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Hidrologia – Precipitação – Prof. Antover Panazzolo Sarmento – Engenharia Civil – FENG – UFCAT 
 
Nome: 
 
1- Qual a importância do estudo da Precipitação: 
Tem importância para Quantificação do abastecimento de água; Controle de inundações; Erosão do solo; 
Dimensionamento adequado de obras hidráulicas. 
 
2- Qual é a diferença entre pluviômetro e pluviógrafo? 
Pluviômetro – medição da lâmina precipitada de um determinado período 
Pluviógrafo – registra a precipitação ao longo do tempo 
 
3- Ao se classificar a precipitação como (1) convectivas, (2) orográficas e (3) frontais, dizemos que as chuvas são 
formadas, respectivamente, de: 
a) (1) massas de ar vindas do oceano, (2) ar quente da superfície do solo e (3) choque de massas de ar quentes / úmidas com frias. 
b) (1) ar quente da superfície do solo, (2) massas de ar vindas do oceano e (3) choque de massas de ar quentes / úmidas com frias. 
c) (1) ar frio do solo, (2) massas de ar vindas do oceano e (3) choque de massas de ar quentes / úmidas com frias. 
d) (1) ar quente da superfície do solo, (2) massas de ar vindas do oceano e (3) choque de massas de ar quentes / densas com frias / 
esparsas 
 
4- As grandezas que caracterizam uma chuva são: 
a) altura pluviométrica, duração, intensidade e frequência (probabilidade). 
b) altura pluviométrica, intensidade de drenagem, duração e tempo de recorrência. 
c) altura pluviométrica, altura pluviométrica, tempo de recorrência, intensidade e duração. 
d) altura pluviométrica, tempo de recorrência, intensidade de drenagem. 
 
5- Podem provocar grandes enchentes em pequenas bacias hidrográficas: 
a) As chuvas orográficas; 
b) As chuvas convectivas de grande intensidade e distribuição uniforme; 
c) As chuvas ciclônicas; 
d) As chuvas orográficas e ciclônicas. 
 
6- As chuvas frontais são de: 
a) Baixa intensidade, grandes áreas de atuação, longa duração. 
b) Grande intensidade, grandes áreas de atuação, longa duração. 
c) Média intensidade, grandes áreas de atuação, longa duração. 
d) Baixa intensidade, grandes áreas de atuação, pequena duração. 
 
7- Métodos usados para calcular a precipitação média em uma região (bacia): 
a) Métodos de Pfafstetter e Aritmético. 
b) Métodos das Isoietas, Thiessen e Aritmético. 
c) Métodos Pfafstetter e Thiessen. 
d) Métodos combinados. 
 
8- As linhas que representam a distribuição pluviométrica de uma região (bacia), através de curvas de igual 
precipitação são chamadas de: 
a) Isotermas b) Isoietas c) Isócronas d) Isóbaras 
 
9- A precipitação mensal total pode ser obtida por: 
a) acúmulo do volume diário em um mês, dada por adição da precipitação diária; 
b) acúmulo do volume anual, dada por adição da precipitação diária; 
c) acúmulo do volume diário, dada por adição da precipitação mensal; 
 
10- Como se pode definir precipitação anual total? 
É aquela precipitação em que o acúmulo é feito por adição do volume total mensal, ou, pela soma das precipitações 
diárias de cada ano. 
 
11 - Considera-se para o dimensionamento de uma cisterna que um habitante de uma cidade consome cerca de 120 
litros de água por dia. Um telhado de uma residência com 80 m2, ligado a um grande reservatório, é suficiente para 
Hidrologia – Precipitação – Prof. Antover Panazzolo Sarmento – Engenharia Civil – FENG – UFCAT 
atender as necessidades de água de uma família de 4 indivíduos? Suponha que o telhado é perfeitamente 
impermeável e que a precipitação média no local seja de 1150 mm por ano. (Ano 365 dias) 
Consumindo 120 L de água por dia, a família precisa de 175,2 m³ de água por ano. 
A chuva anual é de 1150 mm multiplicada pela área de 80 m² resulta em 92 m³ano-1. 
Portanto, não será suficiente. 
 
 
12 - Qual é a precipitação média na bacia abaixo pelo método Aritmético e por Thiessen (Desenhe as áreas de 
influência)? Aritmético = 60 mm Thiessen = 73,43 mm 
 
 
13 - Qual é a P na bacia abaixo pelo método das isoietas? 
Pm = 1139,1 mm 
 
 
 
14 – Trace as isoietas da bacia hidrográfica abaixo. 
 
 
 
15 - O seguinte gráfico representa uma parte do registro de precipitação em dada estação, onde, à medida que a água 
cai no recipiente coletor, a pena da caneta do pluviógrafo registra a altura relativa ao peso da água do recipiente. 
Pergunta-se: 
a. Qual foi a intensidade média da precipitação entre 8:30 às 9:30? 
b. Qual a precipitação total registrada no pluviograma de 0:00 à 12:00? 
c. Determine qual foi o período de maior intensidade de precipitação horária? 
d. Qual foi o valor de maior intensidade de precipitação (em mm h-1)? 
 
a. 2 mm h-1 
b. 12 mm 
c. 07:30 às 08:00 
d. 6 mm h-1 
Áreas de influência (Thiessen) 
Posto AiT (km²) 
1 25 
2 6 
3 30 
4 12 
5 14 
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
Hidrologia – Precipitação – Prof. Antover Panazzolo Sarmento – Engenharia Civil – FENG – UFCAT 
 
 
 
16 - Uma estação pluviométrica X ficou inoperante durante parte de um mês, durante o qual ocorreu uma tormenta. Os 
totais da tormenta em 3 estações adjacentes A, B e C foram de 150 mm, 125,52 mm e 149,3 mm. As quantidades de 
precipitação anual normal para as estações X, A, B e C são de 1750 mm, 1850 mm, 1700 mm e 1825 mm, 
respectivamente. Estime a precipitação da tormenta na estação X.. X = 138,09 mm 
 
 
17 – Fazer o preenchimento de falhas pelo método da ponderação regional 
Ano/Posto E1 E2 E3 E4 
1953 95 93.6 90 80.2 
1954 128.2 83 114 101.2 
1955 123.8 104.2 99 161.3 
1956 160 177.4 168.8 103.2 
1957 89 108.9 90.4 88 
1958 78.8 71.4 56 102.1 
1959 108.6 94.5 111 70 
1960 64.4 93.4 94 69.4 
1961 87.4 97 85.4 46.2 
1962 78.2 59.2 58.8 120.2 
1963 97.6 77.4 70 55.3 
1964 80.2 51.2 70.2 101.2 
1965 104.8 110.1 83 128.4 
1966 88 79.8 78 86.4 
1967 105.2 96.8 72.7 59.8 
1968 80.6 65.7 78.2 76.2 
1969 92,14 83.6 93 93.2 
1970 89 80.3 66.4 135.9 
1971 92.4 108,63 108 138.8 
1972 113,28 110.4 114.3 106.5 
1973 88.2 94,53 87 120.3 
1974 114 109.3 105.2 110.6 
1975 102.2 120.1 108.8 101.6 
1976 72 64.2 61.6 126.2 
1977 99,94 100 125 65.4 
1978 76 62 73,41 91.2

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