Questões de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura

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As tabelas abaixo armazenam os dados apresentados na figura e representam um modelo de dados.

LEGENDA: 0(zero) indica que se segue um arco ou uma sequência de arcos internos

O modelo de dados representado acima é conhecido como

  • A.

    estruturado.

  • B.

    topológico.

  • C.

    spaghetti.

  • D.

    raster.

  • E.

    nodal.

Considerando um elipsoide de revolução, analise as afirmações a seguir.

I - Prolongando a normal que passa por um ponto de latitude geodésica 30°N, ela intersectará o elipsoide em um ponto de latitude 30°S.

II - O maior raio de curvatura da seção meridiana encontra- se no equador.

III - O raio médio da esfera de Gauss é a média geométrica dos raios de curvatura principais.

IV - A seção normal que contém os polos é uma circunferência cujo raio coincide com o semieixo menor.

É correto APENAS o que se afirma em

  • A.

    I.

  • B.

    III.

  • C.

    II e IV.

  • D.

    I, II e III.

  • E.

    II, III e IV.

A granularidade de um filme define o menor detalhe no terreno representável numa fotografia. Ao digitalizar uma fotografia analógica com resolução de 40 micra, a resolução que deve ser empregada na digitalização é de

  • A.

    120 dpi

  • B.

    300 dpi

  • C.

    600 dpi

  • D.

    1200 dpi

  • E.

    1800 dpi

Medições sobre fotografias aéreas são o principal insumo da Cartografia. Qual medida extraída da fotografia permite calcular o desnível entre dois pontos nela representados?

  • A.

    Paralaxe

  • B.

    Distância focal

  • C.

    Marcas fiduciais

  • D.

    Base fotogramétrica

  • E.

    Diagonal da fotografia

As fotografias são obtidas sob perspectiva cônica, acarretando distorções decorrentes do relevo. Qual o processo que recompõe a fotografia sob perspectiva ortogonal?

  • A.

    Restituição semianalítica

  • B.

    Orientação absoluta

  • C.

    Ortorretificação

  • D.

    Reamostragem

  • E.

    Mosaicagem

Embora seja necessário determinar coordenadas de alguns pontos bem identificados no terreno, algumas vezes, o custo ou o acesso inviabilizam essa operação. Como se chama o processo que permite determinar as coordenadas de terreno dos pontos fotogramétricos sobre as fotografias?

  • A.

    Fototriangulação

  • B.

    Orientação relativa

  • C.

    Orientação absoluta

  • D.

    Georreferenciamento

  • E.

    Reamostragem

Modelos Digitais de Elevação (MDE) podem ser gerados utilizando dados dos sistemas de sensoriamento remoto mencionados a seguir, EXCETO

  • A.

    QuickBird.

  • B.

    HRG-SPOT 5.

  • C.

    IKONOS.

  • D.

    SRTM.

  • E.

    WFI-CBERS.

As distorções geométricas causadas pelo relevo do terreno representam um problema sério em imagens obtidas por sensores que operam com visada lateral, sendo necessário realizar a ortorretificação da cena para recuperar a qualidade geométrica dos dados. Nesse caso, encontram-se as imagens obtidas pelo sistema sensor

  • A.

    QuickBird.

  • B.

    IRMSS-CBERS.

  • C.

    ETM+-Landsat.

  • D.

    Vegetation-SPOT4.

  • E.

    WFI-CBERS.

Tomando como exemplo as bandas multiespectrais do sensor TM-Landsat, a banda mais apropriada e a justificativa coerente para delimitar o perímetro de corpos d'água pela interpretação visual de uma banda única, são, respectivamente,

  • A.

    banda da faixa espectral do Azul (banda TM1), porque tem penetração em corpos d'água.

  • B.

    banda da faixa do Verde (banda TM2), porque apresenta sensibilidade aos sedimentos em suspensão.

  • C.

    banda da região do Infravermelho Próximo (banda TM4), porque, nessa região do espectro eletromagnético, a água apresenta absorção quase total da energia.

  • D.

    banda do Infravermelho Médio (banda TM5), porque apresenta sensibilidade aos sedimentos em suspensão.

  • E.

    banda do Infravermelho Termal (banda TM6), porque, nessa região do espectro eletromagnético, a água apresenta absorção quase total da energia.

A transformação IHS é uma técnica de processamento digital de imagens que pode ser aplicada para integrar um conjunto de bandas multiespectrais

  • A.

    com a finalidade de gerar outro conjunto de bandas, sem as redundâncias espectrais das bandas originais.

  • B.

    com a finalidade de redimensionar espacialmente seus pixels e de gerar outro conjunto de bandas, com a resolução espacial melhorada.

  • C.

    com a finalidade de redimensionar espacial e espectralmente seus pixels e de gerar outro conjunto de bandas, com as resoluções espacial e espectral melhoradas.

  • D.

    e uma outra banda de resolução espacial mais alta com a finalidade de gerar bandas, possuindo a resolução espacial da componente de melhor resolução e com as características espectrais das bandas multiespectrais.

  • E.

    e uma outra banda de resolução espacial mais alta com a finalidade de gerar bandas, possuindo a resolução espacial da componente de melhor resolução e sem as redundâncias espectrais das bandas multiespectrais.

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