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Hidrologia

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Sobre o processo de infiltração de água no solo, assinale a alternativa INCORRETA: a. Solo de VIB baixa < 5 mm h-1. b. A velocidade de infiltração nos solos diminui com o aumento do tempo de aplicação de água, tendendo a valor constante. c. Se a taxa de aplicação de água for maior que a capacidade de infiltração, a velocidade de infiltração será igual a capacidade de infiltração, havendo o acumulo de água na superfície e possibilidade de ocorrer escoamento superficial. d. Quando a precipitação atinge o solo com intensidade menor que a capacidade de infiltração, toda a água penetra no solo, provocando progressiva diminuição na própria capacidade de infiltração. e. Se a taxa de aplicação de água for maior que a capacidade de infiltração, a velocidade de infiltração é igual a taxa de aplicação de água, condição em que não há escoamento superficial;
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Jaqueline Ramos

ano passado

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ano passado

Vamos analisar cada uma das alternativas para identificar a INCORRETA sobre o processo de infiltração de água no solo: a) Solo de VIB baixa < 5 mm h-1. - Esta afirmação está correta, pois solos com baixa VIB (Velocidade de Infiltração de Água) realmente têm valores abaixo de 5 mm/h. b) A velocidade de infiltração nos solos diminui com o aumento do tempo de aplicação de água, tendendo a valor constante. - Esta afirmação é correta, pois a velocidade de infiltração geralmente diminui com o tempo até atingir um valor constante. c) Se a taxa de aplicação de água for maior que a capacidade de infiltração, a velocidade de infiltração será igual à capacidade de infiltração, havendo o acúmulo de água na superfície e possibilidade de ocorrer escoamento superficial. - Esta afirmação está correta, pois quando a taxa de aplicação excede a capacidade de infiltração, ocorre escoamento superficial. d) Quando a precipitação atinge o solo com intensidade menor que a capacidade de infiltração, toda a água penetra no solo, provocando progressiva diminuição na própria capacidade de infiltração. - Esta afirmação é INCORRETA, pois quando a intensidade da precipitação é menor que a capacidade de infiltração, a água penetra, mas não provoca uma diminuição na capacidade de infiltração de forma progressiva. e) Se a taxa de aplicação de água for maior que a capacidade de infiltração, a velocidade de infiltração é igual à taxa de aplicação de água, condição em que não há escoamento superficial. - Esta afirmação é INCORRETA, pois se a taxa de aplicação for maior que a capacidade de infiltração, haverá escoamento superficial. Portanto, a alternativa INCORRETA é a d).

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(UNESP, 2020) Considerando os dados do aspersor: espaçamento 24 x 30 m; pressão de serviço 35 mca e bocais 10 x 7,2 mm.
Qual será a vazão do aspersor e a intensidade de aplicação? Adote Cd=0,90.
a. 08,10 m3 h-1 E 14, 05 mm h-1
b. 10,12 m3 h-1 E 16, 30 mm h-1
c. 12,55 m3 h-1 E 14, 05 mm h-1
d. 10,12 m3 h-1 E 14, 05 mm h-1
e. 12,55 m3 h-1 E 16, 30 mm h-1

(IFRJ, 2007). Com o objetivo de determinar a evapotranspiração para uma cultura de milho por meio de um lisímetro de percolação, foram levantados os seguintes dados: - volume de água aplicado: 0,10 m3; - volume de água percolado: 0,05 m3; - área do lisímetro: 1,2 m2; - intervalo entre medições: 7 dias; - precipitação no período considerado: não houve.
Qual a evapotranspiração média do período considerado?
a. 6,89 mm dia-1
b. 4,25 mm dia-1
c. 5,95 mm dia-1
d. 8,90 mm dia-1
e. 7,53 mm dia-1

(IFRS, 2012) Uma amostra de solo coletada a 30 cm de profundidade, com anel volumétrico de diâmetro de 7,5 cm e altura de 3,5 cm. O solo úmido desta amostra pesou 282 g e após seco 231 g.
O cálculo da umidade gravimétrica e da umidade volumétrica desta amostra, resulta respectivamente em:
a. 1,221 g g-1 e 1,825 g cm-3.
b. 1,825 g cm-3 e 1,221 g g-1.
c. 0,221 g g-1 e 0,330 cm3 cm-3.
d. 0,330 cm3 cm-3 e 0,221 g g-1.
e. 0,221 g g-1 e 0,083 cm3 cm-3.

(REICHARDT, K.; TIMM, L. C. Solo, planta e atmosfera). Em uma cultura de cana de açúcar fizeram as seguintes medidas de umidade % volume:
Quantos milímetros de água a cultura perdeu ou ganhoU em cada período, na camada de 0-0,90 m?
a. De 10 a 13/03 = -9,9 mm; de 13 a 17/03 = -19,8 mm e de 17 a 20/03= 52,3 mm
b. De 10 a 13/03 = -8,3 mm; de 13 a 17/03 = -10,8 mm e de 17 a 20/03= 42,3 mm
c. De 10 a 13/03 = -13,9 mm; de 13 a 17/03 = -29,9 mm e de 17 a 20/03= 52,3 mm
d. De 10 a 13/03 = -9,9 mm; de 13 a 17/03 = -29,9 mm e de 17 a 20/03= 42,3 mm
e. De 10 a 13/03 = -8,9 mm; de 13 a 17/03 = -10,8 mm e de 17 a 20/03= 52,3 mm

(IFRS, 2012) A radiação solar afeta diretamente a demanda atmosférica de água, pois ela é a fonte de energia para todos os processos que ocorrem na atmosfera.
Desta forma podemos afirmar que:
a. Denomina-se albedo a quantidade de radiação absorvida pelo solo e que resulta na evaporação e perda da água.
b. O processo de condução é o principal responsável pelo transporte de calor na atmosfera, podendo ser vertical ou horizontal.
c. A evaporação é um processo que exige o suprimento de energia externa, transformando energia radiante em calor latente.
d. A radiação consiste na transferência de energia radiante do Sol na forma de onda longa, que absorvida pelos constituintes atmosféricos contribui para aquecimento do ar.
e. A parte da radiação global não refletida é absorvida pelo solo e emitida para a atmosfera sob a forma de onda curta.

(REICHARDT, K.; TIMM, L. C. Solo, planta e atmosfera). Um tensiômetro com cuba de mercúrio, está instalado em uma profundidade de 20 cm, sua leitura é de 37,3 cm Hg e sua cuba está a 40 cm da superfície do solo.
Qual o potencial matricial?
a. -410 cm H2O
b. -480 cm H2O
c. -290 cm H2O
d. -520 cm H2O
e. -320 cm H2O

(UNESP, 2020) Considerando os seguintes dados de um sistema de irrigação por aspersão: linha principal com 16 válvulas de derivação; capacidade real de água igual a 27 mm; evapotranspiração da cultura no período de maior demanda igual a 5 mm dia-1.
Qual será o turno de rega, o tempo de aplicação por posição de lateral e o número de linhas laterais?
a. Tr = 4 dias; Ta = 2,33 h e NL = 4 linhas laterais
b. Tr = 4 dias; Ta = 3,43 h e NL = 5 linhas laterais
c. Tr = 5 dias; Ta = 2,33 h e NL = 5 linhas laterais
d. Tr = 5 dias; Ta = 3,43 h e NL = 4 linhas laterais
e. Tr = 5 dias; Ta = 4,43 h e NL = 6 linhas laterais

Na seleção dos aspersores devem-se utilizar as tabelas fornecidas pelos fabricantes, as quais indicam características e especificações de cada modelo de aspersor, como por exemplo: o diâmetro dos bocais, a pressão de serviço, diâmetro de alcance, vazão e a intensidade de aplicação.
São unidades métricas desses parâmetros, respectivamente:
a. mm, kPa, m, m3 h-1 e mm h-1.
b. mm, mca, m, m3 h-1 e kPa.
c. mm, mca, m, mm h-1 e m3 h-1.
d. mm, mca, m, m3 h-1 e mm h-1.
e. mm, kPa, m, mm h-1 e m3 h-1.

(IFRS, 2012) Sabendo-se que turno de rega (TR) é o intervalo de tempo, em dias entre duas irrigações em um mesmo local e o período de irrigação (PI) é o intervalo de tempo, em dias, necessário para o sistema irrigar toda a área.
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
i. O turno de rega é variável em função da evapotranspiração da cultura e da profundidade efetiva do sistema radicular, independentemente da fase de desenvolvimento da cultura.
ii. O maior valor de evapotranspiração, que reflete a demanda hídrica da cultura, é utilizado para determinar o turno de rega.
iii. O período de irrigação deverá ser igual ou inferior ao turno de rega.
iv. O turno de rega é calculado relacionando a lâmina líquida de irrigação com a evapotranspiração potencial da cultura.
a. Somente II e III são verdadeiras
b. Somente I e III são verdadeiras
c. Somente I e IV são verdadeiras
d. Somente I e II são verdadeiras
e. Somente III e IV são verdadeiras

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