Tema 7.3.- Cartografía. Escalas, Topografía y Simbolismo.
¿Qué es la escala?
Es la reducción que se aplica a la representación bidimensional de un objeto para que dicha representación sea manejable.
Es la relación entre el tamaño tridimensional de un objeto plasmado en plano y su dimensión real.
Es la ampliación que hay que efectuar a un objeto en una representación bidimensional para obtener su representación real.
Es la relación entre la distancia lineal de un objeto en su representación bidimensional respecto a su dimensión real.
¿Qué tipos de escala hay?
Escalas naturales, de ampliación y de reducción.
Escalas gráficas y numéricas.
Escalas fraccionadas y gráficas.
Escalas pequeñas, medianas y grandes.
En una escala numérica, ¿el númerador es siempre 1?
No, el numerador indica el tamaño en plano, que puede ser el tamaño que sea conveniente mostrar, aunque lo frecuente es que se adopte el 1 como unidad básica de comparación.
No, solamente es escalas numéricas naturales y de reducción; pero si la escala es de ampliación, el 1 quedará como referencia de tamaño real (denominador)
Sí, por convención; siempre se compara 1 unidad en el plano con las unidades que equivalen en la realidad.
En las naturales sí; en las de ampliación y reducción no tiene por qué.
¿Cómo se calculan distancias en plano con la escala numérica?
Se mide en plano y se multiplica lo medido por el denominador.
Se mide en plano y se divide lo medido entre el numerador.
Se mide el tamaño real y se divide entre el numerador.
Depende del tipo de escala.
Si mido una distancia en plano y divido el resultado entre el numerador, ¿qué estoy haciendo?
Calcular la distancia o tamaño real para el caso de escalas numéricas de ampliación.
Calcular el tamaño que tendrá en plano esa misma representación en la realidad.
Calcular el tamaño o distancia en plano. Es la operación más frecuente para este cometido.
Usar mal la escala, se debe de multiplicar por el denominador para calcular distancias o tamaños reales.
¿Qué tipos de escalas numéricas hay?
Escalas naturales 1:1, escalas de ampliación 1:X con X<1 y escalas de reducción 1:X con X>1.
Escalas naturales 1:1, escalas de ampliación X:1 con X<1 y escalas de reducción 1:X con X>1.
Escalas naturales 1:1, escalas de ampliación 1:X con X<1 y escalas de disminución 1:X con X>1.
Escalas naturales 1:1, escalas de ampliación X:1 con X>1 y escalas de reducción 1:X con X>1.
¿Qué tipos de escalas de ampliación hay?
Escala grande con x>=100.000, escala media con 10.000<=x<100.000 y escala pequeña con 10.000>x.
Escala pequeña con x>=100.000, escala media con 10.000<=x<100.000 y escala grande con 10.000>x.
Pequeña, mediana, grande y muy grande.
Todas son erróneas.
¿Qué tipos de escalas de reducción hay?
Escala pequeña con x<100, escala mediana con 100<=x<10.000 y escala grande con 10.000<=x.
Escala pequeña con x>=100.000, escala media con 10.000<=x<100.000 y escala grande con 10.000>x.
Escala pequeña con x>=1.000.000, escala mediana con 100.000<=x<1.000.000 y escala grande con x<100.000.
Todas son erróneas.
¿Qué es la escala gráfica y qué ventajas tiene?
Es una línea graduada con equivalencias de distancias reales con las que se indican en plano. Facilita el cálculo de distancias y permite calibrar escalímetros.
Es una línea graduada con divisiones de tamaño en plano e indicaciones de equivalencia en tamaño real. Con ellas se reducen los cálculos y se visualizan proporciones.
Son dos segmentos de equivalencia entre cms/pulgadas y tamaños reales que pueden ser Kms/NM (escalas grandes) o mts/pies (escalas pequeñas). Permite observar proporciones y comparar equivalencias de sistemas en un vistazo.
Es una curva graduada que muestra las equivalencias en distancias teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra. Muy útil en planos de escala pequeña donde la escala no puede permaneces constante.
¿Cuántas escalas suele tener un plano?
Una por lo general.
Dos, una para cada sistema de medidas (anglosajón y S.I.).
Depende de qué tanta superficie se abarque. A más superficie más fácil mantener una sola escala constante.
Depende de qué tanta superficie se abarque. A más superficie más necesario disponer de escalas variables por la curvatura terrestre.
¿Qué hace la topografía? ¿Qué virtudes e inconvenientes tiene?
Analiza la orografía y el relieve, es muy precisa pero entraña dificultad por la irregularidad del terreno.
Se encarga de representar pequeñas extensiones de la superficie terrestre. Se puede obviar la esfericidad de la Tierra pero entraña dificultad por la irregularidad del terreno.
Representa perfiles (alzados) orográficos. Se pueden calcular áreas, volúmenes y distancias con facilidad. Su inconveniente es que se pierde información si la resolución de planos no es exhaustiva.
Todas son erróneas.
¿Qué características tiene el Sistema de planos acotados?
Es un método de representación en topografía que emplea un único plano de proyección (que es el plano de referencia, generalmente en MSL) y sobre él se trazan los elementos de la superficie terrestre proyectados.
Es un sistema que utiliza una proyección cilíndrica ortogonal (rayos paralelos desde el infinito) de manera que los puntos de la superficie terrestre quedan representados en plano por medio de sus coordenadas del cuadro de referencia y la altura (cota) de cada uno, con signo positivo o negativo según si está por encima o por debajo del plano de referencia.
Es un sistema de representación topográfica en donde, si se representan muchos puntos los planos se hacen ilegibles, pero si se representan pocos, se pierde mucha información.
Todas son correctas.
¿Qué relación tiene el Sistema de Curvas de Nivel con el Sistema de Planos Acotados?
Es primero viene a solucionar los problemas que genera el segundo.
El primero sentó la base para desarrollar el segundo, que es el que se utiliza en la actualidad.
El primero se basa en el segundo, donde con unas connotaciones elimina sus desventajas.
Ambos representan el mismo sistema con dos denominaciones diferentes.
¿Qué es el Sistema de Curvas de Nivel?
Es un Sistema de Planos Acotados donde se va cortando el terreno con planos paralelos al plano base (que suele ser MSL) y se pintan sobre el plano base proyecciones de las intersecciones entre dichas planos y todos los puntos del terreno.
Es un Sistema de Planos Acotados donde se va cortando el terreno con planos paralelos al plano base (pudiendo ser equidistantes o no) y se pintan sobre el plano base proyecciones de todas las intersecciones entre dichas planos y los obstáculos del terreno.
Es un Sistema de Planos Acotados donde se va cortando el terreno con planos paralelos al plano base (pudiendo ser equidistantes o no) y se pintan sobre el plano base proyecciones de los perímetros orográficos de igual cota que interseccionan los planos.
Ninguna de las anteriores.
¿Qué es la equidistancia y las isohipsas en el Sistema de Curvas de Nivel?
La equidistancia es la distancia fija y constante entre planos de intersección y las isohipsas son los perímetros orograficos de misma cota que son proyectados en el plano base.
La equidistancia es la distancia fija desde cada curva de nivel hasta el plano base y las isohipsas son las líneas que representan una misma elevación.
Son los trazos sobre una proyección topográfica donde siempre hay la misma distancia entre una curva de nivel y la siguiente, formando la ruta equidistante o isohipsas.
Todas son erróneas.
¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el Sistema de Curvas de Nivel?
Ventajas que uno se hace una idea rápida de la morfología del terreno, y además permite calcular distancias, áreas y ángulos con precisión a partir del perfil topográfico, usando la equidistancia. Los inconvenientes son que se pierde información de bastantes puntos y su diseño y representación son complejos.
Ventajas que uno se hace una idea rápida de la morfología del terreno, y además permite calcular distancias, áreas, ángulos e incluso volúmenes con precisión a partir de la equidistancia y la escala y sencillez a partir del perfil topográfico. El inconveniente es que se pierde información variable según los valores de la escala y la equidistancia.
Ventajas que uno se hace una idea rápida de la morfología del terreno, y además permite calcular distancias, áreas, ángulos e incluso volúmenes con precisión a partir de la equidistancia y la escala. Los inconvenientes son que se pierde información de bastantes puntos y su diseño y representación son complejos.
Todas son erróneas.
¿Cómo se hacen los cálculos de distancias de rutas sobre cartas que incorporen el Sistema de Curvas de Nivel?
Se traza una recta y de esa recta se genera un perfil orográfico. Se mide el perfil completo y se aplica la escala.
Se traza una recta y sobre ella directamente se aplica la escala.
Se traza una recta para ruta loxodrómica y una curva para ortodrómica, las cuales se pasan a perfil (alzado) y se aplica la escala.
Se traza una recta para ruta loxodrómica y una curva para ortodrómica, sobre las cuales se aplica la escala.
¿Cuál es la relación entre la resolución, la escala y la equidistancia?
A mayor escala (mayor X) y menor equidistancia, se obtiene más resolución.
A mayor escala (menor X) y menor equidistancia, se obtiene más resolución.
A menor escala y menor equidistancia, se obtiene más resolución.
A menor escala y mayor equidistancia, se obtiene más resolución.
¿Para qué se ponen símbolos en los mapas?
Para representar elementos imperceptibles o bien dar información extra.
Para representar elementos existentes o bien dar información extra.
Para representar elementos que no existen y también dar información extra.
Para resumir información existente que haría ilegible el mapa o carta.
Los símbolos están normalizados en el Anexo 4, Apéndice 2, en términos de siglas, valores, colores, forma, dimensión, ubicación, orientación,... ¿Se pueden usar otros símbolos?
No, los símbolos estás normalizados. Se pueden enviar propuestas de nuevos símbolos a OACI.
Sí, previo informar a los restantes estados firmantes.
Sí, siempre que sean comprensibles y se incluya una leyenda.
Sí, siempre que sean evocadores y no puedan confundirse con otros ya existentes.
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