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Lista de exercicios hidrologia

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LISTA PRIMEIRO SEMESTRE 
Com base na tabela abaixo, responda as questões de 1 a 2. 
ANO 
Altura de chuva anual total (mm) Chuvas máximas 
diárias (mm) Posto A Posto B Posto C Posto D 
1993 888 785 699 705 102 
1994 774 665 684 568 192 
1995 778 745 654 599 119 
1996 874 788 713 178 
1997 564 763 741 582 157 
1998 654 854 855 564 143 
1999 757 712 744 687 159 
2000 852 401 777 589 164 
2001 564 561 559 603 108 
2002 854 561 754 784 103 
2003 745 621 689 785 169 
2004 765 584 662 654 111 
2005 712 698 564 745 99 
2006 654 499 503 105 
2007 584 566 489 564 136 
 
Posto A B C D 
Área de influencia (km²) 350 540 550 260 
 
1ª Questão: 
Preencher as falhas nos dados de chuvas totais anuais nos postos pluviométricos. 
 
R: Primeiro Cálculo de Pa =739,4mm, Segunda cálculo de Pa = 742,5mm. Pd = 522,4mm 
 
2ª Questão: 
Calcular a série de alturas de chuva total anual média para a bacia, pelo método de 
Thiessen, considerando as áreas de influência dos postos. 
 
 
 
 
 
 
Resposta: 
Ano Precipitação média anual (mm) 
1 766,15 
2 678,75 
3 700,02 
4 779,78 
5 687,23 
6 768,79 
7 727,79 
8 644,25 
9 567,39 
10 717,87 
11 693,61 
12 657,21 
13 664,72 
14 535,78 
15 544,49 
 
3ª Questão 
Comente os objetivos e os instrumentos utilizados pela Política Nacional de Recursos Hídricos 
para alcançá-los. 
 
4º Questão 
Os dados da tabela abaixo foram coletados por intermédio de um simulador de chuva de 2 m X 4 
m, que proporcionou uma precipitação de intensidade constante de 50 mm.h-1. Na tabela abaixo 
apresentam-se o tempo e o volume acumulado, coletado na única seção de saída de escoamento 
superficial do experimento. Com base nessas informações, obter a equação de Horton e calcular a 
taxa de infiltração em t=1 hora. 
 
Tempo (min) Volume acumulado (L) 
0 0* 
5 0** 
10 4,3 
20 30,9 
30 72,2 
40 121,51 
50 174,8 
60 231,1 
70 289,0 
80 347,4 
90 406,7 
100 470,0 
110 534,2 
*Início da precipitação 
**Início do escoamento superficial 
 
5ª Questão 
Para o estudo da infiltração em um solo foi realizado um experimento em que se utilizou de um 
simulador de chuva em uma área retangular de 4m x 12,5m. A duração desta chuva foi tal que gerou 
um escoamento superficial praticamente constante de 0,5l/s. Sabendo-se que a intensidade da chuva 
artificial era de 50mm/h, e que o escoamento superficial demorou 4 minutos para ocorrer depois do 
início da chuva, pede-se: a) o escoamento superficial, em mm/h, e a capacidade de infiltração 
mínima encontrada no experimento; b) o valor da constante de Horton, considerando que 10 horas 
após o início da produção do escoamento superficial a capacidade de infiltração era de 27,2mm/h. 
 
6ª Questão 
Observe o gráfico abaixo, contendo duas curvas-chave de vazões (A e B) de uma mesma seção 
transversal (retangular) de um rio de 5,0m de largura, obtidas em anos diferentes, a partir do mesmo 
datum vertical, e marque a opção incorreta. 
 
 
a) Para a cota h=3m, as vazões da curva-chave A são maiores que as da curva B 
b) A diferença entre as duas curvas-chave no intervalo entre as cotas h=0 e h=1 pode ter resultado 
de um assoreamento. 
c) No caso da curva-chave B, a velocidade média do escoamento (uniforme) para a cota h=4,0m 
seria de aproximadamente 0,75 m/s. 
d) A passagem da situação A para B resulta em um maior risco de enchentes, mantendo-se a mesma 
vazão. 
e) A mudança da situação A para B resulta em um menor risco de enchentes, mantendo-se a mesma 
vazão. 
 
 
7ª Questão 
Um solo tem equação de infiltração de Horton dada por f=9,1+7,5.e-0,11t, sendo f medido em mm/h 
e t em h. Sabendo-se que, para a região, a equação de chuvas intensas é do tipo , com i=1500.Tr0,12 
/ (0,25 + td)0,78 em mm/h, Tr em anos e td em minutos, pede-se: a) a probabilidade de que este 
solo seja inundado em um ano qualquer por uma chuva de duração td = 12h; b) a duração de uma 
chuva de 10 anos de recorrência, capaz de inundar o solo em questão. 
R = a) 0,43%; b)td=7,23h 
8ª Questão 
Em uma bacia hidrográfica a precipitação média anual é de 1600mm e as perdas por 
evapotranspiração resultam em 920mm. Considere que a área da bacia seja 1 km², e responda as 
questões abaixo: 
a) Qual a vazão específica na exutória da bacia em l/s.km²? 
b) Se for implantado um reservatório que inunde 20% da área total, sujeito a evaporação de 1200mm 
anuais, qual será a nova vazão específica na exutória? 
 
9ª Questão 
A partir do hietograma abaixo, e utilizando a equação IDF apresentada, determinar: 
a) O período de retorno do evento 
b) O valor da chuva do quarto período do hietograma 
 
i =
�����,	
(���
)
; T em anos e t em minutos

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