Questões de Cartografia Ambiental (Engenharia de Agrimensura)

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As altitudes físicas e os números geopotenciais que lhes servem de base são as coordenadas adequadas para uso no posicionamento vertical, pois vinculam-se de forma rigorosa ao campo da gravidade.
Nos ajustamentos da Rede Altimétrica de Alta Precisão (RAAP) de 2011 e anteriores ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), em função da ausência de suficientes observações gravimétricas, apenas a correção de gravidade teórica era aplicada aos desníveis observados.
Somente a partir do ano de 2015, devido à densificação gravimétrica pelo território brasileiro proveniente de esforços por parte do IBGE e de outras instituições, e à necessidade de modernização da componente vertical do SGB, em consonância com a resolução da Associação Internacional de Geodésia (IAG) sobre o Sistema Internacional de Referência para Altitudes (IHRS/IHRF), foi possível realizar um novo ajustamento da rede altimétrica brasileira, denominado REALT – 2018.
O novo ajustamento permitiu aos usuários do SGB ter à sua disposição altitudes consistentes com os modelos geodésicos globais e, a partir daquele ano, as altitudes oficiais brasileiras passaram a ser as altitudes

  • A ortométricas.
  • B geométricas.
  • C normais.
  • D de Helmert.

Sobre a folha da Carta Internacional ao Milionésimo (CIM), assinale a afirmativa correta.

  • A As cartas são elaboradas na Projeção Conforme de Lambert ou Estereográfica Polar, a depender da sua localização.
  • B As cartas possuem as dimensões de 6º de latitude e 4º de longitude.
  • C As cartas possuem uma graduação de cores, chamada de saturação, usada para representar a altimetria.
  • D As cartas possuem um código formado exclusivamente por números, que determinam a sua localização.

Sobre o sistema de projeção UTM, usado nas cartas topográficas do Sistema Cartográfico Nacional, analise as afirmativas a seguir.

I. A projeção cartográfica empregada é conforme, cilíndrica e tangente.
II. O coeficiente de deformação linear k, aplicado no Meridiano Central do fuso é igual a 1.
III. A superfície de referência da Terra é dividida em 60 zonas ou fusos, numeradas de 1 a 60, iniciando-se no Antimeridiano de Greenwich, percorrendo o sentido horário.

Está correto o que se afirma em

  • A I, apenas.
  • B III, apenas.
  • C I e III, apenas.
  • D II e III, apenas.

Com o avanço da tecnologia no que tange ao posicionamento tridimensional com receptores do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) para as mais diversas áreas de atuação, e devido ao fato de estar cada vez mais preciso devido à modernização de seus sinais para uso civil, é de fundamental importância o entendimento de como estes sistemas funcionam em função das observáveis básicas associadas a eles.
Sobre as observáveis associadas ao GNSS, analise os itens a seguir.

I. A pseudodistância a partir do código.
II. A diferença de pseudodistância a partir da contagem Doppler integrada.
III. A fase de batimento da onda portadora ou diferença da fase da onda portadora.
IV. A diferença de tempo de propagação a partir de medidas interferométricas.

Está correto o que se afirma em

  • A I e IV, apenas.
  • B II e III, apenas.
  • C II e IV, apenas.
  • D I e III, apenas.

Nas projeções cartográficas, cada ponto da superfície terrestre, representado por um ponto de coordenadas geográficas ou geodésicas (φ, λ), é transformado em um único ponto de coordenadas cartesianas (x, y) ou polares (r’, θ) em um plano.
Neste contexto, levando em consideração as projeções planas polares, assinale a afirmativa correta.

  • A A projeção plana polar ortográfica é uma projeção geométrica com ponto de vista no infinito, e sua lei de projeção pode ser escrita por: r’ = r * sen (90º-φ), sendo r o raio da esfera modelo e φ a latitude do ponto
  • B A projeção plana polar equivalente tem o coeficiente de deformação transversal e o coeficiente de deformação meridiana iguais, e sua lei de projeção pode ser escrita por: r’ = 2r * sen [(90º-φ)/2], sendo r o raio da esfera modelo e φ a latitude do ponto.
  • C A projeção plana polar estereográfica é uma projeção afilática, e sua lei de projeção pode ser escrita por r’ = 2r * tg [(90º-φ)/2], sendo r o raio da esfera modelo e φ a latitude do ponto.
  • D A projeção plana polar equidistante meridiana tem o coeficiente de deformação transversal igual a 1, e sua lei de projeção pode ser escrita por: r’ = r * (90º-φ), sendo r o raio da esfera modelo e φ a latitude do ponto.