kérdés |
válasz |
Czym się wyróżnia Take-off Alternate? kezdjen tanulni
|
|
kiedy warunki pogodowe nie pozwolą wylądować na lotnisku odlotu lub kiedy samolot jest zbyt ciężki. max 1 h lotu na prędkości przelotowej liczonej dla OEI w spokojnym powietrzu
|
|
|
Czym jest en-route alternate? kezdjen tanulni
|
|
dla non-Etops approved samolotów musi być osiągalne w każdym momencie lotu na odcinku 1 h lotu na prędkości przelotowej na jednym silniku w spokojnym powietrzu w warunkach pogody standardowej.
|
|
|
Kiedy nie musi być lotniska zapasowego? kezdjen tanulni
|
|
lot trwa mniej niż 6 h, 2 separate RWYs, pogoda +/-1h po ETA jest powyżej minima (podstawa chmur 2000 ft AGL lub MDH dla circling +500 ft, widzialność = 5 km ALBO kiedy lotnisko jest isolated.
|
|
|
Kiedy muszą być 2 lotniska zapasowe? kezdjen tanulni
|
|
1. kiedy pogoda na lotnisku docelowym jest poniżej planning minima 2. nie ma dostępnych informacji pogodowych.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
najbliższe lotnisko zapasowe wymagałoby paliwa na 2h lotu (z rezerwami), nie zabiera się alternate fuel, tylko additional fuel na 2h lotu nad lotniskiem. Trasę planuje się przez Point of No Return i (pogoda)
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
2 pasy, dla których są osobne procedury podejścia, oparte na niezależnych pomocach radionawigacyjnych. Mogą się przecinać, ale wyłącznie z użycia jednego pasa nie wpływa na operacje na drugim.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
Dla jakich podejść nieprecyzyjnych są minima MDH - 250ft; RVR 750m kezdjen tanulni
|
|
dla VOR/DME, LOC, LNAV, LP
|
|
|
Dla jakich podejść nieprecyzyjnych są minima MDH - 300ft; RVR 900m kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
Dla jakich podejść nieprecyzyjnych są minima MDH - 350ft; RVR 900m kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
Circling approach minima dla kategorii A, B, C i D kezdjen tanulni
|
|
A - MDH400ft, RVR1500m. B - MDH500ft, RVR1600m. C - MDH 600 ft, RVR 2400 m. D - MDH 700 ft, RVR 3600 m.
|
|
|
Klasy samolotów według prędkości Vat kezdjen tanulni
|
|
Klasy samolotówA - Less than 91 kt; B - From 91 to 121 kt; C - From 121 to 141 kt; D - From 141 to 166 kt; E - From 166 to 211 kt
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
prędkość at threshold (50 ft) liczona dla samolotu w konfiguracji do lądowania dla max masy do lądowania, 1.3 Vso
|
|
|
Co to jest prędkość Vref? kezdjen tanulni
|
|
prędkość referencyjna nad progiem (50ft) liczona dla samolotu w aktualnej konfiguracji do lądowania dla aktualnej masy, 1.3 Vs.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
rodzina systemów nawigacyjnych opartych na GPS, zapewnia dokładność nawigacyjną dla danego obszaru przez 95% czasu lotu. Wymagane odbiorniki GPS i być zawsze w zasięgu konstelacji 5 satelit.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
LNAV i LP --- (LNAV - nawigacja w poziomie dzięki odbiornikom GPS) (LP - nawigacja w poziomie za pomocą GPS + SBAS)
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
LNAV/VNAV i LPV --- (LNAV/VNAV - nawigacja w poziomie dzięki GPS, w pionie z wykorzystaniem systemów mierzenia ciśnienia (BARO vertical guidance)) (LPV - nawigacja w pionie i poziomie dzięki GPS + SBAS)
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Satelite Based Augmentation System - system satelitarny, który eliminuje błędy GPSa i poprawia jego dokładność.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service (Europa)), WAAS (Wide Area Augmentation System (USA)), MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation System (Azja, Japonia))
|
|
|
Jakie są satelitarne systemy nawigacyjne? kezdjen tanulni
|
|
GPS (Global Positioning System), Galileo, GLONASS
|
|
|
Z ilu kategorii składa się paliwo na lot? kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
Czym jest Variable Load, Traffic Load i Useful Load? kezdjen tanulni
|
|
Variable Load - załoga, catering, itd., Traffic Load - pasażerowie, bagaże i cargo i Useful Load - traffic load i paliwo
|
|
|
Narysuj rozkład mas i paliwa - planowanie: kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
Czym jest przekroczenie Structural Limited ZFM? kezdjen tanulni
|
|
przekroczenie może spowodować przesunięcie się środka ciężkości poza limity lub złamanie skrzydeł w przypadku lotu bez paliwa
|
|
|
Czym jest przekroczenie Performance Limited TOM i LM? kezdjen tanulni
|
|
przekroczenie może znacząco pogorszyć osiągi samolotu, np. niewystarczająca ilość pasa na rozbieg / dobieg, brak przewyższenia nad przeszkodami
|
|
|
Czym jest przekroczenie Structural Limited TOM i LM? kezdjen tanulni
|
|
przekroczenie może spowodować uszkodzenie konstrukcji
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Pilot’s Report, informacje o napotkanych warunkach pogodowych na trasie, które piloci przekazują służbom ATC
|
|
|
O czym informują significanty? kezdjen tanulni
|
|
o występowaniu jet streamów, turbulencji, lodzenia, chmur CB, wysokości tropopauzy.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
mapy pogodowe wiatrów, wydawane na dany poziom lotu, informują o kierunkach i sile wiatru oraz o temperaturze
|
|
|
O czym informują mapy synoptyczne? kezdjen tanulni
|
|
fronty, ośrodki ciśnienia, etc.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
linia łącząca punkty tego samego ciśnienia
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
linia łącząca punkty tej samej temperatury
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
linia łącząca punkty tej samej deklinacji magnetycznej
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
linia łącząca punkty o deklinacji magnetycznej = 0
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
linia łącząca punkty o tej samej inklinacji magnetycznej
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
linia łącząca punkty o inklinacji magnetycznej = 0
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Ciepłe powietrze napiera na powietrze chłodne, tworzy się inwersja frontowa, powstają chmury warstwowe: cirrus potem cirrostratus, altostratus i nimbostratus. nieprzerwane opady deszczu na obszarze 400 km przed linią frontu.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Chłodne powietrze wpełza pod ciepłe powietrze, tworzy się konwekcja co sprzyja powstawaniu chmur burzowych. CB a za nim cumulusy.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
następuje w procesie wymieszania się frontów atmosferycznych, kiedy chłodne powietrze dogania ciepłe powietrze, tworzą się chmury charakterystyczne dla obu frontów.
|
|
|
Jakie są rodzaje okluzji? kezdjen tanulni
|
|
ciepła - kiedy masa powietrza doganiającego powietrze ciepłe jest cieplejsza. chłodna - kiedy masa powietrza doganiającego powietrze ciepłe jest chłodniejsza.
|
|
|
Wpływ oblodzenia na samolot kezdjen tanulni
|
|
zmniejszona siła nośna, zwiększona masa samolotu, zwiększony opór, zwiększona prędkość przeciągnięcia
|
|
|
Czym jest Clear, Rime i Blade ICE kezdjen tanulni
|
|
Clear ice - przezroczysty, trudny do zauważenia, duże krople marznącego deszczu. Rime Ice - białawy, małe krople marznącego deszczu. Blade Ice - lód, który gromadzi się na tylnych łopatach sprężarki w samolotach turbofan
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
szron, kropelki pary wodnej zawartej w powietrzu zamienione w kryształki lotu po zetknięciu się z zimnym płatowcem
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
usuwanie lodu / śniegu z krytycznych powierzchni samolotu: mechanicznie, z użyciem ciepła, z użyciem specjalnych płynów chemicznych
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
pokrywanie krytycznych powierzchni specjalnym płynem antyoblodzeniowym, który chroni przed powstawaniem lodu do momentu startu
|
|
|
czym się różni 1 step ot 2 step de/anti - icing kezdjen tanulni
|
|
1 - usuwanie i protekcja wykonywana jest w jednym kroku z użyciem płynów chemicznych, krótki HOT. 2 - de-icing w pierwszym kroku, anti-icing w drugim kroku, HOT liczony od rozpoczęcia drugiego kroku
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
czas, przez który ‘działa’ płyn anty-oblodzeniowy, liczony od momenty rozpoczęcia rozprowadzania płynu na powierzhnie krytyczne
|
|
|
6 źródeł prawa w lotnictwie: kezdjen tanulni
|
|
Konwencje ICAO, Doc 4444, Doc 8168, Regulacje EASy i Annexy, ustawa prawo lotnicze, dzienniki ustawowe ULC
|
|
|
Czym jest Dokument 4444 ? kezdjen tanulni
|
|
Procedury służb żeglugi powietrznej – zarządzanie ruchem lotniczym
|
|
|
Czym jest Dokument 8 1 6 8 ? kezdjen tanulni
|
|
Operacje statków powietrznych
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
NDB - Non Directional Beacon - radio-pomoc - emituje sygnały we wszystkich kierunkach, zwane bearingami
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
radiolatarnia wysyła wiązkę sygnału radiowego, która obraca się o 360 stopni 30 razy na sekundę. często sprzężony z DME (Direct Measuring Equipment)
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
localiser zapewnia nawigację poziomą, wysyła sygnały radiowe w dwóch płatach na lewo i prawo od linii centralnej, z modulacja 90 Hz, z prawej 150 Hz
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
glideslope zapewnia nawigację pionową, również wysyła sygnały radiowe w dwóch płatach, górny modulowany 90 Hz, dolny 150 Hz
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
W skrócie czym jest NADP 1 i 2 kezdjen tanulni
|
|
1 - Moc zredukowana do CLIMB POWER na wys. min. 800 ft AGL | Acceleration Altitude na 3000 ft AGL. 2- Wysokość redukcji mocy i Acceleration Altitude na wys. +/- 800 ft AGL
|
|
|
start w przypadku Jeżeli widzialność jest poniżej minimów, a nie ma podanego RVR kezdjen tanulni
|
|
dowódca może ustawić się na pasie i samodzielnie ocenić RVR, np. z wykorzystaniem świateł - 7 krawędziowych, 27 linii drogi centralnej.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
1) od MaPt do momentu, w którym rozpoczyna się wznoszenie 2) od wznoszenia do punktu, w którym osiągnięte jest przewyższenie 50 m nad przeszkodami 3) od 50 m nad przeszkodami do punktu, w którym zaczyna się nowe podejście
|
|
|
Dlaczego praca akurat w LOTcie? kezdjen tanulni
|
|
Wybór kariery pilota linii lotniczej LOT jest dla mnie połączeniem pasji, wyzwań i możliwości podróżowania. Chciałbym być częścią tej prestiżowej linii lotniczej i pracować w profesjonalnym środowisku, które oferuje doskonałe szkolenie i rozwój zawodowy.
|
|
|
Czym się różni Flyby od Flyover? kezdjen tanulni
|
|
Flyby – punkty, na chartcie które nie są w kółeczku, nie musisz przelatywać centralnie nad nimi. Flyover – punkty na chartcie które są w kółeczku i musisz nad nimi przelecieć.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
silny prąd zstępujący w chmurze burzowej, który dociera do powierzchni ziemi, gdzie rozchodzi się w różnych kierunkach. Microburst dotyka obszaru mniejszego niż 4 km i zazwyczaj trwa nie dłużej niż 5 minut.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
uskok wiatru jest zjawiskiem pogody polegającym na nagłych zmianach kierunku lub prędkości wiatru
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
opad deszczu, śniegu, kryształków lodu, który nie dociera do powierzchni ziemi, ponieważ paruje lub sublimuje zanim opadnie. Dzieje się tak najczęściej, kiedy dolna część atmosfery ma niską wilgotność.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
zjawisko atmosferyczne polegające na wzroście temperatury powietrza wraz z wysokością. Wystąpienie inwersji może skutkować powstaniem mgły, smogu.
|
|
|
Minimalny pułap chmur ALTO kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
Minimalny pułap chmur Cirrus kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Minimum sector altitude (separacja z terenem 1000ft, w ok®ego o promieniu 25NM od pomocy nawigacyjnej lub punktu.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Minimum off route altitude - separacja z terenem na odległości 10NM od środka trasy i promieniu 10NM wokół lotniska docelowego.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
jest oznaczona na mapach, kartach. Separacja z terenem między takimi południkami i takimi równoleżnikami.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
minimalna wysokość nad terenem, zapewniająca sygnał od VORa w odległości 22NM
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
minimalna wysokość nad terenem wdłuz trasy lotu, zapewniającą sygnał nawigacyjny, komunikację z ATC i separację z terenem
|
|
|
Współczynniki jakie dodajemy do wymaganego dystansu lądowania kezdjen tanulni
|
|
OEI - 30% on dry, 45% wet. 15% - wet, 5% - +1000ft elewacji. 10% za 1% upslope. compacted snow 160%, standing water - 200%, ice - 350%
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Vx - prędkość najlepszego kąta wznoszenia (maksymalna wysokość osiągana w najkrótszym dystansie) i Vy (prędkość najlepszego gradientu wznoszenia) - maksymalną wysokość osiągniemy w najkrótszym czasie.
|
|
|
jak wyprowadzisz z przeciągnięcia z maską w górze? kezdjen tanulni
|
|
pochylam maskę, następnie skrzydła w poziomie, rozpędzamy samolot
|
|
|
jak wyprowadzisz ze stanu samolotu z maską w dole? kezdjen tanulni
|
|
najpierw skrzydła w poziomie, potem pociągamy nos do góry
|
|
|
Co to jest przeciągnięcie? kezdjen tanulni
|
|
Przeciągnięcie to zjawisko znacznego, gwałtownego spadku siły nośnej i gwałtownego przyrostu oporu aerodynamicznego, na skutek przekroczenia krytycznego kąta natarcia skrzydła co powoduje oderwanie strug na skrzydle.
|
|
|
wyprowadzenie z korkociągu kezdjen tanulni
|
|
gaz ściągnięty, lotki w neutrum, ster kierunku przeciwny do obrotu, wyprowadzić z lotu nurkowego, następnie dodać gaz
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
to ten które powoduje większe pogorszenie się osiągów samolotu w wypadku usterki. Kręcace się śmigło daje moment przeciwny do kierunku jego obrotów.
|
|
|
Czym się różni TAA od MSA kezdjen tanulni
|
|
MSA bazuje na radio pomocy nawigacyjnej, TAA jest zależny od procedury podejścia i jest określany od danego IAFa
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Prędkość wznoszenia na jednym silniku, od wyskości screen height 35ft i utrzymana do wysokości 400ft AGL. V2 ≥ 1.2 × VS
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
większą pojemność i zasięg, co pozwala na obsługę dłuższych tras, oraz jego szerokie zastosowanie w lotnictwie komercyjnym i czarterowym
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
wydajność w lotach regionalnych, elastyczność w operacjach na krótszych trasach oraz komfort dla pasażerów na pokładzie. Ale i większa liczba operacji co pozwala na większe doświadczenie w kluczowych elehatch lotu jak starty i lądowania.
|
|
|
jaki samolot preferujesz? kezdjen tanulni
|
|
Moja preferencja co do konkretnego typu samolotu jest elastyczna i zależy od potrzeb linii. Zarówno jeden jak i drugi typ ma swoje unikalne cechy i zalety. Jestem gotowy do pracy na jednym i drugim typie, dostosowując się do wymagań i priorytetów linii.
|
|
|
Co to jest opór indukowany? kezdjen tanulni
|
|
Opór indukowany to rodzaj oporu, który powstaje wraz ze wzrostem siły nośnej, powiększa się różnica ciśnień nad i pod skrzydłem i wyrównanie się ich na końcówce skrzydła. Opór maleje z prędkością.
|
|
|
Poprawka na wiatr w holdingu kezdjen tanulni
|
|
+/-1sekunda per 1kt headwind/tailwind. WCA = degrees x kt / IAS
|
|
|
jaka pogodę przynosi front zokludowany i czy długo się utrzymuje? kezdjen tanulni
|
|
występowania długotrwałych opadów deszczu lub burz. Front może utrzymywać się przez kilka dni
|
|
|
Co dla Ciebie oznacza CRM? kezdjen tanulni
|
|
dobrą współpracę w załodze, dzielenie się informacjami, podejmowanie wspólnych decyzji, wsparcie, pomoc.
|
|
|
światła rapid runway exit kezdjen tanulni
|
|
kolejno 3, 2 i 1 stałe, żółte światło, oddalone od siebie o 2m i kolejno o 100m do pierwszego zielonego światła wskazującego poczętego drogi kołowania
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Licencjonowanie personelu
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Przepisy ruchu lotniczego
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Eksploatacja statków powietrznych
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Znaki przynależności państwowej oraz rejestracyjne
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Zdatność do lotu statków powietrznych
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Poszukiwanie i ratownictwo
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Badanie wypadków i incydentów lotniczych
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Służby informacji lotniczej
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Ochrona międzynarodowego lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Zarządzanie Bezpieczeństwem
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Obstacle clearance height
|
|
|
Co to jest wysokość gęstościowa? kezdjen tanulni
|
|
wysokość według atmosfery wzorcowej, dla której gęstość powietrza byłaby równa gęstości zmierzonej w miejscu pomiaru. Wysokość gęstościowa rośnie o 120ft z każdym przyrostem temperatury o 1°C
|
|
|
kiedy należy poinformować ATC o naszej zmianie prędkości? kezdjen tanulni
|
|
gdy różni się o 5% od zakładanego TAS
|
|
|
co wpłynie na zwiększenie prędkości przeciągnięcia kezdjen tanulni
|
|
przekroczony gross mass i skrajnie przednie położenie CG
|
|
|
Prędkościomierz - zatkany static port i zatkany pitot kezdjen tanulni
|
|
zatkany static port - na stałej wysokości wskazania prawidłowe. na zniżaniu overread, na wznoszeniu underread. zatkany pitot - na stałej wysokości brak zmian. na zniżaniu underread, na wznoszeniu overread
|
|
|
Wysokościomierz - zatkany static port i zatkany pitot kezdjen tanulni
|
|
zatkany static port - brak wskazań. zatkany pitot - nie jest używany
|
|
|
jaka tamperatura sprzyja najbardziej tworzeniu się clearice kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
jak tworzy się clear ice? kezdjen tanulni
|
|
przechłodzone krople wody, które zamarzają przy zderzeniu się z płatowcem
|
|
|
co wpływa na skrócenie czasu działania środka odladzającego? kezdjen tanulni
|
|
silny wiatr i "blast" z silników innego statku powietrznego
|
|
|
w jaki sposób będzie zachowywał się wysokościomierz gdy lecimy z ciepłej masy powietrza do zimniejszej kezdjen tanulni
|
|
będziemy niżej niż wskazuje wysokościomierz
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Minimalna wysokość bezwzględna zniżania
|
|
|
prędkości w holdingu do 14.000ft? kezdjen tanulni
|
|
Normal 230kt, Turbulent 280 kt (for CAT A and B - 170kt)
|
|
|
prędkości w holdingu od 14.000ft do 20.000ft? kezdjen tanulni
|
|
Normal 240kt, Turbulent 280 kt or M0.8
|
|
|
prędkości w holdingu od 20.000ft do 34.000ft? kezdjen tanulni
|
|
Normal 265kt, Turbulent 280 kt or M0.8
|
|
|
prędkości w holdingu powyżej 34.000ft? kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
Jak maleje temperatura w ISA? kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
Wzór na długość fali radiowych kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
dystans aiming point od THR dla pasa: 1. mniej niż 800m. 2. od 800m do 1200m. 3. od 1200m do 2400m. 4. powyżej 2400m kezdjen tanulni
|
|
1. 150m. 2. 250m. 3. 300m. 4. 400m.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
alt - elev / 300ft = ... NM
|
|
|
Drogi lotnicze: 5000, 5000a, 5000T kezdjen tanulni
|
|
5000 (MEA), 5000a (MORA), 5000T (MOCA)
|
|
|
jak sie nazywa odleglosc od datum do CG kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
Co to jest climb gradient? kezdjen tanulni
|
|
stosunek wysokości do przebytej odległości wzdłuż ziemi
|
|
|
Skąd jest brane powietrze do prezuaryzacji kabiny kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
PET = Distance ⋅ GSh / GSh + GSout; PSR = Endurance ⋅ GSh / GSh + GSout
|
|
|
Trip free circuit breaker kezdjen tanulni
|
|
ma możliwość wyłączenia przepływu elektryczności automatycznie, pomimo wciśniętego bezpiecznika
|
|
|
Cloud base a cloud ceiling kezdjen tanulni
|
|
Cloud base - najmniejsza odległość do chmur. Cloud ceiling to odległość do chmur pokrywających więcej niż połowę nieba
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
ile świateł poprzecznych (crossbar) w światłach podejścia dla CAT I? kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
Ile par znaczników przyziemienia i dla jakich długości pasa? kezdjen tanulni
|
|
mniej niż 900m - 1 ; mniej niż 1200m - 2 ; mniej niż 1500m - 3 ; mniej niż 2400m - 4 ; więcej niż 2400m - 6
|
|
|
co ile są rozmieszczone znaczniki przyziemienia kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
dla jakich podejść muszą być światła lini centralnej kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
Długość świateł podejścia dla CAT II? kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
odległość świateł krawędziowych, przyziemienia i centralnych? kezdjen tanulni
|
|
krawędziowych - 60m, przyziemienia - 30m i centralnych - 15m
|
|
|
modulacja amplitudy dla VHF i HF kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
Na czym oparty jest system nawigacji ‘’rho-rho’’? kezdjen tanulni
|
|
System nawigacji "rho-rho" oparty jest na pomiarach odległości do dwóch radiolatarni (beaconów) w celu określenia położenia samolotu w dwuwymiarowym układzie współrzędnych.
|
|
|
Jak jest wyskalowana podziałka na CDI w podejściu ILS kezdjen tanulni
|
|
odległość między kropkami = 0,5˚
|
|
|
Jakie jest pokrycie lokalizatora? kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
Co to jest TREND w metarze? kezdjen tanulni
|
|
dodatek do METARu określający prognozowane zmiany w ciągu najbliższych 2h
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
Compas locator at ILS outer marker is unservisable
|
|
|
jakie są wady Fly-by-wire? kezdjen tanulni
|
|
zależność od energii elektrycznej, podatność na zakłócenia elektromagnetyczne oraz możliwość wystąpienia błędów lub awarii oprogramowania.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
FADEC to komputerowy system zajmujący się zarządzaniem, sterowaniem i kontrolą silnika.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
AIRAC to system, który zapewnia, że zmiany w informacjach lotniczych są dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 28 dni przed ich wejściem w życie.
|
|
|
Ile wynosi prędkość dźwięku? kezdjen tanulni
|
|
|
|
|
system paliwowy w Tecnamie P2006T kezdjen tanulni
|
|
System paliwowy samolotu posiada dwa 100-litrowe zbiorniki w skrzydłach, elektryczną pompę wspomagającą pracę silnika w przypadku awarii pompy, Gascolator do odwadniania oraz panel paliwowy na górze, który zapobiegają przypadkowym operacjom.
|
|
|
System wentylacji w Tecnamie P2006T kezdjen tanulni
|
|
System pozwala na wlot powietrza ramowego przez wyloty kabiny, a system ogrzewania wykorzystuje ciepłe powietrze z wymienników ciepła silnika, sterowane pokrętłami na panelu, z oddzielnym sterowaniem do odszraniania przedniej szyby.
|
|
|
System elektryczny w Tecnamie 2006T kezdjen tanulni
|
|
System elektryczny samolotu obejmuje dwa generatory, główną i pomocniczą baterię oraz pięć magistrali, które zapewniają redundancję i efektywne rozprowadzanie energii.
|
|
|
System hydrauliczny w Tecnamie P2006T kezdjen tanulni
|
|
System steruje wciąganiem i wysuwaniem podwozia, wykorzystując elektrohydrauliczny układ z niezależnym hamowaniem dla każdego głównego koła oraz hamulec postojowy.
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
RNAV - metoda nawigacji, umożliwiająca przelotu miedzy dowolnymi dwoma punktami. RNP - musi byv RAIM (onboard performance monitoring and alerting capability, musi spełniać wymagania 95%
|
|
|
kezdjen tanulni
|
|
monitoruje wymaganą dokładność w zależności o etapu lotu i daje ostrzeżenie jezeli wymagana dokładność nie jest spełniona
|
|
|