Questões de Engenharia de Recursos Hídricos/Hidráulica

Sobre a produção e transporte de sedimento e geometria fluvial, é correto afirmar que
  • A. a equação universal de perda de solo é utilizada para avaliar a perda de solo em uma área de encosta, consistindo no produto do fator de erosividade da chuva (R) e do fator de erosividade do solo (K).
  • B. a teoria do regime fluvial é uma formulação que relaciona a profundidade d’água e largura e demais características geométricas dos rios, e foi construída a partir das equações se Saint- Venant.
  • C. a Equação de Shields e a Equação de Einstein são duas formulações matemáticas utilizadas para o cálculo do transporte de sedimento de fundo em rios e canais.
  • D. a descarga eficaz em um rio é a sua vazão mais frequente e está associada à ocupação da calha principal (calha maior) do curso fluvial.
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A curva de recessão ocorre quando o caudal fluvial é formado apenas pelo escoamento de base. Pode-se modelar a contribuição do escoamento de base nessas condições como um reservatório linear. Considerando que o coeficiente de recessão (K) de certo hidrograma é igual a 0,25/dia e que a vazão medida em determinado instante é igual a 200 m3/s, após dois dias desse instante, o valor da vazão é
  • A. 257.
  • B. 630.
  • C. 356.
  • D. 843.
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Com relação ao estudo de chuvas intensas, assinale a afirmação verdadeira.
  • A. A curva IDF desenvolvida para uma dada localidade é válida, usualmente, para chuvas com duração entre 10 minutos e 24 horas, e períodos de retorno inferiores a 100 anos, sendo, portanto, apropriada para projetos de drenagem urbana.
  • B. O método Taborga Torrico para o cálculo da precipitação intensa média em uma bacia hidrográfica é uma alternativa ao método de Krigagem.
  • C. O ietograma de blocos é um método sintético para produzir a chuva de projeto e produz eventos mais otimistas do que o ietograma triangular.
  • D. Na análise da estrutura hidrológica das séries de chuva podem ser seguidos dois enfoques alternativos: séries anuais e séries parciais. A escolha de um ou do outro tipo de série independe do objetivo do estudo, do tamanho da série e do período de retorno adotado.
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No que diz respeito ao dimensionamento de reservatórios, assinale a afirmação FALSA.
  • A. A vazão máxima passível de ser regularizada por um reservatório é igual à vazão afluente média.
  • B. O método de Rippl estima a capacidade de um reservatório considerando o volume afluente e a evaporação do lago.
  • C. O método de Monte Carlo consiste, basicamente, na geração de séries sintéticas de vazão e na simulação do balanço hídrico do reservatório em diferentes estratégias de operação.
  • D. Três fatores influenciam diretamente o dimensionamento do reservatório, quais sejam: a magnitude e a variabilidade das vazões afluentes dos rios; o valor da demanda hídrica e a garantia de atendimento dessa demanda.
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Atente para o seguinte enunciado: Uma cidade localizada à margem do rio Banabuiu possui uma população de 240.000 habitantes com consumo por habitante de 360 l/hab.dia. Próximo à cidade há uma área irrigada que demanda 4,0 m3/s. A vazão média anual do rio é de 14,4 m3/s, o desvio padrão é de 17,9 m3/s, e a frequência acumulada das vazões médias mensais está apresentada na figura a seguir.

Considerando os dados apresentados no enunciado acima, é correto afirmar que

  • A. a vazão do rio é suficiente para suprir, com segurança hídrica, a demanda total da cidade e da área irrigada.
  • B. o abastecimento da cidade pode ser garantido em 70% dos meses.
  • C. o abastecimento da cidade e do perímetro irrigado pode ser garantido em apenas 25% dos meses.
  • D. o abastecimento da irrigação é garantido em 60% dos meses.
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O vertedouro de uma barragem foi construído em perfil Creager com coeficiente de descarga de 2,0. A cheia de projeto para período de retorno de mil anos afluente ao reservatório teve uma vazão de pico de 1000 m3/s. A propagação da cheia no reservatório foi simulada e observou-se que, para as características do lago e do vertedouro, cujo comprimento é de 200 m, houve amortecimento de 50% da cheia. Assim, pode-se afirmar corretamente que o valor da lâmina (H ) no reservatório acima da cota da soleira do vertedouro é igual a

  • A. 2,5.
  • B. 1,5.
  • C. 4,5.
  • D. 3,5.
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Assinale a opção que NÃO corresponde a uma das principais aplicações dos modelos chuva– deflúvio.
  • A. Extensão das séries de vazão.
  • B. Previsão de vazão.
  • C. Análise dos efeitos resultantes da modificação do uso do solo.
  • D. Determinação do nível do lençol freático.
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Atente para o seguinte enunciado: No início do mês de março, o reservatório Orós tinha seu estoque de água na cota 196; no final do mês, esse estoque se encontrava na cota 195. Nesse período, a afluência média ao reservatório foi de 400 m3/s; a evaporação observada em um tanque classe A no período foi de 400 mm; e a liberação média de água no reservatório foi de 100 m3/s.

Considere a seguinte tabela:

Considerando o enunciado e a tabela cota-áreavolume acima e desprezando as perdas por infiltração, é correto afirmar que

  • A. o coeficiente do tanque é aproximadamente igual a 0,60.
  • B. o coeficiente do tanque é aproximadamente igual a 0,70.
  • C. o coeficiente do tanque é aproximadamente igual a 0,90.
  • D. o conceito de coeficiente de tanque não se aplica a essa situação.
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No que diz respeito a modelos hidrológicos, é correto afirmar que
  • A. os empíricos utilizam relações baseadas em observações e podem ser construídos através de modelagem estatística.
  • B. sua grande vantagem é a criação de novos dados mais confiáveis.
  • C. o modelo hidrológico estocástico produz saídas diferentes para as mesmas condições de entrada.
  • D. são classificados, dentre outras formas, de acordo com o tipo de variáveis utilizadas na modelagem em função da sua aleatoriedade, variabilidade espacial dos parâmetros e existência de dependência temporal.
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Um bueiro em uma cidade foi dimensionado utilizando o método racional para uma vazão de 20 m3/s. A equação de intensidade-duração-frequência para a referida cidade é dada pela equação a seguir, onde o tempo é dado em minutos e a intensidade da chuva é dada em mm/h.

Sabendo que a área drenada para o retorno do projeto é de 2 km2, o tempo de concentração de vinte minutos e o coeficiente de escoamento igual a 0,6, pode-se afirmar corretamente que o período de retorno do projeto, em anos, é igual a

  • A. 10.
  • B. 5.
  • C. 20.
  • D. 15.
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