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Considerando o conceito de sensoriamento remoto e suas aplicações, marque a alternativa que explica, de forma mais assertiva, quais são os principais mecanismos que permitem a coleta de dados geográficos sem contato físico direto, e como esses dados são processados para gerar informações úteis.

O sensoriamento remoto depende de satélites que captam apenas a luz visível, excluindo outras faixas do espectro eletromagnético, como o infravermelho e ultravioleta.
O sensoriamento remoto utiliza sensores que captam radiação eletromagnética refletida ou emitida pela Terra, abrangendo faixas do espectro como o visível, infravermelho e micro-ondas, e os dados são processados para gerar imagens ou gráficos interpretáveis.
Sensoriamento remoto é a técnica que coleta dados apenas por meio de drones, que sobrevoam regiões específicas para obter imagens fotográficas detalhadas da superfície terrestre.
O processo de sensoriamento remoto envolve apenas a captura de imagens ópticas, sem a necessidade de análise posterior dos dados coletados, e é limitado a aplicações climáticas.
Sensoriamento remoto baseia-se exclusivamente em sensores ativos, que emitem sua própria radiação para obter dados, sem a utilização de sensores passivos ou da radiação solar.
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Praticando Para o Saber

há 10 meses

Respostas

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há 10 meses

A alternativa que explica de forma mais assertiva os principais mecanismos do sensoriamento remoto é: "O sensoriamento remoto utiliza sensores que captam radiação eletromagnética refletida ou emitida pela Terra, abrangendo faixas do espectro como o visível, infravermelho e micro-ondas, e os dados são processados para gerar imagens ou gráficos interpretáveis." Essa opção destaca a utilização de diferentes faixas do espectro eletromagnético e o processamento dos dados, que são fundamentais para a geração de informações úteis.

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As escalas de representação gráficas e numéricas são ferramentas fundamentais na cartografia e no desenho técnico, permitindo a representação proporcional de objetos, áreas e distâncias reais em um formato reduzido ou ampliado. Compreender o uso correto das escalas é essencial para garantir a precisão e a interpretação adequada dos dados representados. Em projetos de engenharia, arquitetura e geografia, a escolha da escala apropriada impacta diretamente a clareza e a utilidade dos desenhos e mapas. Considere as afirmativas a seguir sobre as escalas de representação gráficas e numéricas e analise se são (V) para as verdadeiras ou (F) para as falsas. I. A escala gráfica é representada por uma linha graduada que permite medir diretamente as distâncias no desenho e convertê-las para as distâncias reais. II. A escala numérica indica a relação entre a dimensão no desenho e a dimensão real através de uma razão ou fração, como 1:1000. III. Escalas de ampliação são utilizadas para representar objetos maiores do que o seu tamanho real, como no caso de mapas de áreas extensas. IV. Em uma escala 1:50, uma distância de 2 cm no desenho representa uma distância real de 100 cm. V. A escolha da escala depende do tamanho do objeto a ser representado e do nível de detalhe necessário para a interpretação correta do desenho. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

V, V, F, F, V.
F, V, V, F, V.
V, F, F, V, V.
V, V, F, V, F.
F, V, V, V, F.

A cartografia tem um papel fundamental na representação gráfica da superfície terrestre, sendo dividida em dois grandes tipos: sistemática e temática. A cartografia sistemática se concentra na representação precisa do terreno, com foco em elementos como relevo, hidrografia e limites territoriais, utilizando escalas e projeções adequadas. Já a cartografia temática foca em aspectos específicos, como população, clima ou vegetação, com o objetivo de comunicar informações geográficas de maneira visualmente clara e compreensível. Com base nos conhecimentos sobre os tipos de cartografia, analise as seguintes asserções: I. A cartografia sistemática é responsável por mapas de alta precisão, destacando características básicas do terreno e alto rigor na sua elaboração, geralmente elaborados por profissionais especializados em cartografia. PORQUE II. São exemplos típicos da cartografia sistemática mapas de biomas, densidade populacional, povoamento, climáticos e diversas outras análises espaciais são exemplos típicos desse ramo cartográfico, evidenciando a ênfase na representação visual e na comunicação eficaz da informação geográfica. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
As asserções I e II são proposições falsas.

Concebida no século XIX por Friedrich Robert Helmert, a Geodésia foi inicialmente definida como a ciência da medição e representação da superfície terrestre. Com os avanços tecnológicos, como a utilização de satélites artificiais, a geodésia expandiu seu escopo, incluindo o monitoramento de marés, controle de placas tectônicas e movimentos verticais da crosta. Dividida em três áreas principais: geométrica, física e celeste, a geodésia lida tanto com a superfície da Terra quanto com sua gravidade e posicionamento espacial. No contexto da geodésia, o conceito de "datum" é crucial, sendo utilizado para determinar coordenadas e realizar mapeamentos precisos. Representação de um Datum Geodésico. GARBIN, E. et al. Geotecnologias Aplicadas e Geoprocessamento. Florianópolis, SC: Arqué, 2024. Sobre os conceitos de geodésia e as diferentes superfícies de referência utilizadas para representar a Terra, considere as afirmativas a seguir: I. O geoide é um modelo geométrico idealizado para mapeamento terrestre, sendo mais simples e menos irregular que a superfície física da Terra. II. O elipsoide de referência é uma simplificação geométrica que se aproxima da forma real da Terra, sendo usado em sistemas de coordenadas para mapeamento. III. O SIRGAS 2000, implementado no Brasil, utiliza um datum geocêntrico, em que o centro de referência coincide com o centro de massa da Terra. É correto o que se afirma em: Alternativas Alternativa 1: III, apenas. Alternativa 2: I e II, apenas. Alternativa 3: I e III, apenas. Alternativa 4: II e III, apenas. Alternativa 5: I, II e III.

A medição de distâncias e ângulos é essencial na topografia para garantir a precisão de projetos de engenharia e infraestrutura. Existem dois métodos principais para medir distâncias: a medição direta, que utiliza ferramentas como trenas, e a medição indireta, que faz uso de equipamentos como teodolitos e Estações Totais, baseados em cálculos trigonométricos. A correta interpretação de distâncias horizontais, verticais e inclinadas é fundamental para evitar erros em projetos, como obras e loteamentos. Além disso, a declividade do terreno, expressa em porcentagem ou graus, influencia diretamente o planejamento de projetos de saneamento, drenagem e construções. GARBIN, E. et al. Geotecnologias Aplicadas e Geoprocessamento. Florianópolis, SC: Arqué, 2024. Considerando os conceitos topográficos abordados, avalie as seguintes asserções: I. A declividade é um fator determinante em projetos de saneamento, pois influencia o bombeamento de água e a pressão do sistema. PORQUE II. A correta interpretação das distâncias inclinadas, horizontais e verticais, assim como o uso de fórmulas trigonométricas, é fundamental para garantir a precisão em projetos de infraestrutura. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta: Alternativas Alternativa 1: As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. Alternativa 2: As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. Alternativa 3: A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. Alternativa 4: A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. Alternativa 5: As asserções I e II são proposições falsas.

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