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Quizz1_ObrasHCASUNAL

Total questions: 39

Worksheet time: 20mins

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1.

La delimitación de una cuenca es útil en el estudio hidrológico porque:

a)

Resulta útil para el ordenamiento territorial y medición de áreas

b)

Permite trazar divisorias de flujo subterráneo

c)

Permite definir la frontera a partir del cual cada gota de lluvia drena hasta un punto de control.

d)

Permite la obtención de caudales a lo largo de la divisoria

2.

La densidad de drenaje en una cuenca esta dada por:

a)

Correponde a la relación entre el cauce principal (Lc) y la pendiente de la cuenca (Sc)

b)

Correponden a la sumatoria de los drenajes.

c)

La línea que une los puntos mas altos alrededor y que divide las aguas dentro y fuera

d)

La sumatoria de las longitudes de corriente sobre el área de la cuenca

3.

Principales parámetros del ciclo hidrológico en balance a largo plazo son: la precipitación, la escorrentía superficial, .....

a)

La infiltración y la evapotranspiración

b)

La evaporación, la condensación y la infiltración

c)

La infiltración y la condensación

d)

La radiación solar, la evaporación, la condensación, la infiltración y el almacenamiento

4.

La Hidrología es la ciencia que estudia:

a)

La ciencia que describe las características físicas de los cuerpos de agua y las áreas adyacentes a esos cuerpos de agua

b)

La circulación y distribución del agua entre la atmosfera y el suelo.

c)

El comportamiento del agua subterránea y escorrentía

d)

El comportamiento del agua en la atmosfera

5.

Corresponde al tipo de corriente que lleva agua temporalmente en invierno, generalmente después de un evento de precipitación.

a)

Perenne

b)

Intermitente

c)

Efímera

d)

Constante

6.

Corresponde a la definición de modelo de tanques.

a)

a) Permite Calcular el caudal medio de una fuente

b)

b) El modelo que permite el tránsito de un hdirograma a través del subsuelo y calcular caudal máximo.

c)

c) Correlaciona la descarga (caudal) como una función de la precipitación , evapotranpiración y almacenamiento del agua en el suelo.

d)

a y c

e)

Todas las anteriores

7.

Las características geomorfológicas de la cuenca permiten obtener los siguientes resultados en un estudio hidrológico:

a)

Obtener el volumen de lluvia y el tiempo de concentración.

b)

Obtener el volumen de escurrimiento (caudal) y el tiempo de concentración.

c)

Obtener el volumen de infiltración y la pendiente de la cuenca.

d)

Obtener el volumen de escurrimiento y el área de la cuenca.

8.

Corresponde a la zona del río, por la cual circulan las crecientes máximas promedia anuales:

a)

Cauce Principal

b)

La Llanura de inundación

c)

Banca Llena

d)

Thalweg

9.

El diagrama de Schumm permite:

a)

Evaluar desde la hidroclimatología una red de drenaje.

b)

Definir geomorfológicamente zonas de producción, transporte y depositació de sedimentos.

c)

Definir patrones de drenaje

d)

Para analizar tipos de raíces.

10.

La simulación hidrológica permite:

a)

La simulación numérica para evaluación y cuantificación de caudales en un embalse.

b)

Evaluar la distribución de variables hidrolimatológicas y su efecto en la tierra.

c)

La simulación numérica para evaluación, cuantificación y pronóstico de recursos hídricos superficiales y subterráneos.

d)

Todas las anteriores

11.

En la gráfica siguiente, asumiendo que las cuencas tienen la misma área tributaria y reciben la misma precipitación. Corresponde a la respuesta a una cuenca Ovoide:

a)

El hidrograma con 2 picos.

b)

El hidrograma de respuesta con mayor caudal pico.

c)

La hidrógrafa más aplanada.

d)

Ninguna de las anteriores.

12.

En la ecuación siguiente, asociada al método racional, el divisor (360) se define debido a:

a)

Factor de conversión para obtener el caudal en [m³/s], cuando el Área está en [Ha] y la intensidad en [mm/h]

b)

Factor de conversión para obtener el caudal en [m³/s], cuando el Área está en [Km²] y la intensidad en [m/h]

c)

Factor de conversión para obtener el caudal en [m³/s], cuando el Área está en [Ha] y el coeficiente de escorrentía en [h]

d)

Factor de conversión para obtener el caudal en [m³/s], cuando el Área está en [Km²], el coeficiente de escorrentía en [h] y la intensidad en [mm/h]

13.

Se define el período de retorno, Tr

a)

El riesgo de ocurrencia de un evento.

b)

Tiempo promedio que transcurre entre la ocurrencia de un evento y la próxima ocurrencia de ese evento con la misma magnitud.

c)

La probabilidad ocurrencia de un evento

d)

Tiempo que transcurre para que un evento sea excedido durante la vida útil del proyecto.

14.

Representa un río anastomosado.

a)

A

b)

B

c)

D

d)

E

15.

En el uso de hidrógrafas unitarias sintéticas, se utiliza para el cálculo de la infiltración.

a)

El mapa de usos del suelo y/o coberturas.

b)

El espesor de la zona vadosas

c)

El tiempo de concentración

d)

La curva intensidad - duración - frecuencia

16.

La escorrentía de una cuenca es función de:

a)

La precipitación efectiva, obtenida luego de extraer la infiltración.

b)

La Evapotranspiración

c)

El perímetrol de la cuenca

d)

Ninguna de las anteriores

17.

Corresponde a la definición de curva IDF

a)

Define la pendiente de una cuenca en función del período de retorno.

b)

Permite obtener el período de retorno de estadística hidrológica.

c)

Permite obtener la tormenta de diseño con base en la relación entre la intensidad de la lluvia y la duración de la tormenta

d)

Se usa para calcular el caudal de diseño para diferentes períodos de retorno.

18.

Al obtener un caudal máximo para diseño de una obra, el régimen transitorio permite:

a)

Modelar el régimen permanente

b)

Evaluar la evolución de la obra en el tiempo, de acuerdo al cambio del caudal

c)

Modelar el caudal pico.

d)

Ninguna de las anteriores.

19.

Los poígonos de Thiessen se usan para:

a)

Subdividir la cuenca en parcelas de precipitación

b)

Obtener la precipitación media en una cuenca

c)

Obtener la Evapotranpiración (E)

d)

Dividir en subcuencas la cuenca principal.

20.

Se define por cuenca hidrográfica.

a)

La hoya a partir de la cual el agua se transvasa a un repositorio.

b)

El área de aguas subterráneas, que vierten a una red natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un punto común.

c)

La zona define el área de evaporación de la columna atmosférica.

d)

Límite geográfico que define la zona a partir de la cual drena agua hacia un punto en común

21.

Corresponde a la definición más acertada para cauce.

a)

Faja delimitada por el agua

b)

Faja delimitada por las aguas en eventos de crecientes

c)

Faja delimitada por los puntos de banca o sitios de quiebre del talud

d)

Todas las anteriores

22.

¿Cuál es la función de un modelo de tanques en hidrología?

a)

Permite calcular el caudal medio de una fuente

b)

Modela el tránsito de un hidrograma a través del subsuelo.

c)

Correlaciona la descarga como función de la precipitación, evapotranspiración y almacenamiento del agua en el suelo.

d)

Todas las anteriores

23.

¿Qué representa la zona del río por la cual circulan las crecientes máximas promedio anuales?

a)

Cauce Principal

b)

Llanura de inundación

c)

Banca Llena

d)

Thalweg

24.

¿Qué parámetro influye directamente en la formación de una creciente en un río?

a)

La evaporación del agua

b)

La intensidad de la precipitación

c)

La temperatura del aire

d)

La humedad relativa

25.

¿Cuál es la función principal de un hidrograma en hidrología?

a)

Representar la variación temporal del caudal de un río

b)

Calcular la evaporación de una cuenca

c)

Estimar la infiltración del suelo

d)

Analizar la calidad del agua de un río

26.

La Capacidad instalada del proyecto Hidroituango está definida así:

a)

1200 MW dividios en 8 unidades de generación.

b)

2400 MW distribuidos en 4 unidades de generación.

c)

1200 MW distribuidos en 4 unidades de generación.

d)

2400 MW distribuidos en 8 unidades de generación.

27.

Porqué se construyó la GAD (Galería Auxiliar de Desviación)?

a)

Para finalizar la construcción de la casa de máquinas.

b)

Para poder cerrar los túneles de desviación construidos. Y llenar el embalse una vez finalizado el proyecto

c)

Para poder bajas las compuertas de los túneles de desviación.

d)

Para poder generar.

28.

El análisis de series históricas (hidroclimatológicas) es útil, en cálculo de caudales máximos, porque:

a)

Permite generar relaciones simples entre caudales máximos y parámetros morfométricos, como el Área de la cuenca, para obtener caudales en otros puntos.

b)

Permite extraer los parámetros morfométricos para aplicar el método de hidrógrafas unitarias.

c)

Permite obtener el tiempo de concentración.

d)

Permite medir el tiempode viaje de una onda de creciente a los largo del cauce principal.

29.

Se considera una buena práctica para calcular el tiempo de concentración.

a)

Analizar estadísticamente los resultados de varias metodologías para seleccionar y promediar las que presenten menor dispersión.

b)

Obtener la velocidad media en función de la longitud de la corriente Lc y analizar si esa velocidad es lógica para la gota de lluvia.

c)

Utilizar una única ecuación.

d)

Todas las anteriores

30.

Porqué es importante calcular caudales para varios TR (períodos de retorno) en diseño de obras.

a)

De acuerdo con criterios de diseño de la obra hidráulica, se escoge el TR que permita cumplir con su capacidad. Por esto hay que calcular varios TRs

b)

POrque hay que calcular el promedio de todos los TRs para poder obtener el caudal de diseño.

c)

Porque las obras se definen de acuerdo con el criterio de riesgo

d)

Porque el TR permite calcular el Tiempo de Concentración de la cuenca.

31.

Requiere permiso de ocupación de cauces?

a)

SI

b)

NO

32.

Corresponde a la descripción técnica de ésta obra.

a)

Túnel de transferencia de sedimentos

b)

Dique derivador de cadales

c)

Canal paralelo a presa

d)

Tubería al interior de un embalse

33.

Le proyecto Ríogrande 2 permite:

a)

Generación de energía en central La Tasajera

b)

Envío de Agua a la planta de tratamiento Ayurá

c)

Envío de agua a la Planta Manantiales y generación de energía en la central La Tasajera

d)

Potabilización en planta Manantiales.

34.

La cuña formada en la parte superior del embalse generalmente presenta sedimento de características:

a)

Grandes bloques de roca

b)

Grueso

c)

Fino

d)

Arcilloso

35.

Con relación a la estructura hidráulica tipo alcantarilla o boxculvert que descarga a la fuente principal, en caso de que la obra tenga una capacidad hidráulica superior a Tr 100 años, se puede construir en la parte superior.

a)

SI

b)

NO

36.

Corresponde al concepto de hidrograma unitario.

a)

Es una herramienta hidrológica para predecir tormentas, asumiendo que la cuenca actúa como un sistema lineal parametrizado.

b)

Modelo empírico de la escorrentía directa (la cantidad de agua que fluye hacia afuera de una cuenca) generada por una unidad de «lluvia efectiva» (exceso de precipitación) que cae de manera uniforme sobre la cuenca durante un período de tiempo específico.

c)

Modelo que permite predecir la respuesta de una cuenca hidrográfica a una serie de caudales, asumiendo un comportamiento lineal y sin cambios con el tiempo

d)

Ninguna de las anteriores.

37.

El uso de hidrógrafas unitarias permite obtener caudales en:

a)

Régimen permanente

b)

Régimen transitorio

c)

Ambos

d)

Ninguno

38.

Para la estimación de caudales máximos por medio de hidrógrafas unitarias sintéticas se requiere de la lluvia de diseño, cuya definición más aproximada es:

a)
  • Es un evento de precipitación con características específicas, diseñado estadísticamente para un propósito de ingeniería.

b)
  • Se define por la capacidad de infiltración de la cuenca, en función de las pérdidas netas

c)
  • Permite diseñar las estructuras de control (obras) para un único evento de precipitación.

d)

Todas las anteriores

39.

En balance hídrico a largo plazo se define matemáticamente como la diferencia entre:

a)

La Transpiración y la evaporación para un área de cuenca definida.

b)

La lluvia de diseño anual y la transpiración anual para una cuenca de área definida hasta el punto de control.

c)

La Precipitación media anual y la evapotranspiración media anual para un área de cuenca definida.

d)

La Advección de humedad y el almacenamiento del agua en la columna de suelo.