mapa unicesumar 2025

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PROJETO DE ENSINO – AUTOMAÇÃO DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE -52_2026
Período: 04/05/2026 08:00 a 21/06/2026 23:59 (Horário de Brasília)
Status: ABERTO
Gabarito: Gabarito será liberado no dia 22/06/2026 00:00 (Horário de Brasília)
1ª QUESTÃO

Embora a economia de água seja o principal objetivo e o benefício mais evidente da irrigação automatizada, Awawda e Ishaq (2023) explicam que a irrigação inteligente também gera outros impactos positivos, tanto ambientais quanto operacionais, contribuindo para um manejo mais sustentável e eficiente da produção agrícola. A integração de sensores, controladores e conectividade digital tem permitido melhorar não apenas o consumo de água, mas também a eficiência energética e o desempenho agronômico das culturas.

Fonte: https://www.researchgate.net/publication/367398621_IoT_Smart_Irrigation_System_for_Precision_Agriculture. Acesso em: 19 nov. 2025.

Diante desse cenário, sobre um benefício adicional da irrigação inteligente, além da economia de água, assinale a alternativa correta:

ALTERNATIVAS

Aumento da acidez do solo.

Redução do uso de energia e de custos operacionais.

Aceleração do escoamento superficial da água.

Diminuição da produtividade das plantas a longo prazo.

Substituição total da necessidade de nutrientes pelas plantas.

2ª QUESTÃO

Em sistemas de irrigação automatizados, a escolha do método de irrigação impacta diretamente a eficiência do uso da água, especialmente quando sensores e controladores ajustam o fornecimento hídrico conforme as necessidades das plantas. Métodos que aplicam água de forma localizada apresentam maior compatibilidade com sistemas inteligentes, pois permitem respostas precisas aos dados coletados por sensores de umidade e clima, reduzindo perdas por evaporação e escoamento.

Fonte: SINGH, A.; KUMAR, R.; SHARMA, P. Advances in Smart Irrigation Systems Using Sensor-Based and Precision Techniques. Irrigation Science, v. 40, p. 389-405, 2022.

Considerando esse contexto de automação e eficiência hídrica, qual método de irrigação é mais eficiente para reduzir o desperdício de água em sistemas inteligentes?

ALTERNATIVAS

Aspersão tradicional.

Pivô central.

Sulcos de irrigação.

Gotejamento (irrigação por gotejo).

Inundação superficial.

3ª QUESTÃO

Entre as inovações mais importantes está a possibilidade de monitorar e ajustar o funcionamento da irrigação a distância, sem a necessidade de intervenção presencial. Essa funcionalidade permite que o usuário acompanhe o desempenho do sistema, receba alertas e faça ajustes em tempo real, de qualquer lugar, utilizando smartphones, tablets ou computadores.

De acordo com Kamaruddin et al. (2022), no artigo “IoT-based intelligent irrigation management and monitoring system using Arduino”, a integração da Internet das Coisas (IoT) com sensores e módulos de comunicação sem fio é o principal fator que permite o controle remoto e automatizado da irrigação, contribuindo para maior eficiência e sustentabilidade no uso da água.

Fonte: KAMARUDDIN, F. et al. IoT-based intelligent irrigation management and monitoring system using Arduino. Telecommunication, Computing, Electronics and Control, [s. l.], v. 17, n. 5, p. 2378-2388, out. 2019.

O que possibilita o controle remoto de um sistema de irrigação inteligente?

ALTERNATIVAS

A integração de sensores, atuadores e módulos de comunicação conectados via Internet das Coisas (IoT).

A utilização exclusiva de painéis solares para alimentar as bombas de irrigação.

O emprego de válvulas hidráulicas manuais associadas a temporizadores mecânicos.

O aumento da pressão e da vazão da água no sistema de distribuição.

Termômetro agrícola analógico.

4ª QUESTÃO

Os sistemas de irrigação inteligente dependem da comunicação entre sensores, atuadores e controladores para garantir um uso eficiente da água. Nesse contexto, diferentes protocolos de comunicação sem fio podem ser empregados nesses sistemas, cada um com suas características específicas em termos de alcance, consumo de energia e estabilidade da conexão.

Pesquisas destacam que protocolos como ZigBee, Wi-Fi e LoRaWAN são amplamente aplicados em sistemas agrícolas inteligentes devido ao seu baixo consumo energético, baixo custo e boa integração com sensores distribuídos (Thilakarathne et al.,  2021).

Fonte: THILAKARATHNE, N. N. et al. Abas, Internet of Things in Smart Agriculture: Challenges, Opportunities and Future Directions. Asia-Pacific Conference on Computer Science and Data Engineering (CSDE), Brisbane, p. 1-9, 2021.

Em posse dessas informações, qual tecnologia sem fio é frequentemente utilizada para conectar dispositivos de irrigação inteligente em redes domésticas e residenciais, devido ao seu baixo consumo de energia e boa capacidade de integração com sensores?

ALTERNATIVAS

Wi-Fi.

LoRaWAN.

ZigBee.

SigFox.

NFC.

5ª QUESTÃO

 A integração entre sistemas de irrigação inteligente e assistentes virtuais, como Alexa e Google Assistant, depende de protocolos de comunicação capazes de conectar dispositivos IoT à nuvem e permitir o envio de comandos por voz ou aplicativos móveis. Protocolos projetados para aplicações IoT destacam-se por sua leveza, baixa latência e confiabilidade na troca de mensagens, fatores essenciais para garantir respostas rápidas e estáveis em automações residenciais.

​Fonte: https://www.mdpi.com/1424-8220/21/11/3784. Acesso em: 19 nov. 2025.

Considerando esse cenário, qual protocolo de comunicação pode ser utilizado para integrar um sistema de irrigação inteligente com assistentes virtuais?

ALTERNATIVAS

FTP (File Transfer Protocol).

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport).

POP3 (Post Office Protocol 3).

Modbus RTU.

6ª QUESTÃO

Os sistemas de irrigação automatizada dependem da integração entre sensores, controladores e módulos de comunicação sem fio para operar de forma autônoma. De acordo com Naderipour et al. (2020), a capacidade de processamento distribuído em dispositivos inteligentes permite que decisões, como o acionamento de válvulas e bombas, sejam tomadas automaticamente a partir dos dados captados em campo.

Fonte: NADERIPOUR, E. et al. Internet of Things for Smart Agriculture: Technologies, Challenges and Opportunities. Journal of Sensors, [s. l.], v. 20, p. 1-15, 2020.​

Considerando essa realidade, qual componente é responsável por processar os sinais dos sensores e enviar comandos automáticos para os atuadores em um sistema de irrigação inteligente?

ALTERNATIVAS

Repetidor de sinal analógico.

Sensor de condutividade elétrica do solo.

Controlador programável (como microcontrolador ou PLC).

Bomba hidráulica de rotor simples.

Módulo de medição de radiação UV.

7ª QUESTÃO

Nos últimos anos, a busca por eficiência no uso da água e sustentabilidade ambiental tem impulsionado a adoção de tecnologias automatizadas em diferentes áreas, incluindo o manejo de irrigação em jardins, áreas agrícolas e espaços urbanos. Dessa forma, a irrigação inteligente combina sensores, conectividade e algoritmos que permitem ajustar o fornecimento de água conforme as condições do solo, do clima e das plantas, reduzindo desperdícios e melhorando o aproveitamento dos recursos.
​Segundo a Embrapa (Silva, 2024), o uso de sistemas automatizados permite maior precisão na irrigação e contribui para a sustentabilidade, pois a tecnologia atua com base em dados reais e não apenas em cronogramas fixos.

Fonte: SILVA, Joana. Nova versão de sensor para irrigação gera economia e aumenta a produtividade da lavoura​. Embrapa, 2024. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/88807855/nova-versao-de-sensor-para-irrigacao-gera-economia-e-aumenta-a-produtividade-da-lavoura. Acesso em: 12 nov. 2025.

Diante do exposto, qual é a principal vantagem da automação de irrigação inteligente em relação aos sistemas tradicionais?

ALTERNATIVAS

Redução do consumo de água.

Aumento do uso de fertilizantes.

Necessidade constante de intervenção humana.

Maior desperdício de água.

Aumento no consumo de energia.

8ª QUESTÃO

Nos últimos anos, a automação de sistemas de irrigação tem evoluído significativamente, incorporando tecnologias que permitem ajustar o fornecimento de água de forma mais precisa, eficiente e sustentável. Em vez de depender apenas de horários fixos ou da intervenção humana, esses sistemas passaram a ser controlados automaticamente com base em dados ambientais e nas condições climáticas.

Segundo o estudo “A Comprehensive Survey on IoT‑Based Smart Irrigation in Agriculture” (Kingslin; Vaishnavi, 2025), sistemas de irrigação automática baseados em Internet das Coisas (IoT) estão incorporando sensores ambientais, conectividade e previsão meteorológica para ajustar o fornecimento de água de forma mais precisa e sustentável. Com isso, os sistemas deixam de depender exclusivamente de horários fixos ou intervenção manual, passando a operar com base em dados reais de solo, clima e ambiente.

​Fonte: KINGS­LIN, S.; VAISHNAVI, K. A Comprehensive Survey on IoT-Based Smart Irrigation in Agriculture. International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI), [s. l.], v. 1, 2 ago. 2025.

Com base no exposto, qual dos seguintes dispositivos pode ser integrado a um sistema de irrigação inteligente para automatizar a irrigação com base em previsões meteorológicas?

ALTERNATIVAS

Sensor de luminosidade (LDR).

Sensor de umidade do solo.

Estação meteorológica automatizada.

Medidor de pH do solo.

Medidor de condutividade elétrica (CE) do solo.

9ª QUESTÃO

A automação em sistemas de irrigação inteligente depende de uma arquitetura capaz de coletar dados ambientais, processá-los e acionar dispositivos de irrigação sem intervenção humana. O uso de redes de sensores sem fio associadas a controladores programáveis permite que decisões como ligar ou desligar válvulas sejam tomadas automaticamente com base nas condições do solo e do ambiente, elevando significativamente a eficiência operacional.

Considerando esse cenário, qual componente é responsável por processar os dados enviados pelos sensores e determinar automaticamente o acionamento das válvulas e bombas em um sistema de irrigação automatizado?

ALTERNATIVAS

Sensor de radiação fotossintética (PAR).

Relé eletromecânico.

Antena transmissora Wi-Fi.

Controlador programável (como microcontrolador ou PLC).

Pluviômetro digital.

10ª QUESTÃO

Um dos principais diferenciais da irrigação inteligente é o uso de ferramentas tecnológicas capazes de monitorar, em tempo real, o estado hídrico do solo e as necessidades das plantas, permitindo ajustes automáticos no fornecimento de água. Segundo a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), a automação da irrigação é uma das práticas mais promissoras para o futuro do manejo hídrico sustentável, por integrar tecnologia, economia e preservação ambiental (Embrapa, 2023).

Fonte: EMBRAPA. Tecnologia da Embrapa é usada para desenvolver sistema automático de irrigação​. Embrapa, 2023. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/33188097/tecnologia-da-embrapa-e-usada-para-desenvolver-sistema-automatico-de-irrigacao. Acesso em: 19 nov. 2025.

Diante desse contexto, qual tecnologia é comumente utilizada para monitorar a umidade do solo em sistemas de irrigação inteligente?

ALTERNATIVAS

Sensores de luminosidade (LDR).

Sensores de umidade capacitiva ou resistiva.

Câmeras de infravermelho térmico.

Drones com sensores multiespectrais.

Pluviômetro de báscula.

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