Questões de Concurso sobre Mapas e Georreferenciamento

 
 
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Assinale a opção que melhor justifica o método utilizado em campo para auxílio ao processo de geocodificação de imagens-radar.


A

Utilização de espelhos planos em trechos de solo exposto, devido à reflexão total em estruturas espaciais bidimensionais


B

Utilização de espelhos planos em trechos de massas d’água, devido à reflexão total em estruturas espaciais bidimensionais.


C

Utilização de corner-reflector (refletores de canto), devido à difração em estruturas espaciais triédricas.


D

Utilização de corner-reflector (refletores de canto), devido ao mecanismo de refração em estruturas espaciais triédricas.


E

Utilização de corner-reflector (refletores de canto), devido ao mecanismo double bounce (dupla reflexão) em estruturas espaciais triédricas.

Os primeiros satélites geoestacionários eram estabilizados por spin único, o que limitava ou mesmo não permitia o uso de antenas orientadas para a Terra. Para solucionar esse problema, a configuração utilizada nos satélites geoestacionários posteriores foi a de estabilização com spin duplo.


C

Certo


E

Errado

“O sensoriamento é constituído por uma razoável constelação de satélites que oferecem imagens para atender às necessidades de uma ampla demanda de usuários. Por isso, uma forma de se abordar as potencialidades de um sensor é pelo dimensionamento de suas resoluções. Nas aplicações de sensoriamento remoto, em estudos geotemáticos, duas questões estão sempre presentes: qual é a melhor resolução da imagem para se identificar ou resolver os objetos de interesse; e, qual é a melhor escala para representar os objetos ou fenômenos geográficos. Na prática, a detecção ou identificação de um objeto nas imagens de sensoriamento remoto é determinada por diferentes formas de medições. Assinale a alternativa que corresponde corretamente a forma de medição à sua respectiva resolução.


A

Pela área do campo de visada do sensor: resolução espacial.


B

Pelo comprimento de onda das bandas: resolução temporal.


C

Pela data em que a imagem foi tomada: resolução radiométrica.


D

Pelos valores numéricos da medida de quantização do alvo: resolução espectral.

A geocodificação é o processo através do qual as informações que não se encontram em formato espacial possam ser convertidas e armazenadas em formato de banco de dados, proporcionando uma localização como um ponto no mapa, ou seja, é gerado um arquivo de pontos, contendo a localização espacial da informação. Em relação ao processo de geocodificação, analise as afirmativas a seguir.


I. A geocodificação em geoprocessamento de dados pode ser automatizada, ou informatizada, desde que os dados estejam formatados corretamente.

II. O processo de geocodificação atribui aos dados uma coordenada geográfica, podendo ser realizado, manualmente, com os dados de localização obtidos por instrumentos como GPS (Global Positioning System).

III. É caracterizado de geocodificação quando se sabe a altimetria do terreno e atribui um endereço (tipo e nome do logradouro, número e bairro) ao mesmo. Já a geocodificação reversa é ter um banco de dados com as informações de endereços, para que, assim, seja inserida a altimetria de cada endereço.


Está correto o que se afirma em


A

I, II e III.


B

I e II, apenas.


C

I e III, apenas.


D

II e III, apenas.

Um mapa temático em formato analógico, em mídia papel, foi impresso na escala 1:50.000. Esse mapa foi transformado do formato analógico para digital em um escaner com uma resolução de 600 dpi (dots per in). Para que ele seja georreferenciado se atribui um valor de resolução espacial defi nindo o tamanho que cada ponto da imagem (pixel) corresponde no terreno. Esse valor é igual a


A
1,2m.

B
83,3m.

C
4,2m.

D
2,1m.

E
12,0m.

A idéia da Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) tem suas raízes no século 18 com a projeção de Gauss (1777-1855), mas passou a ser utilizada de forma generalizada após a Segunda Guerra Mundial quando foi adotada pelo Exército Americano em 1947. O nome Universal é devido à utilização do elipsóide de Hayford (1924), que era conhecido como elipsóide Universal, modelo matemático de representação do globo terrestre. Transversa porque ela é ortogonal à projeção de Mercartor (1512-1594), pai da cartografia moderna. A projeção UTM prevê uma divisão do globo terrestre em 60 zonas cada uma com 6º de longitude. Cada zona é numerada sequencialmente a partir do antimeridiano de Greenwitch, ou seja, de 180º para E, tendo um meridiano central que se projeta, nas cartas em UTM, como uma linha reta N-S enquanto que os meridianos extremos da zona (múltiplos de 6º) mostram a curvatura desses meridianos que acabam se encontrando nos polos N e S geográficos. Os mapas com projeção UTM são de uso local e apresentam um sistema de coordenadas UTM que é métrico e cartesiano próprio para cada zona UTM. A característica básica da projeção UTM é uma projeção


A
cilíndrica e conforme ou isogonal.

B
cilíndrica e equivalente ou isométrica.

C
cônica e conforme ou isogonal.

D
cônica e equivalente ou isométrica.

E
cilíndrica e eqüidistante.
 
 
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