2231
Q1008701
Um conteúdo importante ligado ao conceito de ecossistema é o de fator limitante. Um indivíduo médio saudável de determinada espécie de alga contém na sua constituição fósforo, nitrogênio e carbono na proporção P:N:C = 1:18:120. Considere que a concentração de micronutriente na água é 0,20 mg/L de P; 0,36 mg/L de N e 1,20 mg/L de C. O(s) elemento(s) que limitaria(m) o crescimento das algas é(são) somente:
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Q1008700
Na natureza é necessário um grande número de indivíduos de um nível trófico para alimentar elementos de um nível trófico superior. Também é comum que os poluentes apolares (lipossolúveis), de complicada degradação, sejam de difícil eliminação através da urina. Dessa forma, podem existir ambientes em que o consumo de alimentos contaminados por poluentes apolares gere assimilação na síntese de gorduras, produzindo um fenômeno de aumento na concentração de compostos químicos, à medida que se avança que se avança na cadeia alimentar.
Esse fenômeno é conhecido como:
Esse fenômeno é conhecido como:
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Q1008699
Uma cidade de 150.000 pessoas encaminha todo o RSU coletado para um aterro sanitário com uma área de 0,1314 km2 . A abrangência do serviço de coleta é de 90% e, geotecnicamente, o aterro poderá acumular resíduos de forma prismática até uma altura de 20 m. Nessa localidade, a contribuição de lixo por pessoa é de 0,8 kg/(hab.dia) e a densidade do lixo compactado no aterro é de 600 kg/m3 .
A vida útil do aterro, em anos, é de:
A vida útil do aterro, em anos, é de:
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Q1008698
O rio 1 corre para o sul através de florestas com uma vazão de 10 m3/s, carreando sedimentos (silte) com uma concentração de 250 mg/L. O rio 2 flui para o noroeste, através de uma área desmatada para uma agricultura que faliu após o solo tornar-se improdutivo, com uma vazão de 15 m3/s, carreando sedimentos (silte) com uma concentração de 1.500 mg/L.
Na cidade X, os rios se unem para formar o poderoso rio 3.
Considerando válida a hipótese de mistura completa instantânea, a concentração de sedimentos no rio 3 após a cidade X é de:
Na cidade X, os rios se unem para formar o poderoso rio 3.
Considerando válida a hipótese de mistura completa instantânea, a concentração de sedimentos no rio 3 após a cidade X é de:
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Q1008697
Uma cidade produz 1.850 t/dia de resíduos, que são totalmente destinados a uma estação de transbordo. A partir dessa estação, todo o RSU é destinado para quatro destinos: três incineradores e um aterro sanitário.
Os incineradores possuem respectivamente a capacidade de processar 350, 450 e 250 t/dia, gerando, após a queima, resíduos na forma de cinzas que correspondem em peso a 8% da quantidade que entra.
Sabendo-se que essas cinzas são consideradas resíduos classe I e que vão para uma célula de resíduos perigosos do aterro, a quantidade de resíduos destinada diariamente para o aterro sanitário é de:
Os incineradores possuem respectivamente a capacidade de processar 350, 450 e 250 t/dia, gerando, após a queima, resíduos na forma de cinzas que correspondem em peso a 8% da quantidade que entra.
Sabendo-se que essas cinzas são consideradas resíduos classe I e que vão para uma célula de resíduos perigosos do aterro, a quantidade de resíduos destinada diariamente para o aterro sanitário é de:
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Q1008696
Um decantador de uma instalação de tratamento de água para abastecimento apresenta uma taxa de aplicação superficial de 160 m3/(m2 .dia) e tem uma altura de 3 metros.
Sabendo-se que a vazão tratada por essa ETA é de 42.000 m3/dia, o tempo de detenção do decantador é de:
Sabendo-se que a vazão tratada por essa ETA é de 42.000 m3/dia, o tempo de detenção do decantador é de:
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Q1008695
A figura abaixo apresenta uma bacia hidrográfica hipotética na qual se deseja obter a precipitação média. Nessa, em uma malha com células quadradas de 10 x 10, os postos pluviométricos nomeados com letras (A, B, ..., G) estão representados por estrelas e os divisores topográficos estão marcados por linhas grossas.
As precipitações nos postos são: A = 67 mm, B = 51 mm, C = 52 mm, D = 47 mm, E = 44 mm, F = 37 mm e G = 34 mm A precipitação média na bacia pelo método de Thiessen é de:
As precipitações nos postos são: A = 67 mm, B = 51 mm, C = 52 mm, D = 47 mm, E = 44 mm, F = 37 mm e G = 34 mm A precipitação média na bacia pelo método de Thiessen é de:
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Q1008694
Uma Estação de Tratamento de Esgoto, buscando tratar a DBO do efluente, foi concebida em um esquema composto por dois reatores em sequência: uma lagoa facultativa primária e uma secundária.
A vazão afluente na lagoa primária é de 1.500 m3/dia e a concentração de DBO5,20°C nesse fluxo é de 400 mg/L. A eficiência de remoção da DBO (solúvel e em suspensão) da lagoa primária é de 75,0%.
Sabendo-se que a taxa de aplicação superficial da lagoa facultativa secundária é de 125 kg DBO/(ha.dia), a área superficial da lagoa facultativa secundária é de:
A vazão afluente na lagoa primária é de 1.500 m3/dia e a concentração de DBO5,20°C nesse fluxo é de 400 mg/L. A eficiência de remoção da DBO (solúvel e em suspensão) da lagoa primária é de 75,0%.
Sabendo-se que a taxa de aplicação superficial da lagoa facultativa secundária é de 125 kg DBO/(ha.dia), a área superficial da lagoa facultativa secundária é de:
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Q1008693
O hidrograma unitário é uma ferramenta muito importante para obter indiretamente vazões de projeto a partir de precipitações críticas.
A tabela a seguir apresenta o hidrograma unitário resultante de uma precipitação efetiva unitária de 10 minutos, em uma seção de uma bacia hidrográfica onde se pretende dimensionar uma estrutura hidráulica.
A vazão de pico do hidrograma unitário resultante de uma precipitação efetiva unitária de 40 minutos, para a mesma seção de controle da mesma bacia hidrográfica (mm/?t), é de:
Observação: usar os princípios do hidrograma.
A tabela a seguir apresenta o hidrograma unitário resultante de uma precipitação efetiva unitária de 10 minutos, em uma seção de uma bacia hidrográfica onde se pretende dimensionar uma estrutura hidráulica.
A vazão de pico do hidrograma unitário resultante de uma precipitação efetiva unitária de 40 minutos, para a mesma seção de controle da mesma bacia hidrográfica (mm/?t), é de:
Observação: usar os princípios do hidrograma.
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Q1008692
O número de Froude é um importante adimensional usado para definir o regime de escoamento em canais abertos. Dessa forma, pode ser visto se o fluxo é dominado por forças de inércia ou por forças de gravidade.
Equação de Froude: Fr = V/ ?g?y, onde: V é a velocidade, g = 9,81 é a gravidade e y é a profundidade hidráulica.
Seja um canal retangular com largura b de 6 m, com coeficiente de rugosidade n de 0,013 e com declividade So = 0,0004 m/m.
Sabendo-se que esse escoa uma vazão Q de 10 m3/s e que a altura da lâmina de água do fluxo uniforme H0 é de 1,2 m, o regime de escoamento desse canal quanto ao número de Froude é
Equação de Froude: Fr = V/ ?g?y, onde: V é a velocidade, g = 9,81 é a gravidade e y é a profundidade hidráulica.
Seja um canal retangular com largura b de 6 m, com coeficiente de rugosidade n de 0,013 e com declividade So = 0,0004 m/m.
Sabendo-se que esse escoa uma vazão Q de 10 m3/s e que a altura da lâmina de água do fluxo uniforme H0 é de 1,2 m, o regime de escoamento desse canal quanto ao número de Froude é