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Exercícios de Hidrologia

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Exercícios de Hidrologia – Ciclo hidrológico, monitoramento hidrológico, bacias hidrográficas e suas características, precipitação, evaporação e evapotranspiração. 
Defina o que é ciclo hidrológico. 
Ciclo Hidrológico é compreendido como processos físicos que controlam a distribuição e o movimento da água entre a hidrosfera e atmosfera que é alimentado pela gravidade e pela energia do sol que provoca evaporação das águas do oceano e dos continentes.
Caracterize cada etapa do ciclo hidrológico.
As etapas do ciclo Hidrológico está dividido em Precipitação; Intercepção; Infiltração; Escoamento Superficial; Escoamento Subterrâneo e Evaporização que ocorrem da seguinte maneira:
- Precipitação: É o ponto incial do ciclo hidrológico; Cai (chuva, granizo, neve) ou através da condensação do vapor de água do ar caindo diretamente sobre um corpo de terra ou no mar ;
- Interceptação: Definido como a capacidade que a vegetação ou outro tipo de obstáculo possuem de reter a chuva nas suas copas. É um processo fortemente dependente das características das precipitações, das condições climáticas, da densidade da vegetação e a precipitação ficara retida até alcançar o solo 
- Infiltração: É o processo de penetração da água nas camadas de solo próximas à superfície do terreno, movendo-se para baixo e depende das características do solo, se o solo for um solo mais arenoso mais vai ser armazenado, quando ocorre que chove a mais do que o solo aguenta vai ter o escoamento superficial.
- Escoamento superficial: É a capacidade excessiva da capacidade de retenção da vegetação ou da superfície do solo no estado de saturação em que o volume de água precipitada sobre o solo saturado ou uma superfície impermeável que escoa superficialmente, seguindo linhas de maior declive, na direção de um curso de água mais próximo indo, posteriormente se desembocar nos oceanos. 
- Escoamento Subterrâneo: É quando se a porção de precipitação infiltrada no solo É acumulada e vai percola até os aquíferos em que escoará de forma muito, é responsável pela alimentação do curso de água durante períodos de estiagem. 
- Evapotranspiração: É o processo que ocorre através da água acumulada no solo e absorvida pela vegetação voltando em seguida a atmosfera através das folhas das plantas e evaporação da superfície livre.
Qual é importância da hidrologia para a Engenharia Ambiental?
 A hidrologia pode ser definida como a ciência dedicada ao estudo das águas em que estuda a ocorrência de água em determinados locais e a usa circulação através do Ciclo Hidrológico, suas propriedades químicas e físicas e fenômenos interativos que ocorrem entre a água e o meio ambiente como: escoamento superficial, infiltração de água no solo, evaporação, dentre outros. Praticamente, não há uma atividade humana que não use água como um importante constituinte. O estudo da hidrologia é importante para o engenheiro ambiental e o engenheiro civil. Porque são esses profissionais que atuam especificamente na construção de estruturas nas mais diversas topografias e na interação entre a água e o solo. Os engenheiros ambientais são os responsáveis pelo tratamento adequado da qualidade das águas, projeto e execução de obras hidráulicas, gestão dos recursos hídricos, entre outros. 
Considerando o ciclo hidrológico. Quais são os fatores eu ocorrem no sentido atmosfera-superfície e quais no sentido superfície-atmosfera?
Superfície-atmosfera: Transpiração das vegetações, evaporação da água da superfície dos lagos, rios e oceanos, e da superfície do solo. Atmosfera-superfície: precipitação, infiltração, escoamento superficial, escoamento subterrâneo.
O que são bacias hidrográficas e como é realizada a sua delimitação?
Bacia Hidrográfica é a área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. É a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas, subterrâneas ou de outros rios escoam em direção a um determinado curso d’água, abastecendo-o. Sua delimitação ocorre relevo da região, visto que a água segue um caminho de acordo com o desnível do terreno. Outras características dependem da vegetação do local, as rochas, o clima, a ocupação humana, as atividades econômicas, entre outros fatores.
Quais são os divisores das bacias?
Divisores das bacias são 
Caracterize o tempo do fluxo de escoamento nos cursos efêmeros, perenes e intermitentes.
O tempo de fluxo no curso Efêmeros: Ocorre fluxo durante chuvas ou períodos chuvosos, Sem presença de canais definidos. Escoam durante ou imediatamente as chuvas, transportam só o escoamento superficial.
 Perenes: Fluxo o ano inteiro com canais bem definidos . Contêm água todo tempo, lençol subterrâneo fornece água para o rio
 Intermitentes: Fluxo somente na estação chuvosa. Escoam na chuva; secam na estiagem, transportam o escoamento superficial e subterrâneo.
Caracterize o escoamento global das bacias de drenagem endorréicas, exorréicas e arréicas.
O escoamento global da bacia de drenagem Encorréica: São os rios que deságuam em outros rios ou lagos. 
Exorréicas: São os rios que deságuam em mares e oceanos.
 Arréica: Os rios que tem toda sua água infiltrada pelo solo ou evaporada.
O que são rios conseqüentes, inseqüentes, obseqüentes e resseqüentes?
Rios Consequentes: São aqueles cujo os cursos foi determinado pela declividade da superfície terrestre, em geral coincidindo com a direção da inclinação principal das camadas (são aqueles cujos os cursos em existem certa declividade em uma estrutura geológica).
Rios Insequentes: Estabelecem-se quando não há nenhuma razão para seguirem orientação geral pré-estabelecida, isso é quando nenhum controle da estrutura geológica se torna visível na disposição espacial da drenagem. São comuns em áreas planas e de mesma composição litológica (não há razão para seguirem, descem em escarpas).
Rios Obsequentes: São aqueles que correm em sentido inverso a inclinação das camadas ou a inclinação original dos rios consequentes. Em geral, descem das escarpas até o rio subsequente (sentido inverso do da consequente).
	Rios Resequentes: São aqueles que fluem na mesma direção dos rios consequentes, mas nascem em nível mais baixos. Em geral nascem no reverso de escarpa e fluem até desembocar em um subsequente (Na região dos rios consequentes, mas nascem em nível mais baixo. Nascem no reverso da escarpa)
Quais são os padrões de drenagem possíveis em uma bacia hidrográfica? 
Os padrões de drenagem possíveis em uma bacia hidrográfica são Drenagem dendrítica; Drenagem em Treliças; Drenagem Retangular; Drenagem Paralela; Drenagem Anclar; Drenagem Radical; Drenagem Dessaranjadas ou Irregulares:
Drenagem dendrítica: Seu desenvolvimento assemelha-se à configuração de uma árvore. 
Drenagem em Treliças: Confluências formam ângulos retos;
Drenagem retangular: Consequêntes da influência exercida por falhas ou pelo sistema de juntas ou de diaclasses;
Drenagem Paralela: Os cursos de água escoam paralelamente uns aos outros;
Drenagem Anelar: Esse padrão assemelha-se a anéis. São típicas das Àreas dômicas pronfudamente entahadas; 
Drenagem Radical: Apresenta-se composta por correntes fluviais que se encontram dispostas como os raios de uma roda, em relação a um ponto central. 
Drenagem Desarranjadas ou Irregulares: São aquelas que foram desorganizadas por um bloqueio ou erosão.
Classifique, quanto à ordem, os cursos d’água de uma bacia hidrográfica hipotética. Indicando na bacia a ordem que falta de acordo com a legenda. Diga também o critério para classificação da ordem que falta na referida bacia.
R:
--------ordem 2 e ..........ordem 4: a união de dois rios de mesma ordem da origem a um curso de maior ordem
Complete a lacuna. Quanto mais irregular for a bacia, tanto maior será o (coeficiente de compacidade). Um coeficiente mínimo igual a unidade corresponderia a uma bacia circular.
a) coeficientede conformação; 
b) coeficiente de forma;
c) coeficiente de compacidade; X
d) coeficiente de drenagem.
Com relação ao fator de forma (kf) de uma bacia é correto afirmar:
a) Relaciona o perímetro da bacia em estudo com o perímetro de uma bacia hipotética circular de igual área.
b) é um número adimensional que ao se aproximar da unidade indica maior tendência a cheias.
X c) quanto menor esse fator (Kf), mais comprida a bacia, e menos sujeita a picos de enchente.
Um córrego cuja vazão média é de 2,3 m³ s-1 foi represado por uma barragem para irrigação. A área superficial do lago criado é de 1000 hectares. A evaporação média estimada em Tanque Classe A é de 1300mm ano-1. Será possível atender com este sistema a demanda de irrigação de três agricultores que, em conjunto, utilizam 1,5 m³ s-1?
A tabela abaixo apresenta as vazões máximas registradas durante 19 anos no rio dos Patos, em um posto fluviométrico localizado em Prudentópolis, no Paraná. Utilizando as probabilidades empíricas, determine a vazão de 10 anos de tempo de retorno neste local.
	Ano
	Vazão máxima
	Ano
	Vazão máxima
	1931
	226
	1940
	46,7
	1932
	230
	1941
	146,8
	1933
	52,4
	1942
	145,2
	1934
	152
	1943
	119
	1935
	226
	1944
	128
	1936
	117,5
	1945
	250
	1937
	305
	1946
	176
	1938
	226
	1947
	206
	1939
	212
	1948
	190
	
	
	1949
	59,3
A tabela abaixo apresenta as vazões mínimas anuais observadas no rio Piquiri, no município
de Iporã (PR). Utilizando as probabilidades empíricas, determine a vazão mínima de 5 anos
de tempo de retorno.
	ANO
	VAZÃO MÍNIMA
	ANO
	VAZÃO MÍNIMA
	ANO
	VAZÃO MÍNIMA
	1980 
	202
	1987 
	166
	1994 
	172
	1981 
	128.6
	1988 
	70
	1995 
	130.4
	1982 
	111.4
	1989 
	219.6
	1996 
	121.6
	1983 
	269
	1990 
	221.8
	1997 
	198
	1984 
	158.2
	1991 
	111.4
	1998 
	320.6
	1985 
	77.5
	1992 
	204.2
	1999
	101.2
	1986 
	77.5
	1993 
	196
	2000
	118.2
	
	
	
	
	2001
	213
Ao se classificar a precipitação como (1) convectivas, (2) orográficas e (3) frontais (ou ciclônicas), 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.
X 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
As grandezas que caracterizam uma chuva são:
X a) altura pluviométrica, duração, intensidade e freqüência de 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.
Podem provocar grandes enchentes em pequenas bacias
hidrográficas:
a) As chuvas orográficas;
X b) As chuvas convectivas de grande intensidade e distribuição uniforme;
c) As chuvas ciclônicas;
d) As chuvas orográficas e ciclônicas.
O que diferencia um pluviógrafo de um pluviômetro? O que dá origem os dados de um pluviógrafo?
O pluviógrafo dispõe de dispositivo de registro das medições. Dão origem aos pluviogramas (precipitação acumulada x tempo) e ietogramas (diagrama de barras (gráfico) de precipitações x períodos de tempo).
Determine a precipitação média na bacia hidrográfica representada na figura, em que se indicam as isoietas em ano médio e as áreas por elas definidas.
Métodos usados para calcular a precipitação média em uma região (bacia):
a) Métodos de Pfafstetter e Aritmético.
X b) Métodos das Isoietas, Thiessen e Aritmético.
c) Métodos Pfafstetter e Thiessen.
d) Métodos combinados.
Estimar a evapotranspiração potencial mensal para a cidade de Londrina – PR (latitude
23°30’S), para uma cultura de milho, dadas as temperaturas médias mensais e o número
médio de horas de sol em um dia típico do mês (ver tabela). Usar o método de Blaney –
Criddle.
	Mês
	T (°C)
	t (h)
	Mês
	T (°C) 
	t (h)
	Jan 
	23,9 
	13,3 
	Jul 
	16,9 
	10,9
	Fev 
	23,5 
	12,7 
	Ago 
	18,5 
	11,4
	Mar 
	22,4 
	11,6 
	Set 
	20,3 
	12,0
	Abr 
	20,8 
	11,6 
	Out 
	20,8 
	12,7
	Mai 
	17,0 
	11,0 
	Nov 
	23,1 
	13,2
	Jun 
	16,0 
	10,7 
	Dez 
	23,0 
	13,6
Estimar a evapotranspiração potencial mensal para um local de latitude 26ºS a partir dos dados de temperatura apresentados na tabela 2. Utilizar o Método de Thornthwaite.
	Mês
	Temperatura (°C)
	Janeiro 
	21,7
	Fevereiro 
	21,8
	Março 
	21,5
	Abril 
	21,2
	Maio 
	19,6
	Junho 
	18,8
	Julho 
	18,3
	Agosto 
	20,4
	Setembro 
	22,6
	Outubro 
	22,3
	Novembro 
	21,9
	Dezembro 
	21,5

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