Questões de Geologia do ano 2016

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Em terrenos colinosos de topo aplainado, sustentados por rochas arenosas, há a possibilidade de serem encontrados solos lateríticos com comportamento colapsível. Estes solos apresentam brusca redução de volume quando há o aumento do conteúdo de água em seus vazios ou serem carregados e posteriormente umedecidos, o que pode acarretar danos a obras civis na forma de recalques diferenciais, por exemplo. Os ensaios geotécnicos recomendados em amostras de solo para avaliar este comportamento do solo são:

  • A. Ensaios de granulometria e determinação do Índice de Vazio (e = Vv/Vs).
  • B. Ensaios de adensamento duplo e Adensamento Simples com Inundação.
  • C. Ensaios de granulometria e Grau de Saturação (Sr = Va/Vv).
  • D. Determinação da Porosidade (n = Vv/V) e Teor de Umidade (h=Pa/P).
  • E. Determinação do Índice de Vazio (e = Vv/Vs) e Grau de Saturação (Sr = Va/Vs).

Uma pequena municipalidade necessita avaliar uma região rural de seu território para tomada de decisão quanto à implantação de obras lineares − rodovias e ferrovias. Dispondo de poucos recursos, as únicas informações disponíveis são um Mapa Geomorfológico e um Mapa de Perfil de Alteração de Solos, conforme apresentados abaixo com quadros das descrições das unidades de mapeamento.

Diante das características das obras de lineares e dos aspectos do meio físico apresentados, é correto afirmar:

  • A. Fenômenos de erosão retrogressiva podem ser frequentes nas Unidades I e II.
  • B. Os processos de erosão laminar ocorrerão preferencialmente na Unidade “b”.
  • C. Fenômenos de subsidência são susceptíveis na Unidade de Mapeamento “c”.
  • D. A Unidade de Mapeamento “a” é a que melhor representa a exposição dos solos de alteração.
  • E. Assoreamento é o processo do meio físico predominante na unidade II.

Considere a figura abaixo.

A figura representa:

  • A. Características de alteração de uma área rural para uma área urbana.
  • B. Limites da ação de um plano municipal de drenagem em áreas rurais e urbanas.
  • C. Influência da vegetação na dinâmica fluvial em áreas rurais e urbanas.
  • D. Diferenças entre os níveis de infiltração da água em áreas rurais e urbanas.
  • E. Perfil esquemático de áreas rurais e urbanas em fase de consolidação de ocupação.

Os escorregamentos são movimentos de massa mobilizando solo ou rocha, ou ambos, que recobrem as superfícies das vertentes ou encostas. Sobre estes importantes agentes que atuam na modelagem do relevo, é correto afirmar:

  • A. Solos argilosos apresentam elevado ângulo de atrito interno, sendo mais resistentes ao deslocamento.
  • B. As forças trativas que deflagram os movimentos de massa em encostas são de natureza compressional.
  • C. Rastejos ou “Creep” são movimentos lentos que afetam desde o solo superficial até a rocha sã.
  • D. O aumento das pressões neutras devido à elevação do lençol freático atua como agente redutor do atrito interno.
  • E. Estruturas planares relacionadas a feições geológicas como estratificação plano paralelas podem condicionar escorregamentos planares.

A área de proteção das fontes de abastecimento de água subterrânea, delimitada por um Perímetro de Proteção de Poço − PPP, é uma área que restringe a ocupação por atividades potencialmente contaminantes no terreno que circunda a captação. Este perímetro de proteção se dá ao longo da Zona de Captura ou Zona de Contribuição − ZC que pode ser estabelecida

  • A. pelo perímetro delimitado pelos pontos com o mesmo tempo de trânsito da água subterrânea.
  • B. pelo perímetro que delimita a área afetada pelo rebaixamento.
  • C. pelos divisores de água subterrânea que se formam pelo bombeamento do poço e pelas fronteiras ou divisores naturais de fluxo.
  • D. pelos divisores naturais de fluxo.
  • E. pela zona localizada no raio de até 100 metros da localização do poço de bombeamento.

No caso da determinação de um perímetro de alerta para poços de abastecimento utilizando-se do método do Raio Fixo Calculado − RFC seria necessária a obtenção dos parâmetros

  • A. vazão de exploração, condutividade hidráulica, porosidade total e espessura saturada.
  • B. vazão de exploração, tempo de trânsito, porosidade efetiva e espessura saturada.
  • C. tempo de transito, porosidade efetiva, gradiente hidráulico e condutividade hidráulica.
  • D. espessura da zona vadosa, espessura saturada, condutividade hidráulica e rebaixamento.
  • E. rebaixamento, tempo de trânsito, porosidade total e espessura saturada.

Em mapas potenciométricos, a representação do comportamento das cargas hidráulicas é realizada por meio de linhas de equipotenciais. Diante do exposto,

  • A. linhas equipotenciais mais afastadas representam a proximidade do topo rochoso.
  • B. linhas equipotenciais próximas representam uma maior porosidade efetiva.
  • C. linhas equipotenciais próximas representam um maior gradiente hidráulico.
  • D. quanto maior o gradiente hidráulico, menor será a velocidade linear média da água subterrânea.
  • E. o gradiente pode ser calculado dividindo-se a distância entre as curvas pela diferença de cargas hidráulicas.

Considerando hipoteticamente um mapa potenciométrico com linhas equipotenciais paralelas com direção Norte-Sul, consequentemente o sentido de fluxo das águas subterrâneas se dará

  • A. de Leste para Oeste, caso as cargas hidráulicas para Oeste sejam maiores.
  • B. em duas direções: para NE e SE, caso as cargas hidráulicas sejam menores para Leste.
  • C. em duas direções: para NW e SW, caso as cargas hidráulicas sejam menores para Leste.
  • D. de Norte para Sul, paralelas às equipotenciais.
  • E. de Oeste para Leste, caso as cargas hidráulicas para Leste sejam menores.

Um analista de hidrologia necessitou, em um projeto, transformar dados vetorizados do município de Barreirinhas (MA) para valores de pixel. Esta transformação é denominada de

  • A. rasterização.
  • B. digitalização.
  • C. digitação.
  • D. compressão.
  • E. vetorização.
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