A Geometria Esférica e o GeoGebra: abordagem trigonométrica para solucionar problemas de navegação no globo terrestre

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.23925/2237-9657.2024.v13i3p123-140

Palabras clave:

GeoGebra, Geometrias Não- Euclidianas, Trigonometria Esférica

Resumen

Apresentamos neste trabalho alguns resultados sobre trigonometria esférica e os empregamos na resolução de problemas de navegação envolvendo distâncias entre pontos sobre o globo terrestre. Com o intuito de facilitar a visualização e localização, desenvolvemos um applet no GeoGebra 3D que simula o planeta Terra, exibe pontos na superfície terrestre ao fornecer a latitude e a longitude e calcula a distância entre eles. Concluímos que o GeoGebra é uma ferramenta eficaz no estudo da geometria esférica, podendo ser utilizada tanto nos cursos de licenciatura como também na educação básica.

Biografía del autor/a

Claudia Candida Pansonato, Universidade Federal de Santa Maria

Possui graduação em matemática pela Universidade Estadual de Campinas (1992), mestrado em Matemática pela Universidade Estadual de Campinas (1995) e doutorado em Matemática pela Universidade Estadual de Campinas (2001). Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Geometria Diferencial, especificamente propriedades globais de curvas e singularidades. Integra o PROFMAT/UFSM desde 2014.

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Publicado

2024-11-18

Cómo citar

Santos, M. A., & Pansonato, C. C. . (2024). A Geometria Esférica e o GeoGebra: abordagem trigonométrica para solucionar problemas de navegação no globo terrestre. Revista Do Instituto GeoGebra Internacional De São Paulo. ISSN 2237-9657, 13(3), 123–140. https://doi.org/10.23925/2237-9657.2024.v13i3p123-140