,6’ N
b) lat = 35º 32,2’ N
c) lat = 34º 32,6’ N
d) lat = 35º 48,6’ N
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18. En situación estimada lat 27º 04’ N y Long 173º 50’E se observa en el mismo instante Dte Vega Z =Nº60E, Δa = +4’ y Dte Sirius Z =S78ºE, Δa =+11’. Calcular la situación observada.
1 point
a) lat 26º 55,6’ N Long 174º 00,8’ E
b) lat 26º 50,6’ N Long 174º 00,8’ E
c) lat 26º 55,6’ N Long 173º 57,8’ E
d) lat 26º 50,6’ N Long 173º 00,8’ E
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19. El día 15 de enero de 2019 en situación lat 44º 32,7’ N y Long 005º 47,2’ W, al ser HCG 2302 navegamos al Ra 320 y se toma marcación a la Polar 036. Se pide calcular la corrección total.
1 point
a) Ct = +3,2’
b) Ct = -3,2’
c) Ct = +4,2
d) Ct = -4,2’
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20. Calcular el Ri y la distancia ortodrómica para navegar desde la situación lat 36º N Long 005º 36’ W hasta el punto de lat 18º 26’ N Long 066º 07’ W
1 point
a) Ri = S 88,7 W y D = 3.341,7 millas
b) Ri = N 88,7 W y D = 3.244,7 millas
c) Ri = S 88,7 W y D = 3.244,7 millas
d) Ri = N 88,7 W y D = 3.341,7 millas
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