Questões Concurso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

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O sensoriamento remoto, tendo-se iniciado com a invenção da câmara fotográfica, que, inicialmente presa em pombos-correio e balões estacionários, registrava imagens aéreas, experimentou uma revolução no início da década de 70 do século passado, com o lançamento dos satélites de recursos naturais terrestres, que, mesmo consumindo muitos investimentos e energia no lançamento, orbitam por vários anos em torno da Terra com o mínimo de demanda de energia, por trabalharem a grandes altitudes, onde não há resistência do ar. A respeito do sensoriamento remoto e dos satélites, julgue os itens que se seguem. O avanço tecnológico dos seguintes segmentos principais determinou a evolução do sensoriamento remoto por satélites: sensores — instrumentos que compõem o sistema de captação de dados e imagens; sistema de telemetria — sistema de transmissão de dados e imagens dos satélites para estações terrestres; sistemas de processamento — equipamentos computacionais e software destinados ao armazenamento e processamento dos dados; lançadores — bases de lançamento e foguetes que transportam e colocam em órbita os satélites.

Desde a época em que Newton verificou que um raio luminoso se decompõe ao atravessar um prisma, com o avanço das pesquisas, foi descoberto que cada cor decomposta no espectro corresponde a uma temperatura diferente, que a onda de luz é uma onda eletromagnética e que a luz visível é apenas uma das muitas e diferentes espécies de ondas eletromagnéticas, como mostra o esquema abaixo. Essa radiação eletromagnética é a base do sensoriamento remoto, que, além de captar as informações pertinentes a principais características terrestres, também as leva até os satélites. A radiação eletromagnética pode ser definida como sendo uma propagação de energia, por meio de variação temporal dos campos elétrico e magnético, da onda portadora.

No esquema acima mostrado,

A, D, G e J representam, respectivamente, raios cósmicos, ultravioleta, micro-ondas e VLF.

Desde a época em que Newton verificou que um raio luminoso se decompõe ao atravessar um prisma, com o avanço das pesquisas, foi descoberto que cada cor decomposta no espectro corresponde a uma temperatura diferente, que a onda de luz é uma onda eletromagnética e que a luz visível é apenas uma das muitas e diferentes espécies de ondas eletromagnéticas, como mostra o esquema abaixo. Essa radiação eletromagnética é a base do sensoriamento remoto, que, além de captar as informações pertinentes a principais características terrestres, também as leva até os satélites. A radiação eletromagnética pode ser definida como sendo uma propagação de energia, por meio de variação temporal dos campos elétrico e magnético, da onda portadora.

No esquema acima mostrado,

B, E e H representam, respectivamente, raios X, luz visível e ondas de rádio.

Desde a época em que Newton verificou que um raio luminoso se decompõe ao atravessar um prisma, com o avanço das pesquisas, foi descoberto que cada cor decomposta no espectro corresponde a uma temperatura diferente, que a onda de luz é uma onda eletromagnética e que a luz visível é apenas uma das muitas e diferentes espécies de ondas eletromagnéticas, como mostra o esquema abaixo. Essa radiação eletromagnética é a base do sensoriamento remoto, que, além de captar as informações pertinentes a principais características terrestres, também as leva até os satélites. A radiação eletromagnética pode ser definida como sendo uma propagação de energia, por meio de variação temporal dos campos elétrico e magnético, da onda portadora.

No esquema acima mostrado,

C, F e I representam, respectivamente, infravermelho, ondas de rádio e raios X.

A forma diferente de interação da radiação solar incidente na superfície terrestre com cada tipo de alvo é principalmente função das diferentes composições físico-químicas dos objetos ou feições terrestres. Com isso, cada alvo terrestre possui sua própria assinatura espectral, ou seja, a absorção ou reflexão de cada uma das faixas do espectro da luz incidente ocorre de modo diferente para cada alvo. Assim, a radiação de cada alvo leva para os satélites a assinatura espectral dos mesmos e os sensores registram essa assinatura na forma de imagens, sendo que características como densidade, textura, posicionamento das feições em relação ao ângulo de incidência solar entre outros influenciam a interação dos alvos. Tanto a radiação eletromagnética que chega aos alvos (irradiância) quanto as que deixam os alvos (radiância) são influenciadas também pelos componentes atmosféricos. A respeito do comportamento espectral dos alvos, julgue os itens de 69 a 72. A assinatura espectral dos solos é função principalmente dos íons ferroso e férrico, da água e da hidroxila presentes, sendo a matéria orgânica de importância secundária, pois o aumento do seu conteúdo provoca aumento da absorção espectral, na faixa do espectro de absorção (0,4  a 2,5).

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