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A respeito da correção atmosférica, analise as afirmativas a seguir.
I. A correção atmosférica em imagens de sensores orbitais tem por finalidade minimizar a influência dos gases e aerossóis sobre a radiação refletida por um determinado alvo e captada pelos sensores.
II. A radiância recebida por um sensor remoto orbital é composta pela radiância transmitida, que resulta da radiância refletida pelo alvo, normalmente atenuada pela atmosfera, e pela radiância do caminho atmosférico (Atmospheric Path Radiance).
III. Uma das técnicas mais complexas de correção dos efeitos atmosféricos nas imagens de sensoriamento remoto é conhecida como “subtração de objetos escuros”, pois depende de parâmetros que compõem modelos de transferência radiativa.
Está correto o que se afirma em
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
Assinale a opção que apresenta uma vantagem dos sensores com espelhos de varredura mecânica (whisk broom) em relação aos sensores com arranjos lineares de detectores (push broom).
Maior tempo de integração do sinal (dwell) em cada detector, que pode ter dimensões bem menores, permitindo obtenção de imagens com maior resolução espacial.
Menor complexidade na calibração, pela utilização de uma quantidade bem menor de detectores.
Obtenção da informação referente a uma linha completa da linha da imagem de forma simultânea.
São mais leves e de funcionamento menos complexo.
São os sensores disponíveis na maioria dos principais sistemas de observação da Terra atualmente.
Sensores ópticos embarcados em satélites de órbita polar são muito utilizados como fontes de dados para análises de séries temporais. Para sua utilização são necessárias algumas etapas de pré-processamento, com a finalidade de reduzir ou eliminar alguns problemas oriundos da aquisição de imagens por estas plataformas.
Assinale a opção que apresenta uma dificuldade na utilização desse tipo de imagens para essa finalidade.
Presença de oclusões.
Resolução temporal.
Resolução espacial.
Órbita do satélite.
Angulação do Sol.
Na indústria aeroespacial, a segurança e a eficiência dos veículos espaciais são de importância crítica, demandando materiais que suportam condições extremas, desde o lançamento até a reentrada na atmosfera terrestre. Nesse cenário, engenheiros aeroespaciais recorrem aos ensaios de impacto para avaliar a resistência e a tenacidade de materiais usados na construção de aeronaves e satélites.
A respeito de ensaios de impacto Charpy e Izod, analise as afirmativas a seguir.
I. A diferença entre eles é que no Charpy o corpo de prova é posicionado na vertical e o golpe é desferido no mesmo lado do entalhe e no Izod o corpo de prova é posicionado na horizontal, e o golpe é desferido na face oposta ao entalhe.
II. O resultado destes ensaios é representado pela medida da energia absorvida pelo corpo de prova durante a fratura.
III. Quanto maior a altura atingida pelo martelo após o impacto, mais energia o corpo de prova terá absorvido, indicando maior tenacidade do material.
Está correto o que se afirma em
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
A resolução espacial de um sistema de sensoriamento remoto é um dos parâmetros de maior importância na escolha do sensor a ser utilizado.
Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) O campo de visada instantâneo (IFOV – Instantaneous Field of View) é o ângulo segundo o qual um detector “enxerga” a superfície imageada.
( ) Pode-se afirmar que, para todas as aplicações, deve-se sempre buscar utilizar a imagem com a melhor resolução espacial disponível.
( ) A resolução espacial de um sensor óptico é totalmente independente da distância entre os detectores e o objeto imageado.
As afirmativas são, respectivamente,
V – V – F.
F – V – F.
F – F – V.
V – F – F.
F – F – F.


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Durante o período de contato de um satélite de baixa órbita com a estação terrena, vários tipos de dados podem ser obtidos, entre eles estão os dados de medidas que são entradas para o sistema de Dinâmica de Voo para que possa determinar a órbita do satélite.
Assinale a opção que contém apenas dados de medidas utilizados para a determinação de órbita.
Medidas angulares, Dados de GPS, Medidas de velocidade e Medidas de distância.
Medidas de tempo de bordo, Dados de GPS, Medidas de velocidade e Medidas de distância.
Medidas de tempo de bordo, Medidas angulares, Medidas de velocidade e Medidas de distância.
Medidas de tempo de bordo, Dados de GPS, Medidas angulares e Medidas de velocidade.
Medidas de tempo de bordo, Dados de GPS, Medidas angulares e Medidas de distância.
Ao adentrar na atmosfera, a radiação eletromagnética (REM) está sujeita à interação com partículas dispersas que provocam alteração na direção de propagação. Considerando partículas atmosféricas com dimensões da ordem de 1/10 do comprimento de onda (λ) da REM incidente e com dimensões variando de 1/10 a dez vezes o valor de λ da REM, assinale a opção que indica os fenômenos de alteração na direção de propagação, decorrentes, respectivamente, da interação da REM com tais partículas.
Espalhamento Rayleigh e Espalhamento Mie.
Espalhamento Rayleigh e Espalhamento não seletivo.
Espalhamento não seletivo e absorção.
Absorção e Espalhamento Mie.
Espalhamento Mie e Espalhamento Rayleigh.
Deseja-se relacionar a taxa de transmissão necessária do enlace de descida de um satélite de observação da Terra e a área total imageada. O primeiro passo é o cálculo da capacidade máxima de armazenamento do gravador de dados digitais a bordo da plataforma espacial.
Considere um satélite de sensoriamento remoto hipotético em órbita circular com velocidade orbital igual a 7500m/s. Possui uma câmera imageadora de alta resolução que possui a capacidade de realizar o imageamento de uma faixa de largura igual a 30 km, o que produz uma taxa de dados bruta igual a 200Mb/s.
Sabendo-se que o satélite possui uma capacidade de armazenamento igual a 1TB, a capacidade de armazenamento máxima, em milhares de km2 é, aproximadamente, igual a
9.
1,1.
9000.
1125.
9000000.
As plataformas espaciais de sensoriamento remoto necessitam de alta capacidade de armazenamento e possuem um sistema de comunicações de alta capacidade.
Com relação ao sistema de comunicações típico de sistemas espaciais de sensoriamento remoto, como o CBERS, analise as afirmativas a seguir.
I. Os dados coletados são transmitidos em tempo real para estações terrenas de recepção de imagem utilizando-se enlaces inter satelitais com satélites geoestacionários, como por exemplo, o SGDC.
II. Os dados são transmitidos do satélite de sensoriamento diretamente para Estações de recepção e gravação de dados.
III. Os dados são coletados a cada 26 dias, que é o tempo necessário para a cobertura de toda a superfície terrestre.
Está correto o que se afirma em
II e III, apenas.
I e III, apenas.
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
A transferência orbital do satélite entre órbitas circulares com raios r1 e r2 (r2 > r1) é conhecida como manobra Hohmann de transferência de órbita; o incremento de velocidade para tal manobra será a diferença dos incrementos de velocidade no perigeu e no epogeu.
Certo
Errado


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A equação da energia total de um corpo em órbita do Sol pode ser derivada a partir do momentum angular e da equação da trajetória do corpo; o valor da energia para qualquer órbita cônica mostra que o semieixo maior da órbita depende somente da energia do sistema.
Certo
Errado
Para a escolha da base de lançamento e do veículo laçador mais adequados para o posicionamento correto de um satélite na orbita planejada, vários fatores devem ser considerados e analisados. Entre eles, a estrutura e a localização da base em relação à linha do equador são fatores importantes; a eficiência e disponibilidade do local, o grau de confiança do veículo lançador, o índice de lançamentos bem sucedidos e o tempo de espera para o aviso de falha também são fatores essenciais.
Certo
Errado
Os principais passos para manufatura, integração e teste de um satélite são o planejamento das especificações de engenharia, fabricação dos componentes e sua integração e teste.
Certo
Errado
Para colocar um satélite em órbita circular, é correto executar uma manobra orbital tal que o incremento de velocidade ocorre quando o satélite passa pelo apogeu da órbita.
Certo
Errado
Na determinação dos parâmetros orbitais de veículos espaciais, para analisar o movimento de rotação do veículo em relação a Terra, adota-se um sistema de coordenadas inercial R(X, Y, Z); nesse caso, a aceleração av do veículo em relação ao sistema inercial, será escrita como a seguir, em que W é o vetor velocidade de rotação da Terra e ar = (g – 2 W × vr).
av = W × W × R + ar + W × W × r + 2W × r
Certo
Errado


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Para estabelecer a equação da trajetória para os corpos menores do sistema solar, como os asteroides, é suficiente conhecer o fator de excentricidade da órbita.
Certo
Errado
A órbita elíptica de um satélite artificial ou de um corpo celeste pode ser determinada a partir dos semieixos maior e da excentricidade da órbita.
Certo
Errado
Nas manobras assistidas por gravidade, são utilizadas naves espaciais em missões no sistema solar; a manobra pode ser descrita pela abordagem denominada patched conics, que é embasada nos efeitos gravitacionais envolvidos, esfera de influência e órbitas keplerianos.
Certo
Errado
Os veículos lançadores de satélites (VLS-1) contam com motores a propelente sólido divididos em quatro estágios. Acionados um após a queima do outro, oferecem, nas diferentes fases da trajetória do lançador, o impulso necessário à colocação do satélite no espaço. Sobre o que deve ocorrer durante uma missão do VLS-1, assinale a alternativa correta.
A ignição do próximo estágio sempre ocorre depois do fim da queima do estágio anterior, de modo a propiciar um controle mais efetivo do empuxo.
A ignição do próximo estágio sempre ocorre antes do fim da queima do estágio anterior, de modo a propiciar um controle mais efetivo do empuxo.
No sétimo estágio, solta a coifa de proteção do satélite e, com o fim da queima do propulsor, ocorre a separação para colocá-lo em órbita.
Um computador determina a orientação e o instante da ignição, seguido de manobra basculamento para posicionar o conjunto do quarto estágio. Após orientação do veículo, este é colocado em rotação que é importante para conseguir a estabilidade giroscópica.
Ao fim do primeiro estágio, os quatro motores são separados seguidos pela separação da coifa de proteção do satélite. No início do segundo estágio, em uma atmosfera rarefeita, a coifa não é necessária, e ao ser separada diminui a massa, aumentando o desempenho do lançador.
O veículo lançador de satélite VLS-1 em desenvolvimento no Brasil é composto por quatro estágios, com motores foguetes a propelente tipo compósito. O propelente compósito usado no lançamento dos VLS-1 V1 e VLS-1 V2 era formado por
etanol e oxigênio líquido.
nitrato de amônio, alumínio em pó e polibutadieno.
etanol e peróxido de hidrogênio.
perclorado de amônio, óxido de cobre (II), policloreto de polivinila e silicone (II).
perclorato de amônio, alumínio em pó e polibutadieno.