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解題測量     
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解題測量(Measures of solving problem)目錄1 測量方法1.1 問題難度測量1.2 錯誤型態1.3 策略計分系統1.4 結構化訪談1.5 問題空間路徑法2 關鍵字3 參考資料 測量方法 問題難度測量此方法...
測量覘標     
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將地面點位垂直向上延伸供作測量儀器照準之目標設備,稱為覘標。常用者如三角點高標、錐形標、稜鏡架、標旗、燈標、標桿、垂球架等。
關節可動域測量     
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醫學名詞。關節生理學性的活動範圍,稱之為關節可動域測驗。以關節解剖學性的肢位為基本肢位零度時,則運動時肢位的表示,是指從基本肢位到運動所經過的路徑。例如肘關節的動作,正常人肘關節彎曲角度為145°,伸展為0°。關節長時間不使用,動作會惡化,復健第一步就是進行關節可動域的訓練。用自己力量可以活動的範圍,稱之為自動可動域(action-ROM)。不是自己力量必需借助於他人力量活動的範圍,稱之為被動可動域(passive-ROM)。測驗關節可動域,稱之為關節可動域測驗。測量關節可動域,通常是將量角計放置於兩肢段之夾角,量角計兩臂對準肢段軸線,測量關節可活動最大範圍。
雙轉點水準測量     
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使用兩個轉點及兩支標尺所實施之水準測量稱為雙轉點水準測量。如圖所示:整置水準儀於C1,對BMA之標尺先後兩次後視,得兩標尺讀數。選用不同高度之兩轉點TP1L及TP1H,分別對之行前視,亦得兩標尺讀數。按公式:BM+BS=HI,分別相加得C1之HI1(視線高),如觀測無誤,兩個HI1之數據據應相同(或在誤差限界以內),可資檢核。再由HI-FS=ELV(高程),求得TP1L及TP1H之高程。同法繼續進行,得HI2……等,以迄終點。此法之優點在於觀測途中能隨時檢核不同標尺讀數所求得之HI是否相同,對於無法閉合於原點或另一水準點之開放式水準測量特別有用。
海洋測量     
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研究或調查海洋之物理、化學、生物、地質或地形等現象,且於現場進行數據、樣本或資料之蒐集工作。目前常用之探測裝備為海水鹽溫儀、可棄式溫深儀、船繫式或錨碇式都卜勒海流儀、錨碇式海流儀、氣象觀測儀、測波儀、潮位計、海水採樣器、各類化學分析儀、浮游生物網、生物採集裝備、多頻道震測系統、岩心採樣器、磁力儀、多波束測深系統等,可執行海水鹽度溫度、海流流向與流速、海水水位、海水營養鹽、重金屬、放射性元素、溶氧特性、葉綠素、溶解性及顆粒性有機碳、浮游動植物、魚類資源、磁力資料、沈積物特性、海洋板塊運動、海底地形等調查工作。
大比例尺測量     
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地圖比例尺大小之區分,因用圖目的之不同而有差異。通常工程方面以大於五千分之一地圖為大比例尺圖,小於一萬分之一者為小比例尺圖。軍事或調查統計方面,則以大於二萬五千分之一者為大比例尺圖,小於十萬分之一者為小比例尺圖。大比例尺圖一般以地測法完成之。通常大於一萬分之一地圖,以光線法測繪為主,距離隨比例尺之大小,採用直接量距或視距測定。二萬五千分一地圖,以交會法測繪為主。地貌部份,大於五千分之一地圖,以直接法測繪等高線,小於五千分之一者,則以測定地形要點、對照實地地形,插繪等高線為原則。如測區範圍遼闊,除實地測繪外,亦可採用航測法完成之。
放樣測量     
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工程施工之先,須將設計圖上各部結構之主要點線釘定於工地,以為施工之依據。其所使用之測量方法,器材,視工程之類型,需求之精度不同而定,一般有如下數種方法:(一)坐標放樣法──見坐標放樣法。(二)軸線支距法──先釘出工程之主宙線或中心線作為準線,計算各點對該軸線之支距與縱距,使用量距尺釘定之。(三)交會法──若工地區域廣闊,地形起伏大,可於佈設之兩個控制點設置測站,依據放樣點位之坐標值,計算出測站與放樣點之方位角,使用交會法釘立該點之位置。交會法亦可用以指導施工,如水壩施工測量。(四)水平樁拉線法──見水平樁。(五)其他如圓心法,曲線測設法可視需要選用之。
甚長基線干涉測量     
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相隔很遠之(通常1000公里以上)兩個無線電望遠鏡,以無線電干涉方式觀測同一信號源。信號預先儲存,稍後再比對兩個望遠鏡所收到之相位差,以求得此兩望遠鏡間之距離與方向。此法可將其間之相對位置定位至公分精度,被認為可應用測定極移、地球板塊運動等之空間技術,通常稱為VLBI。
補點控制測量     
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因應測區內測量作業之需要,依據原已佈設之控制點(如三角點、主導線點、水準點等)為基礎,增設所需測站點、水準點之測量作業。見圖根測量
被測變數;測量變數     
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指代表被測量物理量或狀態的變數。
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