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HIDRO (TU PUEDES)

Total questions: 79

Worksheet time: 1hrs 21mins

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1.

Toma una superficie de entrada y te devuelve como resultado un ráster que muestra la dirección de flujo que sale desde cada celda. Existen 8 direcciones de salida válidas íntimamente relacionadas con las 8 celdas adyacentes hacia donde puede fluir el agua.

a)

Flow Direction

b)

Flow Accumulation

c)

Stream Link

d)

Stream Order

2.

El área en el cual cae el agua y la red a través de la cual fluye hacia un punto mas bajo es referido normalmente como (a)   .

3.

Se define como la contabilidad cuantitativa del ciclo hidrológico.

(a)  

4.

Procesos del Ciclo Hidrológico

a)

Infiltración, Evaporación, Transpiración, Escurrimiento, Evapotranspiración, transporte de sedimentos.

b)

endorreica, arreica, exorreica.

c)

solido, liquido y gaseoso

d)

ninguno

5.

El (a)   resulta de vital importancia para la determinación del flujo del agua.

6.

Herramienta utilizada para rellenar sumideros de un DEM.

a)

Fill Sinks

b)

Flow Direction

c)

Flow Accumulation

d)

Slope

7.

Es determinada por el aspecto o dirección de la pendiente, esto es la dirección en donde se producen la mayor velocidad de cambio de elevación en un modelo digital.

(a)  

8.

Punto en el que el agua fluye fuera de un área. Suele ser el punto mas bajo a lo largo del limite de la cuenca de drenaje.

(a)  

9.

Aquellas cuencas que drenan fuera de la unidad hidrológica, llegan al mar u océano.

a)

Endorreica

b)

Arreica

c)

Exorreica

d)

Endémica

10.

Calcula el flujo acumulado como el peso acumulado de todas las celdas que fluyen hacia cada celda con pendiente descendente en el ráster de salida.

a)

Flow Direction

b)

Stream Order

c)

Fill Sinks

d)

Flow Accumulation

11.

Se clasifican las celdas con acumulación de flujo superior a un umbral especificado por el usuario como celdas pertenecientes a la red de flujo.

a)

Stream Order

b)

Stream Definition

c)

Watershed

d)

Flow Accumulation

12.

Divide el cauce en segmentos no interrumpidos.

a)

Stream Order

b)

Stream Link

c)

Flow Direction

d)

Stream to feature

13.

Crea un ráster del orden de las corrientes. Es decir, califica los arroyos asignando un orden numérico que permite identificarlos y clasificarlos basándose en la cantidad de afluentes que presentan.

a)

Stream Order

b)

Stream Link

c)

Flow Length

d)

Watershead

14.

Crea un shape de drenajes.

a)

Stream order

b)

Stream Link

c)

Stream to feature

d)

Whatershed

15.

El sitio que recoge toda la escorrentía que se produce en una cuenca se denomina (a)  

16.

Limite entre dos cuencas hidrográficas contiguas. Delimita y marca el perímetro de la cuenca.

(a)  

17.

Representación grafica de la variación de elevación de una cuenca, en la cual puede observarse la distribución de las zonas altas, medias y bajas.

a)

Elevación media

b)

Registro de Precipitación

c)

Área de la Cuenca

d)

Curva Hipsométrica

18.

Indicador adimensional de la forma de la cuenca.

a)

Indice Kappa

b)

Indice de compacidad o Indice de Gravelius

c)

Indice de Asimetría

19.

Representación grafica de la superficie en Km2 o en porcentaje, comprendida entre dos cotas, siendo la marca de clase el promedio de las alturas.

(a)  

20.

Linea obtenida al representar las diferentes alturas desde su nacimiento a su desembocadura.

a)

Perfil longitudinal

b)

Perfil de equilibrio

c)

Flujo laminar

21.

Proceso es el que crea la morfología de las cuencas, es el responsable de la desertización de las cuencas, los fenómenos de progradación en embalses, la estabilidad de los cauces.

(a)  

22.

En una cuenca se reconocen dos tipos de cauces...

a)

Cauce efímero y cauce tributario

b)

Orden 1 y Orden 2

c)

Cauce perennes y cauce efimero

d)

Cauce alto y cauce medio

23.

Tipos de Drenaje

a)

Drenaje Dendrítico

1.

Patrón similar a un árbol con una ramificación irregular de afluentes en muchas direcciones.

b)

Drenaje Paralelo

2.

Muestra corrientes principales regularmente espaciadas y mas o menos paralelas.

c)

Drenaje Enrejados

3.

Tiene una dirección de drenaje dominante con una dirección secundaria paralela.

d)

Drenaje Radiales

4.

Tiene corrientes que fluyen hacia afuera en todas las direcciones desde un tracto elevado central.

24.

Ciencia del análisis cuantitativo del relieve.

(a)  

25.

La aplicación del conjunto de análisis geomorfométricos puede estructurarse en las siguientes etapas:

a)

Toma de datos de elevación en puntos establecidos (muestreo), Generación de un modelo de la superficie a partir de los anteriores

b)

Presencia de valores discrepantes muy improbables

c)

Corrección de errores y eliminación de elementos erróneos

d)

Presencia de zonas sin datos

e)

Empleo de los parámetros y elementos anteriores, Calculo de parámetros y elementos derivados

26.

Los formatos vectoriales, tales como la representación mediante curvas de nivel son menos adecuados, ya que no son óptimos para recoger variables continuas.

a)

Verdadero

b)

Falso

27.

La creación del MDE implica la utilización de métodos de


(a)   . Un uso habitual es la creación a partir de ​ (b)   , con cuyos valores puede obtenerse una capa continua de elevaciones. También puede obtenerse a partir de ​ (c)   tomados en campo, para estudios de gran precisión.

Choose from the below words
interpolación
curvas de nivel
datos puntuales
28.

Métodos adecuados para la interpolación del MDE​

​ (a)   ​ (b)  

Choose from the below words
Splines
ANUDEM
Distancia Inversa
Kriging
Ajuste de Funciones
29.

Preparación del MDE

a)

Eliminar errores groseros

b)

Descripción mas precisa del relieve

c)

Descripción mas precisa de los procesos hidrológicos y ecológicos que tienen lugar

d)

Toma de datos de elevación en puntos establecidos (muestreo)

30.

La corrección de valores del MDE implica

a)

Errores incorporados por las distintas fuentes de datos

b)

Presencia de valores discrepantes uy improbables (OUTLIERS)

c)

Presencia de zonas sin datos

d)

Calculo de parámetros y elementos derivados

31.

La preparación del MDE corrige este comportamiento para solventar los dos principales problemas que se presentan a la hora de asignar direcciones de flujo: la presencia de zonas llanas y la existencia de depresiones.

a)

Verdadero

b)

Falso

32.

Estudia el relieve y la orografía de la superficie por este definida, caracterizándolo a través de parámetros adicionales.

(a)  

33.

Grupos principales del Análisis morfométrico

a)

MEDIDAS GEOMETRICAS

1.

Describen las propiedades geométricas de la porción del relieve contenida en la ventana de análisis.

b)

Medidas geométricas de segundo orden

2.

Aporta información sobre la concavidad de la superficie. El parámetro se denomina curvatura.

c)

Medidas geométricas de primer orden

3.

Se obtienen a partir del "Gradiente", Se extrae: la pendiente y orientación.

d)

MEDIDAS ESTADISTICAS

4.

Conceptos estadísticos: la media, la desviación típica, el coeficiente de asimetría, kurtosis.

34.

Define el comportamiento hidrológico de cada celda como unidad aislada. Este comportamiento viene condicionado directamente por las celdas circundantes, ya que es la relacion entre las alturas de cada una de ellas con la celda central lo que indica la (a)  

35.

El modelo mas sencillo de asignación de Direcciones de flujo es el D8, llamado también (a)  

36.

Representan un problema para la asignación de Direcciones de flujo

(a)  

37.

Formas de solución de problemas de Dirección de flujo para zonas llanas y producto de los procesos de interpolación que tienen lugar para la creación del MDE para depresiones, pueden deberse a:

a)

Zona llana 1

1.

Asignar en función de las direcciones en las zonas circundantes.

b)

Zona llana 2

2.

Modificar las elevaciones, añadiéndoles una pendiente que refleje la tendencia y la transición.

c)

Depresiones Artificiales

3.

Debidas a los procesos de creación del MDE.

d)

Depresiones Naturales que deben ser eliminadas

4.

Tales como lagos o embalses, estas depresiones se encuentran llenas y se produce un flujo sobre ella

e)

Depresiones Naturales que no deben ser eliminadas

5.

Tales como las existentes en zonas Kársticas, que suponen un impedimento para el flujo.

38.

Es el parámetro principal que puede obtenerse de la aplicación de los algoritmos de direcciones de flujo. Suma de las areas de las celdas conectadas.

(a)  

39.

Como crear un mapa de pendientes en Arcgis

(a)  

40.

Controla la velocidad con que se dará la escorrentía superficial en dicha cuenca. Este parámetro puede relacionarse con la velocidad y energía de flujos. Se calcula con un mapa de pendiente acumulada, se determina según la pendiente dividiéndolo por el mapa de área acumulada.

(a)  

41.

Se dice que una celda esta afectada cuando entre aquellas celdas que se encuentran situadas aguas arriba de esta se incluyen celdas en el borde el MDE.

(a)  

42.

Si tenemos un MDE de la parte baja del cauce, podemos calcular sin problemas todos los parámetros morfométricos como pendiente, orientación, etc. Sin embargo, los parámetros hidrológicos no serán correctos, ya que estamos ignorando (a)   del cauce

Choose from the below words
el tramo medio y alto
la pendiente
43.

Tramos de un rio

a)

Curso alto

1.

Da lugar el nacimiento del rio que luego fluye por fuertes pendientes y con aspecto de torrente.

b)

Curso Medio

2.

Discurre el agua a menos velocidad, se caracteriza por un ensanchamiento del cauce.

c)

Curso Bajo

3.

Desemboca el agua recogida por el curso medio del rio. La pendiente y la velocidad se reducen.

44.

Se emplea para el calculo de índices y otros parámetros derivados.

(a)  

45.

​ (a)   es una de las tareas principales del análisis hidrológico. El objetivo de este proceso es definir, de entre las celdas del MDE, cuales forman parte de los cauces y cuales no. En aquellas que forman parte de los cauces, se asume que existe un ​ (b)   . En los restantes, el ​ (c)   .

Choose from the below words
La extracción de redes de Drenaje
flujo encauzado
flujo en ladera
46.

El procedimiento para llevar a extracción de redes de drenaje implica los siguientes pasos:

a)

Selección de celdas de cabecera, en las cuales se da el inicio de los cauces.

b)

Delineación de lo cauces analizando las celdas agua abajo de las de cabecera.

c)

Depende del proceso de precipitación, características del suelo y la litología.

d)

Es el relieve quien condiciona la definición de la red de drenaje.

47.

La elección de un umbral debe realizarse de tal modo que la red de drenaje coincida en la mayor medida posible con la realidad fisiográfica, tanto en la coincidencia de las cabeceras con los puntos reales de nacimiento de los cauces como en el numero de estos.

a)

Verdadero

b)

Falso

48.

Pueden extraerse del análisis del MDE, estará compuesta por todas las celdas aguas arriba de la misma.

(a)  

49.

Formas de subdividir una cuenca

a)

Mediante celdas de salida adicionales correspondiente a cada subcuenca

b)

Mediante un umbral de tamaño máximo de las subcuencas

c)

Método de Shreve, tendremos una cuenca en cada subcuenca para cada subtramo, ya que estos ordenes varían en cada confluencia.

d)

Método de Strahler, serán consideradas como celdas de salida aquella confluencias en las que se unan cauces de igual orden.

50.

La estimación de la velocidad constante puede hacerse utilizando el (a)  

51.

Los ordenes son aditivos, la intersección de dos vínculos de 1er orden crea un vinculo de 2do orden, la intersección de un vinculo de 1er orden + el de 2do orden crea un vinculo de 3er orden, y la intersección de un vinculo de 2do orden + 3er orden crea un vinculo de 4to orden.

(a)  

52.

Se le asigna un orden 1 a todos los vínculos sin afluentes, la intersección de dos vínculos de DISTINTOS ordenes no aumentara el orden. Es decir, solo se sumaran los vínculos con IGUALES ordenes.

(a)  

53.

Permite saber si dos celdas tienen conexión visual o conocer que otras celdas son visibles desde una celda dada.

(a)  

54.

El (a)   es un gráfico que muestra la variación en el tiempo de alguna información hidrológica tal como: nivel de agua, caudal, carga de sedimentos, entre otros.

55.

Resulta de especial importancia por su capacidad para discriminar masas vegetales y concentraciones de humedad.

a)

INFRARROJO CERCANO (IRC 0.7 A 1.2)

b)

INFRARROJO DE ONDA CORTA (SWIR 1.2 A 2.5)

c)

INFRARROJO LEJANO O TERMICO (IRT 8 A 14)

d)

MICRO-ONDAS (M, POR ENCIMA DE 1MM)

56.

Parámetros del agua y vegetación relacionadas a las bandas espectrales

a)

Infrarrojo térmico

1.

Aporta información sobre la temperatura del agua.

b)

Infrarrojo Reflectivo (0.76-0.90 um)

2.

Enfatiza el contraste de zonas agua-tierra, suelo vegetación.

c)

Infrarrojo Medio

3.

Monitorea el estado del manto de nieve, hielo.

d)

Banda 6 (TERMAL)

4.

Detección de vegetación enferma

e)

BANDA 2 (Rojo)

5.

Discriminación de especies de plantas

57.

Parámetros Generales de una Cuenca Hidrográfica, estos pueden ser medidos y analizados para comprender mejor las características físicas y la dinámica hidrológica de una cuenca.

a)

Altitud de la Cuenca

1.

Elevación media de la cuenca hidrográfica

b)

Coeficiente de forma

2.

Relacion entre el perímetro de la cuenca y la longitud

c)

Factor de forma

3.

Relacion entre el área de la cuenca y el cuadrado de la longitud del rio principal

d)

Densidad de Drenaje

4.

Longitud total de los canales de drenaje en la cuenca por unidad de area.

e)

Orden de rio

5.

Numero que indica la jerarquía del rio en la red hidrográfica.

58.

Parámetros de relieve de una cuenca hidrográfica, evalúa las características físicas del relieve y como influyen en su comportamiento hidrológico, incluyendo la velocidad del flujo de agua y la erosión del suelo.

a)

Curvatura Horizontal

1.

Tasa de cambio en la dirección del flujo del agua a medida que el rio se mueve por la cuenca.

b)

Curvatura Vertical

2.

Tasa de cambio en la elevación del flujo del agua a medida que el rio se mueve por la cuenca.

c)

Longitud del Perfil Longitudinal

3.

Longitud del rio principal desde la fuente hasta su desembocadura

d)

Índice de Relieve

4.

Diferencia de elevación entre el punto mas alto y el mas bajo de la cuenca.

e)

Densidad de Drenaje

5.

Longitud total de los canales de drenaje en la cuenca por unidad de area.

59.

Caracterización de una red de canales, son útiles para entender la estructura de la red de canales.

a)

Coeficiente de ramificacion

1.

Relacion entre el numero total de canales y la longitud total de los canales.

b)

Área de Drenaje

2.

Superficie que drena hacia el canal

c)

Patrones de Drenaje

3.

Formas geométricas que adoptan los canales de drenaje en la cuenca, dendríticos, paralelos, Trellis.

d)

Orden de los canales

4.

Se clasifican en función de su tamaño y posición en la red.

60.

Los parámetros que caracterizan la forma de una cuenca hidrográfica, importantes para la evaluación de la forma de una cuenca.

a)

Relacion de Elongación

1.

Relacion entre la longitud máxima y la longitud perpendicular máxima.

b)

Índice de Circularidad

2.

Expresa el grado de desviación de la forma de la cuenca con respecto a un circulo.

c)

Coeficiente de Compacidad

3.

Relacion entre el área de la cuenca y el área de un circulo con el mismo perímetro.

d)

Factor de Forma

4.

Relacion entre el área de la cuenca y el cuadrado de la longitud del rio principal

61.

COMBINACION DE BANDAS (SATELITE LANDSAT)

a)

COLOR NATURAL

1.

4,3,2

b)

FALSO COLOR

2.

7,6,4

c)

COLOR INFRARROJO (VEGETACION O FALSO COLOR)

3.

54,3

d)

AGRICULTURA

4.

6,5,2

e)

AGUA

5.

5,6,4

62.

Métodos de Interpolación para hallar la altura

a)

IDW (ponderación por distancia)

b)

Spline

c)

Kriging (simple, ordinario e universal)

d)

TIN

63.

Pasos para el desarrollo de un modelo hidrológico

a)

Modelo Perceptual (Decidir los pasos)

b)

Modelo Conceptual (Decidir las ecuaciones)

c)

Modelo Procedimental (Correr el código o software)

d)

Calibración del modelo (Obtener valores de parámetro)

e)

Validación del modelo (Comprobar el desempeño)

1)
2)
3)
4)
5)
64.

Un modelo Hidrológico puede ser adecuado para ​ (a)   y ​ (b)   . Sin embargo, el mismo modelo puede rendir resultados pobres para ​ (c)   .

Choose from the below words
simular flujos lentos
para rangos de precipitación y caudal
simular caudales de inundaciones
65.

Servicios ecosistémicos de interés para la modelación hídrica

a)

Rendimiento hidrico

1.

Capacidad de una cuenca para convertir los ingresos de agua en ella, en caudal a su salida.

b)

Regulación hidrológica

2.

Capacidad para amortiguar los ingresos de agua para generar una salida de caudal mas homogénea.

c)

Regulación de la calidad del agua

3.

Capacidad para mejorar las características físicas, químicas y biológicas del agua.

d)

Regulación de eventos extremos

4.

Regula los fenómenos extremos, a fin de controlar la magnitud, frecuencia y duración de eventos.

e)

Conservación de los suelos

5.

Capacidad para controlar la erosión laminar y mejorar la fertilidad, humedad y producción vegetal.

66.

Tipos de modelos hidrológicos

a)

Por el nivel de descripción

1.

Empíricos, conceptuales y base física.

b)

Según la discretización espacial

2.

Agregados, semidistribuidos y distribuidos

c)

Según la aleatoriedad de los modelos

3.

Determinísticos y estocásticos

67.

​El (a)   trata a cada cuenca de estudio como si fuera una unidad. Un ​ (b)   es aquel donde las mismas entradas producirán de manera invariable las mismas salidas, no contemplándose la existencia del azar ni el principio de incertidumbre, es utilizado para la calibración de los parámetros de los modelos. El ​ (c)   se resalta para procesos aleatorios, como la ocurrencia de lluvia o las predicciones del clima.

Choose from the below words
modelo agregado
modelo determinístico
modelo estocástico
68.

Modelos hidrológicos populares

a)

SWAT

1.

Evaluación de suelo y agua

b)

KINEROS

2.

Orientado a eventos, basado en los procesos de interceptación, infiltración, escorrentía y erosión.

c)

TOPMODEL

3.

Indicador de susceptibilidad de zonas de la cuenca a saturarse.

d)

HEC-HMS y HEC-GeoHMS

4.

Diseñado para simular procesos hidrológicos completos de cuencas.

e)

WEAP

5.

Planificación y distribución de agua.

69.

Los datos de entrada al modelo pueden provenir de fuentes primarias o secundarias. ​ (a)   son aquellos que obtenemos de la realidad, recogiéndolo o produciéndolo con instrumentos propios.​ (b)   son informaciones que han sido producidas por otras personas y pueden ser reutilizadas.

Choose from the below words
Los datos primarios
Los datos secundarios
70.

El caso mas desfavorable en la medición de campo es aquel en que la exactitud es pobre pero la precisión es alta, porque genera una falsa sensación de certeza.

a)

Verdadero

b)

Falso

71.

Conjunto de suposiciones y elecciones que se realizan explicita o implícitamente en un modelo.

(a)  

72.

Escenarios de modelación, una simulación estará directamente relacionada con los supuestos y la parametrización de los escenarios de evaluación, tanto como lo esta con la cantidad y calidad de los datos de entrada.

a)

Escenario BASE o actual

1.

Constituye la linea base para la evaluación, se recopila info especifica.

b)

Escenario BAU (business as usual) o tendencial

2.

Resultante de un comportamiento tendencial de cambios en uso de suelo y degradación natural

c)

Escenario PES (pesimista) o de degradación máxima potencial

3.

Representa el peor estado posible de degradación de la infraestructura natural y servicios priori.

d)

Escenario IN o de recuperación de infraestructura natural

4.

Se proyecta al desempeño de los servicios ecosistémicos resultantes de las intervenciones.

e)

Escenario SEM u optimista

5.

Generan el escenario de manejo sostenible de ecosistemas, act. de protección, mantenimiento y recupe

73.

En el modelo hidrológico​, (a)   es un proceso de ensayo y error done se prueba una configuración de parámetros de modelo y se contrastan los resultados frente a una lista de datos observados y considerados como reales.

Choose from the below words
la calibración
la validación
74.

Pasos principales de la calibración en un modelo hidrológico

a)

Definición de parámetros de entrada

b)

Modelación en base de dichos parámetros para generar resultados

c)

Análisis de desempeño

d)

Muestreo automático

e)

Todas son correctas

75.

En una ​ (a)   se define un numero M de parámetros necesarios para el ingreso al modelo, lo que genera un conjunto de resultados de longitud T. En una ​ (b)   el proceso de muestreo produce cientos o miles de combinaciones únicas de parámetros. Se genera siguiendo una estrategia estadística formal y asumiendo una distribución de probabilidad para cada parámetro.

Choose from the below words
calibración manual
calibración automática
76.

Proceso de calibración que define rangos dentro de los cuales se espera que se encuentren los valores óptimos de los parámetros.

(a)  

77.

Indicadores de Desempeño

a)

Eficiencia Nash-SutCliffe

1.

Comparación entre la serie de tiempo, los datos observados y los datos simulados.

b)

Raíz del error cuadrático medio

2.

Estima el error entre la serie de tiempo de datos observados y datos simulados.

c)

Relacion entre RMSE y la desviación estándar

3.

Combina el RMSE con la desviación estándar de los datos observados.

d)

Sesgo porcentual

4.

Mide la tendencia promedio de los datos simulados

e)

Eficiencia Kling-Gupta

5.

Relacion entre desviación estándar y la relacion entre las medias.

78.

En una modelación hidrológica, se emplea para evaluar la confianza de los resultados.

(a)  

79.

Proceso en el que se evalúa como cambian las salidas de un modelo ante variaciones en las entradas.

(a)