Tema 7.1/2.- CartografÃa. Conceptos básicos.
¿En que se diferencian la cartografÃa y la topografÃa?
La cartografÃa se emplea para generar cartas y suelen ser grandes extensiones, mientras que la topografÃa se usa para representaciones topográficas de pequeño tamaño.
La cartografÃa solo acoge elementos naturales y sus productos son los mapas. En la topografÃa también se recogen elementos artificiales y sus productos son los planos.
La cartografÃa representa elementos naturales y considera grandes extensiones. La segunda también representa elementos artificiales y abarca pequeñas extensiones.
La anterior, junto con que en la cartografÃa se emplean proyecciones y en la topografÃa no.
¿Qué es una carta? ¿Y una carta aeronaútica?
Una carta es un mapa o plano diseñado para atender unas necesidades especÃficas de determinada rama del conocimiento. Una carta aeronaútica es la que sirve de apoyo a la N.A.
Una carta es un mapa o plano diseñado para atender unas necesidades funcionales concretas por parte de los usuarios. Una carta aeronaútica es la que sirve de apoyo a las diferentes fases de un vuelo, cumpliendo siempre con los requerimientos operativos de la N.A.
Una carta es un mapa o plano diseñado para facilitar el trazado de rutas, rumbos y localizar posiciones, de cara a la navegación general. Una carta aeronaútica es la que sirve de apoyo al trazado de rutas previas al vuelo, cumpliendo siempre con los requerimientos operativos de la N.A.
Ninguna es correcta.
¿Qué es falso respecto a la geodesia?
Es una moderna ciencia fundamentada en la fÃsica y la geometrÃa y da la base al conocimiento de otras ramas.
Su objetivo es estudiar y determinar la forma de la Tierra, sus dimensiones y movimientos.
Se encarga de estudiar y determinar el campo gravitatorio terrestre, que es fijo. También establece los soportes para el diseño de mapas.
Todo es falso o verdad a medias.
¿Qué es cierto respecto a la geodesia?
Es una de las ciencias matemáticas más antigua; basadas en éstas y en la fÃsica para fundamentar otras ramas del conocimiento.
Su objetivo es el estudio y determinación de la forma y dimensiones de la Tierra, su campo de gravedad dinámico y la construcción de mapas.
Fundamenta la geografÃa, la topografÃa, la cartografÃa, la fotogrametrÃa, la navegación y las ingenierÃas civil, militar y espacial.
Todas son ciertas.
¿Qué se requiere para trazar un mapa o plano?
Un foco de proyección, un plano de proyección y un sistema de coordenadas geodésicas.
Un foco de proyección, un plano de proyección y un sistema de coordenadas planas.
Un estudio de la superficie en cuestión y un sistema que permita localizar puntos en él.
Un estudio de superficie, una proyección concreta, un sistema de coordenadas y una escala.
La Tierra está achatada por los polos generando una diferencia de más de 20Kms en su radio... ¿Por qué?
Por las fuerzas centrÃfugas y gravitatorias que se ejercen sobre ella.
Por las fuerzas centrÃpetas e inerciales que se ejercen sobre ella.
Por las irregulariadades de los campos magnético y gravitatorio.
Por todo ello.
¿Qué es el geoide?
El resultado de revolucionar el elipsoide real de la Tierra.
La figura geométrica resultante del estudio tridimensional del campo gravitatorio terrestre.
La fusión de la forma real del planeta con los accidentes de relieve.
Un modelo aproximado de la Tierra que simplifica matemáticamente su estudio.
¿Cuáles son las fórmulas útiles para calcular tamaños de la Tierra? Modelo esférico.
Diámetro=2·r # PerÃmetro=2·pi·r # Superficie = 4·pi·r^2 # Volumen = (4/3)·pi·r^3
Diámetro=2·r # PerÃmetro=pi·r^2 # Superficie = 4·pi·r^3 # Volumen = (4/3)·pi·r^4
Diámetro=2·r # PerÃmetro=pi·2r # Superficie = 3·pi·r^3 # Volumen = (3/4)·pi·r^4
Diámetro=2·r # PerÃmetro=pi·2r # Superficie = 4·pi·r^2 # Volumen = (3/4)·pi·r^4
¿Cuáles son los tamaños principales de la Tierra? Modelo esférico.
Radio: 6.371Km # Diámetro 12.942Km # PerÃmetro 40.176Km # Volumen 1,08billones km3 # superficie 510millones Km2.
Radio: 6.371Km # Diámetro 12.742Km # PerÃmetro 40.076Km # Volumen 1,06billones m3 # superficie 510millones m2.
Radio: 6.371Km # Diámetro 12.742Km # PerÃmetro 40.076Km # Volumen 1,08billones km3 # superficie 510millones km2.
Radio: 6.371Km # Diámetro 12.742Km # PerÃmetro 40.076Km # Volumen 1,08·10^10 km3 # superficie 5,1·10^8 km2.
¿Qué aporta conocer los puntos y lÃneas más significativos de la Tierra?
Da las herramientas para estudiar sus movimientos, forma y dimensiones.
Da las herramientas para poder realizar proyecciones en planos.
Da las herramientas para poder representar puntos de su superficie en un mapa.
Todas son correctas.
En el modelo de Tierra esférica, el centro de la Tierra...
Es el centro de masas del planeta, incluyendo atmósfera.
Es el centro de gravedad del planeta.
Es el punto de simetrÃa y equidista de cualquier punto de la superficie.
Es el generador del campo magnético terrestre.
¿Cuántos ejes terrestres hay?
Dos, pero el más relevante es el de rotación.
Uno, el eje de rotación.
Infinitos, cualquier recta que pase por el centro del planeta.
Hay uno real e infinitos ficticios.
Respecto al eje de rotación de la Tierra...
Pasa por el centro de la Tierra, representa la simetrÃa de rotación, corta la superficie en los polos magnéticos y en la actualidad pasa por un punto fijo en el universo llamado estrella polar. Tiene movimiento propio.
Pasa por el centro de la Tierra, representa la simetrÃa de rotación, corta la superficie en los polos magnéticos y en la actualidad pasa por un punto móvil en el universo llamado estrella polar.
Pasa por el centro de la Tierra, representa la simetrÃa de rotación, corta la superficie en los polos geográficos y en la actualidad pasa por un punto fijo en el universo llamado estrella polar. Tiene movimiento propio.
Pasa por el centro de la Tierra, representa la simetrÃa de rotación, corta la superficie en los polos geográficos y en la actualidad pasa por un punto móvil en el universo llamado estrella polar.
Los cÃrculos máximos...
Son cÃrculos ideales que pasan por el centro de la Tierra y la dividen en dos hemisferios. Hay uno en el ecuador e infinitos coincidentes con los meridianos. Todos tienen un diámetro de 40.186Kms.
Son cÃrculos ideales que pasan por el centro de la Tierra y la dividen en dos hemisferios iguales. Hay infinitos coincidentes con los infinitos planos que pasan por el centro de la Tierra y cumplen dicha propiedad. Todos tienen un diámetro de 40.086Kms.
Son cÃrculos ideales que pasan por el centro de la Tierra y la dividen en dos hemisferios iguales. Hay infinitos coincidentes con los infinitos planos que pasan por el centro de la Tierra y cumplen dicha propiedad. Todos tienen un diámetro de 40.076Kms.
Son cÃrculos ideales que pasan por el centro de la Tierra y la dividen en dos casquetes iguales. Hay infinitos coincidentes con los infinitos planos que pasan por el centro de la Tierra y cumplen dicha propiedad. Todos tienen un diámetro de 40.086Kms.
Los meridianos...
Son los infinitos cÃrculos máximos que pasan por los polos geográficos.
Son los infinitos cÃrculos máximos que pasan por los polos magnéticos.
Son los infinitos semicÃrculos máximos que pasan por los polos geográficos.
Cortan al ecuador en dos puntos.
Los meridianos...
Cortan al Ecuador y a los paralelos perpendicularmente.
Si son opuestos forman un cÃrculo máximo que divide la Tierra en 2 hemisferios.
El plano que contienen pasa por los polos geográficos y por el centro de la Tierra.
Todas son correctas.
Respecto al meridiano de Greenwich...
Es el meridiano origen, referencia para el sistema horario desde 1894. Pasa por esa ciudad inglesa y divide el planeta en el Hemisferio oriental (hacia Asia) y el Hemisferio occidental (hacia América).
Es el meridiano origen, referencia para el sistema horario desde 1884. Pasa por ese observatorio inglés y divide el planeta en el Hemisferio occidental (hacia Asia) y el Hemisferio oriental (hacia América).
Es el meridiano origen, referencia para el sistema horario desde 1894. Pasa por ese distrito de Londres y divide el planeta en el Hemisferio oriental (hacia Asia) y el Hemisferio occidental (hacia América).
Todas son erróneas.
La definición de Ecuador Terrestre...
Es el cÃrculo máximo que equidista en todos sus puntos de los dos polos geográficos.
Es el cÃrculo máximo perpendicular a todos los meridianos.
Es el cÃrculo máximo cuyo plano que lo contiene es perpendicular al eje de rotación de la Tierra.
Todas son correctas.
Respecto a los cÃrculos ideales que no pasan por el centro de la Tierra y dividen el planeta en dos partes desiguales...
Se llaman cÃrculos menores, las partes resultantes desiguales se llaman casquetes esféricos y no tienen por qué ser paralelos al ecuador ni meridianos.
Se llaman cÃrculos mÃnimos, las partes resultantes desiguales se llaman casquetes terrestres y no tienen por qué ser paralelos al ecuador ni meridianos.
Se llaman cÃrculos mÃnimos, las partes resultantes desiguales se llaman casquetes terrestres y son paralelos al ecuador ni meridianos.
Se llaman cÃrculos menores, las partes resultantes desiguales se llaman casquetes esféricos y son paralelos al ecuador y meridianos.
Los paralelos...
Son los cÃrculos menores perpendiculares a los meridianos. Hay infinitos, pero los 5 más importantes son cÃrculo polar ártico, trópico de cáncer, ecuador, trópico de capricornio y cÃrculo polar antártico.
Son los cÃrculos menores paralelos al ecuador y perpendiculares a los meridianos. Hay muchos, pero los 4 más importantes son cÃrculo polar ártico, trópico de cáncer, trópico de capricornio y cÃrculo polar antártico.
Son los cÃrculos menores paralelos al ecuador y perpendiculares a los meridianos. Por cada punto de la superficie terrestre pasa uno, pero los 4 más importantes son cÃrculo polar ártico, trópico de cáncer, trópico de capricornio y cÃrculo polar antártico.
Son los cÃrculos mayores paralelos al ecuador y perpendiculares a los meridianos. Por cada punto de la superficie terrestre pasa uno, pero los 4 más importantes son cÃrculo polar ártico, trópico de cáncer, trópico de capricornio y cÃrculo polar antártico.
¿Qué utilidad tiene conocer los movimientos de la Tierra de cara a la cartografÃa?
Influyen a la hora de tomar referencias cartográficas y sistemas de representación geodésica. Esto porque los movimientos de la Tierra influyen en la variación de su norte geográfico.
Influyen a la hora de tomar referencias cartográficas respecto al universo y realizar cáculos de rutas. Esto porque los movimientos de la Tierra influyen en el ángulo que forma el eje de rotación con el plano de la elÃptica.
Es importante para determinar el Geoide, pues este cambia con las fuerzas a las que está sometido el planeta, fruto de sus movimientos.
Influyen a la hora de tomar referencias cartográficas y realizar cáculos de rutas y ajustes electrónicos. Esto porque los movimientos de la Tierra influyen en la variación de su norte magnético.
Los movimientos de la Tierra se aprecian...
Como movimientos diferentes que afectan a la cartografÃa de manera separada.
Algunos como una fusión de movimientos y otros como movimientos separados totalmente disjuntos. En la actualidad se conocen más de 16 movimientos.
Como un solo movimiento compuesto de submovimientos que, aunque se studian por separado, se funden en uno solo.
Siempre observando las estrellas, y con posiciones y horas fijas (comparaciones).
Respecto a la rotación...
Es el movimiento sobre su eje, tarda 23h 56' 4'' cada dÃa; y cada cierto tiempo hay que hacer una corrección. Su distancia angular es de 360°.
Es el movimiento sobre su eje, tarda 23h 56' 4'' de media, ya que no todos los dÃas tarda lo mismo; y cada cierto tiempo hay que hacer una corrección. Su distancia angular es de 360°.
Es el movimiento sobre su eje, tarda 23h 56' 4'' de media, ya que no todos los dÃas tarda lo mismo; y esa diferencia de casi 4 minutos es debida al movimiento de translación (por lo que realmente tarda 24h, pero se usa referencias de estrellas). Su distancia angular es de 360°.
Es el movimiento sobre su eje, tarda 23h 56' 4'' de media, ya que no todos los dÃas tarda lo mismo; y esa diferencia de casi 4 minutos es debida al movimiento de translación (por lo que realmente tarda 24h, pero se usa referencias de estrellas). Su distancia angular es de 358° 12' 32''.
¿Por qué la Tierra no tarda todos los dÃas lo mismo en dar una vuelta sobre sà misma?
Porque la fuerza gravitacional del sol le afecta a su rotación, y el sol no siempre está igual de lejos de la Tierra.
Porque la combinación de fuerzas gravitacionales de sol, luna y otros planetas someten a la Tierra a vectores fuerza variables.
Principalmente por la variable fuerza gravitacional que la luna ejerce sobre la Tierra.
Por la resultante de fuerzas gravitacionales y centrÃfugas que afectan a la Tierra, que es variable.
El movimiento de rotación de la Tierra...
Es de W-->E y como consecuencia se dan el dÃa y la noche, y además se alejan los polos del centro por la fuerza centrÃfuga.
Es de E-->W y como consecuencia se dan el dÃa y la noche, los climas y además se acercan los polos al centro por la fuerza centrÃfuga.
Es de W-->E y como consecuencia se dan el dÃa y la noche, los climas y además se acercan los polos al centro por la fuerza centrÃfuga.
Es de W-->E y como consecuencia se dan el dÃa y la noche y además se acercan los polos al centro por la fuerza centrÃfuga.
¿Qué es el foco de una elipse?
El punto de simetrÃa, de modo que al doblar por un segmento que pasa por ese punto, las dos mitades de la elipse coinciden.
El punto desde el cual la diferencia de distancias desde dos puntos cualquiera de la elipse hasta el foco permanece constante.
Es cada uno de los puntos (hay dos focos) en los que se cumple que la suma de sus distancias hasta cualquier punto de la elipse es siempre la misma.
Ninguna definición es correcta.
Respecto al movimiento de translación...
Tarda 365 dÃas como media y describe una elipse, situándose el sol en uno de los focos de la misma, en el plano de dicha elipse.
Tarda 365 dÃas y 6 horas como media y describe una elipse, situándose el sol en uno de los focos de la misma, en el plano de dicha elipse.
Tarda 365 dÃas y 6 horas como media y describe una elipse, situándose el sol en uno de los focos de la misma, fuera del plano de dicha elipse.
Tarda 365 dÃas y 6 horas como media y describe una elipse, situándose el sol en el foco de la misma, en el plano de dicha elipse.
La Tierra no siempre está a la misma distancia del Sol, por ser su órbita una elipse y estar el sol en uno de sus focos. Respecto a esto...
El punto más alejado es el solsticio de verano, el 21 de Junio. El punto más cerca es el solsticio de invierno, el 22 de Diciembre.
El punto más cerca es el afelio, el 4 de Julio. El punto más lejos es el Perihelio, el 4 de Enero.
Se generan las diferentes estaciones del año.
Nada es correcto.
Respecto a la posición del sol y la Tierra en términos de distancias...
No es constante, pero eso no da lugar a las estaciones (que dependen del ángulo de la Tierra respecto a los rayos del sol). Lo que sà da lugar es al dÃa donde la Tierra está más alejada del Sol (afelio, 4 de Julio) y cuando la Tierra está más cerca (perihelio, 4 de enero).
No es constante, pero eso no da lugar a las estaciones (que dependen del ángulo de la Tierra respecto a los rayos del sol). Lo que sà da lugar es al dÃa donde la Tierra está más alejada del Sol (perihelio, 4 de Julio) y cuando la Tierra está más cerca (afelio, 3 de enero).
No es constante, pero eso no da lugar a las estaciones (que dependen del ángulo de la Tierra respecto a los rayos del sol). Lo que sà da lugar es al dÃa donde la Tierra está más alejada del Sol (perihelio, 3 de enero) y cuando la Tierra está más cerca (afelio, 4 de julio).
No es constante, y da lugar a las estaciones. También da lugar al dÃa donde la Tierra está más alejada del Sol (equinocio de invierno, 22 de Diciembre) y cuando la Tierra está más cerca (equinocio de verano, 21 de Junio).
Las estaciones se deben a la inclinación del eje de rotación terrestre con respecto al plano de la elÃptica de translación. ¿Cuál es esta relación?
El eje de rotación forma un ángulo de 65° 33' respecto a la elÃptica y por tanto entre el plano del ecuador y el plano de la elÃptica hay un ángulo de 24° 27'.
El eje de rotación forma un ángulo de 24° 27' respecto a la elÃptica y por tanto entre el plano del ecuador y el plano de la elÃptica hay un ángulo de 65° 33'.
El eje de rotación forma un ángulo de 66° 33' respecto a la elÃptica y por tanto entre el plano del ecuador y el plano de la elÃptica hay un ángulo de 23° 27'.
El eje de rotación forma un ángulo de 23° 27' respecto a la elÃptica y por tanto entre el plano del ecuador y el plano de la elÃptica hay un ángulo de 66° 33'.
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