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O número de Richardson estuarino nos dá uma indicação da importância:
da estratificação.
dos termos de atrito.
da Força de Coriolis.
dos termos inerciais e viscosos.
relativa dos processos de mistura e estratificação.
A previsão numérica em modelos oceânicos é susceptível a diversos problemas em função da física estabelecida nos códigos computacionais. Atualmente, são utilizados métodos de assimilação de dados com a finalidade de convergir as soluções desses modelos para soluções mais próximas do real. Com relação à previsão numérica, assinale a opção que representa o método da assimilação de dados.
Conjunto de técnicas empregadas para inserir adequadamente dados de modelos em um sistema de oceanografia observacional.
Uso da maior quantidade de informações possíveis para determinar, com o máximo de acurácia, o estado da atmosfera ou do oceano, melhorando, por exemplo, a condição inicial do modelo.
Uso de dados diretos e remotos em modelos numéricos com a finalidade de representar o estado do oceano (atmosfera), não sendo possível, entretanto, a geração de condições iniciais para esses modelos.
Um conjunto de dados observacionais oriundos de instrumentos que são apresentados a modelos matemáticos, que os utilizam de forma que sua dinâmica seja ajustada sem o compromisso com a acurácia dos dados.
Processo pelo qual as observações são incorporadas a um modelo computacional para se atingir resultados mais reais, sem o uso de métodos estatísticos ou matemáticos.
Por que as radiais usadas em estudos hidrográficos são em geral perpendiculares à batimetria?
Para facilitar a visualização dos resultados.
Para tornar mais eficaz o deslocamento das embarcações.
Devido ao transporte de Ekman, em geral, perpendicular à costa.
Devido as correntes, em geral, seguirem os contornos batimétricos.
Por causa das maiores variações de profundidade na direção transversal à costa.
Técnica que mede as características dos oceanos seguindo um referencial Lagrangeano:
Glider.
Flutuadores ARGO.
Fundeio de um ADCP.
Satélites Geoestacionários.
Emprego de CTD em estações hidrográficas.
Com o objetivo de estudar a interação oceano-atmosfera, um pesquisador está interessado em realizar coleta de dados meteorológicos e oceanográficos na região costeira da plataforma continental sudeste brasileira. Para isso, ele pretende fundear uma boia meteoceanográfica a 70 metros de profundidade para coletar os seguintes parâmetros:
-Perfil vertical de velocidade e direção das correntes, desde as proximidades da superfície -até o fundo;
-Direção e altura de ondas;
-Direção e velocidade do vento;
-Pressão atmosférica;
-Umidade relativa e temperatura do ponto de orvalho; e
-Salinidade e temperatura da água do mar.
Assinale devem ser a medição a opção que apresenta os equipamentos/sensores que instalados na boia meteoceanográfica para realizar direta ou indireta desses parâmetros.
Perfilador acústico de correntes, de 300 kHz; sensores de heave-pitch-roll; anemômetro ultrassônico; barômetro; higrotermógrafo; e CTD.
Perfilador acústico de correntes, de 1000 kHz; sensores de heave-pitch-roll; anemômetro de hélice; barômetro; higrotermógrafo; e CTD.
Perfilador acústico de correntes, de 300 kHz; sensores de heave-pitch-roll; anemômetro de hélice; barômetro; piranômetro; e CTD.
Perfilador acústico de correntes, de 300 kHz; de heave; anernômetro ultrassônico; barômetro; sensores higrotermógrafo; e CTD.
Perfilador acústico de correntes, de 100 kHz; sensores de heave; anernômetro ultrassônico; barômetro; piranôme-tro; e termistor.
Diagrama de Hovmoller.
Diagrama de contornos.
Diagrama de ondeletas.
Diagrama de dispersão.
Diagrama de Taylor.
Na região da grande Fortaleza existem duas zonas portuárias: Mucuripe e Porto do Pecém. Nessas regiões, é essencial a medição de altura e direção de ondas, para garantir a segurança na navegação. Uma configuração de instrumento(s) que pode ser usada para isso seria:
um medidor de pressão.
um ADCP de casco, em um navio fundeado.
uma linha com vários correntômetros ao longo da coluna de água.
uma rede com três CTDs dispostos espacialmente de maneira a formar um triângulo.
séries de pressão e de componentes de velocidade u e v, obtidas por ADCP instalado no fundo oceânico, voltado para a superfície.
A técnica mais viável para determinação das alturas de marés em escala global é:
XBTs.
Altimetria.
Estações Costeiras.
Navios de oportunidade.
SONARs montados no fundo dos oceanos.
C++
Fortran
Matlab
Python
Visual Basic
A instrumentação oceanográfica é uma área que visa a desenvolver métodos e equipamentos específicos que permitam a eficiente coleta de dados no meio marinho. Algumas especificações devem ser levadas em consideração para a concepção eficiente desses instrumentos. Esses equipamentos terão que atuar em ambiente
sob baixa pressão para ser utilizado em grandes profundidades.
sem grande agitação, em particular, nas águas superficiais.
sem possibilidade de colonização por organismos em águas superficiais.
rico em sais inorgânicos e em constante agitação.
inerte quimicamente, pois o meio marinho é pobre em sais.
Os oceanógrafos fazem medidas, obtêm dados de sensoriamento remoto por satélites artificiais, fazem experiências nos laboratórios, analisam dados e podem estudar fenômenos oceânicos com modelos numéricos em computadores. Assim, a modelagem matemática e numérica se apresenta como uma ferramenta de grande valia. Com respeito aos modelos computacionais, analise as afirmativas abaixo.
I - Podem ser utilizados mesmo que se conheça pouco das condições reais do ambiente, levando a hipóteses a serem confi rmadas por experiências de campo ou de laboratório.
II - São utilizados na otimização das redes de monitoramento ambiental, que possuem custos elevados, mas que geram informações essenciais para um melhor entendimento dos sistemas de interesse.
III - São utilizados para descrever de forma satisfatória a hidrodinâmica em regiões costeiras, pois possuem grande importância na defi nição de estratégias de gerenciamento de corpos d’água costeiros.
IV - Podem ser utilizados no estudo de impactos ambientais de projetos de engenharia.
Está correto o que se afirma em
I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III, apenas.
I, II e IV, apenas.
I, II, III e IV.
Toda pesquisa ou estudo oceanográfico necessita da exatidão dos pontos de coleta de dados. O sistema GPS (Geoposicionamento por Satélite) é atualmente um padrão internacional para o posicionamento em oceanografia. É correto afirmar sobre o sistema GPS, EXCETO que
proporciona a posição, sob quaisquer condições atmosféricas, a qualquer momento e em qualquer lugar na Terra, desde que o receptor se encontre no campo de visão de quatro satélites GPS.
permite a determinação da posição de uma embarcação a partir da realização de cálculos por um receptor instalado a bordo do navio, que recebe informações sobre a localização desses satélites.
pode indicar, simultânea e continuamente, dados de posicionamento tridimensional (latitude, longitude e altitude), rumo, velocidade e tempo (hora), com alta precisão.
é constituído por três componentes principais: o segmento espacial (satélites), o segmento terrestre (monitoramento e controle) e o segmento do usuário (receptores GPS e equipamentos associados).
é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, sendo necessário ao receptor ter um relógio muito preciso e estável.


O ADCP, aparelho perfilador de correntes baseado no efeito Doppler, pode ser acoplado ao casco de navios oceanográficos. Existem modelos de ADCP que operam em alta freqüência, para utilização em águas profundas, e modelos que operam em baixa freqüência, para utilização em águas rasas.
Com o advento do CTD, aparelho que substitui as antigas garrafas de coleta de amostras, tornou-se possível medir diretamente a temperatura e a salinidade da água do mar.
a partir de estações orbitais como o TOPEX/Poseidon, permite a determinação das velocidades superficiais associadas a vórtices de mesoescala por meio do cálculo geostrófico.