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WorksheetsEvaluación Diagnostica
Total questions: 35
Worksheet time: 18mins
La presión en un fluido en reposo depende de:
Velocidad
Temperatura
Profundidad y peso específico
Densidad del aire
La ecuación de continuidad expresa que:
A mayor área, mayor velocidad
El caudal se conserva entre secciones
La energía se mantiene constante
La presión atmosférica siempre es igual
El número de Reynolds sirve para:
Calcular presión
Determinar la turbulencia
Calcular caudal pico
Seleccionar rugosidad
La ecuación adecuada para energía en tuberías es:
Pascal
Bernoulli
Archimedes
Darcy
La fórmula de Hazen–Williams se usa para:
Velocidad crítica
Evapotranspiración
Precipitación efectiva
Pérdida de energía por fricción en tuberías
Un canal a superficie libre se caracteriza por:
Presión constante
Flujo siempre uniforme
Flujo supercrítico
Presión atmosférica en la superficie
El tirante o profundidad crítica es:
El que maximiza energía específica
El que minimiza energía específica
Un tirante arbitrario
El más profundo posible
La fórmula de Manning permite estimar:
Velocidad o caudal en canales
CN del suelo
Frecuencia de lluvia
Tiempo de concentración
En el flujo uniforme:
Profundidad constante
Línea de energía paralela al fondo
Pendiente del fondo igual a la pendiente hidráulica
Todas las anteriores
En hidrología el área de la cuenca determina:
La rugosidad
El tipo de evento
El volumen potencial de escorrentía
La pendiente del cauce
El flujo es supercrítico cuando el número de Froude es:
< 1
= 1
> 1
No aplica
El periodo de retorno representa:
El tiempo entre tormentas
La probabilidad de ocurrencia de un evento
La duración de la lluvia
Caudal base
El método racional usa la relación:
Caudal con infiltración, intensidad de lluvia y área de drenaje.
Velocidad con rugosidad, intensidad de lluvia y área de drenaje.
Caudal con rugosidad, intensidad de lluvia y área de drenaje.
Ninguna de las anteriores
El tiempo de concentración TC es:
Tiempo de lluvia
Tiempo para que toda la cuenca contribuya al caudal en la salida
Tiempo de tránsito en tubería
Tiempo entre crecidas
El CN (Número de Curva) depende de:
Área y Manning
Tipo de suelo, uso del suelo y humedad antecedente
Periodo de retorno
Rugosidad del canal
Use la ecuación de Manning Q=(1/n)A R^(2/3)S^(1/2) para estimar el caudal en un canal rectangular con ancho 2 m, profundidad 1 m, pendiente longitudinal de 0.01 y rugosidad de 0.02. Calcule aproximadamente el valor de Q en metros cúbicos por segundo.
Q ≈ 10 m³/s
Q ≈ 8 m³/s
Q ≈ 4 m³/s
Q ≈ 6 m³/s
La ecuación de continuidad establece que a la salida y entrada de un sistema:
Q1=Q2 (Caudales)
V1=V2 (Velocidades)
Q1=V2
Ninguna de las anteriores
¿Cuáles son las unidades del número de Froude?
metros
psi
kilogramos
adimensional
Los métodos racional, SCS y Temez son:
Modelos de precipitación
Modelos lluvia escorrentía
Modelo de caracterización de caudales
Modelos de infiltración
Un caudal de 2m3/segundo, representa el caudal para un periodo de retorno de 50 años en un río; este caudal tiene una probabilidad de excedencia de:
0.02%
50%
2%
0.5%
El hidrograma representa:
Una gráfica de precipitación vs. tiempo.
Un evento de precipitación vs, caudal
Una gráfica de caudal vs. tiempo.
Ninguno de los anteriores.
¿Cuál es el perímetro mojado de un canal circular de diámetro 2 m, por el cual fluye agua con una profundidad igual a la mitad del diámetro?
3.1416 m
6.2832 m
1.5798 m
12.5664 m
Los polígonos de Thiessen sirven para:
Determinar áreas de igual volumen de precipitación anual
Determinar el área de cobertura de suelo para análisis hidrológic
Determinar el área de influencia de una estación hidrológica
Todas las anteriores
El hietograma es una gráfica que representa:
Un evento de caudal
Un evento de caudal y precipitación
Un evento de precipitación
Ninguna de las anteriores.
La energía cinética está representada por la expresión:
P/γ
V² / 2g
z
Todas las anteriores
El cambio climático afecta principalmente el diseño hidrológico porque puede:
Disminuir la evaporación en todas las regiones
Reducir el tiempo de concentración de cualquier cuenca
Aumentar la frecuencia e intensidad de lluvias extremas
Eliminar la necesidad de periodos de retorno
En una curva IDF, para un mismo periodo de retorno, la intensidad de lluvia:
Aumenta cuando aumenta la duración
Permanece constante en todas las duraciones
Es mayor en duraciones largas que en cortas
Es mayor en duraciones cortas y disminuye conforme aumenta la duración
La hidrología aplicada al diseño vial se encarga principalmente de:
Diseñar el espesor del pavimento.
Calcular únicamente la pendiente longitudinal de la vía.
Estimar el comportamiento del agua lluvia y sus caudales
Definir la señalización horizontal.
Todas las anteriores
Si una alcantarilla queda subdimensionada, una consecuencia probable es:
Disminución del riesgo de inundación.
Reducción automática del caudal.
Mejora de la estabilidad del talud.
Aumento del nivel aguas arriba y posible afectación de la vía.
Si en una cuenca aumenta significativamente el área impermeable debido a urbanización, es esperable que:
Disminuya el caudal pico y aumente la infiltración.
Aumente el caudal pico y disminuya el tiempo de concentración.
Disminuya la velocidad de escorrentía superficial.
Se reduzca la probabilidad de inundación.
La socavación en estructuras hidráulicas viales está asociada principalmente con:
Procesos de sedimentación por bajas velocidades.
Incrementos de infiltración profunda en el terreno.
Cambios térmicos en el concreto hidráulico.
Erosión causada por altas velocidades y esfuerzos cortantes del flujo.
En vías rurales, la ubicación inadecuada de alcantarillas puede generar:
Concentración no controlada de flujos y erosión localizada.
Incremento de la capacidad estructural de la banca.
Disminución de velocidades de escorrentía en todos los casos.
Reducción del riesgo de remoción en masa.
Durante una visita de campo se identifica que una vía de montaña presenta escorrentía proveniente directamente de la ladera superior del talud de corte. La medida más adecuada para interceptar inicialmente este flujo es:
Instalar un box culvert bajo la banca.
Construir una cuneta de coronación.
Incrementar el peralte de la vía.
Implementar un disipador de energía en el cauce principal.
Desde el punto de vista hidrológico, una cuenca con pendientes fuertes generalmente presenta:
Respuesta más lenta frente a tormentas.
Menor energía del flujo superficial.
Tiempos de concentración más cortos.
Menor potencial erosivo.
La berma-cuneta en una vía con placa-huella cumple simultáneamente funciones:
Hidráulicas y de confinamiento lateral.
Exclusivamente estructurales.
Solo de drenaje subterráneo.
Únicamente geométricas.
