ET3 - 1 Flashcards

1
Q

Fatores físicos de caracterização do solo

A

Clima
Relevo
Geologia
Hidrografia

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Q

Fatores químicos

A

PH
nutrientes
Matéria orgânica

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3
Q

Fatores biológicos

A

Microorganismos
fauna do solo
Vegetação

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4
Q
  1. —-: uso de técnicas para evitar a erosão e outras formas de degradação do solo.

2.—-: utilização de plantas para adubar o solo.

3.—-: cultivo de diferentes culturas em sequência para evitar o esgotamento do solo.

  1. —- integração da agricultura e da pecuária em um mesmo sistema de produção.
A

Conservação do solo
Adubação verde
Rotação de culturas
Integração lavoura-pecuária:

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5
Q

Descaracterização dos solos e e danificação é chamado de erosão ?

A

Correto

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6
Q

Macro nutrientes

A

Nitrogênio - caule, folhas
Fósforo - raiz, flores e frutos
Potássio- fotossíntese, proteínas
Magnésio- fotossíntese, clorofila
Cálcio - parede celular
Enxofre- proteínas

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7
Q

Micronutrientes

A

Cobre- respiração, fotossíntese
Manganês - respiração, fotossíntese
Boro- polinização e frutos
Ferro- clorofila
Molibdenio- fixacao nitrogênio
Zinco- resistência a doenças e produzir auxinas

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8
Q

Faixa pH solo

A faixa intermediária, chamaremos de solos neutros. As matérias
orgânicas nada mais são do que matérias a base de —-.

A

————5,5 E 6,5————
Ácido. Alcalino

carbono

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9
Q

Como aumentar matéria orgânica do solo

A

Adubação verde - plantas
Aplicação compostos orgânico - adubo
Cobertura morta- matéria orgânica- folhas, cascas

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10
Q

Cultura de rotação evita o esgotamento do solo

A

Sim

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11
Q

Como chama tabela de cor do solo

A

Carta de Munsel

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12
Q

3 componentes da escala de cores do solo

A

Matiz, valor e croma

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13
Q

A textura da terra facilita a travessia da água ?

A

Sim

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14
Q

Entendemos a textura como de grande influência no comportamento físico, hídrico e químico do solo, claro, porque é essa textura que vai permitir, ou melhor, facilitar a travessia da água. Isso é de grande importância quando falamos de manejo de solo e quando falamos de qualidade do solo. Ela é expressa pela —-dos componentes granulométricos da fase mineral do solo,

Sequência de textura mais fina para mais grossa
Argila
Silte
Areia fina
Areia grossa

Cascalho
Calhau
matacao

A

proporção

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15
Q

A estrutura, na verdade, é o —-estabelecido pela ligação das partículas primárias do solo entre si por substâncias diversas encontradas no solo, como a matéria orgânica, óxidos de ferro e alumínio, carbonatos,
sílica etc.

  • Tipo: laminar, prismática, colunar, blocos angulares, blocos subangulares, granular
  • Tamanho: muito pequena, pequena, média, grande muito grande
  • Grau de desenvolvimento: —,—-,—-,—–
A

arranjo

solta, fraca, moderada, forte

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16
Q

A próxima característica a ser observada é a consistência do solo, observada em campo em 3 condições de —-.

  • Consistência seca: avalia o grau de resistência à quebra ou —–do torrão.
    É classificada em solta, macia, ligeiramente dura, dura, muito dura, extremamente dura.
  • Consistência úmida: é dada pela —–do torrão ligeiramente úmido. É classificada em solta, muito friável, friável, firme, muito firme, extremamente firme.
  • Consistência molhada: é observada em amostras —-, amassadas e homogeneizadas nas mãos.
    Avalia-se a —–(capacidade do material em ser moldado), em três tipos: não plástica, ligeiramente
    plástica e muito plástica e;
    a ——(capacidade de aderência), em três tipos: não pegajosa,
    ligeiramente pegajosa e muito pegajosa.
A

umidade

esboroamento

friabilidade

molhadas

plasticidade

pegajosidade

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17
Q

porosidade, ou seja, o que vai oferecer facilidade para a —-(travessia) da água no solo. A porosidade, ela é visualizada no perfil do solo e deve ser descrita conforme a quantidade e o tamanho dos poros.

  • Quantidade: poucos, comuns ou muitos
  • Tamanho: pequenos, médios grandes ou muito grandes
A

percolação

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18
Q

Cerosidade. Ela pode até ser observada em campo ao olho nu ou, às vezes, com auxílio de uma lupa na superfície desses agregados ou em laboratório, por análise —-.
Ela ocorre na superfície dos agregados ou nos poros, tem aspecto brilhante. Com o lustroso, resultante da deposição de material —-e —-, a classificação ela é feita conforme 2 aspectos.

  • Grau de desenvolvimento: fraca, moderada ou forte
  • Quantidade: pouco, comum ou abundante
A

micromorfológica

inorgânico /argila

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19
Q

-Corpos cimentados da matriz do solo e que podem ser destacados da mesma, não possuem organização interna ?

-Desenvolvidas em torno de um ponto de forma concêntrica ?

Qual conceito

A

Nódulos

Concreções

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20
Q

Os minerais magnéticos, são avaliados no campo pelo grau de atração magnética, um ímã de —.

A

bolso

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21
Q

A presença de sulfetos se dá pela efervescência de peróxido de hidrogeno 20 volumes

A

Errado

Manganês

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22
Q

O —-é detectado em campo pelo grau de efervescência da superfície do material quando em contato com um pequeno volume de peróxido de hidrogênio de —volumes.

A

manganês

20

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23
Q

A presença de manganês se dá em áreas de mangue e com restrição de drenagem e apresentam cor amarelo dourado e odor característico

A

Errado

Sulfetos

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24
Q

Os sulfetos são comuns de serem observados em áreas de —ou com restrição de drenagem. No campo, os compostos de sulfetos apresentam coloração —- e odor característicos.

A

mangue

amarelo-dourada

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25
Q

As —–são observadas no campo como crostas de sais nas superfícies das estruturas. São resultado do acúmulo de sais após evaporação, portanto são encontradas em condições de solo seco.

A

Eflorescência

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26
Q

A coesão é uma característica observada em campo pela —–(duro, muito duro ou extremamente duro) de horizontes —–quando secos e —–(friável a firme) quando —-.
A coesão é comumente presente em Latossolos e Argissolos Amarelos da Formação Barreiras, na parte superior dos horizontes —-. Podem ser descritos dois graus de coesão em campo:

  • Moderadamente coeso: material resistente à penetração de faca, martelo pedológico e trado.
    Consistência dura quando seco e friável a firme quando úmido.
  • Fortemente coeso: material resiste fortemente à penetração de faca, martelo pedológico e trado.
    Consistência muito dura a extremamente dura quando seco e friável a firme quando úmido.
A

dureza
subsuperficiais

friabilidade
úmidos

B

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27
Q

Plataforma que mapeia a cobertura e uso da terra no Brasil

A

Terraclass

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28
Q

Plataforma que mapeia a cobertura e uso da terra na América do Sul

A

Mapbiomas

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29
Q

Plataforma que monitora as florestas do mundo

A

Global forest

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30
Q

Plataforma que fornece dados sobre população humana e seu impacto na terra

A

Terra populus

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31
Q

A —-é causada principalmente pela água e pelo vento, que removem as camadas —-do solo. Isso é frequentemente exacerbado pelo desmatamento, práticas agrícolas inadequadas, como o cultivo em encostas íngremes sem medidas de conservação, e pela sobrepastoreio.

A

erosão
superiores

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32
Q

A —-ocorre quando a água de irrigação com alto teor de sais se acumula no solo, tornando-o impróprio para a maioria das plantas cultiváveis. Isso é comum em áreas áridas e semiáridas.

A

Salinização

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33
Q

Esgotamento de nutrientes é causado por práticas agrícolas intensivas, poluição do solo e práticas inadequadas de manejo

A

Correto

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34
Q

Altos níveis de co2 aumentam o crescimento de algumas culturas porém tem efeitos negativos de temperaturas mais altas

A

Correto

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35
Q

O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é uma abordagem econômica inovadora para incentivar a proteção ambiental e a agricultura sustentável. Esta estratégia envolve o pagamento —-a indivíduos, comunidades ou empresas que adotam práticas que promovem benefícios ambientais.

Em áreas de grande importância ecológica, como florestas e áreas úmidas, o
PSA pode ser usado para compensar comunidades ou proprietários de terras que protegem essas áreas ao invés de explorá-las economicamente. Isso pode incluir a preservação de habitats para espécies em risco ou a manutenção de florestas que sequestram carbono.

Desafios: Apesar de promissores, os programas de PSA enfrentam desafios, como garantir financiamento sustentável, estabelecer critérios justos de —, e monitorar e avaliar de forma eficaz o cumprimento dos compromissos ambientais.

A

direto
elegibilidade

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36
Q

Um crédito de carbono é uma unidade equivalente a uma —-de dióxido de carbono (CO2) ou outro gás de efeito estufa (GEE) que foi evitada, reduzida ou removida da atmosfera. É um instrumento utilizado no mercado de carbono para compensar emissões de GEE.

A

tonelada

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37
Q

Ciclo hidrológico é composto por

Evaporação, condensação, precipitação e escoamento da água

A

Correto

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38
Q

Evaporação é quando a água líquida se transforma em —–

A

Vapor

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39
Q

Condensação é o valor da água que se transforma em —

A

líquida

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40
Q

Precipitação a água líquida ou sólida cai na atmosfera e atinge a superfície da terra

Tipos de Precipitação
1. —-: Gota de água líquida que cai da atmosfera. É a forma mais comum de
precipitação.
2. —-: Cristais de gelo que se acumulam em camadas no solo. É comum em climas
frios.
3. —-: Gotas de água congeladas que caem geralmente durante tempestades
fortes.
4.—-: Embora não caiam como as outras formas, são considerados tipos
de precipitação porque a água se deposita na superfície da Terra.
5. —-: Semelhante ao granizo, mas geralmente menor e formada em condições climáticas específicas.

A

Chuva

Neve

Granizo

Orvalho e Geada

Saraiva

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41
Q

O balanço hídrico é a análise da entrada e saída de água em um determinado local, considerando precipitação, evapotranspiração, escoamento superficial e infiltração.

—–é a saída de água de um determinado local, pela evaporação da água do solo e pela transpiração das plantas

—–é a saída de água de um determinado local, pelo movimento da água sobre a superfície da Terra.

—— é a entrada de água em um determinado local, pelo movimento da água para o subsolo.

A

Evapotranspiração

Escoamento superficial

Infiltração

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42
Q

—— Corpos de água criados artificialmente para armazenamento de água, geração de energia hidrelétrica e controle de cheias.

A

Reservatórios e Barragens:

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43
Q

—Áreas onde os rios encontram o mar.

A

Estuários e Deltas:

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44
Q

Aquíferos exemplos de água subterrânea

Aquíferos Confinais e Não Confinais: São camadas subterrâneas de rocha ou sedimento que armazenam grandes quantidades de água.

Aquíferos confinais são aqueles que estão entre camadas ——de rocha ou argila

aquíferos não confinais estão diretamente sob a superfície do solo e são mais suscetíveis à contaminação e variações climáticas.

A

impermeáveis

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45
Q

São a camada —-de água subterrânea que preenche os espaços vazios e fraturas do solo e rochas.

O nível do lençol freático pode subir ou descer dependendo de fatores como
—, uso da terra e extração de água.

A

superior

precipitação

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46
Q

—–: Locais onde a água subterrânea emerge naturalmente na superfície da Terra, frequentemente encontradas em áreas onde o —-intersecta a superfície.

  • —–São poços perfurados em —- onde a pressão natural faz com que a água suba sem a necessidade de bombeamento.

—–Águas subterrâneas que emergem com temperaturas elevadas ou que são enriquecidas com minerais dissolvidos.

A

Fontes/lencol freatico

Poços Artesianos/aquíferos confinais,

Águas Minerais e Termais:

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47
Q

O —-é o conjunto de condições atmosféricas que caracterizam um determinado local ao longo do tempo.

É influenciado por diversos —-, como latitude, altitude, maritimidade, continentalidade e correntes marítimas.

Os climas do mundo podem ser classificados em diferentes tipos, cada um com características únicas que influenciam a vida e o ambiente em diversas regiões do planeta.

Os tipos de clima estão diretamente relacionados com a —-, porque o desenvolvimento da cobertura vegetal é condicionado por aspectos como temperatura e umidade.

As —– são o estado da atmosfera em um determinado momento e local.
* Elas são influenciadas por diversos fatores, como temperatura, precipitação, pressão atmosférica, vento e umidade.

  • As condições climáticas podem ser descritas como ensolaradas, nubladas, chuvosas, ventosas, úmidas ou secas.
A

clima
fatores

vegetação

condições climáticas

48
Q

No Brasil existe 6 tipos de climas quais são

A

Equatorial
Tropical
Tropical Atlântico
Tropical altitude
Subtropical
Semiárido

49
Q

Clima equatorial

A

Temperaturas altas durante todo ano em torno 27

elevado indice de umidade
ausencia de uma estação seca

50
Q

Clima Tropical

A

2 estações bem definidas seca e chuvosa

Temperatura elevada

51
Q

Clima subtropical

A

Verões quentes e invernos frios
com chuvas bem distribuidas durante o ano

52
Q

Clima desértico

A

Pode ser frio ou quente

Baixa precipitação

53
Q

Clima mediterráneo

A

Verões quentese secos
invernos amenos chuvoso

54
Q

Clima temperado

A

4 estações bem definidas

Verões quentes e invernos frios

55
Q

A meteorologia fornece informações sobre as —-, que influenciam o ciclo hidrológico e a disponibilidade de água.

A hidrologia, por sua vez, fornece informações sobre a água na Terra, que podem ser utilizadas para prever o tempo e o clima.

A

condições climáticas

56
Q

Etapas Ciclo água

A

Evaporação
Condensação
Precipitação
Infiltração ou escoamento
Transpiração
Evapotranspiração

57
Q

é a quantidade total de água que é transferida do solo e da vegetação para a atmosfera.

A

Evapotranspiração

58
Q

3 tipos de nuvem

A

Cirros - formada cristais gelo

Cúmulos - nuvens brancas

Stratus - nuvens cinzas

59
Q

El niño se dá pelo esfriamento do oceano Atlântico

A

Errado

Primeiro que é esfriamento
Segundo que é no Pacífico

60
Q

La niña ocorre pelo —–do oceano Pacífico

A

resfriamento

61
Q

El niño e la niña ocorrem a casa 2 - 7 anos e podem
Variar de —–

A

9m - 3 anos

62
Q

O El Niño é caracterizado pelo —–anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial.

—-dos ventos alísios: O enfraquecimento dos ventos alísios, que sopram de leste para oeste, permite que águas quentes do oeste do Pacífico se movam para o leste.

Impactos: O El Niño pode causar alterações nos padrões de precipitação, como secas na Austrália e no sudeste da Ásia, e inundações na América do Sul e no leste da África.

A

aquecimento
Enfraquecimento

63
Q
  • —-: Medem a temperatura do ar.
  • —–: Medem a pressão atmosférica.
  • ——: Medem a umidade do ar.
  • ——: Medem a velocidade do vento.
  • ——: Medem a quantidade de precipitação.
A

Termômetros

Barômetros

Higrômetros

Anemômetros

Pluviômetros

64
Q

A terra tem formato —-

A

geoide

65
Q

O que determina o tamanho e formato da terra o campo gravitacional e o Ciência que determina a forma e o tamanho da Terra, o campo gravitacional terrestre e o posicionamento de pontos sobre a superfície terrestre.

Utiliza técnicas matemáticas, físicas e astronômicas para estabelecer referenciais geodésicos que servem de base para a cartografia, navegação e outras áreas.

A

Geodesia

66
Q

Ciência que trata da criação, produção e utilização de mapas, cartas e outras formas de representação gráfica da superfície terrestre.

Envolve a coleta, análise e interpretação de dados espaciais, em como a seleção de símbolos e técnicas de desenho para comunicar informações geográficas de forma clara e precisa.

A

Cartografía

67
Q

Conjunto de técnicas computacionais para coleta, manipulação, análise e visualização de dados georreferenciados. Permite a integração de dados de diferentes fontes, como mapas, imagens de satélite, dados cadastrais, etc., para gerar informações úteis para a tomada de decisões em diversas áreas
como planejamento urbano, gestão ambiental, agricultura, etc.

A

Geoprocessamento

68
Q

Ferramenta computacional que permite a criação, manipulação
e análise de dados georreferenciados. são compostos por hardware, software, dados e pessoas, e são utilizados para uma ampla gama de aplicações

A

SIG
sistema de informação geográfica

69
Q

Técnicas para analisar e interpretar dados georreferenciados. permite identificar padrões e relações entre diferentes variáveis, enquanto a estatística espacial fornece ferramentas para quantificar a incerteza e a significância dos resultados.

A

Modelagem e Estatística de Dados Georreferenciados:

70
Q

Ciência que trata da medição e representação da superfície terrestre. A
topografia fornece informações sobre a forma, altitude e posição de pontos sobre a superfície terrestre,

A

topografia

71
Q

Técnicas de Levantamento Topográfico e Geodésico:

  • Levantamento ——: Mede a posição horizontal de pontos sobre a superfície terrestre. utilizando tecnicas como: ——-,———
  • Levantamento ——: Mede a altitude de pontos sobre a superfície terrestre. Utilizando tecnicas como: ——-,——–
  • Levantamento ——: Combina os métodos planimétrico e altimétrico.

A geodésia se baseia em três pilares principais:

  • Geodésia geometrica: Mede a —–e o ——da Terra, utilizando técnicas como —–e ——.
  • Geodésia Física: Estuda o —–gravitacional terrestre, utilizando instrumentos como —–e ——.
  • Geodésia Espacial: Emprega técnicas espaciais como o ——e o ——de base larga para determinar o posicionamento preciso de pontos sobre a superfície terrestre.

A topografia se baseia em três pilares principais:
* Planimetria: Mede a posição horizontal de pontos sobre a superfície terrestre, utilizando técnicas como triangulação e poligonação.

  • Altimetria: Mede a altitude de pontos sobre a superfície terrestre, utilizando instrumentos como nivelamentos e taqueometria.
  • Representação Gráfica: Transforma as informações coletadas em plantas e mapas, utilizando técnicas de desenho e simbologia.
A

planimétrico/triangulação e poligonação

altimétrico/nivelamento e taqueometria

taqueométrico

forma /tamanho
triangulação /interferometria

campo
gravímetros /gradiómetros

GPS /nterferômetro

72
Q

Planimétrico determina a posição horizontal de pontos sobre a superfície terrestre através da

A

Triangulação e polígonaçao

73
Q

Altímetrico determina a altitude de pontos sobre a superfície terrestre através de

A

Nivelamento e taqueomtria

74
Q

Taqueometria combina planimetria e altimetria

A

Sim

75
Q

Na projeção cartográfica a terra precisa ser —-para caber no mapa

A

achatada

76
Q

Mede a forma e o tamanho da terra utilizando técnicas como triangulação e interferometria

A

Geodesia geométrica

77
Q

Estuda campo gravitacional terrestre utilizando gravimetros e gradiometros

A

Geodesia física

78
Q

Técnicas como o GPS e o interferômetro de base larga para determinar o posicionamento preciso de pontos sobre a superfície terrestre

A

Geodesia espacial

79
Q

Sensores remotos
Inteligencia artificial
Computação em nuvem

É o futuro da —-

A

geodesia

80
Q

O geoprocessamento pode ser definido como o conjunto de técnicas, ferramentas e processos utilizados para coletar, armazenar, manipular, analisar e visualizar dados georreferenciados, ou seja, dados que possuem
uma referência —-, como coordenadas geográficas.

A

espacial

81
Q
A

ArcGIS QGIS gvSIG

82
Q

O geoprocessamento se baseia em três pilares principais:

  • Dados Georreferenciados: A matéria-prima do geoprocessamento, composta por informações que possuem uma referência —-, como mapas, imagens de satélite, dados cadastrais, etc.
  • Softwares de Geoprocessamento: Ferramentas —-que permitem manipular, analisar e visualizar dados georreferenciados. O ArcGIS, QGIS e gvSIG são exemplos populares.
  • Técnicas e Métodos: Uma gama de procedimentos para coletar, armazenar, analisar e visualizar dados georreferenciados, como análise espacial, modelagem espacial e geoestatística.
A

espacial

computacionais

83
Q

Tipos comuns de Modelagem:

  • Modelos —-: Identificam a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes.
  • Modelos de —-: Preveem valores em locais não amostrados.
  • Modelos de —-: Geram cenários hipotéticos para explorar diferentes possibilidades.
A

Regressivos

Interpolação

Simulação

84
Q

Equipamentos e Instrumentos Topográficos:

  • Teodolito: Mede ângulos —–e —–com alta precisão.
  • Nível: Determina a diferença de —–entre pontos.
  • Trena: Mede distâncias —-.
  • GPS: Determina a —–de pontos sobre a superfície terrestre com base em satélites.
  • —– Combina as funções de teodolito, nível e trena em um único instrumento.
A

horizontais /verticais
altitude
horizontais
posição
Estação total:

85
Q

Planimetria: Mede a posição horizontal de pontos sobre a superfície terrestre, utilizando técnicas como:
* Triangulação: Divide a área em triângulos e mede os ângulos —-para determinar a posição dos pontos.
* Poligonação: Mede os ângulos e as distâncias entre pontos adjacentes em uma sequência de —-.

  • Altimetria: Mede a altitude de pontos sobre a superfície terrestre, tilizando instrumentos como:
  • Nivelamento: Determina a diferença de altitude entre pontos utilizando um —-e—–
  • Taqueometria: Mede a distância horizontal e a diferença de altitude entre um ponto de observação e um ponto visado.
A

internos

linhas

nível e miras.

86
Q

Um SIG pode ser definido como um sistema —-que permite a coleta, armazenamento, manipulação, análise e visualização de dados georreferenciados. Estes dados podem ser mapas, imagens de
satélite, dados cadastrais, etc., e possuem uma referência espacial, como coordenadas geográficas.

A

computacional

87
Q

Mede os ângulos e as distâncias entre pontos adjacentes em uma sequência de linha

A

Poligonacao

88
Q

Mede diferença de altitude entre pontos utilizando nível e mira

A

Nivelamento

89
Q

Mede a distância horizontal e altitude entre pontos

A

Taqueometria

90
Q

Triangulação Geodésica: Estabelece uma rede de triângulos de grande escala para determinar a posição precisa de pontos sobre a superfície terrestre.

  • Nivelamento Geodésico: Determina a altitude de pontos com alta precisão, utilizando marcos de referência geodésicos.
  • Gravimetria: Mede a força da gravidade em diferentes pontos da Terra para determinar a forma do geoide.
A

Sim

91
Q

Equipamentos e Instrumentos:

  • Teodolito: Mede —-horizontais e verticais com alta precisão.
  • Nível: Determina a diferença de —-entre pontos.
  • Trena: Mede —-horizontais.
  • GPS: Determina a posição de —-sobre a superfície terrestre com base em satélites.
  • Estação total: Combina as funções de teodolito, nível e trena em um único instrumento.
  • Drones: Permitem a coleta rápida e precisa de dados topográficos em áreas de difícil acesso.
  • Escâner a laser terrestre: Cria modelos 3D precisos da superfície terrestre.
A

ângulos

altitude

distâncias

pontos

92
Q

Os Sistemas Geodésicos de Referência (SGRs) são a base fundamental para a localização precisa de pontos sobre a superfície terrestre. Eles fornecem um conjunto de coordenadas e parâmetros que definem a —–e o —–da Terra, permitindo que diferentes pontos sejam localizados e comparados de forma precisa e consistente em todo o mundo.

Um SGR pode ser definido como um sistema de coordenadas —–que define a posição de pontos sobre a superfície terrestre, no qual um datum geodésico serve como referência.
O datum geodésico é um conjunto de parâmetros que definem a forma e o tamanho da Terra, incluindo o ——de referência, o ponto fundamental e a orientação do sistema de coordenadas.

A

forma /tamanho

tridimensionais
elipsoide

93
Q

Sistemas Geodésicos de Referência Globais: São sistemas globais que definem a forma e o tamanho da Terra como um todo.
Exemplos: —–e—–

A

WGS84

ITRS

94
Q

Sistemas Geodésicos de Referência Regionais: São sistemas que definem a forma e o tamanho de uma região específica da Terra.
Exemplos: —–e——

A

SIRGAS

SGB

95
Q

Sistemas Geodésicos de Referência Locais: São sistemas que definem a forma e o tamanho de uma área específica da Terra.
Exemplos: ——e——–

A

UTM

gauss kruger

96
Q

O WGS84 é o SGR mais utilizado no —-para navegação por satélite, como o —-.

O SIRGAS é utilizado para diversos projetos de geodésia e geofísica na —–

O SGB é utilizado para cartografia e projetos de engenharia no —–.

A

mundo /GPS

América do Sul.

Brasil

97
Q

Datum é o ponto de referência utilizado para definir um sistema de —–

A

coordenadas

98
Q

Métodos de Transformação de Coordenadas:

Transformação por parâmetros: Este método utiliza parâmetros —-para converter as coordenadas de um referencial para outro.

  • Transformação por grades: Este método utiliza —-de deformação para converter as coordenadas de um referencial para outro.
A

matemáticos

grades

99
Q

O WGS84 (World Geodetic System 1984) e o SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para a América do Sul) são dois dos principais referenciais geodésicos utilizados no Brasil. A diferença entre os dois
referenciais é de aproximadamente —-metros na horizontal e —metros na vertical.

A

2 /3

100
Q

material resistente a penetração pela faca consistencia dura quando seco
friavel a firme quando umido

A

moderadamente coeso

101
Q

é o conjunto de condições atmosféricas que caracterizam um determinado local ao longo do tempo;

A

Clima

102
Q

são eventos climáticos extremos que podem causar grandes danos materiais e perdas humanas;

A

furacões e secas

103
Q

podem ser descritas como ensolaradas, nubladas, chuvosas, ventosas, úmidas ou secas;

A

condições climáticas

104
Q

são o estado da atmosfera em um determinado momento e local

A

condições climáticas

105
Q

Qual a diferença de eflorescência para efervescência?

A

Eflorescência - acúmulo sais

Efervescência - detecta manganês no solo

106
Q

Aquíferos estão no subsolo ou na superfície

A

Subsolo

107
Q

Aquíferos conjunto de rochas porosas e permeáveis capaz de reter água no subsolo

A

Sim

108
Q

Conceito de :
meridiano
longitude
paralelo
Latitude
fuso horário

A

Meridiano divide a terra em linhas verticais se separando leste do oeste

Para se descobrir o fuso horário é necessário se basear na longitude

Paralelo de vida a terra em linhas horizontais separando o norte do Sul

A latitude é a distância em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do equador

109
Q

efeito estufa

A

é causado pela retenção dos raios infravermelhos, “geradores” de calor, na atmosfera a partir da ação de vários gases, sendo essencial à manutenção da vida no planeta. Essa retenção de calor é realizada por determinados gases conhecido com gases do efeito estufa

110
Q

O smog é uma espécie de neblina formada por gases poluentes nos grandes centros urbanos ou centros industriais, gerado a partir da influencia de um outro fenômeno denominado de inversão térmica.

A

Sim

111
Q

acumulo de poluentes da camada de ar mais próxima da superfície,

A

smog

112
Q

A inversão térmica é fenômeno natural que ocorre com maior frequência no inverno, onde uma camada de ar frio, mais próxima da superfície terrestre, fica impedida de circular pela ação de uma camada de ar mais quente que se estaciona logo a cima.

A

Sim

113
Q

Os efeitos da chuva ácida são mais drásticos quando grandes volumes de gases do tipo dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NO, NO2 e N2O5) e os óxidos de carbono (CO e CO2), liberados por atividades humanas (ex. queima de combustíveis fósseis e queimadas), entram em contato com a água das chuvas tornando-as mais ácidas do que o normal. Este tipo de chuva pode causar grandes impactos ambientais nos locais onde a poluição que a gerou foi produzida

A

Sim

114
Q

tipos de clima no brasil

A

Ta Ta T E Sub Semi

115
Q

el nino se caracteriza pelo aquecimento anormal das aguas do pacifco equatorial

A

correto

116
Q

la nina se caracteriza pelo resfriamento anormal das aguas do pacifico equatorial

A

correto