Questões de Concurso sobre Geoprocessamento

 
 
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Um dos passos essenciais para determinar a ponderação ótima de interpolações em análises espaciais consiste na construção de um:

A
(A) histograma;

B
(B) variograma;

C
(C) gráfico de precisões;

D
(D) gráfico de reamostragem;

E
(E) gráfico de auto-correlação.
NÃO é exemplo de aplicação de imagens de Sensoriamento Remoto na avaliação de recursos hídricos:

A
previsão de safra;

B
mapeamento de superfície;

C
suporte para estabelecimento de modelos matemáticos;

D
descrição de padrão de drenagem;

E
análise de qualidade da água.
As três formas clássicas de estruturação de bancos de dados são:

A
(A) hierárquica, vetorial e matricial;

B
(B) hierárquica, não hierárquica e relacional;

C
(C) hierárquica, relacional e redes;

D
(D) não hierárquica, relacional e redes;

E
(E) não hierárquica, orientada a objetos e relacional.
Um sensor é composto de 3 bandas, com resolução espacial igual a 20 metros e resolução espectral de 8 bits. Uma área de 1,6 Km por 1,2 Km foi imageada. Sabendo-se que 1 byte é igual a 8 bits, as imagens têm tamanho total, em bytes, igual a:

A
(A) 240;

B
(B) 420;

C
(C) 1.120;

D
(D) 4.800;

E
(E) 14.400.
A área da superfície terrestre imageada por um pixel de determinado sensor apresenta diferentes alvos. O valor do nível de cinza registrado pelo sensor é igual:

A
(A) à média dos valores de cada alvo;

B
(B) ao valor mais alto;

C
(C) ao valor mais baixo;

D
(D) à média dos valores extremos;

E
(E) à moda dos valores dos alvos.
Os principais componentes de um Sistema de Informações Geográficas são:

A
(A) firmware, hardware, software;

B
(B) firmware, hardware, peopleware;

C
(C) hardware, software e peopleware;

D
(D) timeware, firmware, software;

E
(E) timeware, hardware e peopleware.
Das alternativas apresentadas, assinale qual NÃO é fonte de distorção em uma imagem de Sensoriamento Remoto:

A
(A) rotação da Terra;

B
(B) variação da altitude da plataforma;

C
(C) variação da atitude da plataforma;

D
(D) registro da imagem;

E
(E) condição de iluminação da área.
A navegação livre do usuário, de modo não linear, por um conjunto de informações é a forma de expressão denominada:

A
(A) interação;

B
(B) multimídia;

C
(C) multimídia interativa;

D
(D) hipomídia;

E
(E) hipermídia.
A configuração computacional onde uma máquina de grande capacidade que armazena dados e programas é acessada por máquinas de menor porte que conduzem as tarefas denomina-se:

A
(A) internet;

B
(B) intranet;

C
(C) ponto-a-ponto;

D
(D) cliente-servidor;

E
(E) processamento centralizado.
SIGs podem ser hierarquizados em estágios de complexidade pelas funções que realizam. O estágio em que é possível tomar decisões e produzir simulações corresponde ao de ordem:

A
1

B
2

C
3

D
4

E
5
Geógrafos organizam os problemas de acordo com uma perspectiva espacial. Entre estas categorias de organização, estão:

A
(A) fluxos, bióticos e antropomórficos;

B
(B) fluxos, difusão e redes;

C
(C) bióticos, nós e hierarquias;

D
(D) bióticos, fluxos e redes;

E
(E) antropomórficos, difusão e hierarquias.
A revolução proporcionada pelo uso intensivo de computadores gerou a denominada Cartografia:

A
(A) analítica;

B
(B) automatizada;

C
(C) computacional;

D
(D) digital;

E
(E) eletrônica.
SIGs são sistemas computacionais que operam com dados georreferenciados e diferem dos CADs por sua função de:

A
(A) entrada de dados;

B
(B) gerenciamento de dados;

C
(C) manipulação de dados;

D
(D) análise de dados;

E
(E) saída de dados.
A transformação de dados da forma vetorial para valores de pixel é uma:

A
(A) digitalização;

B
(B) digitação;

C
(C) compressão;

D
(D) vetorização;

E
(E) rasterização.
A superposição entre as visualizações científica e cartográfica ocorre na:

A
(A) análise de dados espaciais;

B
(B) análise de dados não espaciais;

C
(C) comunicação de dados espaciais;

D
(D) comunicação de dados não espaciais;

E
(E) difusão de dados espaciais.
Considerando o processo de aquisição de dados, é correto afirmar que:

A
(A) o nível de aquisição de dados em sensoriamento remoto é de natureza orbital;

B
(B) o nível de aquisição de dados terrestre se presta ao estudo de seu comportamento espacial;

C
(C) o nível de aquisição de dados aéreo pode permitir a identificação de feições por suas configurações;

D
(D) o nível de aquisição de dados orbital produz um arranjo de objetos representados na imagem;

E
(E) os níveis de informação terrestre, aéreo e orbital diferem entre si pela escala dos dados.
Considerando a série de Sistemas LANDSAT, assinale a alternativa correta no que diz respeito aos sensores existentes:

A
(A) LANDSAT 1: mss e câmeras rbv;

B
(B) LANDSAT 2: tm e câmeras rbv;

C
(C) LANDSAT 3: mss e tm;

D
(D) LANDSAT 4: mss e tm;

E
(E) LANDSAT 5: tm e câmeras rbv.
Determinada parcela da superfície terrestre é um pomar, sendo que foi imageada com fotografias aéreas. Assinale a alternativa que caracteriza, na imagem, as propriedades inerentes à textura, tonalidade e forma do pomar:

A
(A) lisa; branca e cinza claro; irregular;

B
(B) aveludada; cinza médio uniforme; regular;

C
(C) pontos escuros em fundo claro; branca e cinza claro; irregular;

D
(D) aveludada; cinzas escuro e médio; regular;

E
(E) pontos escuros em fundo claro; cinzas escuro e médio; regular.
A codificação padrão de caracteres alfanuméricos, conhecida como ASCII, fundamenta-se em um sistema numérico:

A
(A) binário;

B
(B) ternário;

C
(C) octal;

D
(D) decimal;

E
(E) hexadecimal.
A validação de mapas temáticos produzidos com imagens de Sensoriamento Remoto tem na matriz de erro uma fonte adequada de dados. A matriz de erro é indicada para dar suporte na avaliação do mapa no aspecto relativo:

A
(A) à precisão;

B
(B) à exatidão;

C
(C) à área de polígonos obtidos por classificação;

D
(D) ao custo do mapa;

E
(E) ao tamanho da amostra utilizado.
   
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