Questões de Concurso sobre Geodésia Física

 
 
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Uma rotação completa corresponde a 360 graus ou 400 grados.


Portanto, um ângulo de 45 graus corresponde a:


A

40 grados.


B

47 grados.


C

52 grados.


D

55 grados.


E

50 grados.

O manuseio correto de unidades de medida e a conversão de orientações são vitais para a consistência de projetos de engenharia. Considere um levantamento onde se utilizou uma bússola para orientação inicial. Assinale a alternativa correta sobre a relação entre azimutes, rumos e a declinação magnética.


A

O Rumo é uma medida angular que varia de 0° a 360°, contada sempre a partir do Norte no sentido horário, sendo idêntico ao Azimute em todos os quadrantes.


B

O Grado (gon) é uma unidade de medida angular onde a circunferência completa possui 360 grados, sendo compatível diretamente com o sistema sexagesimal sem conversão.


C

O Azimute Verdadeiro é obtido somando-se ou subtraindo-se a Declinação Magnética do Azimute Magnético, dependendo se a declinação é para Leste (positiva) ou Oeste (negativa).


D

A Declinação Magnética é um valor constante e imutável para uma determinada localidade, não sofrendo variações seculares, anuais ou diárias.


E

Para converter um Rumo do terceiro quadrante (SO) em Azimute, deve-se subtrair o valor do Rumo de 180°.

O que representa a elipse de erro em geodésia?


A

Uma figura gráfica para análise da escala e precisão cartográfica.


B

A distribuição probabilística das incertezas de uma posição observada.


C

A correção aplicada a erros angulares sistemáticos.


D

A média geométrica dos resíduos ajustados.


E

A área delimitada por uma poligonal ajustada em rede geodésica.

Os instrumentos utilizados para medir ângulos são denominados goniômetros; quando medem ângulos horizontais e verticais, são chamados teodolitos; e, quando realizam medições eletrônicas de ângulos horizontais, verticais e distâncias, recebem o nome de estações totais. Com base na medição simples de ângulos horizontais com teodolito, julgue as afirmativas abaixo.


I.Nos instrumentos topográficos, como o teodolito o limbo horizontal e vertical apresentam gradações nos dois sentidos para possibilitar leituras diretas ou inversas, facilitando a compensação de erros de observação e garantindo maior precisão nas medições angulares.

II.Não se mede um ângulo diretamente, mas sim duas direções: a direção inicial e a final. O ângulo é resultado da diferença dessas direções.

III.Quando se utiliza a graduação horária, o ângulo medido é denominado ângulo horário; quando se utiliza a graduação anti-horária, o ângulo é chamado de ângulo anti-horário, conforme o sentido de rotação do instrumento durante a medição.

IV.Se o instrumento é zerado na direção inicial, o ângulo observado será igual a direção final.


Está CORRETO o que se afirmar em:


A

III e IV, apenas.


B

II e III, apenas.


C

I, II e III, apenas.


D

I, II e IV, apenas.

Cinco (5) estações materializadas no terreno, todas com coordenadas desconhecidas, foram rastreadas com emprego da tecnologia GNSS formando uma rede geodésica. As estações A, B, C, D e E formam um quadrilátero com ponto central, onde as 8 conexões geométricas se dão pelas seguintes ligações: a estação central E se liga com os vértices A, B, C e D, o vértice A se liga com os vértices B e D e o vértice C se liga com os vértices B e D. Cada linha base levantada é composta de um conjunto de observações Dx, Dy e Dz.


Com as informações dadas, 3 perguntas são colocadas:


1) Quais modelos de solução para o ajustamento das observações são possíveis?

2) Considerando somente os dados apresentados, os graus de liberdade dos modelos de solução são os mesmos?

3) É possível o cálculo das coordenadas das estações?


Assinale a opção que responde as 3 perguntas de maneira correta, na ordem apresentada.


A

modelos paramétricos e condicionados; não; sim.


B

modelos condicionados e combinados; sim; não.


C

modelos paramétricos, condicionados e combinados; sim; sim.


D

modelos paramétricos e combinados; sim; sim.


E

modelos paramétricos, condicionados e combinados; não; não.

Para o levantamento de uma poligonal aberta, realizou-se um nivelamento trigonométrico entre 2 (dois) vértices dessa poligonal V0, V1. A distância horizontal encontrada foi DH1-2= 102,00m, o ângulo de inclinação vertical de 10º30’00”, a altura do instrumento de 1,45m e a leitura do Fio médio ( F M) foi de 1547 mm, o vértice inicial (V0)marca uma cota de 133,15m. Com estas informações, marque a alternativa CORRETA sobre a diferença de nível ( DN) entre os pontos e a cota de V1.


Obs. tan(10º30”00”) = 0,185.


A

DNV0-V1 = 18,967 m e a cota de V1 = 152,117 m.


B

DNV0-V1 = 17,777m e a cota de V1 = 150,927 m.


C

DNV0-V1 = 17,750 m e a cota de V1 = 150,900 m.


D

DNV0-V1 = 18,773 m e a cota de V1 = 151,925 m.


E

DNV0-V1 = 18,005 m e a cota de V1 = 151,155 m

A Geodésia tem como o seu objetivo a determinação da forma e das dimensões da Terra, sendo também estudados os parâmetros definidores do campo da gravidade.


Adaptado Camil Gemael. Introdução à Geodésia Física.1999.


Marque a alternativa CORRETA sobre os conceitos abordados no tema.


A

Geodésia Física estuda as movimentações das placas tectônicas, das marés terrestres, movimento dos polos e todos os processos geológicos que transformam a Terra.


B

Geodésia Geométrica propicia as coordenadas elipsoidais (Φ, λ) que definem a projeção de Helmert, de um ponto da superfície física sobre o modelo de referência, onde são encontradas através de medição de ângulos e/ou distâncias grandezas puramente geométricas.


C

Geodésia Celeste preocupa-se com o estudo do campo da gravidade e suas aplicações geodésicas.


D

Geodésia tridimensional proporciona o posicionamento de pontos sobre a superfície terrestre a partir de medidas efetuadas por estrelas ou satélites artificiais, permitindo o desenvolvimento de sistemas de posicionamento terrestre.


E

A geodinâmica, trabalha com as coordenadas cartesianas de um ponto da superfície, onde podem ser obtidas em conjunto, num único processo.

A poligonal aberta apresentada contêm quatro vértices, V0, V1, V2 e V3, com dois ângulos internos, em V1 medindo 270º 12’12” e V2 medindo 121º10’00”, conforme a Figura apresentada. Um azimute verdadeiro parte do vértice V0 mensurado em:Az0=123º30’00”.


Imagem associada para resolução da questão


De acordo com as informações apresentada, qual o azimute verdadeiro do vértice V2?


A

Az2-3 = 213º42’12”


B

Az2-3 = 123º30’12”


C

Az2-3 = 334º52’12”


D

Az2-3 = 154º52’12”


E

Az2-3 = 278º22’12”

Após o levantamento planialtimétrico de um terreno, obteve-se um plano cotado com 5 vértices, V0,V1,V2,V3 e V4. As distâncias obtidas entre os vértices foram:


D0-1=120,55m; D1-2=152,36m; D2-3=121,66m; D3-4=130,44; D4-0= 305,11m. As respectivas cotas foram encontrada nos vértices com os valores: V0=35,74m;V1,=133,17m;V2=130,21;V3=129,17m ;e V4=131,25 m. Conforme o plano apresentado na Figura. Marque a alternativa CORRETA que relaciona as distâncias X, Y, W e Z, para as contas inteiras de: 130,00m, 131,00m; 133,00m e 134,00m, respectivamente.


Imagem associada para resolução da questão


Fonte: Oliveira(2024).


A

X=38,93m;Y=40,66m;W=118,09m; Z=119,85m.


B

X=38,93; Y=40,66m; W=97,09m; Z=118,91m.


C

X=118,91m; Y=97,09; W=120,09m; Z=40,66m.


D

X=40,66m; Y=97,09m; W=38,93m; Z=120,55m.


E

X=38,93m; Y=38,93; W=97,09m; Z=120,55m.

A poligonal apresentada com quatro vértices V0, V1, V2 e V3, onde foram calculadas as coordenadas de projeções ortogonais, e acompanham os valores de X e Y de cada vértice. Marque a alternativa CORRETA que representa a área da poligonal. Todas as coordenadas estão em metros (m).


Imagem associada para resolução da questão


Fonte: Oliveira(2024).


A

20.982 m²


B

20.555 m²


C

1.566 m²


D

25.788 m²


E

25.400 m²

Durante o planejamento de uma rede de distribuição de água em um município, foi necessário calcular a linha equipotencial correspondente ao nível médio do mar para garantir que os reservatórios e a distribuição fossem projetados corretamente.


Nesse caso hipotético, o conceito geodésico que está sendo aplicado é o(a)


A

elipsoide de referência, que fornece uma superfície geométrica para cálculo das altitudes.


B

altitude dinâmica, que simplifica os cálculos de nível médio do mar.


C

projeção UTM, que garante a planificação da superfície para cálculos bidimensionais.


D

campo magnético terrestre, que influencia os fluxos de água subterrânea.


E

geoide, que representa a superfície equipotencial associada ao campo gravitacional terrestre.


A

B

C

D

E

A

1

4

0

8

16

B

4

2

9

3

14

C

0

9

3

7

12

D

8

3

7

4

10

E

16

14

12

10

5

A tabela precedente ilustra um exemplo de matriz de variância e covariância com cinco variáveis A, B, C, D e E.


Com base nessa matriz, a variável que apresenta a maior dispersão de dados e o par de variáveis que apresenta a relação linear mais forte são, respectivamente,


A

A e (A, C).


B

A e (D, E).


C

C e (A, E).


D

E e (A, E).


E

E e (A, C).

Após a realização das medidas em campo, foi obtida a seguinte planilha do nivelamento geométrico dos diversos pontos de um terreno:


Ponto

Visada Ré

Visada Vante

1

1,726


2


2,140

3


2,773

4


1,958

4

2,301


5


2,773

6


3,022


Se o ponto 1 é a referência de nível, com cota 100,000 m, é correto afirmar que


A

o ponto 6 é o de maior elevação.


B

os pontos 3 e 5 têm mesma elevação.


C

o ponto 4 tem cota menor que o ponto 2.


D

o ponto 3 é o de menor elevação.


E

os pontos 1 e 6 têm desnível de 1,296 metros.

As estações totais podem ser encontradas com a opção com ou sem a leitura do prisma. A principal diferença entre trabalhar com leituras no prisma ou sem ele é:


A

a leitura sem prisma oferece uma precisão melhor quando comparada com a leitura no prisma.


B

nenhuma, o resultado é exatamente o mesmo, com ou sem uso do prisma.


C

o prisma é utilizado para visadas em pontos mais próximos, enquanto em pontos mais distantes ele não é necessário.


D

a estação com prisma é mais rápida para estacionar sobre o marco topográfico.


E

uma estação que não tem prisma pode realizar medições de forma rápida em pontos inacessíveis.

A cartografia e a geodésia são fundamentais para a regularização fundiária de terras indígenas, pois permitem a delimitação precisa dos territórios e a produção de documentos técnicos necessários à sua proteção legal. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir.


I. Os sistemas de projeção cartográfica são essenciais para a representação da superfície terrestre em mapas, sendo utilizados na demarcação de terras indígenas para garantir a precisão das áreas delimitadas.

II. O uso de imagens de satélite e tecnologia de sensoriamento remoto dispensa a necessidade de levantamentos de campo, pois fornece todos os dados necessários para a regularização fundiária.

III. A produção de memoriais descritivos de terras indígenas deve incluir coordenadas geográficas e elementos técnicos que garantam a identificação e proteção dos territórios.


Está correto o que se afirma em:


A

I e III, apenas.


B

I, II e III.


C

II, apenas.


D

I, apenas.

A prática instrumental em campo envolve a utilização correta dos equipamentos para levantamentos topográficos. Acerca do assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(__)A calibração periódica dos instrumentos é essencial para a obtenção de medidas confiáveis.

(__)O nivelamento dos equipamentos antes do início das medições é um procedimento dispensável.

(__)A prática instrumental de campo visa otimizar a coleta de dados minimizando erros sistemáticos.

(__)Pequenos desalinhamentos no equipamento não impactam nos resultados finais dos levantamentos.


Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:


A

V − F − V − F.


B

V − V − F − F.


C

V − F − F − V.


D

F − V − F − V.


E

F − F − V − V.

Um engenheiro agrimensor estava trabalhando em área de relevo irregular para projetar um sistema de abastecimento de água. Durante o levantamento gravimétrico, ele precisou determinar a gravidade em um ponto específico.


Tendo em vista as informações apresentadas nesse caso hipotético, para que se obtenha a medição com precisão em campo, a ferramenta ou o método mais apropriado é


A

o gravímetro, que realiza medições diretas do campo gravitacional no local.


B

a estação total, pois ela mede distâncias e ângulos necessários para determinar a gravidade.


C

o GNSS, que fornece as coordenadas tridimensionais diretamente.


D

o altímetro barométrico, que calcula a gravidade com base na pressão atmosférica.


E

o nível óptico, utilizado para determinar a gravidade em função da altitude medida.

Durante o levantamento de um terreno para futura construção de um loteamento, uma equipe de agrimensores precisou medir as distâncias entre marcos físicos já existentes e determinar a posição de árvores e edificações. As medições foram realizadas com estação total e trena de aço, registrando ângulos e distâncias. Considerando esse procedimento, assinale a alternativa correta.


A

A utilização da estação total dispensa a necessidade de registro manual das coordenadas e ângulos medidos.


B

Coletar dados de distâncias e ângulos entre marcos fixos e elementos naturais é fundamental para elaborar a planta planialtimétrica do terreno.


C

Medir apenas os elementos artificiais, como edificações, é suficiente para compor um levantamento planimétrico completo do terreno.


D

As medições com trena de aço em terrenos extensos substituem com precisão os dados obtidos com estação total.


E

Levantar os limites aparentes do terreno é suficiente para garantir a exatidão da propriedade sem necessidade de análise de confrontações.

Um dos problemas fundamentais da Geodésia é a determinação da superfície física da Terra mediante o conhecimento do campo gravífico. Considera-se que o potencial da gravidade (ou geopotencial) é a soma do potencial gravitacional (só atração) e do potencial centrífugo.


Para formulações da Geodésia Física, algumas propriedades do potencial gravitacional são enunciadas, dentre as quais pode-se citar:


A

É uma função descontínua.


B

É variável no interior de uma superfície material esférica.


C

Satisfaz a equação de Poisson no interior das massas.


D

O seu valor tende para 9,8 m/s², quando o ponto se afasta para o infinito.

No planejamento de voo aerofotogramétrico, o parâmetro responsável diretamente na composição do ortomosaico é a:


A

Sobreposição de linhas de voo.


B

Altura de voo.


C

Distância focal.


D

Velocidade de voo.

   
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