Questões de Engenharia de Recursos Hídricos/Hidráulica da Escola de Administração Fazendária (ESAF)

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  • A.

    Se o solo for argiloso, a drenagem lenta da água subterrânea tenderá a aumentar a poro-pressão, reduzindo a estabilidade do talude.

  • B.

    O fator de segurança do talude é reduzido pela redução do peso específico do solo, após a chuva.

  • C.

    Cargas colocadas na parte superior do talude tendem a aumentar a probabilidade de seu escorregamento.

  • D.

    Se o material do talude for arenoso, sua saturação diminuirá a coesão fictícia.

  • E.

    Uma escavação no pé do talude reduzirá sua estabilidade.

Considerando os critérios para a utilização adequada de modelos de simulação hidrológica, assinale a opção correta.

  • A.

    Modelos fisicamente embasados e complexos são preferíveis aos modelos empíricos mais simples, independentemente da disponibilidade de dados.

  • B.

    A equação de Manning pode ser utilizada para a análise hidrodinâmica da propagação de cheias em canais abertos.

  • C.

    A validação de modelos de simulação deve utilizar pelo menos parte da série histórica de dados utilizada em sua calibração.

  • D.

    A eficiência do ajuste entre os valores observados e calculados pelo modelo pode ser obtida grafi camente e/ou através de índices de eficiência, como o de Nash-Sutcliffe.

  • E.

    As incertezas das predições dos modelos dependem das incertezas nas variáveis de entrada e não das incertezas em sua estrutura.

Considere uma situação de grave emergência urbana, como o terremoto que assolou recentemente a capital do Haiti, ou uma explosão de reator nuclear, como o de Fukushima, no Japão. Supondo que os mananciais superficiais e a rede de distribuição de água potável foram seriamente comprometidos, e considerando as possíveis medidas cabíveis, assinale a opção incorreta.

  • A.

    A utilização de água subterrânea, através de poços profundos, poderia ser uma boa opção de abastecimento emergencial da população, em função da proteção natural daquele manancial.

  • B.

    Compostos radiativos resultantes da explosão de reatores nucleares não podem contaminar os mananciais de abastecimento, pois eles são lançados a altitudes muito elevadas.

  • C.

    A rede de água potável poderia ser comprometida após um terremoto violento, principalmente através da contaminação cruzada com a rede de esgotos.

  • D.

    A existência prévia de Planos de Preparo para Emergências (PPE) e Planos de Contingência (PC) de abastecimento de água poderiam evitar que a população consumisse água contaminada.

  • E.

    A adição de hipoclorito de sódio à água de beber poderia reduzir o risco de contaminação por microrganismos patogênicos, mas não a contaminação causada por elementos radioativos.

  • A.

    A curva interrompida representaria a evolução do oxigênio dissolvido, e a curva sólida, a evolução da DBO5 no trecho em tela.

  • B.

    O trecho do rio entre os pontos A e B engloba as zonas de degradação, decomposição ativa e recuperação.

  • C.

    No trecho à direita do ponto B, a água estaria depurada da matéria orgânica.

  • D.

    O nitrato seria a forma dominante de nitrogênio à direita do ponto B.

  • E.

    Os principais subprodutos da decomposição aeróbica da matéria orgânica entre os pontos A e B seriam H2 e HSO4 -.

Em certo manancial de abastecimento urbano, foram detectados traços de concentração de um pesticida. De acordo com a legislação brasileira em vigor, os órgãos estatais de fiscalização deveriam

  • A.

    interditar imediatamente o abastecimento e emitir o alerta correspondente à população consumidora.

  • B.

    avaliar se a concentração do pesticida no manancial está além do valor máximo tolerável, na sua respectiva classe de enquadramento, para então tomar as medidas cabíveis.

  • C.

    analisar a presença ou não do pesticida apenas na água tratada e tomar as medidas cabíveis, não importando sua concentração na água bruta.

  • D.

    interditar o manancial de abastecimento no caso de o pesticida ser classifi cado como extremamente tóxico.

  • E.

    nada fazer, pois a fiscalização dos mananciais é responsabilidade única das empresas de saneamento, e não do Estado.

Todas as doenças abaixo são de veiculação hídrica, exceto

  • A.

    a diarreia infecciosa.

  • B.

    o cólera.

  • C.

    a leptospirose.

  • D.

    a hepatite.

  • E.

    a brucelose.

  • A.

    8,3 mg/L.

  • B.

    9,5 mg/L.

  • C.

    10,8 mg/L.

  • D.

    12,4 mg/L.

  • E.

    15,2 mg/L.

Considerando as definições e limites estabelecidos pela Resolução CONAMA n. 357/05 em relação à qualidade da água bruta e o seu enquadramento em classes, marque a opção incorreta.

  • A.

    O enquadramento de um trecho de corpo hídrico deve ser feito em função da meta de qualidade de água e dos usos preponderantes pretendidos.

  • B.

    Águas de corpos hídricos enquadrados como Classe 4 só podem ser usadas para abastecimento humano somente após tratamento avançado.

  • C.

    Na medida em que o número da classe de enquadramento aumenta, os valores máximos toleráveis para a turbidez e a DBO5 também aumentam.

  • D.

    Quanto mais tóxico for um contaminante, menor será o seu valor máximo tolerável para uma dada classe de enquadramento.

  • E.

    Concentrações de oxigênio dissolvido na água abaixo de 5,0 mg/L tendem a reduzir a sobrevivência de peixes.

  • A.

    O vertedor da figura acima tende a reter detritos a montante da estrutura, o que pode afetar as medições de vazão.

  • B.

    Na crista do vertedor, o escoamento é supercrítico.

  • C.

    A vazão medida pelo vertedor é proporcional a h2/3.

  • D.

    A distância mínima d entre a régua de medição e a crista do vertedor é de 1,5 h.

  • E.

    O perfil da curva hidráulica do vertimento é do tipo M1.

Os fatores abaixo aumentam a probabilidade da formação de trihalometanos em estações de tratamento de água, exceto o aumento

  • A.

    da concentração de metano.

  • B.

    da temperatura.

  • C.

    do pH.

  • D.

    da concentração de ácidos húmicos e fúlvicos.

  • E.

    da concentração de cloro.

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