03/07/ W 180 E + horas. (-) horas. Cálculo com fusos horários. Curso Seleção Ciências Humanas e suas Tecnologias Geografia

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1 Curso Seleção Ciências Humanas e suas Tecnologias Geografia Cálculo com fusos horários Conseqüência do Movimento de Rotação N Sol W E Horas adiantas para Leste... onde o Sol nasceu primeiro. Curso preparatório para EsPCEx forma da Terra (considerando uma esfera) 2 hemisfério 180 W e 180 E 24h do dia (dia civil) 15 = 1 hora 1 fuso Professor Vinícius Vanir Venturini professor.venturini@gmail.com 22,5 W Fusos horário inicial 15 W 7,5 W 0 7,5 E 15 E 22,5 E Fusos horários 7,5 + 7,5 = W E 180 W 180 E + horas (-) horas 180 W 180 E Fusos horários Obs.: o horário local (solar) corresponde a Arábia Saudita (questão religiosa Islamismo, Meca e Medina); Fusos horários do Brasil Quatro fusos: 30 W, 45 W, 60 W e 75ºW: Todos atrasados em relação a GMT (a Oeste de Greenwich). 30 W destaque para Fernando de Noronha (Vila dos Remédios, arquipélago pertencente a Pernambuco). 45 W segundo fuso brasileiro a partir de GMT, determina a hora oficial, legal do Brasil, e da maioria do território nacional; engloba a totalidade das Regiões Sul, Sudeste e Nordeste, destacando-se a porção Oriental do Estado do Pará, Tocantins e o Amapá na Região Norte. 60 W Região Centro-Oeste (menos o Estado de Goiás), e os Estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e a Porção Ocidental do Estado do Pará. 75ºW Porção extremo Ocidental do Amazonas e todo Estado do Acre; 1

2 Confusos horários do Brasil Fusos horários do Brasil Diferença horária, de Brasília para... Japão + 12 h China + 11 h África do Sul + 5 h Rússia + 6 h Inglaterra (UK) + 3 h Haiti 2h Nova York (EUA) 2h Fusos horários do Brasil Os Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul assumem o horário do Fuso de 45 W (-3h GMT) A totalidade da Região Sul, Região Sudeste e o Estados de Goiás somado o Distrito Federal assumem o horário do Fuso de 30 W (-2h GMT) Horário Solar, caso de Porto Alegre Linha Internacional da Data, LID 12h em Brasília Meio dia Solar em Porto Alegre 12h 24min 11h 36min em Porto Alegre 2

3 Linha Internacional da Data, LID Cartografia Elementos de um mapa (-) um dia (+) um dia Cartografia Elementos de um mapa numerador (fixo, constante) Escala Numérica 1 : 1 divisão Escala Realidade denominador Qual das Escalas abaixo é maior: a) 1 : 100 1/100 = 0,01 b) 1 : 10 1/10 = 0,1 mais próxima da realidade c) 1 :1000 1/1000 = 0,001 Obs.: quanto maior o denominador menor será a escala, escala é inversamente proporcional ao denominador; Quanto maior o número (denominador), menor a escala. Escala Numérica Escala Pequena Quanto maior for o denominador menor será a escala; maior será a área abrangida e menos detalhes apresentará. 1 : ou 1 Escala Grande Quanto menor for o denominador maior será a escala; menor será a área abrangida (sendo a maior escala a 1:1) logo terá mais detalhes : 100 ou Categoria Grande + detalhes Média Pequena + áreas Uso da escala Numérica Escala 1 : 50 a 1 : : 500 a 1 : : a 1 : acima de 1 : Finalidade do Mapa Arq./Eng. Plantas cadastrais (IPTU) Turismo Mapas topográficos Mapas e atlas (planisfério), mapas temáticos 3

4 Cálculo com escala numérica DR = DM. E Distância Real (constante) Distância no Mapa (geralmente em cm) Escala Cálculo com escala numérica Sendo à distância de Sombrio a Tubarão de aproximadamente 100 km (DR); pede-se a distância respectiva dessas cidades num mapa de escala 1 : (E). DR = DM. E 100km = DM DM = 100km trocar-se a unidade de km para cm, DM = cm Resposta DM = 10cm 1km vale 1000m ou cm, e 1m vale 100cm. Tabela métrica (medidas de comprimento) Km hm dam m dm cm mm x 10 x 10 x 10 x 10 x zeros Transformando 125 km em cm = cm Centena 1 Dezena 2 Unidade 5 km 1km vale 1000m ou cm, e 1m vale 100cm. Escala Gráfica -1cm cm km Escala gráfica 100% das vezes se apresenta centimetreda (divida por centímetros) sendo então lógico o raciocínio que se 4cm vale 100km; dividindo 100km por 4; temos que 1cm vale 25km. 4cm - 100km 1cm - 25km 1cm cm ou 1 : Escala Gráfica Escala Gráfica Vantagens da escala gráfica: apresenta unidade métrica (km, hec... mm); possibilita a realização de cálculos diretamente sobre o mapa; sendo também uma figura, acompanha a deformação (ampliação, redução da planta, carta ou mapa); Original Ampliação Redução 1000 km 1000 km 1000 km 4

5 hachuras Foto aérea (aerofoto) Aerofotogrametria é o nome dado ao método de obtenção de dados topográficos por meio de fotografias aéreas, geralmente, com o fim de mapeamento. Foto aérea (aerofoto) Cada foto tirada em uma faixa de vôo deve sobrepor-se a outra em 25% lateralmente, e em 60% longitudinalmente. Se o objetivo for a confecção de ortofotos (representação fotográfica de um terreno com a mesma validade de uma carta) a superposição longitudinal pode ser de 80%. A primeira foto aérea foi tirada em 1858, por Tournachon de um balão, para ser usada na confecção de mapas. Mas foi com a I Guerra Mundial que as aerofotos tornaram-se realmente importantes, tendo sido fundamentais na II Guerra Mundial. Tipos de satélites Geoestacionário Órbita supercongestionada por satélites de comunicação, que se deslocam sobre o Equador acompanhando a rotação do planeta e seguindo fixos sobre um ponto. Os sinais de satélites a uns 35 mil km da Terra chegam com um atraso de ¼ de segundo. É o famoso delay. Polar Como o nome já diz, esses satélites passam sobre os polos do planeta, vagando no sentido norte-sul. Como a Terra gira, eles cruzam o Equador em diferentes longitudes, podendo mapear todo o planeta. É uma órbita muito usada em satélites de meteorologia. Tipos órbitas de satélites Tipos de satélites Altura é documento Baixa Aqui os satélites ficam entre 600 e 700 km da Terra e são muito velozes: viajam a km/h, dando uma volta no planeta a cada 90 minutos. Com exceção de algumas missões como a ida até a Lua -, todas as viagens tripuladas ao espaço foram feitas nessa órbita. Média Entre os satélites que ocupam essa órbita, 96% são de navegação, como os do sistema GPS. A órbita média vai de a km da Terra. Na distância usada pelo GPS 20 mil km -, os satélites levam cerca de 11 horas para dar uma volta no planeta. Alta Nas órbitas altas, os satélites ficam acima dos km de distância. Eles seguem uma trajetória elíptica, girando mais rápido perto da Terra e mais devagar quando longes. Assim, conseguem permanecer longos períodos sobre uma parte do planeta. 5

6 Tipos de satélites: navegação Sistema de Posicionamento Global - GPS Tipos de satélites: comunicação Banda larga O GPS é uma constelação de 24 satélites que detecta a posição de qualquer receptor na Terra - como os celulares com GPS. É controlado pelo Departamento de Defesa americano, mas pode ser usado de graça por quem tiver um receptor. A Rússia e a União Europeia também têm seus sistemas de navegação, o Glonass e o Galileo. Fazem a distribuição dos sinais de telefonia, internet e TV Em várias órbitas, sobretudo nas geoestacionárias. Mais da metade dos satélites que orbitam a Terra são de comunicação. A maioria usa a órbita geoestacionária para ficar parado sobre um mesmo ponto da Terra - assim, antenas como as parabólicas não precisam procurar o satélite no espaço para receber os sinais. Tipos de satélites: observação Google Earth Tipos de satélites: militar Nesta categoria estão os satélites de mil e uma utilidades. Tudo depende do equipamento acoplado a eles. O CBERS tem câmeras de alta-resolução para fotografar a Amazônia. São de satélites de observação que saem as imagens para montar o Google Earth. Satélites militares podem fotografar territórios com precisão de alguns centímetros. E, como têm sensoreamento infravermelho, podem identificar até alvos no escuro ou camuflados, detectando-os pela emissão de calor. O GPS também está a serviço dos militares, ajudando mísseis a atingir os alvos com maior precisão. Tipos de satélites: exploração espacial Satélite geoestacionário Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC) Quase todas as imagens que temos do espaço vêm de telescópios acoplados a satélites. O mais famoso deles, Hubble, está em órbita desde 1990 e já tem seu sucessor em desenvolvimento: o James Webb. Com espelhos sete vezes maiores que os do Hubble, ele ficará a uma distância de 1,5 milhão de km da Terra! Um satélite para chamar de nosso: SGDC tem missão de universalizar acesso à banda larga e reforçar soberania do Brasil. 6

7 Satélite geoestacionário Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC) Ficha Técnica Custo - R$ 2,7 bilhões Massa kg Altitude km Velocidade km/h Vida útil - 18 anos Investimento dos ministérios - da Defesa e de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações Distribuição do Sinal Banda Ka (internet banda larga): 75% Banda X (comunicação Forças Armadas): 25% Painéis solares Geração de 12 kw de energia abasteceria 50 casas populares Antenas de comunicação Transmitem o sinal de banda larga e militar para as bases terrestres Radiadores Painéis espelhados nas laterais mantêm temperatura interna ideal Satélite geoestacionário Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC) Pago por dois ministérios, o satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC) dará autonomia às Forças Armadas, fornecendo um canal de comunicação autônomo e totalmente operado no Brasil. Atualmente, os militares precisam alugar o serviço de satélites de outros países. O SGDC também é parte essencial do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), criado em 2010 pelo governo federal com a missão de universalizar o acesso à internet de alta velocidade no Brasil. Grande parte da sinal do satélite geoestacionário servirá a este fim, levando internet banda larga a comunidades desconectadas nos cantos mais remotos do país. Satélite geoestacionário Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC) O envolvimento da Força Aérea Brasileira no projeto está relacionado ao fato de a instituição estar a cargo, segundo a Estratégia Nacional de Defesa, do desenvolvimento da área espacial no País. É da FAB a responsabilidade pela operação e pelo monitoramento do satélite. Foi criada, para isso, uma nova organização militar, o Centro de Operações Espaciais Principal (COPE-P), em Brasília (DF), onde cerca de cem profissionais irão se revezar em três turnos para dar suporte ao funcionamento do satélite 24 horas por dia. Também no local foi instalado uma antena com 18 metros de altura, 13 metros de diâmetro, e que fará o contato com o satélite. No Rio de Janeiro está instalado um outro centro de operações secundário. O Satélite, adquirido pela Telebras, terá uma banda KA, que será utilizada para comunicações estratégicas do governo e implementação do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), e uma banda X, que corresponde a 30% do equipamento, de uso exclusivo das Forças Armadas. O Ministério da Defesa investiu cerca de R$ 500 milhões para utilização da banda X. Satélite geoestacionário Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC) Tabela de cores - hipsométrica Profundidade Azul claro Azul Azul Corresponde a região próxima ao nível do mar (zero metros), e identifica as águas superficiais, assim como, as águas subterrâneas e oceânicas; a variação de azul claro para azul escuro representa aumento da profundidade (geralmente). Brasília (principal) Antena de 18 metros e centro de controle ficam localizados em base da Aeronáutica. Rio de Janeiro (secundário) Prestará assistência ao centro de Brasília e, se preciso, poderá controlar o satélite. Florianópolis, Salvador e Campo Grande Estações de menor porte para retransmitir o sinal recebido e interligar todo o sistema Altitude Branca (mais alto) Marrom Laranja Amarelo Verde (mais baixo) Azul (zero metros) A variação de cores também indica o aumento da altitude, dentro do mapa, sendo esta a seqüência convencionada; onde o verde indica altitudes relativamente baixas (de zero a 100m) e a cor branca altitudes altas (mais de 3000m, cumes nevados, como exemplo). 7

8 Tabela de cores - hipsométrica Curvas de nível ou isoípsas Eqüidistância: 100m Depressão Os valores diminuem para dentro Elevação os valores aumentam Para dentro. Curvas de nível ou isoípsas Eqüidistância: 50m Cilíndrica Projeções cartográficas Cônica Azimutal / Polar maior declividade curvas de nível mais próximas (mais abrupto)*. *área de risco Projeções cartográficas Cilíndrica Projeções de Mercator Eurocentrismo (visão geopolítica discriminatória) Nota: não projeta os pólos; mantém a forma (projeção cilíndrica conforme); variação latitudinal (N/S); paralelos e meridianos formam ângulo retos; preferida por navegadores e aviadores; 8

9 Projeções de Peter s Projeções cartográficas Cônica Nota: não projeta os pólos; paralelos e meridianos formam ângulo retos; reais proporções de áreas continentais (projeção cilíndrica equivalente); despreza a forma; todos os continentes aparecem deformados pois alongam-se a partir do Equador; Utilizada pela UNICEF; Projeções Cônica Projeções cartográficas Azimutal / polar Nota: apenas um hemisfério; não projeta os pólos; regiões de alta e baixa latitude apresentam as maiores deformações; latitudes formam meios círculos centrípetos; Projeções Azimutal/Polar Projeções Azimutal / polar Nota: ideal para pequenas regiões: projeta os pólos; a ONU utiliza como símbolo a projeção Azimutal do Pólo Norte (idéia de imparcialidade); deformações aumentam à medida que nos afastamos do centro da projeção; latitudes formam círculos centrífugos; 9

10 Projeções Azimutal / polar Centro em Brasília Projeções Afilática, ou arbitrária Robson Nota: mais didática a curvatura dos meridianos dá idéia de esfericidade da Terra, não prima por nenhuma correção cartográfica, sendo afilática; Projeções Afilática, ou arbitrária Mollweide Projeções de Goode Nota: mais didática a curvatura dos meridianos dá idéia de esfericidade da Terra, não prima por nenhuma correção cartográfica, sendo afilática; Nota: relativista representa equivalência (área) das áreas continentais, e as massas oceânicas; Projeções Anamorfose Projeções Anamorfose Nota: quantitativa Países mais populosos as relações de quantidade aparecem relativizadas através de áreas geométricas; Nota: quantitativa Produto Interno Bruto as relações de quantidade aparecem relativizadas através de áreas geométricas; 10

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