Projeções Cartográfica III - UNIDADE TRANSVERSO DE MERCATOR = UTM
Com base nas informações das aulas anteriores sobre projeções catográficas. Levando em consideração que você já compreendeu o porquê, da existência da DISTORÇÃO nos mapas a em relação a projeção cilíndrica.
Você poderia agora me dizer.... Há professor eu tenho aqui uma imagem como essa abaixo. Uma imagem de satélite e eu posso resolver esse problema da DISTORÇÃO.
CORRETO!!!!
E eu faço te uma pregunta: Por que?
A maioria dos alunos não sabem responder essa pergunta:
Eu vou responder o porquê?
A imagem de satélite é fruto de uma interpretação de uma técnica chamada de UTM
E você diz: O QUE É ISSO PROFESSOR????
Bem pessoal!!!
Esse U, significa,UNIDADE,
Esse T, significa, TRANSVERSO
Esse M, significa, MERCATOR,.
Então UTM = unidade transverso de Mercator
E o que é essa história de TRANSVERSO?
Bem!! Esse tal transverso é a posição inversa da linha que tangência a linha do Equador, e passa a ser no sentido vertical e não mais horizontal..
EXEMPLIFICANDO:
Veja a figura abaixo.
Para realizar esse tipo de projeção eu coloco o cilíndro na transversal, e o ponto de tangência deixa de ser o EQUADOR, e passa a ser, nesse caso, o fuso 23, como mostra a figura acima. Poderia ser inclusive a sua casa, por exemplo: vamos dizer que você observou-a no satélite. Certo?
PERGUNTA: Dá para confiar?
RESPOSTA: Perfeitamente, mas eu só consigo cartografar com perfeição apenas um pedacinho do mapa. Se eu for cartografar grades áreas vai ter (acontecer) a mesma DISTORÇÃO da projeção de Mercator.
IMPORTANTE:
- Essa técnica é uma variante da PROJEÇÃO CILÍNDRICA DE MERCATOR.
- Ela trata-se de um sistema de coordenadas para a projeção transversa de Mercator.
- Ela é mais (só) utilizada na elaboração de cartas topográficas de grandes escalas:
Exemplos:
1: 10.000 a 1: 100.000 (cartas militares (militares - sistema de coordenadas retangulares em metros)
OBSERVAÇÃO: O Brasil tambémadota o UTM como sistema cartográfico nacional.
Como realizar o cálculo do fuso UTM.
OBSERVAÇÃO: Fusos de 6° em 6°(48° - 42°), garantem uma distorção mínima no mapeamento.
Para quem quiser estudar fórmulas e código de transformação:
Coordinate and Datum Transformations
lat/lon, UTM or MTM to Google maps interface
Conversão Geo -> UTM
Conversão UTM -> Geo
A partir das afirmativas acima, indique apenas os itens CORRETOS:
a) II, III e IV.
02) Os sistemas de projeção possuem propriedades associadas ao modelo matemático representativo da Terra e às regras de equivalência entre os pontos de sua superfície e os correspondentes no mapa, com total apoio em técnicas e métodos projetivos convencionais. Afirma-se que:
I. Os sistemas de projeção se classificam em geométrico, analítico e convencional, quanto ao método projetivo;
Assinale a alternativa correspondente apenas aos itens INCORRETOS:
a) II, III e IV.
03) Os sistemas de projeção cartográfica foram concebidos para relacionar pontos da superfície terrestre aos seus correspondentes pontos sobre os mapas. O problema básico desses sistemas é a representação de uma superfície curva em um plano. Afirma-se que:
I. As projeções cartográficas podem adotar modelos distintos de Terra: esfera e plano;
Estão corretos apenas os itens:
a) III e IV.
04) Os sistemas de projeção cartográfica cônicos apresentam padrões na apresentação gráfica de paralelos e de meridianos. Pode-se adotar um ou dois paralelos padrão em sua construção. Afirma-se que:
I. O sistema cônico conforme de Lambert possui um paralelo padrão e o raio de transformada de um paralelo é diretamente proporcional à co-latitude do referido paralelo;
Destaque o item no qual as afirmativas estão INCORRETAS:
a) I, II e III.
05) O processo de mapeamento requer, de forma mandatória, o emprego de escala na representação e apresentação, sobre o plano do mapa, das feições do terreno. Mapas e cartas podem apresentar como informações marginais escalas numérica e/ou gráfica.
A partir das afirmativas assinale apenas os itens INCORRETOS:
a) III, IV e V.
6 Sobre a projeção de Mercator, é incorreto afirmar que:
a) é conhecida como eurocêntrica.
“Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes.”
(Isaac
Newton, em uma carta a Robert Hooke, em 1675.)
Você poderia agora me dizer.... Há professor eu tenho aqui uma imagem como essa abaixo. Uma imagem de satélite e eu posso resolver esse problema da DISTORÇÃO.
CORRETO!!!!
E eu faço te uma pregunta: Por que?
A maioria dos alunos não sabem responder essa pergunta:
Eu vou responder o porquê?
A imagem de satélite é fruto de uma interpretação de uma técnica chamada de UTM
E você diz: O QUE É ISSO PROFESSOR????
Bem pessoal!!!
Esse U, significa,UNIDADE,
Esse T, significa, TRANSVERSO
Esse M, significa, MERCATOR,.
Então UTM = unidade transverso de Mercator
E o que é essa história de TRANSVERSO?
Bem!! Esse tal transverso é a posição inversa da linha que tangência a linha do Equador, e passa a ser no sentido vertical e não mais horizontal..
EXEMPLIFICANDO:
Veja a figura abaixo.
Para realizar esse tipo de projeção eu coloco o cilíndro na transversal, e o ponto de tangência deixa de ser o EQUADOR, e passa a ser, nesse caso, o fuso 23, como mostra a figura acima. Poderia ser inclusive a sua casa, por exemplo: vamos dizer que você observou-a no satélite. Certo?
PERGUNTA: Dá para confiar?
RESPOSTA: Perfeitamente, mas eu só consigo cartografar com perfeição apenas um pedacinho do mapa. Se eu for cartografar grades áreas vai ter (acontecer) a mesma DISTORÇÃO da projeção de Mercator.
IMPORTANTE:
- Essa técnica é uma variante da PROJEÇÃO CILÍNDRICA DE MERCATOR.
- Ela trata-se de um sistema de coordenadas para a projeção transversa de Mercator.
- Ela é mais (só) utilizada na elaboração de cartas topográficas de grandes escalas:
Exemplos:
1: 10.000 a 1: 100.000 (cartas militares (militares - sistema de coordenadas retangulares em metros)
OBSERVAÇÃO: O Brasil tambémadota o UTM como sistema cartográfico nacional.
Como realizar o cálculo do fuso UTM.
OBSERVAÇÃO: Fusos de 6° em 6°(48° - 42°), garantem uma distorção mínima no mapeamento.
Latitude
de Origem: 0° (Equador).
Unidade: Metro.
Origem da coord. Norte: 0 metros no Equador para o Hemisfério Norte; 10.000.000 metros no Equador para o Hemisfério Sul.
Unidade: Metro.
Origem da coord. Norte: 0 metros no Equador para o Hemisfério Norte; 10.000.000 metros no Equador para o Hemisfério Sul.
Origem
da coord. Este: 500.000 metros no MC de cada zona. Fator
de Escala (K0) no MC: 0.9996.
Limite de Latitude do Sistema: de 80°S a 84°N.
Limite de Latitude do Sistema: de 80°S a 84°N.
Limite
das Zonas de Projeção: São limitadas pelos meridianos de
longitude múltipla de 6° este e oeste do Meridiano de Greenwich.
Para quem quiser estudar fórmulas e código de transformação:
Coordinate and Datum Transformations
lat/lon, UTM or MTM to Google maps interface
Conversão Geo -> UTM
Conversão UTM -> Geo
Exercícios
de Aula
01)
O sistema Universal Transverso de Mercator (UTM) é amplamente utilizado no
mapeamento sistemático do território nacional e possui características que o
classificam como variante dos sistemas cilíndricos. Afirma-se:
I. No plano de projeção é adotado um sistema de coordenadas plano-retangulares orientado, que possui origem estabelecida no cruzamento do Equador com o meridiano de secância;
I. No plano de projeção é adotado um sistema de coordenadas plano-retangulares orientado, que possui origem estabelecida no cruzamento do Equador com o meridiano de secância;
II.
Há 60 fusos de projeção definidos ao redor do planeta e as regiões polares
estão excluídas desse mapeamento por possuírem deformações bem acentuadas;
III.
É um sistema analítico, com o sólido transverso em relação ao Equador
(cilindro);
IV.
É um sistema que possui deformações em distâncias meridianas e áreas sobre o
mapa;
V.
Possui aplicação em mapeamento de regiões equatoriais e sobre cada um de seus
fusos há regiões com ampliação e redução de áreas, tendo como limite o seu
meridiano central.
A partir das afirmativas acima, indique apenas os itens CORRETOS:
a) II, III e IV.
b)
II, IV e V.
c)
I, III e IV.
d)
II e IV.
e)
III.
02) Os sistemas de projeção possuem propriedades associadas ao modelo matemático representativo da Terra e às regras de equivalência entre os pontos de sua superfície e os correspondentes no mapa, com total apoio em técnicas e métodos projetivos convencionais. Afirma-se que:
I. Os sistemas de projeção se classificam em geométrico, analítico e convencional, quanto ao método projetivo;
II.
Os sistemas gnomônico, estereográfico e ortográfico são distintos entre si pela
propriedade preservada de cada um;
III.
Sistemas planos, cônicos e cilíndricos podem ser tangentes, e são dessa forma
classificados em função da situação do ponto de vista;
IV.
A posição relativa entre a superfície de referência (plano, cone ou cilindro) e
a de projeção (elipsóide de revolução ou esfera) classifica os sistemas de
projeção em secantes e tangentes;
V.
Os sistemas projetivos sempre preservam as propriedades geométricas e
topológicas dos objetos mapeados.
Assinale a alternativa correspondente apenas aos itens INCORRETOS:
a) II, III e IV.
b)
I e II.
c)
I, III e IV.
d)
III, IV e V.
e)
I, IV e V.
03) Os sistemas de projeção cartográfica foram concebidos para relacionar pontos da superfície terrestre aos seus correspondentes pontos sobre os mapas. O problema básico desses sistemas é a representação de uma superfície curva em um plano. Afirma-se que:
I. As projeções cartográficas podem adotar modelos distintos de Terra: esfera e plano;
II.
As superfícies de referência e de projeção sempre são planas e sobre elas são
encontrados os pontos que compõem as feições;
III.
A partir das propriedades dos sistemas projetivos e das características da área
mapeada executa-se o mapeamento;
IV.
A construção de um sistema de projeção será escolhida de maneira que o mapa
venha a possuir propriedades que satisfaçam às finalidades impostas pela sua
utilização;
V.
As propriedades de manutenção da verdadeira forma dos objetos (equivalência);
inalterabilidade de áreas (conformidade); e constância das relações entre as
distâncias dos pontos representados e suas distâncias correspondentes
(eqüidistância) são consideradas sempre nos estudos de sistemas projetivos.
Estão corretos apenas os itens:
a) III e IV.
b)
I, III e IV.
c)
I, II e III.
d)
I, III e V.
e)
III, IV e V.
04) Os sistemas de projeção cartográfica cônicos apresentam padrões na apresentação gráfica de paralelos e de meridianos. Pode-se adotar um ou dois paralelos padrão em sua construção. Afirma-se que:
I. O sistema cônico conforme de Lambert possui um paralelo padrão e o raio de transformada de um paralelo é diretamente proporcional à co-latitude do referido paralelo;
II.
Os sistemas cônicos possuem aplicação em mapeamento continental, possuindo
menos deformação em áreas próximas ao paralelo padrão;
III.
Diante da necessidade de diminuir as deformações em mapeamento de grandes
áreas, os sistemas cônicos podem ser configurados com 2 paralelos padrão;
IV.
Os sistemas policônicos eqüidistantes podem ser transversais, e assim são
definidos por possuírem a propriedade de quase conformidade;
V.
O sistema de Lallemand é policônico eqüidistante transversal modificado, e
possui pouco uso no mapeamento em geral.
Destaque o item no qual as afirmativas estão INCORRETAS:
a) I, II e III.
b)
II, III e IV.
c)
III, IV e V
d)
I e V.
e)
I, II e IV.
05) O processo de mapeamento requer, de forma mandatória, o emprego de escala na representação e apresentação, sobre o plano do mapa, das feições do terreno. Mapas e cartas podem apresentar como informações marginais escalas numérica e/ou gráfica.
I.
Mapas e cartas possuem escalas numéricas e gráficas onde se estabelece
correlação entre os objetos mapeados, sempre deformados;
II.
Um mapa contendo uma estrada com 12 km de extensão terá, na escala 1/2.000, sua
apresentação com a dimensão de 500m;
III.
Escalas maiores são aquelas que tendem a possuir mais detalhamento no
mapeamento;
IV.
A eqüidistância vertical em um mapa é sempre maior quanto menor for a sua
escala;
V.
Escalas gráficas são expressas em forma numérica, onde há correspondência entre
valores do terreno com os seus equivalentes nos mapas.
A partir das afirmativas assinale apenas os itens INCORRETOS:
a) III, IV e V.
b)
II, III e IV.
c)
I, III, IV e V.
d)
II, III, IV e V.
e)
II e V.
6 Sobre a projeção de Mercator, é incorreto afirmar que:
a) é conhecida como eurocêntrica.
b)
paralelos e meridianos são linhas retas que se cruzam.
c)
quanto maior a latitude, maior a distorção.
d) é
muito utilizada no mundo hoje.
e)
também é chamada de globo terrestre.
“Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes.”
Projeções Cartográfica III - UNIDADE TRANSVERSO DE MERCATOR = UTM
Reviewed by Gilvan Fontanailles
on
novembro 05, 2012
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Tem o Gabarito?
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