Questões de Geografia da Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC / UFPR)

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A Especificação Técnica da Estrutura de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV) normatiza o Mapeamento Sistemático Terrestre e, considerando o Sistema Cartográfico Nacional (SCN), representa um dos padrões adotados pela Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE). Cumpre à ET-EDGV padronizar as estruturas de dados geoespaciais vetoriais oficiais de referência produzidos para comporem as bases cartográficas relativas às escalas de 1:1.000 e menores.

A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. A ET-EDGV tem como finalidade viabilizar o compartilhamento de dados, a interoperabilidade e a racionalização de recursos entre os produtores e usuários de dados e informações cartográficas.

2. O Mapeamento Sistemático Terrestre 1:500 deve obrigatoriamente ser normatizado pela ET-EDGV.

3. A versão atual da ET-EDGV, publicada em 2016, contempla a modelagem conceitual e lógica para os dados do Mapeamento Topográfico para Grandes Escalas (MapTopoGE) e para o Mapeamento Topográfico para Pequenas Escalas (MapTopoPE).

4. A ET-EDGV possui normatizações de interesse para os usuários de Cartografia Básica de Referência e para os usuários interessados em operações de planejamento, execução de operações e inteligência da Força Terrestre.

Assinale a alternativa correta.

  • A. Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
  • B. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
  • C. Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
  • D. Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
  • E. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Modelos Digitais de Elevação (MDE) são importantes formas de representação da superfície terrestre, empregados amplamente em estudos científicos, projetos de engenharia e estudos ambientais. Esses modelos tiveram seu uso difundido com o avanço nas formas de aquisição e processamento de dados em ambiente digital nas últimas décadas. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

( ) Modelos Digitais de Elevação (MDE) são úteis para cálculo de estimativas de volumes, áreas e confecção de perspectivas tridimensionais.

( ) Modelos Digitais de Elevação (MDE) é a nomenclatura usada somente para dados derivados de curvas de nível obtidas em levantamento topográfico em campo.

( ) A amostragem para a confecção de Modelos Digitais de Elevação (MDE) pode considerar pontos tridimensionais (x, y, z) e/ou curvas de isovalores.

( ) Sensores que operam na faixa do visível, como os acoplados a veículos aéreos não tripulados (vants), mesmo quando com sistema de posicionamento via satélite integrado, não permitem a aquisição de dados para a confecção de Modelos Digitais de Elevação (MDE).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

  • A. V – V – F – F.
  • B. V – F – V – F.
  • C. V – F – F – V.
  • D. F – V – V – F.
  • E. F – F – V – V.

Sobre as vantagens do armazenamento de dados em banco de dados geográficos em comparação com o armazenamento de arquivos avulsos (exemplo: shapefile) em pastas, assinale a alternativa INCORRETA.

  • A. O conjunto de dados concentrado em um único local reduz a redundância.
  • B. O banco de dados geográficos possui ferramentas mais desenvolvidas para a definição de hierarquias de acesso aos dados.
  • C. O banco de dados geográficos é mais adequado para armazenamento, consulta, manipulação e análise de grandes volumes de dados.
  • D. O armazenamento em banco de dados geográficos reduz a interoperabilidade dos dados.
  • E. O banco de dados geográficos é a forma mais moderna de armazenar dados e possui menor probabilidade de perdas.

Considerando o erro gráfico de 0,2 mm, assinale a alternativa que apresenta a precisão gráfica das escalas 1:45.000, 1:120.000 e 1:230.000, respectivamente.

  • A. 4,5 m, 12 m e 23 m.
  • B. 9 m, 3 m e 1,5 m.
  • C. 9 m, 24 m e 46 m.
  • D. 9 m, 27 m e 54 m.
  • E. 45 m, 120 m e 230 m.

Quantos centímetros são necessários para representar uma feição linear de 7,2 km (escala real) na escala 1:63.000 (escala cartográfica)?

  • A. 4,532.
  • B. 8,758.
  • C. 11,428.
  • D. 22,862.
  • E. 45,345.

Sobre o sistema de projeção Regional Transversa de Mercator (RTM), considere as seguintes afirmativas:

1. Possui fator de redução de escala K0 = 0,999995, semelhante ao sistema Local Transversa de Mercator (LTM).

2. Conceitualmente, é semelhante ao sistema Universal Transversa de Mercator (UTM).

3. É utilizado em aplicações locais em regiões com duplicidade de fusos em que se deseja evitar fusos pouco reduzidos.

4. A amplitude do fuso é de 2° de latitude (180 fusos).

Assinale a alternativa correta.

  • A. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
  • B. Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
  • C. Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
  • D. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
  • E. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

O sistema Universal Transversa de Mercator (UTM), utilizado para o mapeamento sistemático brasileiro, é empregado para a confecção de produtos cartográficos por parte da Diretoria de Serviço Geográfico do Exército (DSG) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sobre o sistema UTM, assinale a alternativa INCORRETA.

  • A. As coordenadas podem ser dimensionadas em milímetros (mm) quando se necessita trabalhar com precisão.
  • B. Os limites dos fusos coincidem com os limites da carta do mundo ao milionésimo.
  • C. Utiliza a projeção conforme de Gauss-Tardi.
  • D. O cilindro é secante e cada fuso possui 6°, que é numerado de 1 a 60 de leste para oeste a partir do antimeridiano de Greenwich.
  • E. O sistema UTM é utilizado entre as latitudes 84° e -80°.

Segundo Menezes e Fernandes (2013), o planejamento de um documento cartográfico demanda que sejam observados alguns condicionantes básicos para a escolha de uma escala de representação. São condicionantes básicos para a escolha de uma escala de representação, segundo o autor, EXCETO:

  • A. dimensões da área do terreno que será mapeado.
  • B. tempo disponível para o levantamento de dados.
  • C. tamanho do papel em que será traçado o mapa.
  • D. orientação da área.
  • E. precisão do levantamento e/ou das informações a serem plotadas no mapa.

No processo de classificação de imagens, devem ser consideradas, além da finalidade, a resolução espacial, a resolução espectral, a resolução radiométrica e a resolução temporal. A resolução temporal:

  • A. corresponde ao intervalo de tempo necessário para que o satélite dê uma volta completa em torno da Terra.
  • B. define o intervalo de tempo necessário para capturar uma imagem. Sensores a bordo de aeronaves demandam maior tempo para mapear uma região, enquanto satélites cobrem grandes e extensas áreas em um curto intervalo de tempo.
  • C. define o intervalo de revisita, ou seja, de obtenção não programada de imagens para uma mesma região da superfície da Terra.
  • D. define a capacidade do sensor de obter imagens sob diferentes condições atmosféricas e de luminosidade (manhã, tarde e noite).
  • E. define a capacidade do sensor de traçar a assinatura espectral de um alvo, sendo ela proporcional à capacidade de separação de alvos.

O processo de conversão da altitude elipsoidal em ortométrica é usualmente empregado para adequação das cotas obtidas por aparelhos GNSS. Levando em consideração a informação apresentada, assinale a alternativa correta.

  • A. A conversão da altitude ortométrica em elipsoidal é feita utilizando-se parâmetros dos Data SAD69 (topocêntrico) e SIRGAS UTM/2000 (geocêntrico).
  • B. A altitude ortométrica emprega como referência o Datum SIRGAS UTM/2000, daí a necessidade de compatibilizar suas cotas com as de outros sistemas cartográficos empregados no Brasil, como Córrego Alegre e SAD69.
  • C. A ondulação geoidal representa as diferenças entre as cotas altimétricas obtidas pela cartografia e as cotas obtidas pela topografia com coordenadas locais (X, Y e Z).
  • D. A ondulação geoidal representa as diferenças entre as cotas altimétricas obtidas por aparelhos GNSS e a altitude ortométrica.
  • E. No Brasil, o modelo que se utiliza para conversão da altitude elipsoidal em ortométrica adota os parâmetros DX = +66,87 m, DY = -4,37 m e DZ = +38,52 m.
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