Avaliação Parcial 01 - GABARITO Questões Bate Pronto. As questões 1 a 23 possuem apenas uma alternativa correta. Marque-a.

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Transcrição:

Avaliação Parcial 01 - GABARITO Questões Bate Pronto. As questões 1 a 23 possuem apenas uma alternativa correta. Marque-a. 1) A água reflete muita radiação no infravermelho próximo. (5 pontos) 2) A radiação eletromagnética possui dois campos (elétrico e magnético) que se propagam em planos que são ortogonais entre si e viajam à velocidade da luz. (5 pontos) 3) A velocidade da luz varia com o comprimento de onda. (5 pontos) 4) Complete os espaços: Quanto maior o comprimento de onda, a frequência, a energia? (5 pontos) maior, menor menor, maior maior, maior X menor, menor 5) O que é janela atmosférica? (5 pontos) Um buraco negro na atmosfera. Uma faixa do espectro eletromagnético onde a atmosfera é menos transparente. X É uma banda espectral. Uma faixa do espectro eletromagnético onde a atmosfera é mais transparente. 6) Quanto maior o comprimento de onda a absorção ou espalhamento atmosférico. (5 pontos) X menor maior igual será 7) Quanto menor o comprimento de onda, menor a frequência. (5 pontos) 8) Reflexão especular ocorre quando a superfície é lisa (~ espelho) e tem uma direção preferencial enquanto que a difusa se espalha em todas as direções (uma floresta de pinheiro) (5 pontos) 9) Se uma folha refletir 45% da radiação incidente e transmitir 50%, quanto ela irá absorver? (5 pontos) 100% 50% 45% X 5% 10) Um alvo que reflete e transmite muita radiação irá absorver pouca radiação? (5 pontos) 11) Uma blusa azul, reflete mais o azul e o verde. (5 pontos) 12) A absorção e o espalhamento atmosférico é menor ao meio dia do que ao entardecer. (5 pontos) 13) A faixa espectral do visível é muito estreita em relação ao infravermelho. (5 pontos) 14) A frequência é medida em Herts (1 ciclo por segundo). (5 pontos) 1

15) A quantidade de radiação medida no topo da atmosfera é do que a medida em sua base. (5 pontos) X maior menor igual 16) A Terra reflete mais radiação no visível do que no infravermelho termal. (5 pontos) 17) A vegetação reflete a radiação mais no verde do que no infravermelho próximo, por isso ela aparece da cor verde. (5 pontos) 18) A vegetação tende a refletir mais do que os solos no infravermelho médio. (5 pontos) 19) Questão Anulada 20) Nas janelas atmosféricas não há uma grande absorção de moléculas de gases e aerossóis da atmosfera. (5 pontos) 21) O espalhamento atmosférico é maior para comprimentos de ondas menores. (5 pontos) 22) Quanto maior a temperatura de um objeto menor o comprimento de onda de emissão máxima (Lei de Wien). (5 pontos) 23) Um solo úmido tende a refletir mais radiação do que um solo seco em todos os comprimentos de onda. (5 pontos) 24) A lei de Stefan-Boltzman e a lei do Deslocamento de Wien estão intimamente relacionadas com um parâmetro físico facilmente mensurável PORQUE a temperatura é facilmente obtida e com ela posso estimar a irradiância sobre o sensor e qual será a banda mais adequada para detectar determinado objeto. Acerca dessas asserções, assinale a opção correta (25 pontos). (A) (B) (C) (D) (E) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira. Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas. 2

25) Imagine-se dentro de um avião, observando a paisagem. À medida que o avião vai subindo e, portanto, ficando mais distante, os elementos da paisagem vão se tornando menores. Por outro lado, quanto mais distante estiver o avião maior é a área da superfície terrestre que pode ser observada. Este aspecto pode ser verificado através da representação do Rio de Janeiro nas imagens de satélite mostradas nas figuras A e B (acesso em 05/10/2011, disponível em <http://www.enade.estacio.br/pdf/simulados/licenciaturas/geografia.pdf>). Considerando as informações contidas no texto base e nas figuras A e B do Rio de Janeiro, analise as afirmações abaixo: I. A imagem B, de maior escala, fornece menos detalhes. Incorreta porque sempre que a escala for maior terei mais detalhes do terreno mapeado. II. III. IV. Na imagem A, de menor escala, a área representada é maior. A imagem A, de menor escala, possui um maior tamanho do pixel. Na imagem B, de maior escala, os objetos possuem um maior tamanho. V. O comprimento real da ponte Rio-Niterói aumenta da imagem A para a imagem B. Incorreta porque quando me refiro ao comprimento real o mesmo não pode mudar de uma imagem para outra, o que muda é apenas o tamanho da sua representação. É correto apenas o que se afirma em (5 pontos): (A) I, II e IV (B) I, II e V (C) I, III e V (D) II, III e IV (E) III, IV e V 26) Considerando as informações contidas o gráfico do espectro eletromagnético acima, dê o nome às partes do mesmo sinalizadas pelas letras de A a J (30 pontos): A. Ultravioleta B. Visível C. Infravermelho D. Microondas E. Infravermelho Próximo F. Infravermelho Médio G. Infravermelho Termal H. Azul I. Verde J.Vermelho 3

27) Considerando os parâmetros ótico-eletrônicos dos sensores remotos a bordo de satélites, analise as afirmações abaixo: I. A resolução espectral é definida como a sensibilidade de um detector para as diferenças de potência do sinal à medida que ele registra o fluxo radiante. Incorreta porque a resolução espectral se refere ao número e a dimensão das bandas que compõem o meu sistema sensor. II. III. IV. A resolução radiométrica é o número e a dimensão de intervalos de comprimentos de onda aos quais um instrumento de sensoriamento remoto é sensível. Icorreta porque a resolução radiométrica me diz quantos níveis digitais terei e consequentemente detecta as diferenças de potência do sinal que chega ao sensor. A resolução espacial é uma medida da menor separação angular ou linear entre dois objetos que pode ser determinada pelo sistema de sensoriamento remoto. A resolução temporal de um sistema de sensoriamento remoto geralmente se refere a quão frequentemente o sensor registra imagens de uma área particular. É correto apenas o que se afirma em (5 pontos): (A) I (B) II (C) I e III (D) II e IV (E) III e IV 28) Em relação às interações entre a energia eletromagnética e a atmosfera, podemos afirmar que (5 pontos): (A) A refração refere-se ao desvio da luz quando ela passa de um meio a outro de igual densidade. Incorreta porque deve haver mudança de densidade do meio para que ocorra a refração (B) (C) A dispersão Rayleigh ocorre quando o diâmetro efetivo da matéria é muitas vezes maior que o comprimento de onda da radiação eletromagnética incidente. Incorreta porque a dispersão Rayleigh ocorrerá quando o tamanho das partículas em suspensão na atmosfera é muitas vezes menor que os comp. de onda. A dispersão Mie ocorre quando o diâmetro das partículas é muitas vezes menor ao tamanho do comprimento de onda da energia eletromagnética incidente. Incorreta porque a dispersão Mie ocorrerá quando o tamanho das partículas em suspensão na atmosfera é igual aos comp. de onda. (D) A reflectância é o processo pelo qual a radiação entra num objeto como o topo de uma nuvem, um corpo d água, ou um solo exposto e interage com os componentes deste corpo. Incorreta porque a radiação não é utilizada para interagir com os componentes do corpo quando da reflectância e na realidade é como se ela resvala-se no objeto. (E) Absorção é o processo pelo qual a energia radiante é absorvida e convertida em outras formas de energia e as áreas do espectro eletromagnético que sofrem este efeito pela atmosfera são chamadas de zonas de atenuação atmosférica. 4

Considerando que uma propriedade rural mapeada em uma imagem obtida pela câmara do sistema de sensoriamento remoto Quick Bird, no modo multiespectral (4 bandas), de 2,4m de resolução espacial, está representada por 7.987píxeis em cada banda, responda: 29) Qual é a área desta propriedade rural em ha? (15 pontos) (A) 1,92 (B) 4,60 (C) 214,49 (D) 19.168,80 (E) 46.005,12 1 pixel = 2,4m X 2,4m = 5,75m² 7.987 pixeis ----------------- x = 46.005,12m² = 4,6 ha. 30) Se a mesma área fosse obtida pelo sensor pancromático da plataforma Ikonos (1m de resolução espacial), aproximadamente em quantos píxeis estaria representada? (15 pontos) (A) 1,92 (B) 4,60 (C) 214,49 (D) 19.168,80 (E) 46.005,12 1 pixel = 1m X 1m = 1m² y ---------------------- 46.005,12m² y = 46.005,12 pixeis. 31) Questão Anulada Considerando a teoria de formação de imagens coloridas responda as questões de número 32 e 33: 32) Qual será a cor da vegetação na combinação 3, 4, 2 em RGB? Explique. (15 pontos) A vegetação se apresentará com tons esverdeados porque a banda do infravermelho próximo, que é onde a vegetação sadia mais reflete, está colocada no projetor do Verde (G). 33) Posso afirmar que ao visualizar apenas a banda 6 as áreas mais claras são as que possuem maior calor na superfície? Por quê? (15 pontos) Sim. Porque a banda 6 do Landsat obtem os valores de refletividade na área termal do espectro eletromagnético e portanto quanto maior o valor de temperatura da superfície mais refletividade tenho. Considerando a órbita da plataforma responda as questões de número 34 e 35: 34) Explique o que significa uma órbita descendente? (15 pontos) A órbita descendente é definida como a órbita de que tem direção Norte-Sul. 35) Explique o que significa uma órbita heliosincronizada? (15 pontos) A órbita heliosincrona é aquela projetada para coincidir sempre no mesmo horário local em qualquer ponto de sua trajetória diurna, ou seja, sincronizada com o horário. 5