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Worksheets🌧️ QUIZ DE HIDROLOGÍA
Total questions: 42
Worksheet time: 34mins
La evapotranspiración depende directamente de la energía disponible en el ambiente porque el calor latente de evaporación se obtiene de la radiación solar.
Ambas son verdaderas y la razón explica la afirmación.
Ambas son verdaderas, pero la razón no explica la afirmación.
La afirmación es verdadera y la razón es falsa.
Ambas son falsas.
La escorrentía superficial aumenta en zonas con alta cobertura vegetal porque la vegetación incrementa la infiltración y reduce el flujo superficial.
Ambas son verdaderas y la razón explica la afirmación.
La afirmación es verdadera y la razón es falsa.
Ambas son falsas.
Ambas son verdaderas, pero la razón no explica la afirmación.
El método de Penman-Monteith es considerado el más confiable para estimar la evapotranspiración porque incorpora simultáneamente variables de radiación solar, viento, temperatura y humedad.
Ambas son verdaderas y la razón explica la afirmación.
La afirmación es falsa y la razón es verdadera.
Ambas son falsas.
Ambas son verdaderas, pero la razón no explica la afirmación.
En las regiones nival-pluviales el régimen hidrológico se caracteriza por descargas constantes durante todo el año porque la fusión del hielo ocurre únicamente en invierno.
Ambas son falsas.
La afirmación es verdadera y la razón es falsa.
Ambas son verdaderas y la razón explica la afirmación.
Ambas son verdaderas, pero la razón no explica la afirmación.
Los lisímetros permiten medir la evapotranspiración real con alta precisión porque simulan las condiciones naturales del suelo y controlan el drenaje y la entrada de agua.
Ambas son verdaderas y la razón explica la afirmación.
La afirmación es verdadera y la razón es falsa.
Ambas son falsas.
La afirmación es falsa y la razón es verdadera.
La evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) es igual a la evapotranspiración real (ETc) porque ambas se miden en condiciones óptimas de fertilidad y disponibilidad de agua.
Ambas son falsas.
Ambas son verdaderas y la razón explica la afirmación.
La afirmación es verdadera y la razón es falsa.
Ambas son verdaderas, pero la razón no explica la afirmación.
La pendiente del cauce influye en la velocidad de la escorrentía porque determina la energía potencial del flujo.
Ambas son verdaderas y la razón explica la afirmación.
Ambas son verdaderas, pero la razón no explica la afirmación.
La afirmación es falsa y la razón es verdadera.
Ambas son falsas.
La evaporación disminuye cuando aumenta la velocidad del viento porque el viento remueve el aire húmedo cercano a la superficie.
Ambas son verdaderas, pero la razón no explica la afirmación.
Ambas son verdaderas y la razón explica la afirmación.
La afirmación es falsa y la razón es verdadera.
Ambas son falsas.
¿Cuál de los siguientes factores no afecta directamente la escorrentía superficial?
Tipo de suelo
Temperatura del aire
Densidad de drenaje
Pendiente de la cuenca
El tanque clase A se utiliza para medir:
La radiación solar incidente
La precipitación efectiva
La evaporación
La infiltración
En el método de Penman-Monteith, la altura de medición del viento debe ser:
0.5 m
1 m
2 m
5 m
En la ecuación de Thornthwaite, la variable más importante es:
La humedad del suelo
La temperatura media mensual
La radiación solar
La velocidad del viento
¿Qué tipo de régimen hidrológico predomina en zonas tropicales húmedas?
Pluvial
Nival
Glacial
Mixto
¿Qué factor fisiográfico influye más en la escorrentía superficial?
Radiación solar
Pendiente del terreno
Velocidad del viento
Evapotranspiración
¿Qué variable se mide con un anemómetro?
Radiación solar
Velocidad del viento
Temperatura
Presión atmosférica
¿Cuál de los siguientes métodos no es empírico para estimar la evapotranspiración?
Thornthwaite
Penman-Monteith
IDEAM-regresión
Blaney-Criddle
En una cuenca con suelo arcilloso, la escorrentía superficial será:
Alta
Nula
Media
Muy baja
La escorrentía directa está compuesta por:
En una cuenca con suelo arcilloso, la escorrentía superficial será:
Alta
Nula
Media
Muy baja
La escorrentía directa está compuesta por:
Escorrentía superficial + escorrentía subterránea
Escorrentía superficial + subsuperficial rápida + precipitación en cauce
Escorrentía subterránea + infiltración profunda
Escorrentía subsuperficial lenta + flujo base
La (a) es el proceso mediante el cual el agua líquida se transforma en vapor.
La (a) corresponde a la pérdida de agua de las plantas hacia la atmósfera.
La suma de evaporación y transpiración se conoce como _______.
La escorrentía superficial depende del equilibrio entre la precipitación y la (a) .
El flujo base proviene principalmente de la _______ del suelo.
La ecuación de (a) se basa en datos de temperatura y fue desarrollada en 1948.
La ecuación de FAO _______ se considera el estándar mundial para calcular la evapotranspiración de referencia.
La energía necesaria para que ocurra evaporación se denomina _______ de vaporización.
La medición de la evaporación en campo se realiza con el tanque (a) .
Cuando una cuenca presenta alta pendiente y baja infiltración, el tiempo de concentración será (a) .
La evapotranspiración potencial es un término ampliamente recomendado por la FAO.
Verdadero
Falso
El régimen glacial depende principalmente de la precipitación líquida.
Verdadero
Falso
La vegetación disminuye la escorrentía superficial al aumentar la infiltración.
Verdadero
Falso
En el método de Penman-Monteith se necesita conocer la radiación neta.
Verdadero
Falso
El balance hídrico puede usarse para estimar la evapotranspiración a largo plazo.
Verdadero
Falso
Los lisímetros de drenaje miden la cantidad de agua que percola fuera del sistema.
Verdadero
Falso
Un clima árido genera mayor escorrentía superficial que uno húmedo.
Verdadero
Falso
La presión de vapor de saturación depende directamente de la temperatura del aire.
Verdadero
Falso
Si una cuenca andina presenta pendientes pronunciadas, deforestación y lluvias intensas, ¿qué tipo de escorrentía predominará y qué riesgo ambiental podría generarse?
Escorrentía superficial alta – riesgo de erosión y deslizamientos.
Escorrentía subterránea baja – riesgo de sequía.
Escorrentía subsuperficial lenta – riesgo de infiltración excesiva.
Escorrentía nula – no hay riesgo significativo.
En una plantación de arroz en Córdoba se desea conocer la cantidad de agua que realmente evapotranspira el cultivo. ¿Qué método sería más apropiado utilizar?
Thornthwaite – por su simplicidad y baja necesidad de datos.
Penman-Monteith – por su precisión y uso de variables climáticas.
Lisímetros – por su alta exactitud en campo.
IDEAM-regresión – por su aplicación general en cuencas colombianas.
Un ingeniero ambiental que trabaja en el control de contaminación por escorrentía urbana nota que los sedimentos arrastran metales pesados hacia un río. ¿Qué técnica de manejo o infraestructura podría aplicar para mitigar este impacto?
Construcción de humedales artificiales o zanjas de infiltración.
Aumentar la velocidad del flujo superficial.
Sellar los suelos urbanos para evitar infiltración.
Aumentar la rugosidad de los canales.
En una zona semiárida del Caribe colombiano, el IDEAM requiere estimar la evapotranspiración anual con pocos datos disponibles. ¿Qué método empírico podría usarse y qué limitación tendría?
Thornthwaite – limitado porque no considera la humedad del aire.
Penman-Monteith – limitado porque requiere datos complejos.
Lisímetros – limitado por su costo.
Balance hídrico – limitado por falta de series largas.
