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As Represas Billings e Guarapiranga abastecem água para 4,7 milhões de moradores da Grande São Paulo. Apesar de sua importância, a qualidade de suas águas vêm se deteriorando ao longo dos anos, principalmente devido à ocupação ilegal desta Área de Proteção Permanente. O principal responsável pela perda da qualidade das águas é o processo de eutrofização, resultado
da impermeabilização do solo pelas construções próximas à margem.
da velocidade das águas da represa.
da decomposição do esgoto doméstico clandestino.
do desmatamento nas margens da represa.
da decomposição de matéria orgânica pelos aguapés.
A quantidade de oxigênio dissolvido na água, medida em mg/L, representa a quantidade deste gás em determinadas condições ambientais, por exemplo, temperatura e altitude. O valor de saturação de oxigênio na água é calculado como a porcentagem do valor dissolvido obtido em relação à dissolução máxima possível em uma dada condição. Um valor de saturação de oxigênio de 120% na água superficial de um corpo de água indica
corpo de água no litoral com alta temperatura.
oligotrofia ou água estagnada.
decomposição de matéria orgânica por bactérias aeróbias.
grande altitude e baixa temperatura local.
eutrofização ou água de corredeira.
Uma das maneiras simples de se medir a penetração de luz num corpo de água lêntico é avaliar a transparência da água com o uso do disco de Secchi. Esta medida é útil na avaliação da qualidade da água, pois permite determinar a
profundidade da atividade bacteriana.
zona de termoclina do corpo de água.
zona eufótica do corpo de água.
quantidade de sólidos suspensos.
intensidade de fotossíntese.
O lago inferior do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, apresenta contaminação por esgoto clandestino e possui uma "fonte multimídia" na sua posição central, que tem por objetivo principal
o aumento da umidade do ar, em períodos de seca.
o aumento na oxigenação da água eutrofizada.
a redução de partículas suspensas na água.
o aumento na transparência da água.
a redução da turbidez da água.
A água é um recurso que apresenta escassez aparente devido à sua distribuição geográfica heterogênea e à sua qualidade para uso humano. O efluente do tratamento de esgoto líquido é um bom exemplo. Sua qualidade não atende aos critérios de abastecimento, porém pode ser reutilizada. Algumas possibilidades de reutilização de efluentes de tratamento são:
I. Irrigação de campos para cultivos como plantio de forrageiras, plantas fibrosas e de grãos, plantas alimentícias e viveiros de plantas ornamentais.
II. Usos industriais como refrigeração, alimentação de caldeiras e água de processamento.
III. Usos urbanos como irrigação paisagística, combate ao fogo, descarga de vasos sanitários, sistemas de ar condicionado e lavagem de veículos.
IV. Finalidades ambientais como aumento de vazão em cursos de água, aplicação em pântanos, terras alagadas e indústrias de pesca.
Cada um desses grupos de atividades tem diferentes níveis de exigência da qualidade da água. A ordem crescente de exigência de qualidade é:
III, II, IV e I.
III, I, II e IV.
II, III, IV e I.
II, III, I e IV.
I, III, IV e II.
Represas eutrofizadas comumente apresentam densas populações de aguapé (Eichhornia crassipes), principalmente nas regiões marginais, o que
aumenta a condutividade da água, portanto, aumenta a produção primária das algas.
aumenta a concentração de oxigênio dissolvido na água, portanto, favorece a formação de uma teia alimentar mais complexa.
reduz a concentração de oxigênio dissolvido na água, portanto, empobrece as comunidades aquáticas heterótrofas destes locais.
reduz o teor de nitrogênio e fósforo na água, portanto, propicia o crescimento populacional de cianobactérias.
aumenta a DBO da água, portanto, reduz a atividade bacteriana local.
apenas os efluentes III e IV atendem ao valor máximo de DBO5,20, e os demais encontram-se fora do enquadramento legal.
apenas os efluentes I e II atendem ao valor máximo de DBO5,20, e os demais encontram-se fora do enquadramento legal.
os efluentes I a IV atendem ao valor máximo de DBO5,20, mas todos os tipos permanecem dentro da exigência legal.
nenhum dos efluentes apresenta condições legais de emissão.
apenas os efluentes I e II atendem ao valor máximo de DBO5,20, mas todos os tipos permanecem dentro da exigência legal.
Sabe-se que, muitas vezes, a desestratificação de uma represa eutrófica é seguida de floração de cianobactérias que podem conferir toxicidade à água. Este fato deve-se
à desestabilização da comunidade de herbívoros do zooplâncton.
ao aumento de turbidez da água, eliminando outras algas.
à queda da temperatura da água durante a mistura da coluna de água.
à disponibilização de nutrientes da água do hipolimnio e do sedimento.
à desestabilização da comunidade de peixes planctófagos.
O nitrogênio na água pode ser encontrado em formas reduzidas e oxidadas. Em um ambiente lótico que recebe lançamento de esgoto, estas formas podem ser associadas às zonas de auto-depuração de um rio, ou seja, de degradação, de decomposição ativa, de recuperação e de água limpa. A sequência correta das formas do N ao longo do rio é:
N amoniacal, nitrito, N orgânico e nitrato.
nitrato, nitrito, N amoniacal e N orgânico.
nitrito, nitrato, N orgânico e N amoniacal.
N orgânico, N amoniacal, nitrito e nitrato.
N orgânico, N amoniacal, nitrato e nitrito.
Considerando as seguintes etapas pelas quais a água passa nas estações de tratamento: floculação, decantação, filtração e cloração respectivamente, relacionem com as frases abaixo.
I. A água recebe produtos destinados a eliminar microrganismos nela contidos;
II. A água recebe uma solução de cal e sulfato de alumínio; certas partículas sólidas em suspensão se juntam, formando partículas maiores;
III. A água passa para um tanque, onde flóculos formados, mais densos que a água, deposita-se no fundo;
IV. A água passa por um dispositivo formado por várias camadas de cascalho e areia, certas partículas sólidas e alguns microrganismos são retidos.
III IV II - I
II IV I - III
II III IV I
I II IV - III
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