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Uma rotação completa corresponde a 360 graus ou 400 grados.
Portanto, um ângulo de 45 graus corresponde a:
40 grados.
47 grados.
52 grados.
55 grados.
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.
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.
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.
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).
A Declinação Magnética é um valor constante e imutável para uma determinada localidade, não sofrendo variações seculares, anuais ou diárias.
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?
Uma figura gráfica para análise da escala e precisão cartográfica.
A distribuição probabilística das incertezas de uma posição observada.
A correção aplicada a erros angulares sistemáticos.
A média geométrica dos resíduos ajustados.
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:
III e IV, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III, apenas.
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.
modelos paramétricos e condicionados; não; sim.
modelos condicionados e combinados; sim; não.
modelos paramétricos, condicionados e combinados; sim; sim.
modelos paramétricos e combinados; sim; sim.
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.
DNV0-V1 = 18,967 m e a cota de V1 = 152,117 m.
DNV0-V1 = 17,777m e a cota de V1 = 150,927 m.
DNV0-V1 = 17,750 m e a cota de V1 = 150,900 m.
DNV0-V1 = 18,773 m e a cota de V1 = 151,925 m.
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.
Geodésia Física estuda as movimentações das placas tectônicas, das marés terrestres, movimento dos polos e todos os processos geológicos que transformam a Terra.
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.
Geodésia Celeste preocupa-se com o estudo do campo da gravidade e suas aplicações geodésicas.
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.
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”.

De acordo com as informações apresentada, qual o azimute verdadeiro do vértice V2?
Az2-3 = 213º42’12”
Az2-3 = 123º30’12”
Az2-3 = 334º52’12”
Az2-3 = 154º52’12”
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.

Fonte: Oliveira(2024).
X=38,93m;Y=40,66m;W=118,09m; Z=119,85m.
X=38,93; Y=40,66m; W=97,09m; Z=118,91m.
X=118,91m; Y=97,09; W=120,09m; Z=40,66m.
X=40,66m; Y=97,09m; W=38,93m; Z=120,55m.
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).

Fonte: Oliveira(2024).
20.982 m²
20.555 m²
1.566 m²
25.788 m²
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)
elipsoide de referência, que fornece uma superfície geométrica para cálculo das altitudes.
altitude dinâmica, que simplifica os cálculos de nível médio do mar.
projeção UTM, que garante a planificação da superfície para cálculos bidimensionais.
campo magnético terrestre, que influencia os fluxos de água subterrânea.
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 e (A, C).
A e (D, E).
C e (A, E).
E e (A, 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
o ponto 6 é o de maior elevação.
os pontos 3 e 5 têm mesma elevação.
o ponto 4 tem cota menor que o ponto 2.
o ponto 3 é o de menor elevação.
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 leitura sem prisma oferece uma precisão melhor quando comparada com a leitura no prisma.
nenhuma, o resultado é exatamente o mesmo, com ou sem uso do prisma.
o prisma é utilizado para visadas em pontos mais próximos, enquanto em pontos mais distantes ele não é necessário.
a estação com prisma é mais rápida para estacionar sobre o marco topográfico.
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:
I e III, apenas.
I, II e III.
II, apenas.
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:
V − F − V − F.
V − V − F − F.
V − F − F − V.
F − V − F − V.
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
o gravímetro, que realiza medições diretas do campo gravitacional no local.
a estação total, pois ela mede distâncias e ângulos necessários para determinar a gravidade.
o GNSS, que fornece as coordenadas tridimensionais diretamente.
o altímetro barométrico, que calcula a gravidade com base na pressão atmosférica.
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 utilização da estação total dispensa a necessidade de registro manual das coordenadas e ângulos medidos.
Coletar dados de distâncias e ângulos entre marcos fixos e elementos naturais é fundamental para elaborar a planta planialtimétrica do terreno.
Medir apenas os elementos artificiais, como edificações, é suficiente para compor um levantamento planimétrico completo do terreno.
As medições com trena de aço em terrenos extensos substituem com precisão os dados obtidos com estação total.
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:
É uma função descontínua.
É variável no interior de uma superfície material esférica.
Satisfaz a equação de Poisson no interior das massas.
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:
Sobreposição de linhas de voo.
Altura de voo.
Distância focal.
Velocidade de voo.