Questões de Concurso sobre Hidráulica e Hidrologia

 
 
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A água escoa por um duto horizontal cuja seção transversal inicial possui área de escoamento igual a 100cm2 e, na seção final, 50cm2. Sabe-se, ainda, que a pressão atuante na seção inicial é de 0,28kgf/cm2 e na seção final essa pressão é de 0,04kgf/cm2.


Admitindo aceleração da gravidade igual a 10m/s2 e peso específico da água de 1000kgf/m3, a vazão nessa tubulação é de


A

10 l/s.


B

25 l/s.


C

30 l/s.


D

40 l/s.


E

50 l/s.

A velocidade de escoamento é diretamente proporcional à raiz quadrada da declividade do canal.


C

Certo


E

Errado

Numa comporta instalada em um canal em escoamento permanente gradualmente variado, quando da existência de abertura de fundo superior à altura crítica, é possível controlar o escoamento fluvial a montante e o torrencial a jusante do ressalto hidráulico.


C

Certo


E

Errado

Na fórmula universal de perda de carga, também conhecida como Equação de Darcy-Weisbach, a perda de carga unitária é proporcional ao cubo da velocidade média.


C

Certo


E

Errado

O hidrograma unitário é uma ferramenta muito importante para obter indiretamente vazões de projeto a partir de precipitações críticas.

A tabela a seguir apresenta o hidrograma unitário resultante de uma precipitação efetiva unitária de 10 minutos, em uma seção de uma bacia hidrográfica onde se pretende dimensionar uma estrutura hidráulica.


Tempo

(10 min)

0

1

2

3

4

Vazão

(mm/t)

0

0,04

0,11333333

0,22

0,25333333

Tempo

(10 min)

5

6

7

8


Vazão

(mm/t)

0,22

0,11333333

0,04

0



A vazão de pico do hidrograma unitário resultante de uma precipitação efetiva unitária de 40 minutos, para a mesma seção de controle da mesma bacia hidrográfica (mm/∆t), é de:


Observação: usar os princípios do hidrograma.


A

0,201666667;


B

0,253333333;


C

0,626666667;


D

0,806666667;


E

1,013333333.

Considere um importante curso d’água de uma bacia hidrográfica com 31,536 km² de área, localizada em uma região onde foram registradas precipitações de intensidade média igual a 1500 mm por ano.


A vazão de água estimada, de contribuição da bacia para o curso d’água, é


Dado:


Coeficiente de escoamento superficial da bacia = 0,25


A

0,505 m³/s.


B

0,750 m³/s.


C

0,950 m³/s.


D

0,375 m³/s.


E

0,255 m³/s.

Como foi amplamente divulgado em noticiários, neste ano de 2022, chuvas intensas castigaram a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em épocas de chuva excessiva, os componentes de escoamento pluvial podem apresentar sérios problemas. Um dos parâmetros básicos para o dimensionamento de calhas, coletores e condutores pluviais, que proporcionarão o escoamento eficiente desta água precipitada, é a vazão de projeto. Considerando, hipoteticamente, a intensidade pluviométrica de 210mm/h para a cidade de Petrópolis, para uma residência que possui cobertura com área de contribuição de 100 metros quadrados, é CORRETO afirmar que, neste caso, a vazão de projeto será:


A

350 litros por minuto.


B

350 litros por hora.


C

350 litros por segundo.


D

Nenhuma das alternativas.

Próximo a uma comporta de regularização, o engenheiro percebeu a ocorrência de uma elevação brusca no nível d’água sobre uma curta distância, acompanhada de uma instabilidade na superfície com ondulações. Sobre o fenômeno observado, é correto afirmar que se trata de um


A

ressalto hidráulico, que ocorre na transição de um escoamento torrencial para um escoamento supercrítico.


B

ressalto hidráulico, que ocorre na transição de um escoamento subcrítico para um escoamento fluvial.


C

ressalto hidráulico, que ocorre na transição de um escoamento fluvial para um escoamento torrencial sem perda de carga.


D

ressalto hidráulico, que ocorre na transição de um escoamento torrencial para um escoamento fluvial.


E

salto hidráulico, que ocorre na transição de um escoamento subcrítico para um escoamento torrencial sem perda de carga.

Considere a figura a seguir sobre uma adutora que interliga 2 reservatórios distanciados entre si 4000 m.

Imagem associada para resolução da questão

Sabendo que os níveis médios de água nesses reservatórios correspondem às cotas altimétricas de 240 m e 210 m, respectivamente, o gradiente hidráulico correspondente à perda de carga unitária é, em m/km,


A

75.


B

7,5.


C

3,75.


D

0,375.


E

0,075.

A figura a seguir representa a seção transversal de um bueiro celular.


Imagem associada para resolução da questão


Considere:


H = altura da seção do bueiro;

B = base da seção;

d = altura da lâmina d’água.


A expressão que representa o raio hidráulico da referida seção do bueiro é:


A


B


C


D


E

Uma galeria deve escoar as águas que escorrem sobre uma região de 5 km2 e cujo coeficiente de escoamento superficial é de 0,20. Se a chuva de projeto tem intensidade máxima de 0,05 litros/(s.m2), a vazão máxima a ser escoada por essa galeria vale:


A

25 m3/s


B

50 m3/s


C

75 m3/s


D

100 m3/s

A tubulação destinada a permitir a saída de ar ou vapor de um ponto propício para a sua segregação em um sistema predial de água fria e quente é chamado de:


A

tubo respiro.


B

tubo ventilador.


C

tubulação aparente.


D

tubulação de extravasão.


E

tubulação de limpeza.

Considerando os estudos de Nikuradse, que explicam, na hidráulica, o comportamento do fator de atrito em tubulações circulares, é correto afirmar que


A

para o número de Reynolds abaixo de 2300, escoamento laminar, o fator de atrito só depende da rugosidade e independe do número de Reynolds.


B

para o número de Reynolds entre 2300 e 4000, o fator de atrito é perfeitamente caracterizado.


C

no caso de turbulência completa, escoamento hidraulicamente rugoso, o fator de atrito só depende da rugosidade relativa e independe do número de Reynolds.


D

na transição do escoamento turbulento hidraulicamente liso e rugoso, o fator de atrito independe do número de Reynolds e da rugosidade relativa.


E

em escoamentos hidraulicamente lisos, o fator de atrito só depende da rugosidade e independe do número de Reynolds.

O rio 1 corre para o sul através de florestas com uma vazão de 10 m3/s, carreando sedimentos (silte) com uma concentração de 250 mg/L. O rio 2 flui para o noroeste, através de uma área desmatada para uma agricultura que faliu após o solo tornar-se improdutivo, com uma vazão de 15 m3/s, carreando sedimentos (silte) com uma concentração de 1.500 mg/L.


Na cidade X, os rios se unem para formar o poderoso rio 3.


Imagem associada para resolução da questão


Considerando válida a hipótese de mistura completa instantânea, a concentração de sedimentos no rio 3 após a cidade X é de:


A

500 mg/L;


B

650 mg/L;


C

850 mg/L;


D

1.000 mg/L;


E

1.250 mg/L;

Um dos parâmetros utilizados para o dimensionamento de canais abertos e condutos livres é o raio hidráulico, que é relacionado à seção transversal do canal. A figura a seguir mostra a seção transversal de um canal aberto com suas dimensões em metros:


Imagem associada para resolução da questão


O valor do raio hidráulico, em metros, do canal acima está entre


A

0,4 e 0,5m.


B

0,5 e 0,6m.


C

0,6 e 0,7m.


D

0,8 e 0,9m.

O regime de escoamento, se lamelar ou se turbulento, é determinado pela seguinte quantidade adimensional:



Sendo D o diâmetro do tubo, ρ a densidade do, η o coeficiente de viscosidade e Vm o módulo da velocidade média de escoamento do fluido, o N é o número de:


A

Euler.


B

Fourier.


C

Darcy Weisbach.


D

Hazen Williams.


E

Reynolds.

   
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