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Considere um marco geodésico situado no Hemisfério Sul e com as seguintes coordenadas UTM: 680.000 mN e 9.540.000 mE. Considere, ainda, que um receptor GPS de navegação indicou as seguintes coordenadas para esse marco: 680.030 mE e 9.540.040 mN. Com relação a esses dados, julgue os próximos itens.
O deslocamento do ponto medido pelo GPS foi de 50 m.
Considere um marco geodésico situado no Hemisfério Sul e com as seguintes coordenadas UTM: 680.000 mN e 9.540.000 mE. Considere, ainda, que um receptor GPS de navegação indicou as seguintes coordenadas para esse marco: 680.030 mE e 9.540.040 mN. Com relação a esses dados, julgue os próximos itens.
O marco situa-se a 460 km da linha do equador.
As coordenadas geográficas são ditas geocêntricas, pois a origem das coordenadas corresponde ao centro de massa da Terra. A posição dos pontos é dada em termos de latitude e longitude e assume valores positivos e negativos. Em termos de latitude, 1º corresponde a 110 km. Julgue os itens subseqüentes, relativos a coordenadas geográficas.
12,5º equivalem a 12º 30' 00".
As coordenadas geográficas são ditas geocêntricas, pois a origem das coordenadas corresponde ao centro de massa da Terra. A posição dos pontos é dada em termos de latitude e longitude e assume valores positivos e negativos. Em termos de latitude, 1º corresponde a 110 km. Julgue os itens subseqüentes, relativos a coordenadas geográficas.
30' de latitude correspondem a menos de 60 km.
As coordenadas geográficas são ditas geocêntricas, pois a origem das coordenadas corresponde ao centro de massa da Terra. A posição dos pontos é dada em termos de latitude e longitude e assume valores positivos e negativos. Em termos de latitude, 1º corresponde a 110 km. Julgue os itens subseqüentes, relativos a coordenadas geográficas.
1" de latitude corresponde a 1,10 km.
Sabe-se que a Terra não corresponde a uma esfera perfeita. Em outras palavras, é mais parecida com um elipsóide, com achatamento nos pólos. Vários elipsóides de referência têm sido mundialmente utilizados, dependendo do local a ser cartografado. O modelo matemático de elipsóide de referência a ser utilizado nos cálculos geodésicos é conhecido como datum. Julgue os itens seguintes, relativos a sistemas de referência.
Atualmente, o datum oficial do Brasil chama-se SIRGAS2000.
Sabe-se que a Terra não corresponde a uma esfera perfeita. Em outras palavras, é mais parecida com um elipsóide, com achatamento nos pólos. Vários elipsóides de referência têm sido mundialmente utilizados, dependendo do local a ser cartografado. O modelo matemático de elipsóide de referência a ser utilizado nos cálculos geodésicos é conhecido como datum. Julgue os itens seguintes, relativos a sistemas de referência.
Por ser bastante similar em muitos aspectos, o IBGE também aceita o WGS84 como outro datum oficial do Brasil.
Sabe-se que a Terra não corresponde a uma esfera perfeita. Em outras palavras, é mais parecida com um elipsóide, com achatamento nos pólos. Vários elipsóides de referência têm sido mundialmente utilizados, dependendo do local a ser cartografado. O modelo matemático de elipsóide de referência a ser utilizado nos cálculos geodésicos é conhecido como datum. Julgue os itens seguintes, relativos a sistemas de referência.
Córrego Alegre e Chua Astro já foram data oficiais do Brasil.
Produtos cartográficos normalmente apresentam erros e incertezas. Por exemplo, erros são introduzidos durante a transferência do mapa-fonte para a base digital em um sistema de geoinformações. Dependendo da magnitude do erro, cartas planimétricas podem ser classificadas em A, B e C. O erro admissível no terreno de uma determinada carta classificada em A, B ou C pode ser calculado por meio de multiplicação simples dos seguintes parâmetros: padrão de exatidão cartográfica (0,3 mm, 0,5 mm e 0,6 mm para as classes A, B e C, respectivamente); denominador da escala da carta; fator de conversão. Com base nessas informações, julgue os seguintes itens.
Os erros admissíveis para cartas planimétricas na mesma escala são maiores para a classe B, em relação à classe A.
Produtos cartográficos normalmente apresentam erros e incertezas. Por exemplo, erros são introduzidos durante a transferência do mapa-fonte para a base digital em um sistema de geoinformações. Dependendo da magnitude do erro, cartas planimétricas podem ser classificadas em A, B e C. O erro admissível no terreno de uma determinada carta classificada em A, B ou C pode ser calculado por meio de multiplicação simples dos seguintes parâmetros: padrão de exatidão cartográfica (0,3 mm, 0,5 mm e 0,6 mm para as classes A, B e C, respectivamente); denominador da escala da carta; fator de conversão. Com base nessas informações, julgue os seguintes itens.
Os erros admissíveis para cartas planimétricas na mesma classe, porém em escalas diferentes, são maiores para as cartas com escalas maiores.
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