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Sensoriamento Remoto
e
Geoprocessamento
para Concursos Públicos
CONCURSO CPRM 2013
PESQUISADOR(A) EM GEOCIÊNCIAS
CARGO 4 – ÁREA: GEOLOGIA/ LEVANTAMENTO GEOLÓGICO
E DE RECURSOS MINERAIS
“Conhecimentos Específicos em Geotecnologias”
Todos os direitos autorais desta obra são protegidos pela lei n° 9.610/98. Proibida a reprodução de qualquer parte deste
livro, sem autorização prévia expressa por escrito dos autores, por quaisquer meios empregados, sejam eletrônicos,
mecânicos, videográficos, fonográficos, reprográficos, microfílmicos, fotográficos, gráficos ou outros. Essas proibições
aplicam-se também à editoração da obra, bem como às suas características gráficas.
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Apresentação
Na data de 29 de maio de 2013 fora publicado no Diário Oficial da União o edital normativo (Edital n.o
01/2013) do concurso público da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM. Tal edital, fora dividido em
diversas áreas do conhecimento e por diversos cargos, sendo que as geotecnologias apareceram em oito (8) cargos,
mostrando que repetidamente as geotecnologias estão aparecendo em certames de maneira bem detalhada e
diversificada. Tal constatação vem de encontro com o que já debatemos em nosso e-book (Sensoriamento Remoto e
Geoprocessamento para Concursos Públicos, volume 1, edição 2) onde cada vez mais esta fascinante ciência vez mais
sendo usado no serviço público e, com isso, vem caindo crescentemente em provas de concursos públicos.
De acordo com a proposta e a filosofia que a SR Geo Concursos se propôs a tratar deste espetacular
assunto, estamos disponibilizando este material específico deste cargo, onde iremos detalhar os conteúdos sobre
geotecnologias expressos no edital a fim de que você atinja seu objetivo, a tão sonhada aprovação neste concurso
público. Vamos aos estudos e rumo a nosso objetivo!
Lembre-se sempre: “A altura que você determinar seus sonhos e aonde você chegará”.
Sucesso a Todos
Os Autores
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Sobre os Autores
Leandro S. Gregório
É nascido no município de Belford Roxo, no Estado do Rio de Janeiro.
Estudou e foi aprovado para cursar o Ensino médio e Técnico na Escola Técnica Estadual João Luiz do
Nascimento.
Aprovado no vestibular de 2004 para Universidade Federal do Rio de Janeiro no curso de Geografia.
Formou-se no bacharelado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2008.
Ganhou vários prêmios de mérito acadêmico.
No ano de 2008 foi aprovado no concurso público do quadro permanente de Geógrafos da Secretaria Municipal
de Urbanismo do Município do Rio de Janeiro.
Em 2009 foi aprovado no concurso de seleção para Mestrado do Programa de Pós Graduação em Geografia da
UFRJ.
No mesmo ano de 2009 foi aprovado em 2° Lugar no concurso para Analista de Atividades do Meio ambienteespecialidade Geógrafo, do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal.
Obteve maior nota da Redação para o cargo de geógrafo.
Atualmente reside em Brasília, Distrito Federal.
É casado e Pai de um menino.
Trabalha com Geotecnologias há 7 anos, possui vários cursos de aperfeiçoamento na área, inclusive pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
Atua nas áreas de climatologia e Monitoramento Ambiental.
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Luiz Paniago Neves
Nascido em Brasília no ano de 1981, é casado e pai de uma filha (e um novo bebê está a caminho!).
Foi aprovado no vestibular de geologia na Universidade de Brasília onde se formou em 2006.
Estagiou em órgãos governamentais estaduais (TERRACAP, Jardim Botânico de Brasília) e em empresas de
consultoria ambiental sempre atuando com Geotecnologias.
Foi contratado como Coordenador de Geoprocessamento do Jardim Botânico de Brasília ainda estudante de
graduação.
Ministrou cursos de Geoprocessamento pela Consultoria Geológica Júnior da UnB.
Foi trainee do Grupo Votorantim onde trabalhou em Exploração Mineral e em mina subterrânea.
Tornou-se geólogo pleno da referida empresa e trabalhou com cálculo de recursos geológicos utilizando
geoestatística, geoprocessamento e modelagem geológica.
Foi aprovado em quarto lugar no concurso do Instituto Brasília Ambiental.
Foi Coordenador da área de Geoprocessamento da Gerência de Monitoramento do referido órgão.
Foi Gerente de Monitoramento da Gerência supracitada.
Tornou-se mestre em Geologia Econômica e Prospecção Mineral pela Universidade de Brasília.
É servidor público federal desde 2010.
Trabalha com Geotecnologias há 13 anos possuindo vários cursos e especializações na área.
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Sumário
Edital nº 01/2013 – Pesquisador(a) em Geociências – Cargo 4 – Conteúdo Específico em Geotecnologias ........................... 7
Capítulo 1 – Geotecnologias ..................................................................................................................................................... 8
1.1. Introdução ...................................................................................................................................................................... 8
1.2. Geoprocessamento ........................................................................................................................................................ 8
1.3. Sensoriamento Remoto ................................................................................................................................................. 8
1.3.1. Entendendo a Radiação Eletromagnética ............................................................................................................... 8
1.3.2. Conceituando o pixel............................................................................................................................................... 9
1.3.3. Tipos de Resoluções em Sensoriamento Remoto ................................................................................................... 9
1.3.4. As fases do Sensoriamento Remoto ..................................................................................................................... 10
1.3.5. Principais sistemas sensores: características e aplicações ................................................................................... 11
1.3.6. Principais Sensores Orbitais (LANDSAT, SPOT, ERS, IKONOS, CBERS)................................................................... 12
Capítulo 2 – Sistema de Informações Geográficas (SIG) ......................................................................................................... 14
2.1. Introdução .................................................................................................................................................................... 14
2.2. Componentes de um SIG ............................................................................................................................................. 14
2.3. SIG e a Cartografia........................................................................................................................................................ 14
2.3.1. Aquisição de dados ............................................................................................................................................... 14
2.3.2. Digitalização de mapas.......................................................................................................................................... 15
2.3.3. Criação e estruturação de banco de dados........................................................................................................... 15
2.3.4. Objetos cartográficos e atributos ......................................................................................................................... 15
2.3.5. Estruturas de dados cartográficos ........................................................................................................................ 15
2.3.6. Manipulação e análise dos dados ......................................................................................................................... 15
2.4. Aplicações de SIG – uso em mapeamentos ................................................................................................................. 15
2.5. Tipos de dados geoespaciais: vetorial e raster ............................................................................................................ 16
Capítulo 3 - Problemas comuns em concursos públicos e suas resoluções comentadas ....................................................... 17
CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................................................................................... 18
BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................................................................... 19
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Edital nº 01/2013 – Pesquisador(a) em Geociências – Cargo 4 – Conteúdo
Específico em Geotecnologias
Código
do Cargo
4
Vagas ampla
concorrência
Cargo
Pesquisador(a)
em
Geociências –
Área de
Conhecimento:
Geologia/
Levantamento
geológico e de
recursos
minerais
86
Vagas Pessoa
com
deficiência
Unidade
de
Lotação
5
Fortaleza,
Porto
Velho,
Teresina,
Brasília,
Belém,
Belo
Horizonte,
Goiânia,
Manaus,
Recife,
Salvador,
São Paulo
Remuneração
R$ 6.235,53
Jornada
de
Trabalho
Requisitos Mínimos
Exigidos
Diploma, devidamente
registrado, de conclusão
de curso de graduação de
nível superior em
Engenharia Geológica ou
40 horas
em Geologia, fornecido
semanas
por instituição de ensino
superior reconhecida pelo
MEC
e registro no órgão de
classe.
Esta apostila abarcará:
4. Mapas digitais e GIS;
5. Interpretação geológica de imagens e fotografias aéreas;
6. Fotografias aéreas:
a. 6.1 Princípios da visão estereoscópica.
b. 6.2 Elementos de fotointerpretação.
c. 6.3 Padrões fotogeológicos.
d. 6.4 Introdução ao sensoriamento remoto.
e. 6.5 Imagens multiespectrais.
f.
6.6 Processamento de imagens.
g. 6.7 Sensores remotos ativos (Radar e Lidar).
h. 6.8 Escolha do sensor e da resolução espacial.
i.
6.9 Dados geoespaciais raster e vetoriais.
j.
6.10 Aplicação dos principais sensores.
Neste material iremos dividir os capítulos por itens do conteúdo especifico do edital e no último capítulo
iremos resolver questões de concursos relacionados aos temas abordados.
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Capítulo 1 – Geotecnologias
1.1. Introdução
De acordo com nosso edital, geoprocessamento, sensoriamento remoto e em especial as fotografias
aéreas são os tópicos em maior destaque e que terão maior probabilidade de serem abarcados em nossa
prova. Sabemos que o geoprocessamento é uma ciência bem vasta e que compreende diversos campos de
atuação e de conhecimento como sensoriamento remoto, uso de GPS dentre outros. Iremos adentrar fundo no
geoprocessamento, em especial o SR e SIG dadno ênfase as fotos aéreas e suas nuanças para que possamos
estar aptos a responder toda e qualquer questão em nossa prova. Vamos, aqui, “destrinchar” o
geoprocessamento, SR, dentre outros, adentrando nestes tópicos explícitos no edital assim como nos itens que
julgamos passiveis de cair em sua prova.
1.2. Geoprocessamento
O geoprocessamento pode ser definido como um conjunto de tecnologias voltadas a coleta e
tratamento de informações
.
1.3. Sensoriamento Remoto
Sensoriamento remoto pode ser definido como sendo o processo de capturar informação sobre algum
objeto, sem contato com esse objeto
.
1.3.1. Entendendo a Radiação Eletromagnética
Para melhor compreensão do sensoriamento remoto iremos
Fig. 01 – Comportamento do campos elétrico e do magnético.
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.
1.3.2. Conceituando o pixel
Um pixel pode ser considerado
Fig. 02 – Exemplificação das gradações de pixels em uma imagem. Figuras a esquerda com
pixels maiores (menor resolução espacial) e figuras a direita com pixels menores (maior
resolução espacial)
Não é incomum vermos questões, principalmente do CESPE, questionando ....
1.3.3. Tipos de Resoluções em Sensoriamento Remoto
As resoluções dos sensores
Resolução Espacial: a capacidade.
a) Resolução Temporal: é a frequência.
b) Resolução Radiométrica: é a capacidade.
c) Resolução Espectral: é o número
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Questões 67 a 70 IBRAM/2009 Analista Atividades do Meio Ambiente - Geógrafo (Banca CESPE)
RESOLUÇÕES
Sensor A
Resolução temporal
15 dias
Resolução Radiométrica 6 bits
Resolução Espacial
10 m
Sensor B
30 dias
8 bits
15 m
Na tabela acima, são mostrados os parâmetros de imageamento de dois sensores hipotéticos que irão
imagear um terreno com área de 100 metros por 100 metros, no próximo dia 15 de outubro. A partir
dessas informações, julgue os itens a seguir.
67- Os valores digitais das imagens obtidas pelo sensor A serão sempre inferiores a 64.
68- Depois do dia 15 de outubro, a próxima revisita do sensor B no terreno a ser imageado será no dia 15
de novembro.
69- A imagem a ser adquirida pelo sensor A terá, no mínimo, 1.000 pixels.
70-O sensor B é superior ao sensor A somente no que se refere à resolução radiométrica
Nosso Comentário:
67 - Os valores digitais das imagens obtidas pelo sensor A serão sempre inferiores a 64.
Essa questão pede a resolução
1.3.4. As fases do Sensoriamento Remoto
A partir deste tópico
.
2.1.4.1. Pré-processamento
É a etapa preliminar do tratamento
a)
2.1.4.2. Pós-processamento
O pós-processamento consiste em uma vasta gama de
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Fig. 03 – Elementos da fase de aquisição. Sensor passivo (esquerda) e sensor ativo (direita).
1.3.5. Principais sistemas sensores: características e aplicações
Os sistemas sensores são.
1.3.5.1. Sensores Fotográficos
Outro tópico bem notório
Figura 04 – Explicitação do recobrimento cena após cena.
DNIT/Analista de Infraestrutura/Geoprocessamento/2012 (Banca: ESAF)
30- Todos os componentes abaixo fazem parte de uma câmera digital e seus acessórios, exceto:
a) Lente
b) Obturador
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c) Diafragma
d) Filme
e) Filtro
Nosso comentário:
Essa questão poderia
Fig. 05 – estereoscópio de mesa (esquerda) e estereoscópio de bolso (direita).
.
Fig. 06 – Padrões/classes fotogeológicos extraídos de imagem IKONOS (fonte: UFPR).
1.3.5.2. Sensores Imageadores Multiespectrais Ópticos
Abarcam os satélites passivos
1.3.5.3. Sensores Termais
Os sensores termais são
1.3.5.4. Sensores de Microondas (RADAR)
O termo RADAR refere-se a Radio Detection
1.3.6. Principais Sensores Orbitais (LANDSAT, SPOT, ERS, IKONOS, CBERS)
Em nosso edital fora descrito os
1.3.6.1. Sistema LANDSAT
O sistema LANDSAT foi desenvolvido pelos
1.3.6.2. Sistema SPOT
O sistema francês SPOT (Sisteme Proboitoire d’
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1.3.6.3. Sistema ERS
O sistema ERS, um sistema ativo, radar,
1.3.6.4. Sistema IKONOS
O IKONOS compreende o primeiro sistema comercial
1.3.6.5. Sistema CBERS
Os satélites CBERS são fruto de uma
Quadro 07 – Aplicações e sensores indicados dos sensores orbitais.
APLICAÇÃO
Mapeamentos/Projetos Ambientais
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SENSOR INDICADO
LANDSAT (TM); SPOT;
IKONOS; CBERS (CCD)
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Capítulo 2 – Sistema de Informações Geográficas (SIG)
2.1. Introdução
O SIG
2.2. Componentes de um SIG
Um SIG compreende
2.3. SIG e a Cartografia
Um SIG, conforme mencionamos
Fig. 07 – Componentes centrais de um SIG – o anel das aplicações e usuários típicos.
2.3.1. Aquisição de dados
A aquisição de dados representa
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2.3.2. Digitalização de mapas
Outra forma de obter informações
2.3.3. Criação e estruturação de banco de dados
Uma vez que os dados para análises
2.3.4. Objetos cartográficos e atributos
Os dados geográficos para um SIG
2.3.4.1. Vetores
a) Ponto (Point): um objeto
b) .
2.3.4.2. Matrizes
a) Elemento Matricial (Pixel): um elemento .
2.3.5. Estruturas de dados cartográficos
Os objetos cartográficos, que descrevem
2.3.6. Manipulação e análise dos dados
Os dados dentro de um SIG podem ser
2.4. Aplicações de SIG – uso em mapeamentos
O SIG pode ser usado nas mais diversas facetas profissionais que
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2.5. Tipos de dados geoespaciais: vetorial e raster
Para efetuar uma análise espacial, diversos
Fig. 14 – Representação vetorial e matricial de um mapa temático.
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Capítulo 3 - Problemas comuns em concursos públicos e suas resoluções
comentadas
Questões– Especialista em Geoprocessamento – ANA 2006 (Banca CESPE)
96- Speckle é um tipo de ruído inerente ao sistema de imageamento de radar de abertura sintética e pode ser
minimizado mediante o uso de filtragens espaciais.
Nosso Comentário:
O speckle é um ruído que parece uma monte de pontinhos ou “pipoquinhas” que aparecem nas imagens de
radar. Para corrigir esse rúido são aplicados filtros para minimizar os efeitos como os filtros de passa baixa
A resposta está CORRETA
O ArcView GIS 3.2, desenvolvido pela ESRI (Environmental Systems Research Institute), é um dos softwares
comerciais mais utilizados no mundo para aplicações nas áreas de meio ambiente e recursos naturais. Esse
programa possui ferramentas para visualizar, integrar, explorar, analisar e documentar diversos tipos
de informações pontuais, vetoriais, cadastrais e matriciais. Com relação ao ArcView GIS 3.2, julgue os itens
subseqüentes.
105 - Uma das escalas mais utilizadas para armazenar dados digitais no ArcView GIS 3.2 é a de 1:100.000.
Nosso Comentário:
As escalas de trabalho
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Chegamos ao final deste material específico para o concurso da CPRM, a ser realizado pelo CESPE.
Abarcamos todo o conteúdo específico referente às geotecnologias explicitado no edital normativo do certame
e com este material você certamente se sairá bem nesta prova.
Iremos, assim que sair os gabaritos das provas, fazer as provas e sugerir possíveis recursos (caso
existam) a fim de possibilitar que você ganhe a maior quantidade possível de pontos para sua aprovação neste
concurso público.
Esperamos, sinceramente, que vocês estejam gostando de nossos materiais e de nossa filosofia de
trabalho. Podem ter a total certeza que estamos trabalhando com afinco e dedicação em busca dos mais novos
materiais sobre Geo e sempre estaremos à disposição para auxiliá-los. Iremos continuar fazendo nossos ebooks para que você fique antenado nas geotecnologias e em suas especialidades. Também continuaremos
produzindo materiais específicos para concursos públicos com editais publicados que envolvam Sensoriamento
Remoto e Geoprocessamento, para você não perder tempo “garimpando” material e possa aproveitar melhor
seu tempo de estudo. Lembramos que este é o nosso diferencial, fazemos de tudo pra você ganhar tempo de
estudo com qualidade e o mais importante, ser APROVADO!
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afinal, quanto mais difundido, melhor o material ficará para vocês!
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BIBLIOGRAFIA
Anderson, P.S. Princípios de Cartografia Básica.Volume 1. Brasília.1982
BARRETT, F.A., 1991. Scurvy’ linds medical geography. Social Science & Medicine,33: 347-353.
BRANDALIZE. M.C.B.- Geoprocessamento apontamentos, engenharia ambiental, UFPR, 2008.
D’Alge, J.C.L. - Cartografia para Geoprocessamento. In: Introdução à Ciência da Geoinformação (Orgs.)
CÂMARA, G, DAVIS, C MONTEIRO, A.M.V. São José dos Campos: INPE.2001
FONSECA, D. FIGUEIREDO, F NASCIMENTO ,Miranda, W. Uso de Geotecnologias para caracterização espacial da
Bacia Hidrográfica do Pandeiros-MG como subsídio para estudos de impacto ambiental. Curitiba. Anais XV
Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto.2011.Pg 5694-5699
Marques, R.A Linguagem Cartográfica. João Pessoa, 2012
Meneses, P.L. Disciplina Cartografia-Notas de Aula. IGEO-CCMN. Rio de Janeiro. Dept° Geografia. Universidade
Federal do Rio de Janeiro
Pina, M.F e Santos. S.M. Conceitos básicos de Sistemas de Informação Geográfica e Cartografia aplicados à
saúde. Brasília: OPAS, 2000.
XAVIER-DA-SILVA, J. (1992).Geoprocessamento e Análise Ambiental”. RBG 54 (3)
Burrough, P. A.; McDonnell, R.A. Principles of geographical information systems. Oxford: Oxford University
Press, 1998. 329 p.
Câmara, G.; Barbosa, C.; Cordeiro, J. P.; Lopes, E.; Freitas, U. M.; Lucena, I. Álgebra de Mapas. In: Câmara, G.;
Davis, C.; Monteiro, A. M. V.(Org.). Introdução à ciência da geoinformação. Disponível em
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/. Acesso em 01/05/2004.
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