Questões de Concurso sobre Métodos de aquisição de dados

 
 
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É sabido que a partir de pulsos nas bandas C, X e Ku dos radares é possível estimar os ventos em um determinado local. Essa estimativa é feita a partir:


A

do restroespalhamento do pulso com as ondas de gravidade.


B

da estimativa direta da temperatura superficial pelo pulso.


C

da interação do pulso com a rugosidade da superfície do mar.


D

do espalhamento da banda do azul na coluna da égua.


E

do cálculo da concentração de clorofila-a integrada na coluna.

Com relação ao instrumento XBT (Batitermógrafo descartável) é correto afirmar que


A

a· profundidade é determinada por uma relação não linear.


B

tem acurácia de ± 0,5 ° C.


C

possui sensor de pressão.


D

seu sensor de temperatura é um Termômetro de platina.


E

pode ser lançado somente com o navio parado.

Gradientes horizontais de salinidade prática, no Sistema Internacional de Unidades (SI), são expressos em


A

m-1.


B

g. kg-1 .m-1.


C

g.kg-1.km-1.


D

km-1.


E

g-1. kg . km-1.

O sistema EOS MODIS efetuou uma varredura em 3 bandas diferentes ao largo de uma região costeira. Sabendo que a amplitude espectral das bandas foram 546 a 672 nanômetros (Banda 1), 405 a 536 nanômetros (Banda 2), e 3,66 a 3,84 micrômetros (Banda 3), assinale a opção que relaciona corretamente a aplicação de cada uma dessas bandas, respectivamente.


A

Limite de terra, concentração de gelo e clorofila.


B

Altura de nuvem, temperatura das superfícies e concentração de gelo.


C

Densidade da vegetação verde, sedimento e clorofila.


D

Temperatura da superfície do mar, sedimento e clorofila.


E

Sedimento, clorofila e temperatura da superfície do mar.

Assinale a opção que relaciona corretamente a classe do equipamento de amostragem, a área amostrada e a penetração no sedimento, respectivamente.


A

Testemunhadores/pontual/superficial.


B

Caixas amestradoras/não pontual/superficial.


C

Busca-fundo/não pontual/superficial.


D

Testemunhadores/pontual/subsuperficial.


E

Caixas amestradoras/não pontual/subsuperficial.

Com relação aos diversos níveis de processamento dos dados obtidos por satélites, assinale a opção correta.


A

Nível zero - apresenta uma calibração individuar de cada canal do sensor.


B

Nível um - composição de imagens a fim de representar uma variável oceanográfica ou atmosférica.


C

Nível dois - conjunto de imagens ou matrizes de dados calibrados e corrigidos a fim de atenuar os efeitos atmosféricos.


D

Nível três - imagem na qual cada pixel representa uma variável oceanográfica ou atmosférica média.


E

Nível quatro - dado bruto recebido pelo satélite em formato binário.

Uma visão geral da teoria da quase-geostrofia

A
fornece uma estrutura conceitual complexa com a qual se pode entender e diagnosticar a evolução bidimensional dos sistemas de tempo de escala sinótica.

B
mostra como o balanço hidrostático e o balanço geostrófico restringem e simplificam os movimentos atmosféricos, mas de maneira realista.

C
ajuda a compreender como os campos de massa e os campos de momentum interagem para criar circulações verticais que resultam em padrões sinóticos realistas.

D
oferece a interpretação física das resultantes do movimento horizontal e dos padrões de nuvens/precipitação associados a jatos de ar de latitudes medias.

E
refere-se a padrões bioclimáticos das águas oceânicas superficiais.

Considere a figura abaixo. O

Imagem associada para resolução da questão

título correto para essa figura deve ser:


A
Dados hidrológicos temporais de três canais do Maranhão.

B
Variação dos parâmetros ambientais nos três canais amostrados durante o período de janeiro/2006 a setembro/2007.

C
Análise estatística de parâmetros ambientais de canais do Maranhão.

D
Variações hidrogeoquímicas de três estuários maranhenses.

E
Gráficos temporais de qualidade hidrológica de áreas de restinga maranhenses.

A segurança das inúmeras atividades marinhas, tais como operações de navegação, atividades offshore, exploração dos recursos marinhos, depende da capacidade adequada de monitorar as condições ambientais, bem como de entender e prever a evolução temporal dos oceanos e de seus recursos. Na oceanografia operacional, os dados devem ser coletados continuamente e disponibilizados em curto período de tempo para tomada de decisão.

Desse modo, a oceanografia operacional


A
se caracteriza pelos dados parciais e as previsões inferidas sazonalmente distribuídas para os usuários, que são, exclusivamente, as agências governamentais, universidades e outras instituições públicas de interesse.

B
se caracteriza pela coleta intermitente de dados para a realização de estudos científicos com o intuito de gerar descrição acurada do estado presente do mar, incluindo os recursos vivos.

C
deve gerar sazonalmente relatórios das condições passados do mar; analisar dados paleoceanográficos, provendo descrição de estados passados e séries temporais e mostrando as mudanças outrora ocorridas.

D
inclui a espaçada transmissão dos dados coletados a centros de pesquisa científica para desenvolvimento de modelos numéricos de previsão. As saídas dos modelos geram aplicações científicas, frequentemente em níveis locais ou regionais.

E
se caracteriza pela ênfase na preparação de equipamentos e sensores, nas suas calibrações, na instalação de equipamentos no mar e na coleta, na edição, no processamento e na interpretação rotineira de dados.

Perfiladores do tipo ADCP (Acoustic Current Doppler Profiler) são capazes de mensurar acusticamente correntes oceânicas ao longo da coluna d'água. Com base em seu principio de funcionamento, assinale a opção que explica como esse equipamento determina a intensidade e a direção das correntes em diferentes níveis de profundidade.


A

O tempo e a diferença da amplitude do pulso sonoro emitido e recebido.


B

O tempo e a diferença da intensidade do pulso sonoro emitido e recebido.


C

A diferença da intensidade do pulso sonoro emitido e recebido.


D

O tempo e a diferença de frequência do pulso sonoro emitido e recebido.


E

A diferença de frequência do pulso sonoro emitido e recebido.

Várias metodologias podem ser utilizadas para determinar e dimensionar os impactos ambientais em zonas costeiras e litorâneas. Dentre as metodologias há um método hierarquizado cujo procedimento conduz à avaliação integrada dos impactos, resultando na representação de um índice correspondente a avaliação total dos impactos ambientais. Associa valores às considerações qualitativas formuladas para a avaliação dos impactos do projeto, dividindo o meio ambiente em 4 categorias: ecologia, contaminação ambiental, aspectos estéticos e aspectos de interesse humano. Cada uma das categorias tem um determinado número de componentes selecionados para administração dos recursos hídricos, totalizando 18 componentes, que subdivide em 78 parâmetros. Esta definição refere-se ao Método

A
de Pastakia.

B
Batelle-Columbus.

C
de Matrizes de interação.

D
da Matriz de Leopold.

E
de Redes de Interação.
O Diagrama de Lorenz, utilizado em análise da conversão de energia dos oceanos, permite uma rápida e fácil visualização dos principais processos energéticos que estão associados a determinado processo dinâmico, fornecendo também a quantificação de cada um deles, mostrando as interações entre as formas de energia mais importantes, ou seja, a Energia Cinética Média − ECM, a Energia Cinética Turbulenta − ECT, a Energia Potencial Média − EPM e a Energia Potencial Turbulenta − EPT. Entre as conversões de energia que compõem o Diagrama de Lorenz, as mais estudadas, em larga e mesoescala, são aquelas oriundas dos processos de instabilidade

A
baroclínica, que convertem EPM para ECM.

B
barotrópica, que convertem ECT para ECM.

C
baroclínica, que convertem ECT para EPM.

D
baroclínica, que convertem ECM para EPM.

E
barotrópica, que convertem ECM para ECT.

Para se determinar a resolução espacial de um dado proveniente de um sensor a bordo de um satélite, deverá ser observado


A

o número de bandas.


B

o número digital.


C

o intervalo de comprimento de onda.


D

o número de pixels da imagem.


E

a análise espectral.

Ondas de plataforma possuem períodos que variam entre 10 e 30 dias. Em um registro digital de nível do mar com resolução temporal de 1 hora, o melhor procedimento para extrair o sinal dessas ondas é utilizar o seguinte tipo de filtro:


A

passa-alta, sem retirar o sinal da maré astronômica.


B

passa-alta, após a retirada do sinal da maré astronômica.


C

passa-baixa, após a retirada do sinal da maré astronômica.


D

passa-banda, após a retirada do sinal da maré astronômica.


E

passa-baixa, com período de corte igual ao período inercial.

Para identificar a variação temporal do espectro de variabilidade do nível do mar, qual das alternativas abaixo indica o melhor método?


A

Análise de Funções Ortogonais Empíricas.


B

Análise Multiparamétrica Ótima.


C

Análise de Ondeletas.


D

Análise de Fourier.


E

Análise Objetiva.

A disseminação do uso dos dados de satélite na oceanografia exige cada vez mais do profissional dessa área técnica o conhecimento das diferentes resoluções que devem ser utilizadas em função do objetivo do levantamento oceanográfico. Com base nessa informação, a necessidade do aumento do número de bandas espectrais do sensor está relacionada com


A

o aumento da resolução espacial do sensor.


B

a diminuição da resolução espectral do sensor.


C

o aumento da resolução espectral do sensor.


D

a diminuição da resolução radiométrica do sensor.


E

o aumento da resolução radiométrica do sensor.

Na plotagem da distribuição horizontal de uma determinada propriedade medida em um cruzeiro oceanográfico, como por exemplo salinidade, o seguinte método pode ser utilizado para interpolação e filtragem espacial:


A

análise objetiva.


B

análise harmônica.


C

correlação cruzada.


D

análise multiparamétrica ótima.


E

análise de funções ortogonais empíricas.

O número de Richardson estuarino nos dá uma indicação da importância:


A

da estratificação.


B

dos termos de atrito.


C

da Força de Coriolis.


D

dos termos inerciais e viscosos.


E

relativa dos processos de mistura e estratificação.

Imagem associada para resolução da questão


A

em superfície.


B

imediatamente sobre a termoclina.


C

imediatamente abaixo da termoclina.


D

imediatamente sobre a Água Intermediária Antártica.


E

entre a Água Intermediária Antártica e a Água Profunda do Atlântico Norte.

Em um diagrama TS, a densidade de uma parcela de água é plotada a partir da sua temperatura e salinidade. No entanto, para a plotagem no gráfico, certos ajustes podem ser necessários nessas propriedades, a fim de ser possível a comparação entre parcelas de água sujeitas a diferentes condições. Assim, para ser realizada esta comparação, no diagrama TS devem ser plotadas:


A

salinidade in situ e temperatura in situ, uma vez que parcelas de água devem ser comparadas da forma em que se apresentam.


B

a temperatura absoluta e a salinidade in situ, uma vez que a temperatura absoluta tem unidade Kelvin no Sistema Internacional.


C

a temperatura in situ e a salinidade absoluta, uma vez que a salinidade absoluta desconsidera a perda de sal por reações químicas.


D

salinidade in situ e densidade absoluta, uma vez que a densidade absoluta permite verificar o real valor da densidade de uma parcela de água.


E

a temperatura potencial e a salinidade in situ, uma vez que a temperatura potencial desconsidera as mudanças na temperatura da parcela causadas pela pressão da coluna de água.

   
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