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2026C Hidrologia e Obras Hidráulicas (025012) PROVA Pergunta 1. Durante a elaboração de um diagnóstico ambiental para um plano de recursos hídricos municipais, a equipe técnica precisa definir o espaço geográfico mais adequado para ser adotado como unidade de planejamento e gestão. O coordenador do projeto destaca que essa unidade deve integrar aspectos naturais, como o escoamento superficial e a recarga hídrica, independentemente das divisas político-administrativas entre os municípios envolvidos. Considerando os princípios da hidrologia aplicada e a legislação de recursos hídricos, qual deve ser a unidade territorial adotada como referência para esse planejamento? Múltipla Escolha: A. A região hidrográfica, estabelecida por critérios exclusivamente administrativos, que agrupa municípios com interesses comuns no uso da água e facilita a articulação política entre os entes federativos. B. A área de preservação permanente ao longo dos cursos d'água, por ser a unidade territorial que garante a proteção legal das nascentes e a manutenção da qualidade da água na região. C. O perímetro urbano do município, por concentrar a maior demanda por recursos hídricos e ser a área de competência direta da prefeitura para ações de saneamento e drenagem. D. A bacia hidrográfica, definida como a área de captação natural da água precipitada, delimitada por divisores de água e que converge o escoamento para um único exutório, independentemente de fronteiras políticas. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 2. Em um estudo para dimensionamento de um sistema de microdrenagem, o engenheiro precisa determinar a probabilidade de ocorrência de uma chuva com tempo de retorno de 50 anos em um ano qualquer. A prefeitura exige que o sistema seja dimensionado para eventos com probabilidade anual de até 2% de serem igualados ou superados. Considerando a relação entre tempo de retorno (Tr) e probabilidade (P), em que Tr = 1/P, e analisando as informações disponíveis, o engenheiro deve concluir que: Múltipla Escolha: A. A chuva com tempo de retorno de 50 anos atende ao critério, pois sua probabilidade anual de ocorrência é de 5%, valor superior ao limite mínimo de 2% exigido pela prefeitura. B. A chuva com tempo de retorno de 50 anos não atende ao critério, pois sua probabilidade anual de ocorrência é de 20%, valor muito superior ao limite de 2% estabelecido pela prefeitura. C. A chuva com tempo de retorno de 50 anos atende ao critério, pois sua probabilidade anual de ocorrência é de 2%, o que equivale ao limite máximo estabelecido pela prefeitura. D. A chuva com tempo de retorno de 50 anos não atende ao critério, pois sua probabilidade anual de ocorrência é de 0,5%, valor inferior ao limite de 2% exigido pela prefeitura. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 3. Em um projeto de regularização de vazões e controle de cheias, o engenheiro precisa analisar o comportamento hidráulico de um rio durante eventos de precipitação intensa. Os dados mostram que, durante a maior parte do tempo, o fluxo fica contido na calha principal, mas em eventos extremos a água extravasa para a planície de inundação, onde as velocidades de escoamento são inferiores às observadas na calha principal. Considerando a dinâmica do escoamento em cada parte da seção transversal, qual a explicação técnica para a diferença de velocidades observada? Múltipla Escolha: A. Na calha principal, as velocidades são inferiores porque o leito do rio é mais rugoso que o terreno das planícies, que normalmente são compostas por sedimentos finos e compactados. B. Na planície de inundação, as velocidades são superiores porque a água escoa em uma lâmina mais extensa e com menor atrito, enquanto na calha principal o escoamento é retardado pela maior profundidade. C. Nas planícies de inundação, as velocidades são inferiores devido à resistência imposta pela vegetação e pelas rochas ao escoamento, além da menor profundidade da lâmina d'água em comparação com a calha principal. D. As velocidades são equivalentes em ambas as regiões, pois a vazão total do rio se distribui uniformemente entre a calha principal e a planície de inundação durante os eventos de cheia. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 4. Uma bacia hidrográfica com área de 2,5 km², composta por 40% de superfícies impermeáveis e 60% de terreno estéril ondulado, será submetida a um projeto de drenagem. Utilizando o método racional Q = (C × i × A) / 3,6, o engenheiro determinou o coeficiente de escoamento C a partir da Tabela 10.1 (C = 0,9 para superfícies impermeáveis e C = 0,6 para terreno estéril ondulado). Considerando que a intensidade da chuva crítica i para o tempo de concentração da bacia é de 120 mm/h, qual o valor da vazão máxima de escoamento superficial direto e qual a interpretação correta sobre o significado desse resultado? Múltipla Escolha: A. Q = 90 m³/s, representando a vazão máxima de escoamento superficial direto para uma chuva com duração igual ao tempo de concentração da bacia, sendo o valor mais desfavorável e utilizado no dimensionamento de órgãos de drenagem. B. Q = 75 m³/s, calculado com C = 0,75 (média aritmética entre 0,9 e 0,6), indicando que a vazão máxima independe da distribuição espacial dos diferentes tipos de cobertura do solo. C. Q = 75 m³/s, obtido pela média ponderada dos coeficientes, mas considerando que o método racional subestima a vazão real, sendo necessário aplicar um fator de segurança de 1,5. D. Q = 90 m³/s, representando a vazão total no exutório da bacia, incluindo tanto o escoamento superficial direto quanto o escoamento de base proveniente do lençol freático. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 5. Em um estudo de impacto ambiental para implantação de um reservatório, a equipe de engenharia precisa analisar as etapas do ciclo hidrossedimentológico na bacia de contribuição. Durante uma reunião técnica, os engenheiros debatem a sequência dos processos de deslocamento de partículas sólidas, desde o desprendimento inicial até a estabilização no fundo do rio. Foi consenso que a desagregação ocorre pelo impacto da precipitação e que a erosão acontece quando as forças hidrodinâmicas superam a resistência das partículas. Considerando a descrição completa do ciclo hidrossedimentológico, a sequência correta das etapas após a desagregação e erosão é Múltipla Escolha: A. consolidação, depósito, transporte e sedimentação, sendo que a consolidação ocorre pela ação do escoamento superficial antes do transporte das partículas. B. transporte, sedimentação, depósito e consolidação, sendo que na sedimentação as partículas finas em suspensão tendem a restabelecer contato com o fundo pela ação da gravidade. C. depósito, consolidação, transporte e sedimentação, sendo que o transporte ocorre apenas após a completa consolidação das partículas no fundo do rio. D. sedimentação, transporte, consolidação e depósito, sendo que a consolidação precede o depósito por compressão das partículas ainda em suspensão. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 6. Em uma estação meteorológica que dispõe apenas de dados de temperatura média mensal, o engenheiro precisa estimar a evapotranspiração potencial mensal pelo método de Thornthwaite. Para determinado mês, a temperatura média foi de 22 °C, e o índice anual de calor(I) calculado para a região foi de 97,8. O coeficiente a é dado por a = 6,75 × 10⁻⁷ · I³ − 7,71 × 10⁻⁵ · I² + 1,792 × 10⁻² · I + 0,49239, e a equação de Thornthwaite é ET = 16 · (10 · T / I)^a. Considerando que a equação foi desenvolvida para estimativas na escala mensal com base apenas na temperatura, qual o valor mais próximo da evapotranspiração potencial estimada para esse mês? Múltipla Escolha: A. Aproximadamente 22 mm/mês, valor correspondente à temperatura média mensal, que é diretamente proporcional à evapotranspiração na equação. B. Aproximadamente 352 mm/mês, valor obtido pela divisão do índice anual de calor pela temperatura média do mês. C. Aproximadamente 78 mm/mês, valor obtido pela multiplicação direta da temperatura pelo índice anual de calor sem considerar o expoente. D. Aproximadamente 97 mm/mês, valor obtido pelo cálculo do expoente a a partir do índice I e aplicação da temperatura média mensal na equação de Thornthwaite. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 7. Ao analisar o hidrograma de uma bacia hidrográfica após um evento de precipitação, o engenheiro identificou os seguintes pontos característicos: um ponto A, onde se observa elevação repentina da vazão; um ponto B, onde a vazão atinge seu valor máximo; e um ponto C, onde a curva de depleção apresenta transição suave para um decaimento exponencial. Considerando os componentes do hidrograma e a origem das vazões medidas no exutório da bacia, qual a interpretação técnica correta para cada um desses pontos? Múltipla Escolha: A. O ponto A indica o momento em que a precipitação atinge sua intensidade máxima, o ponto B representa a vazão de equilíbrio entre escoamento direto e básico, e o ponto C indica o reinício da infiltração no solo. B. O ponto A assinala o término do escoamento subterrâneo, o ponto B indica a vazão máxima do escoamento básico, e o ponto C representa o início de um novo evento de precipitação sobre a bacia. C. O ponto A indica o início do escoamento superficial direto, o ponto B representa a máxima vazão gerada pela precipitação incidente, e o ponto C assinala o término do escoamento direto, restando apenas a vazão de origem subterrânea. D. O ponto A indica o início da precipitação sobre a bacia, o ponto B representa a vazão máxima do escoamento de base, e o ponto C indica o momento em que a precipitação cessa completamente. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 8. No projeto de uma barragem de regularização de vazões para abastecimento público e geração de energia, a equipe de engenharia precisa definir os diferentes níveis e volumes característicos do reservatório. Durante a reunião de projeto, o engenheiro hidrologista explica que o volume útil é a diferença entre o volume máximo e o volume morto, sendo que abaixo do nível mínimo operacional as turbinas podem receber ar e a água apresenta teor elevado de sólidos. Considerando as definições do capítulo, a crista do vertedor define diretamente Múltipla Escolha: A. o nível máximo maximorum, que é o nível excepcional admissível para tempos de retorno superiores a 10 mil anos, sem comprometimento da estrutura. B. o nível mínimo operacional, abaixo do qual o volume morto é disponibilizado para usos emergenciais no período crítico de estiagem. C. o nível máximo operacional do reservatório, correspondente ao volume máximo no qual é garantida a operação normal, podendo níveis superiores comprometer a segurança da barragem. D. o nível do volume morto, que corresponde à parcela não disponível para uso e cuja manutenção deve ser constante devido ao assoreamento. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 9. Durante a elaboração de um projeto de macrodrenagem urbana, a equipe de engenharia analisa a curva IDF da estação E, que relaciona intensidade, duração e frequência da precipitação. No gráfico, observa-se que para uma duração de 30 minutos com tempo de retorno de 50 anos a intensidade é de 100 mm/h, e que as curvas para diferentes períodos de retorno convergem para intensidades maiores à medida que a duração diminui. Considerando a análise da curva IDF apresentada no capítulo, qual interpretação técnica é mais adequada para orientar o projeto? Múltipla Escolha: A. A intensidade da chuva independe da duração, pois o que define a magnitude do evento é exclusivamente o tempo de retorno adotado no dimensionamento da obra hidráulica. B. A intensidade da chuva diminui com o aumento do tempo de retorno, pois eventos mais raros tendem a ser menos intensos, e aumenta com a duração da precipitação. C. Quanto menor a duração da precipitação, maior a intensidade, e quanto maior o tempo de retorno, maior a intensidade, sendo que a chuva de 30 minutos e Tr = 50 anos apresenta intensidade de 100 mm/h. D. Quanto maior a duração da precipitação, maior a intensidade, pois chuvas longas acumulam mais água, e quanto menor o tempo de retorno, maior a intensidade da chuva de projeto. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 10. Uma equipe de engenharia precisa medir a vazão de um rio de pequena profundidade, com leito rochoso e águas turbulentas, onde o uso de molinete hidrométrico é dificultado pela instabilidade do operador e pelo risco de danos ao equipamento. O rio está localizado em uma região remota, com acesso limitado, e a equipe dispõe de recursos para coleta e análise química de amostras. Considerando as características do local e os métodos disponíveis para medição de vazão, qual é a técnica mais indicada para essa situação? Múltipla Escolha: A. A medição com molinete hidrométrico a partir de uma passarela, instalando o equipamento em pontos fixos ao longo da seção transversal para evitar o contato direto com a turbulência. B. O método acústico com ADCP, que utiliza o efeito Doppler para medir a velocidade do escoamento e a profundidade em toda a seção transversal do rio. C. A medição com flutuadores, que determina a velocidade superficial do rio a partir do tempo de percurso de um objeto flutuante em um trecho de comprimento conhecido. D. O método químico, que consiste em injetar uma substância concentrada a montante e medir sua concentração a jusante, sendo adequado para rios de pouca profundidade com leito rochoso. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 11. Em uma aula prática de hidrologia, o professor apresenta um perfil esquemático do solo com duas zonas distintas: uma superior, onde os vazios estão parcialmente ocupados por água, com influência da evaporação e da absorção radicular; e outra inferior, onde os vazios estão totalmente preenchidos por água, com distribuição hidrostática de pressões. Os alunos devem identificar cada zona e descrever seus processos predominantes. Considerando a caracterização das zonas de aeração e de saturação, qual associação está tecnicamente correta? Múltipla Escolha: A. A zona de saturação é a camada superior com vazios parcialmente ocupados por água, onde ocorre a absorção radicular; a zona de aeração é a camada inferior com vazios totalmente preenchidos, com escoamento por gravidade. B. Ambas as zonas apresentam vazios totalmente saturados, diferenciando-se apenas pela profundidade em que se encontram e pelo tipo de solo que as compõe. C. Na zona de aeração, a água está retida exclusivamente por capilaridade e não sofre ação dagravidade; na zona de saturação, não há movimento de água, pois todos os poros estão preenchidos. D. A zona de aeração é a camada superior com vazios parcialmente ocupados por água, sujeita à evaporação e à absorção por raízes; a zona de saturação é a camada inferior com vazios totalmente preenchidos, onde a pressão varia linearmente com a profundidade. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 12. Em um estudo para determinação da vazão máxima de uma bacia com área de 150 km², comprimento do talvegue de 28 km e fator de forma F = 2,61, o engenheiro optou pelo método I- PAI-WU. Para aplicar a equação Q = 0,278 × C × i × A^0,9 × K, ele precisa determinar o coeficiente de escoamento superficial C, dado por C = (C2 / C1) × [1 / (1 + F)], onde C1 = 4 / (2 + F). Considerando que a bacia apresenta grau de impermeabilidade médio (C2 = 0,5) e que os demais parâmetros foram obtidos, qual o valor de C e como esse coeficiente se relaciona com os demais métodos de previsão de vazões? Múltipla Escolha: A. C1 = 0,61, C = 0,5 / 0,61 × 1 / (1 + 2,61) = 0,23, sendo que o método I-PAI-WU desconsidera o fator de forma por ser uma evolução direta do método racional. B. C1 = 0,87, C = 0,5 / 0,87 × 1 / (1 + 2,61) = 0,16, sendo que o método I-PAI-WU considera o efeito da forma da bacia, diferentemente do método racional que admite duração igual ao tempo de concentração. C. C1 = 1,52, C = 0,5 / 1,52 × 1 / (1 + 2,61) = 0,09, sendo que o valor baixo de C indica que o método não é aplicável para bacias com F superior a 2,0. D. C1 = 0,87, C = 0,87 / 0,5 × 1 / (1 + 2,61) = 0,48, sendo que o coeficiente volumétrico C2 é sempre superior ao coeficiente C1 em bacias de forma alongada. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 13. Ao analisar o hidrograma de uma bacia hidrográfica após um evento chuvoso, o engenheiro precisa separar a parcela do escoamento superficial direto da parcela correspondente ao escoamento básico para dimensionar um sistema de drenagem. Ele identificou o ponto A (início da ascensão do hidrograma) e precisa determinar o ponto C (término do escoamento superficial direto) e o traçado da linha divisória entre os escoamentos. Considerando os métodos empíricos disponíveis para a separação dos hidrogramas, qual procedimento técnico é mais adequado para essa análise? Múltipla Escolha: A. O ponto C pode ser determinado plotando os pares de vazão vs tempo em escala monolog e identificando onde a reta do escoamento básico se separa do hidrograma; em seguida, o traçado entre A e C pode ser feito ligando os dois pontos por uma reta, conforme o método 1. B. O ponto C é determinado pelo ponto de interseção entre a curva de recessão e o eixo das vazões nulas; em seguida, os pontos A e C são ligados por uma curva logarítmica que representa o decaimento do escoamento básico. C. O ponto C é definido como o instante em que a precipitação cessa completamente, sendo determinado pelo pluviograma do evento; em seguida, ligam-se os pontos A e C por uma linha vertical no instante do pico. D. O ponto C corresponde ao instante em que a vazão atinge seu valor mínimo após o pico, independentemente da forma da curva de depleção; em seguida, traça-se uma linha horizontal do ponto A até o ponto C. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 14. Durante o planejamento de uma obra de captação de água pluvial em uma região semiárida, a equipe de engenharia debateu sobre a continuidade do ciclo hidrológico e seus componentes. Um dos engenheiros afirmou que, em escala global, o ciclo hidrológico é fechado, e que a evaporação oceânica é a principal fonte de vapor, sendo que aproximadamente 75% do volume evaporado retorna diretamente aos oceanos sob forma de precipitação. Considerando a dinâmica do ciclo hidrológico descrita, qual afirmativa melhor expressa a compreensão correta sobre esse processo? Múltipla Escolha: A. O ciclo hidrológico é aberto em escala global, pois há constante perda de água para o espaço exterior nas camadas superiores da atmosfera, o que exige reposição por fontes geotérmicas profundas. B. A evaporação dos solos e da vegetação é quantitativamente mais relevante que a evaporação oceânica, uma vez que os continentes concentram maior área de superfície evaporante ativa ao longo do ano. C. A evaporação continental é a principal fonte de vapor do ciclo hidrológico, sendo que a precipitação sobre os continentes é superior à evaporação continental devido ao aporte de vapor vindo dos oceanos. D. A evaporação oceânica é a principal fonte de vapor do ciclo, com cerca de 75% da precipitação incidindo diretamente sobre os oceanos, e o ciclo é considerado fechado em escala global, pois não há perda ou ganho líquido de água no sistema Terra-atmosfera. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 15. Para o dimensionamento de um bueiro em uma bacia hidrográfica de 3,0 km² de área de drenagem, o engenheiro precisa determinar a vazão de pico pelo método do Hidrograma Unitário Sintético do SCS, que aproxima o hidrograma por um triângulo definido pela vazão de pico, tempo de pico e tempo de base. A duração da chuva é de 10 minutos, o comprimento do talvegue é de 3.100 m e a diferença de altitude ao longo do talvegue é de 93 m. Sabendo que o tempo de concentração é calculado por tc = 7,68 · (L / S^0,5)^0,79, onde L está em km e S é a declividade média em m/km, a vazão de pico estimada pelo método SCS é de aproximadamente Múltipla Escolha: A. 0,52 m³/s, obtida pela aplicação de qp = 0,208 · A / tp, considerando tp como o tempo de concentração sem ajuste para a duração da chuva. B. 0,38 m³/s, obtida pela aplicação de qp = 0,208 · A / tb, onde tb é o tempo de base do hidrograma triangular do SCS. C. 0,75 m³/s, obtida pelo cálculo do tempo de concentração (75 min), tempo de pico (45 min), tempo até o pico (50 min) e aplicação direta de qp = 0,208 · A / Tp, com Tp em horas. D. 1,25 m³/s, obtida pela aplicação de qp = 0,208 · A / D, onde D é a duração da chuva em horas, desconsiderando o tempo de pico. Avaliação Nota Avaliada: 0,000 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 16. Um engenheiro precisa preencher uma falha mensal no posto pluviométrico X, cuja precipitação média mensal histórica é de 120 mm. Ele dispõe de dados completos de três postos vizinhos A, B e C, localizados em região climatologicamente semelhante, com precipitações médias mensais históricas de 150 mm, 100 mm e 130 mm, respectivamente. No mês com falha, as precipitações registradas nos postos A, B e C foram de 180 mm, 90 mm e 150 mm, respectivamente. Utilizando o método da ponderação regional, qual o valor estimado para a precipitação no posto X no mês da falha? Múltipla Escolha: A. PX = 160,0 mm, obtido pela média aritmética das precipitações médias históricas dos postos vizinhos: PX = (150 + 100 + 130) / 3. B. PX = 140,0 mm, obtido pela média aritmética simples das precipitações dos três postos vizinhos no mês da falha: PX = (180 + 90 + 150) / 3. C. PX = 136,9 mm, obtido pela média ponderada das precipitações dos postos vizinhos ajustada pelas médias históricas: PX = (1/3) × [(180/150) + (90/100) + (150/130)] × 120. D. PX = 120,0 mm, obtido considerando que a precipitação no posto X no mês da falha é igual à sua própria precipitação média histórica mensal. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNANDOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 17. Durante a fase de concepção de um aproveitamento hidráulico com finalidade de abastecimento público, o engenheiro precisa definir os órgãos essenciais que comporão o sistema. Ele sabe que a barragem terá a função de reter e armazenar água, mas existem situações em que a vazão afluente supera a capacidade de armazenamento do reservatório. Considerando as funções dos diferentes componentes de um aproveitamento hidráulico, qual dispositivo deve ser instalado para garantir a segurança da estrutura nessas situações e qual sua finalidade? Múltipla Escolha: A. O dissipador de energia posicionado a montante, que reduz a velocidade da água antes de sua entrada no reservatório, controlando o volume armazenado. B. O canal de desvio, que redireciona permanentemente o excedente hídrico para uma bacia vizinha, impedindo o extravasamento sobre a crista da barragem. C. O vertedor, destinado a efetuar o deságue adequado das vazões excedentes, juntamente com estruturas de dissipação de energia posicionadas a jusante para evitar danos à barragem. D. A tomada d'água, que capta a vazão excedente e a conduz para o sistema de geração de energia, reduzindo a pressão sobre o reservatório. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 18. Em uma região com disponibilidade de solos argilosos e material rochoso nas proximidades, o engenheiro precisa definir o tipo de barragem mais adequado para um aproveitamento hidráulico. O projeto prioriza o uso de materiais disponíveis no local para reduzir custos com transporte e beneficiamento. Durante a análise, a equipe considera diferentes configurações para a seção transversal da barragem, incluindo a possibilidade de empregar materiais com diferentes permeabilidades no corpo do aterro. Considerando as classes de barragens de terra e enrocamento e suas características, qual alternativa representa a classificação e a descrição técnica mais adequada para a situação descrita? Múltipla Escolha: A. Barragem de terra homogênea, que emprega exclusivamente solo argiloso em toda a seção transversal, dispensando o uso de materiais rochosos disponíveis na região para simplificar a execução. B. Barragem de enrocamento com núcleo de material impermeável, que utiliza exclusivamente material rochoso em toda a seção, sendo o núcleo impermeável formado pela compactação do próprio enrocamento. C. Barragem de terra zonada, que utiliza dois ou mais materiais distintos no corpo do aterro em função de suas diferentes características de resistência e permeabilidade, aproveitando os solos argilosos como núcleo impermeável e o material rochoso como suporte. D. Barragem de enrocamento com face de concreto, que utiliza material rochoso como corpo principal e requer concreto usinado para a impermeabilização, independentemente da disponibilidade de solos argilosos na região. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 19. Durante a análise de perdas de água por evaporação em um reservatório de abastecimento público no Nordeste brasileiro, a equipe de engenharia identificou que os meses de outubro a janeiro apresentam as maiores taxas de evaporação. Os dados climáticos da região indicam que nesse período as temperaturas são elevadas, a umidade relativa do ar é baixa e a velocidade do vento é moderada. Considerando os fatores que influenciam a evaporação descritos no capítulo, qual análise melhor explica a relação entre esses fatores e a maior taxa de evaporação observada? Múltipla Escolha: A. A maior evaporação é causada exclusivamente pela temperatura elevada, pois a umidade do ar e a velocidade do vento não interferem significativamente no processo de evaporação em corpos d'água de grande porte. B. A maior evaporação no período decorre da combinação de temperatura elevada, que aumenta a capacidade de retenção de vapor do ar, baixa umidade relativa, que mantém gradiente favorável, e vento moderado, que renova o ar úmido junto à superfície. C. A maior evaporação decorre principalmente da alta velocidade do vento, que resfria a superfície da água e reduz a temperatura, sendo a umidade e a radiação solar fatores de menor relevância para a taxa evaporativa. D. A maior evaporação ocorre porque a baixa umidade relativa reduz a pressão de saturação do ar, aumentando a capacidade evaporativa, enquanto a temperatura elevada e o vento atuam como fatores secundários no processo. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 20. Em uma bacia hidrográfica sem dados fluviométricos, o engenheiro está aplicando o método de Snyder para determinar o hidrograma unitário sintético. Ele já calculou o tempo de retardamento (tp), a vazão de pico (Qp) e o tempo de base (tb). No entanto, para traçar o hidrograma com maior precisão, ele precisa estimar as larguras do hidrograma em 75% e 50% da vazão de pico (W75 e W50). Considerando as expressões apresentadas no capítulo para o método de Snyder, W75 e W50 são calculadas, respectivamente, por Múltipla Escolha: A. W75 = 1,22 · (Qp · A)^1,08 e W50 = 2,14 · (Qp · A)^1,08, onde as larguras são diretamente proporcionais ao produto entre vazão de pico e área da bacia. B. W75 = 0,208 · A / Qp e W50 = 0,208 · A / (2 · Qp), utilizando a formulação do hidrograma triangular do SCS aplicada ao método de Snyder. C. W75 = 1,22 / (Qp / A)^1,08 e W50 = 2,14 / (Qp / A)^1,08, onde essas larguras são essenciais para aumentar a precisão do traçado, pois apenas três pontos (pico e extremidades) seriam insuficientes. D. W75 = 2,14 / (Qp / A)^1,08 e W50 = 1,22 / (Qp / A)^1,08, invertendo os coeficientes em relação às larguras características do hidrograma unitário. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 21. Em uma bacia hidrográfica com três reservatórios em cascata (montante A, intermediário B e jusante C), o operador do sistema hidrelétrico registrou as seguintes vazões diárias na seção exutória de cada reservatório: A = 474 m³/s, B = 539 m³/s e C = 731 m³/s. A equipe de engenharia precisa determinar as afluências incrementais para os reservatórios B e C, a fim de avaliar a contribuição hídrica de cada trecho da bacia e subsidiar a tomada de decisão sobre a operação do sistema. Múltipla Escolha: A. A afluência incremental para o reservatório B é de 1.013 m³/s (474 + 539) e para C é de 1.270 m³/s (539 + 731), representando o acúmulo de vazão ao longo do sistema. B. A afluência incremental para o reservatório B é de 474 m³/s e para C é de 539 m³/s, correspondendo às vazões registradas a montante de cada reservatório. C. A afluência incremental para o reservatório B é de 65 m³/s (539 − 474) e para o reservatório C é de 192 m³/s (731 − 539), representando as contribuições das áreas de drenagem entre os reservatórios sucessivos. D. A afluência incremental para o reservatório B é de 539 m³/s e para C é de 731 m³/s, correspondendo à vazão total registrada em cada seção, sem descontar a contribuição de montante. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 22. Durante a vistoria técnica de uma barragem de regularização de vazões, o engenheiro precisa estimar a vazão que está passando pelo vertedor de soleira livre em uma situação de cheia. O vertedor possui comprimento de soleira L = 25 m, coeficiente C = 1,6 e a lâmina d'água sobre a soleira medida no momento é de 1,2 m. Considerandoa equação do vertedor livre Q = C · L · h^(3/2) e que a vazão tem relação não linear com o nível da água, a vazão estimada é de aproximadamente Múltipla Escolha: A. 72,0 m³/s, valor obtido pela equação Q = C × L × h^3, considerando o expoente 3 em vez de 3/2 na altura da lâmina. B. 52,6 m³/s, valor obtido pela aplicação direta da equação Q = 1,6 × 25 × 1,2^(3/2), onde 1,2^(3/2) corresponde à raiz quadrada de 1,2 elevada ao cubo. C. 31,2 m³/s, valor obtido pela equação Q = C × L × h^2, considerando o expoente 2 em vez de 3/2 na altura da lâmina. D. 48,0 m³/s, valor obtido pelo produto linear dos parâmetros Q = C × L × h, desconsiderando o expoente 3/2 na altura da lâmina. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 23. Uma construtora está projetando galerias de águas pluviais para três loteamentos localizados nos municípios de Araraquara, Botucatu e Garça, todos no estado de São Paulo. O engenheiro responsável aplicou a equação IDF com os coeficientes específicos de cada município para uma chuva de 5 minutos e período de retorno de 10 anos, obtendo intensidades de 153, 144 e 199 mm/h, respectivamente. Considerando os resultados obtidos e a aplicação das curvas IDF em projetos de engenharia, qual conduta técnica é mais adequada? Múltipla Escolha: A. Adotar a maior intensidade entre as três (199 mm/h) para todos os loteamentos, pois a segurança exige que se considere sempre o valor mais crítico independentemente da localização de cada obra. B. Utilizar as intensidades calculadas com suas respectivas curvas IDF locais, pois cada município possui coeficientes de ajuste específicos que resultam em valores significativamente distintos, mesmo para a mesma duração e período de retorno. C. Desconsiderar as diferenças regionais e utilizar uma curva IDF única para os três municípios, uma vez que todos estão no mesmo estado e as dissimilaridades nos coeficientes são desprezíveis para o dimensionamento. D. Calcular a média aritmética das três intensidades (aproximadamente 165 mm/h) e utilizar esse valor único para os três projetos, compatibilizando o dimensionamento das galerias. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 24. Uma cidade em processo de expansão urbana possui extensas áreas de planície de inundação ocupadas por população de baixa renda, que ali reside há décadas. A prefeitura, pressionada por novos empreendimentos imobiliários, estuda remover essa população para dar lugar a empreendimentos comerciais, sob o argumento de reduzir riscos de inundação. O engenheiro contratado para elaborar o plano diretor de drenagem precisa posicionar-se tecnicamente sobre a situação. Considerando o conjunto de medidas não-estruturais e os aspectos sociais envolvidos no controle de enchentes, qual deve ser a abordagem técnica mais adequada? Múltipla Escolha: A. Propor que a prefeitura libere integralmente a ocupação das planícies de inundação para empreendimentos comerciais, desde que os novos edifícios sejam construídos sobre pilotis, eliminando o risco de inundação. B. Recomendar a remoção imediata de toda a população ribeirinha como única medida de segurança, uma vez que a ocupação de planícies de inundação é incompatível com qualquer estratégia de controle de cheias. C. Sugerir a construção de diques ao longo de toda a extensão urbana do rio como medida exclusiva, dispensando a necessidade de zoneamento, planos de evacuação ou regulamentação do uso do solo nas áreas ribeirinhas. D. Propor o zoneamento das áreas de inundação aliado à regulamentação do uso do solo, mantendo a ocupação existente com planos de evacuação e sistemas de alerta, em vez de remover a população vulnerável sem planejamento habitacional alternativo. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 25. Durante a verificação da estabilidade de uma barragem de gravidade, o engenheiro precisa calcular a força do peso próprio da estrutura. A barragem tem seção transversal triangular com 30 m de altura e 24 m de largura na base, sendo construída em concreto simples com peso específico de 24 kN/m³. Considerando que a seção transversal é constante ao longo dos 80 m de comprimento da barragem e que o peso próprio é um dos principais esforços responsáveis pela estabilidade nesse tipo de estrutura, qual o valor da força peso (W) atuante? Múltipla Escolha: A. W = 691.200 kN, calculado a partir do volume da barragem (30 × 24 / 2 × 80 = 28.800 m³) multiplicado pelo peso específico do concreto (24 kN/m³). B. W = 1.382.400 kN, calculado a partir do volume retangular da barragem (30 × 24 × 80 = 57.600 m³), desconsiderando a forma triangular da seção. C. W = 57.600 kN, calculado a partir da área da seção transversal (30 × 24 / 2 = 360 m²) sem considerar o comprimento da barragem. D. W = 345.600 kN, calculado a partir do volume da barragem considerando a seção triangular, mas utilizando apenas metade do comprimento da estrutura. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 26. Em um projeto de canal de irrigação de seção trapezoidal, o engenheiro precisa determinar a área molhada e o perímetro molhado a partir dos parâmetros geométricos conhecidos. A seção possui largura de fundo b = 2,0 m, altura da lâmina d'água yo = 1,5 m, inclinação dos taludes Z = 1,0 (talude 1:1) e relação de aspecto m = b/yo. Considerando que a área molhada do trapézio é dada por A = (m + Z) · yo² e o perímetro molhado é P = (m + 2√(1+Z²)) · yo, os valores da área e do perímetro molhado são, respectivamente, Múltipla Escolha: A. A = 6,00 m² e P = 8,00 m, obtidos pela aplicação das fórmulas para seção retangular, considerando os taludes verticais com Z = 0. B. A = 5,25 m² e P = 6,24 m, obtidos com m = 2/1,5 = 1,333, resultando em A = (1,333 + 1) · 2,25 e P = (1,333 + 2 · √2) · 1,5. C. A = 4,50 m² e P = 6,00 m, obtidos considerando a seção como triangular com m = 0 e utilizando apenas a contribuição dos taludes no cálculo da área. D. A = 3,75 m² e P = 5,50 m, obtidos desconsiderando-se o parâmetro Z no cálculo da área e utilizando apenas a largura de fundo multiplicada pela altura. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 27. Em um estudo de disponibilidade hídrica para uma bacia hidrográfica de 450 km², o engenheiro dispõe de dados de precipitação de quatro postos pluviométricos, sendo um deles localizado fora dos limites da bacia, porém em região próxima. Ao estimar a precipitação média, o engenheiro precisa escolher entre o método aritmético e o método de Thiessen. Considerando que os postos estão distribuídos de forma irregular no território, com dois postos concentrados em uma região de maior altitude e os demais dispersos nas áreas mais baixas, qual a análise técnica mais adequada sobre a aplicação desses métodos? Múltipla Escolha: O método de Thiessen é mais adequado por atribuir pesos diferenciados às áreas de influência de cada posto, evitando que postos concentrados em uma mesma região tenham o mesmo peso que postos representativos de grandes áreas. A. O método de Thiessen é inadequado para esta bacia porque exige que todos os postos estejam localizados dentro dos limites da bacia hidrográfica, o que não ocorre no caso apresentado. B. O método aritmético é mais adequado por considerar igualmente todos os postos disponíveis, independentemente de sua localização, o que reduz a subjetividadena definição das áreas de influência. C. Ambos os métodos produzem resultados equivalentes quando há pelo menos quatro postos pluviométricos, sendo indiferente qual deles utilizar para a estimativa da precipitação média na bacia. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 28. Em um projeto de canal para condução de águas pluviais em uma área urbana consolidada com espaço reduzido para implantação, a equipe de engenharia precisa selecionar o tipo de revestimento mais adequado. O local apresenta alta densidade de ocupação, necessidade de vazões elevadas e restrições quanto à largura da faixa disponível para o canal. Considerando as características dos diferentes tipos de canais descritos no capítulo, a alternativa mais indicada para essa situação é Múltipla Escolha: A. o canal revestido em concreto, por permitir elevadas velocidades de escoamento e grandes capacidades de vazão em seções reduzidas, com flexibilidade quanto à forma e baixa exigência de manutenção, embora exija maior investimento inicial. B. o canal em solo escavado, por seu baixo custo de implantação e melhor inserção ambiental, desde que se aumente a largura da seção para compensar as baixas velocidades admissíveis. C. o canal em gabião tipo manta, por admitir velocidades de até 3,5 m/s com espessuras reduzidas e dispensar completamente a manutenção periódica durante a vida útil da obra. D. o canal gramado, por aliar baixo custo a bom aspecto estético, sendo que a vegetação nas margens contribui para aumentar a capacidade de vazão ao reduzir o coeficiente de rugosidade. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 29. Em uma audiência pública sobre o plano de bacia de um rio interestadual, representantes municipais divergem sobre a competência para o licenciamento de obras de captação de água. O engenheiro responsável explica que a bacia hidrográfica utilizada como unidade de gestão extrapola os limites municipais e estaduais, exigindo uma abordagem integrada entre os entes federativos. Durante o debate, um prefeito argumenta que sua cidade não deveria seguir regras definidas por estados vizinhos. Com base nos fundamentos da gestão de recursos hídricos e na caracterização de bacias hidrográficas, qual deve ser o posicionamento técnico do engenheiro? Múltipla Escolha: A. Propor que a gestão dos recursos hídricos seja realizada individualmente por cada estado, já que a Constituição Federal atribui aos estados a competência privativa para legislar sobre águas superficiais em seus territórios. B. Esclarecer que a bacia hidrográfica é definida por divisores de água naturais e não por fronteiras políticas, sendo necessária a gestão compartilhada entre os entes para garantir a quantidade e a qualidade da água em toda a extensão da bacia. C. Recomendar que o município adote um plano de gestão independente baseado no perímetro urbano, considerando que as contribuições hídricas das áreas a montante não afetam significativamente a disponibilidade local de água. D. Sugerir que o município solicite sua exclusão do comitê de bacia, uma vez que as decisões do órgão colegiado podem conflitar com os interesses locais de desenvolvimento urbano e econômico da cidade. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 0,100 Pergunta 30. Durante um experimento de campo para monitoramento da infiltração, o engenheiro coletou amostras de solo em diferentes profundidades em dois momentos: logo após o início de uma precipitação e algumas horas após o término da chuva. Na primeira coleta, observou maior umidade nas camadas superficiais, com redução gradativa em profundidade. Na segunda coleta, a umidade era maior nas camadas mais profundas. Considerando os processos físicos envolvidos na redistribuição da água no solo, qual a explicação técnica para a inversão do perfil de umidade observada? Múltipla Escolha: A. A inversão do perfil ocorre porque, após a chuva, a água das camadas profundas ascende por capilaridade em direção à superfície, aumentando a umidade nas camadas superiores do solo. B. A inversão observada decorre do fato de que a água precipitada não consegue infiltrar nas camadas superficiais, acumulando-se diretamente nas camadas profundas do solo por fluxo preferencial. C. O perfil de umidade se inverte porque a precipitação satura primeiramente as camadas profundas do solo, e somente depois a água ascende para umedecer as camadas superficiais. D. Após o término da precipitação, ocorre a redistribuição da umidade por ação da gravidade, com a água das camadas superficiais descendo para camadas mais profundas, enquanto parte evapora ou é absorvida pela vegetação. Avaliação Nota Avaliada: 0,100 de 0,100 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 pontos: 3,000 Pergunta 31. TEXTO 1 A previsão de vazões máximas é essencial para o dimensionamento de obras hidráulicas como canais, bueiros, pontes, barragens e sistemas de drenagem urbana. Diferentes métodos foram desenvolvidos para estimar a vazão de projeto a partir de características físicas da bacia hidrográfica, da intensidade da precipitação e do tempo de retorno adotado. O Método Racional, proposto por Mulvany em 1850, relaciona a vazão máxima (Q) ao coeficiente de escoamento superficial (C), à intensidade da chuva crítica (i) e à área de drenagem (A), admitindo duração da chuva igual ao tempo de concentração da bacia. Já o método I-PAI-WU incorpora parâmetros adicionais como o fator de forma da bacia e o coeficiente de distribuição espacial da chuva (K), permitindo estimativas mais ajustadas para bacias de formato alongado. TEXTO 2 A imagem evidencia o contraste entre duas bacias hidrográficas urbanas de mesma área total (3 km²), submetidas a um mesmo evento de precipitação intensa com Tr = 50 anos. Em uma delas, a ocupação é de 70% de superfícies impermeáveis e apenas 30% de áreas verdes, resultando em alto coeficiente de escoamento (C = 0,72) e vazão de pico elevada, cenário típico de bairros periféricos densamente ocupados e sem planejamento urbano. Na outra bacia, a impermeabilização é de apenas 30%, com 70% de áreas permeáveis e vegetação (C = 0,30), gerando vazão significativamente menor. As comunidades localizadas a jusante da primeira bacia sofrem enchentes recorrentes com perdas materiais e riscos à saúde, revelando como a ausência de controle da impermeabilização do solo transfere os custos hidrológicos para a população mais vulnerável. TEXTO 3 A escolha do método de previsão de vazões e dos parâmetros adotados no dimensionamento hidrológico não é uma decisão puramente técnica, ela carrega implicações sociais, econômicas e ambientais diretas. O Método Racional, por sua simplicidade e conservadorismo, tende a superestimar vazões quando aplicado a bacias de médio porte, podendo elevar custos de obras. Já o método I-PAI- WU, ao considerar o fator de forma da bacia e o coeficiente de distribuição espacial da chuva, produz vazões menores para bacias alongadas. O subdimensionamento, por sua vez, expõe comunidades inteiras a riscos de enchentes, desabrigo e contaminação hídrica. Cabe ao engenheiro civil avaliar criticamente qual método é mais adequado a cada contexto, equilibrando segurança, viabilidade econômica e responsabilidade social. O município de Vista Alegre, com 150 mil habitantes, está projetando o sistema de macrodrenagem do Córrego do Meio, que atravessa três bairros populosos e apresenta transbordamentos anuais que afetam cerca de 2.500 famílias. A bacia de contribuição tem 35 km² de área, formato alongado (F = 2,19), comprimentodo talvegue de 28 km e declividade média de 0,002 m/m. A equipe técnica da prefeitura, utilizando o Método Racional com C = 0,45 e Tr = 50 anos, obteve uma vazão de projeto de 520 m³/s e orçou a obra em R$ 38 milhões. Um engenheiro consultor contratado para revisão sugeriu utilizar também o método I-PAI-WU, obtendo uma vazão de 195 m³/s para os mesmos parâmetros, uma diferença de 62,5%. A Câmara Municipal, preocupada com o custo, pressiona pela adoção do valor menor para reduzir o investimento. Você integra a equipe de fiscalização do órgão regulador municipal e precisa emitir um parecer técnico fundamentado sobre qual vazão de projeto deve ser adotada, considerando as incertezas dos métodos, a segurança da população a jusante, o princípio da precaução e a necessidade de garantir equidade no acesso à infraestrutura de drenagem urbana. Com base nos textos motivadores, na imagem descrita e na situação-problema apresentada, produza um texto dissertativo-argumentativo no qual você: a) explique a relação entre o coeficiente de escoamento superficial (C) e a vazão máxima de projeto (Q) nos métodos Racional e I-PAI-WU, analisando como a substituição da cobertura vegetal natural por superfícies impermeáveis altera a resposta hidrológica da bacia hidrográfica; b) discuta o papel do engenheiro civil diante do conflito entre a pressão por redução de custos da obra de drenagem e a necessidade de garantir segurança à população, especialmente às comunidades mais vulneráveis instaladas a jusante do Córrego do Meio, considerando os princípios éticos da profissão e o dever de proteção dos Direitos Humanos; c) apresente ao menos uma ação concreta, tecnicamente fundamentada e eticamente defensável para fundamentar a decisão sobre a vazão de projeto a ser adotada, considerando as limitações de cada método, a necessidade de proteção da população e a gestão responsável dos recursos públicos. Resposta Dissertativa: Arquivos Resposta: • Parecer_Saneamento_UCA.pdf Avaliação Nota Avaliada: 3,000 de 3,000 Prof. THYAGO HANNAN DOS SANTOS RAMOS em 15/09/2026 13:12 Parecer Técnico sobre a Vazão de Projeto do Córrego do MeioA relação entre o coeficiente de escoamento superficial (C) e a vazão máxima de projeto (Q) édireta. Quanto maior o valor de C, maior será a parcela da precipitação transformada emescoamento superficial e, consequentemente, maior será a vazão de pico observada na baciahidrográfica. Nos métodos Racional e I-PAI-WU, o coeficiente de escoamento representa ainfluência da ocupação do solo sobre a resposta hidrológica da bacia. A substituição da coberturavegetal por superfícies impermeáveis reduz a infiltração, diminui o armazenamento temporário daágua e aumenta a velocidade do escoamento. Conforme apresentado no enunciado, áreas comelevada impermeabilização apresentam vazões significativamente maiores, ampliando o risco deenchentes e os impactos sobre as populações situadas a jusante. Por outro lado, a preservação deáreas vegetadas favorece a infiltração e reduz os picos de vazão, contribuindo para maiorsegurança hidráulica.No caso do município de Vista Alegre, observa-se um conflito entre a redução dos custos da obra ea necessidade de proteção da população. A equipe técnica da prefeitura obteve vazão de projetode 520 m³/s utilizando o Método Racional, enquanto o método I-PAI-WU resultou em 195 m³/s,diferença de aproximadamente 62,5%. Diante dessa divergência, o engenheiro civil não podebasear sua decisão exclusivamente no menor custo de implantação. A profissão exigecompromisso com a segurança, a ética e a proteção da vida humana. Considerando que cerca de2.500 famílias são afetadas por transbordamentos anuais, eventual subdimensionamento da obrapoderá gerar perdas materiais, riscos à saúde pública, deslocamentos populacionais eagravamento das desigualdades sociais. Dessa forma, o princípio da precaução recomenda que asincertezas dos métodos sejam analisadas com rigor antes da definição da vazão de projeto.Uma ação concreta e tecnicamente fundamentada consiste na realização de estudos hidrológicoscomplementares, incluindo a calibração dos parâmetros da bacia, análise estatística de eventoshistóricos de cheia e comparação dos resultados dos diferentes métodos de previsão. Enquantonão houver evidências suficientes para justificar a adoção da menor vazão, recomenda-se utilizarcritério conservador de dimensionamento, ou ao menos uma solução intermediária respaldada porestudos adicionais. Tal medida reduz o risco de falha da infraestrutura e atende ao dever de gestãoresponsável dos recursos públicos, evitando tanto o superdimensionamento injustificado quanto osubdimensionamento que possa comprometer a segurança coletiva.Conclui-se que a decisão sobre a vazão de projeto deve priorizar a proteção da população e aconfiabilidade técnica do sistema de macrodrenagem. O engenheiro civil deve atuar de formaindependente, fundamentada em critérios científicos e normativos, resistindo a pressões políticasou econômicas incompatíveis com o interesse público. Assim, a vazão adotada deve resultar deanálise técnica abrangente, observando o princípio da precaução, a segurança hidráulica e agarantia de acesso equitativo à infraestrutura urbana de drenagem.