Questões de Engenharia Agronômica da (COSEAC)

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Solos com alta capacidade de infiltração facilitam o uso de irrigação por aspersão e gotejamento, por permitirem irrigação com maior intensidade de aplicação, diminuindo assim o tempo de irrigação por posição, e dificultando o uso de irrigação por superfície, por causa das grandes perdas por percolação, a menos que os sulcos ou faixas sejam muito curtos. No entanto, quanto mais curtos forem os sulcos, mais caros serão os sistemas de irrigação, em virtude do aumento de mão-de-obra necessária para aplicá-la, do maior número de canais exigidos pelo projeto, da maior perda de terreno com canais e maior dificuldade de:

  • A. implantação da cultura;
  • B. sistematização;
  • C. aplicação da lâmina;
  • D. controle do sistema;
  • E. mecanização.

Como pode ser observado na figura abaixo, existe uma camada do solo não saturada, onde ocorre infiltração e percolação, e outra saturada, onde ocorre armazenamento e escoamento subterrâneo. Na camada não-saturada podem existir condições de escoamento que dependem de vários fatores físicos. Na figura pode-se observar determinado escoamento, sendo o escoamento superficial gerado em toda a superfície (para capacidade de infiltração menor que a precipitação) e o escoamento subsuperficial até o rio, que é conhecido como escoamento:

  • A. misto;
  • B. freático;
  • C. gerado;
  • D. hortoniano;
  • E. médio.

Quando ocorre o desmatamento sobre uma determinada área, que tende a recuperar a sua cobertura, em seguida, o impacto sobre o balanço hídrico da área apresenta um comportamento em que, num primeiro estágio, depois do desmatamento, ocorre aumento na vazão média, com redução da evapotranspiração. Com o crescimento da vegetação, o balanço tende a voltar às condições iniciais devido à recuperação das suas condições anteriores, que ocorreráemcerca de:

  • A. 20 anos;
  • B. 5 anos;
  • C. 10 anos;
  • D. 15 anos;
  • E. 30 anos.

Este tipo de plantio utiliza o terraceamento, ou acompanhamento das curvas de nível, para direcionar o escoamento (reduzindo a declividade) e evitar a erosão e o dano nas culturas. Este tipo de plantio tende a criar melhores condições para a infiltração, nas chuvas de baixa ou média intensidade; mas quando ocorre o rompimento do terraço nas cheias maiores a água pode provocar ravinamento na direção da maior declividade do escoamento. Essa prática tem sido acompanhada pelo planejamento de microbacia, que retira as divisas das propriedades, organizando o uso do solo de acordo com microbacias e planeja as estradas vicinais. Este tipo de plantio é o:

  • A. de culturas permanentes;
  • B. de subsistência;
  • C. conservacionista;
  • D. de culturas anuais;
  • E. de plantio direto.

Ainundação ribeirinha é umprocesso natural em que o rio inunda o seu leito maior de acordo com a intensidade e duração das precipitações e condições iniciais de umidade. Quando ocorrem modificações no rio, como a construção de uma barragem, os níveis de inundação podem se alterar em função das condições operacionais da barragem. Os principais impactos sobre a população ocorrem devido à falta de conhecimento sobre a ocorrência dos níveis de inundações e do planejamento da ocupação do espaço de acordo com os riscos de ocorrência das inundações. O cenário comum de impacto é decorrência do seguinte: a população ocupa a várzea de inundação quando ocorre uma seqüência de anos de níveis anuais máximos pequenos, já que áreas planas são propícias ao assentamento. Quando retornam os anos com maiores inundações, os prejuízos são significativos, e a população exige dos governos uma ação no sentido de construir obras de controle, como barragens, entre outras. Observa-se em alguns trechos de rios o alerta de inundação pela simples informação dos níveis ou a previsão de curto prazo, como no trecho inferior do rio Paraná, no trecho do Pantanal do rio Paraguai e no rio Iguaçu. Na cidade de São Paulo existe um sistema de previsão de alerta com base em radar meteorológico. E Brasil afora, observam-se apenas ações isoladas de construção de obras de proteção, enquanto que medidas não-estruturais praticamente são reduzidas. Desta forma o ideal seria investir:

  • A. em mais obras de controle em áreas de risco de inundações;
  • B. em programas sistemáticos de gerenciamento do controle das inundações;
  • C. na retirada da população das áreas de risco de inundações, invadidas;
  • D. em obras de minimização dos impactos das enchentes e transferência da população;
  • E. em alertas à população sobre os riscos de inundações e suas consequências.

Esta técnica de proteção e recuperação de áreas degradadas é muito usada em conservação do solo e pode ser combinada com outras práticas de conservação. Pode também ser usada para recuperação ou estabilização de solos em terrenos muito inclinados ou para proteção de fontes de água. Normalmente é associada a plantios de gramíneas. As espécies mais utilizadas são:Leucaena leucocephala, Gliricidia sepium, Casuarína equisetifolia e fruteiras, como tamarindo, maçã e manga. Está sendo citada a técnica:

  • A. quebra-ventos;
  • B. cercas vivas;
  • C. barreiras vivas;
  • D. árvores intercaladas;
  • E. tutores vivos.

A regeneração da floresta é o seu processo de recuperação, garantindo sua continuidade, visando a nova rotação após o primeiro corte final que pode ser total ou parcial, dependendo dos objetivos da empresa. Em silvicultura raramente se utiliza a semeadura direta no campo. Os processos mais comuns são a regeneração, por meio de plantio de mudas (provenientes de sementes ou enraizamento de estacas), e brotação de cepas. A brotação de cepas é conduzida no caso de a espécie cultivada apresentar boas condições de brotação, como é o caso de várias espécies de Eucalyptus, Tectona grandis e a Gmelina arborea . Após sucessivos cortes, a sobrevivência das cepas se reduz a ponto de tornar antieconômica a regeneração por brotação, seja devido à queda na capacidade de brotar, seja devido à idade ou à queda nas reservas nutricionais da área de solo ao redor das cepas. Com eucalipto pode-se obter, por esse processo, de forma econômica, até:

  • A. três rotações;
  • B. quatro rotações;
  • C. cinco rotações;
  • D. seis rotações;
  • E. oito rotações.

Basicamente o principal objetivo da dendrometria é a avaliação dos volumes de árvores isoladas ou do povoamento. Como o diâmetro ou a circunferência desempenha papel importante no cálculo do volume, área basal ou crescimento, devem ser tomados com a máxima precisão.Odiâmetro ou a circunferência são tomados à altura do peito, simbolizados por DAP (diâmetro à altura do peito) e CAP(circunferência à altura do peito), e convencionado como sendo:

  • A. 1,00 m;
  • B. 0,80 m;
  • C. 1,45 m;
  • D. 1,30 m;
  • E. 1,60 m.

Existeumperíodo de vida deumórgão vegetal, no qual os processos anabólicos (síntese) diminuem, havendo predominância dos processos catabólicos (degradações), que são responsáveis pelo envelhecimento e morte dos tecidos. Nos frutos, esses processos bioquímicos de envelhecimento substituem as trocas químicas do amadurecimento. Este período é chamado:

  • A. climatério;
  • B. senescência;
  • C. maturação;
  • D. glicólise;
  • E. chilling.

Existe um índice de grande valia na indústria de sucos, notadamente de sucos cítricos. Para uma melhor avaliação da qualidade da matéria-prima, associa-se o rendimento em suco ao teor de sólidos solúveis. Ele difere objetivamente da relação sólidos solúveis/acidez, a qual está relacionada à qualidade da fruta em termos de maturidade e sabor (balanço doçura/acidez), ao passo que ele visa, exclusivamente, ao rendimento da matéria-prima, por meio da associação entre o teor de suco e o de açúcares presentes na fruta. Tem a vantagem, para o produtor ou industrial, de possibilitar uma visão rápida da relação qualidade da fruta/preço de mercado, independentemente das oscilações em decorrência dos períodos de elevada pluviosidade ou estiagem. Este índice é o:

  • A. de maturação;
  • B. de suco;
  • C. multifuncional;
  • D. da fruta;
  • E. tecnológico.
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