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3595589 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Hidráulica
Banca: SELECON
Orgão: Pref. Sinop-MT
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Em sistemas de abastecimento público de água, é aconselhável que se garanta a medição das vazões e dos consumos. Dessa forma, normalmente ocorrem a macro e a micro medição. Entende-se como micromedição:
 

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3595588 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Hidráulica
Banca: SELECON
Orgão: Pref. Sinop-MT
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Durante a operação de um sistema de abastecimento de água potável, passando-se pela captação da água bruta, pelo tratamento, transporte e distribuição aos consumidores, é possível ocorrer perdas de água. As perdas podem ser reais e aparentes, podendo ocorrer por diversos motivos. Entre as perdas consideradas aparentes, tem-se como possíveis causas:
 

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3595587 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Hidráulica
Banca: SELECON
Orgão: Pref. Sinop-MT
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Em um sistema de abastecimento de água, as adutoras podem ser classificadas quanto à energia para movimentação da água. Sob o ponto de vista hidráulico, aquelas que apresentam funcionamento permanente como condutos forçados, a linha piezométrica:
 

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3595586 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Hidráulica
Banca: SELECON
Orgão: Pref. Sinop-MT
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Para a implementação de sistemas de abastecimento de água, deve-se considerar as diversas possibilidades de origens da água, podendo ser superficiais, subterrâneas ou meteóricas. A essas fontes naturais de água disponível, dá-se a denominação de:
 

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3595585 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Hidráulica
Banca: SELECON
Orgão: Pref. Sinop-MT
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Para o dimensionamento de estruturas que tem por finalidade a drenagem pluvial, o Método Racional é frequentemente utilizado para a definição dos valores da descarga hidráulica no ponto desejado. Para essa definição, faz-se necessário conhecer, entre outros aspectos:
 

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3595584 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Hidráulica
Banca: SELECON
Orgão: Pref. Sinop-MT
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Visando à segurança e à durabilidade de obras de engenharia, especialmente para o dimensionamento de sistemas de drenagem, é importante definir o tempo ou o período de recorrência cujo significado, sob o ponto de vista da hidrologia, refere-se ao tempo:
 

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3595581 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Hidráulica
Banca: SELECON
Orgão: Pref. Sinop-MT
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No momento em que a água succionada por uma bomba centrífuga, tem sua pressão reduzida, atingindo valores iguais ou inferiores a sua pressão de vapor. É possível a formação de bolhas que são conduzidas pelo deslocamento do fluido até o rotor, podendo implodir ao atingirem novamente pressões elevadas. Esse fenômeno é conhecido como:
 

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3595580 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Hidráulica
Banca: SELECON
Orgão: Pref. Sinop-MT
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O impacto em um sistema hidráulico causado pelo retorno da água existente numa tubulação que está bombeando água, quando da parada da bomba, quando não amortecido por equipamentos específicos para esse fim, pode danificar tubos, conexões e os componentes da bomba. Esse fenômeno é conhecido como:
 

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3595579 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Hidráulica
Banca: SELECON
Orgão: Pref. Sinop-MT
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Um termo hidráulico utilizado em bombeamento que representa o desnível geométrico entre o ponto de sucção da bomba e o de maior elevação do fluido até o destino final da instalação, é conhecido como:
 

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3558110 Ano: 2025
Disciplina: Engenharia Hidráulica
Banca: FGV
Orgão: TCE-PI

Um dos métodos de propagação hidrológica de cheias é o método de Muskingum, desenvolvido por McCarthy em 1938, nos estudos para o controle de cheias da bacia do rio Muskingum, nos EUA. Na propagação e atenuação da onda de cheia, o método considera o efeito do armazenamento temporário na calha (no prisma e na cunha de armazenamento). Pelo método, a vazão de saída em um tempo \( i + 1(Oi+1) \) é calculada em função das vazões de entrada e saída em um tempo anterior \( i \) (respectivamente \( Ii \) e \( Oi \)), da vazão de entrada no tempo \( i + 1(Ii + 1) \) e dos coeficientes C0, C1 e C2 (que são função dos parâmetros K, X e do intervalo de tempo \( \Delta t \)), a saber:

\( C_0 = \dfrac{0,5\Delta t-KX}{k(1-X)+0,5\Delta t} \)

\( C_1 = \dfrac{0,5\Delta t \mp KX}{k(1-X)+0,5\Delta t} \)

\( C_2 = \dfrac{k(1-X)-0,5\Delta t}{k(1-X)+0,5\Delta} \)

A tabela a seguir apresenta o hidrograma de cheia de entrada em um trecho unidimensional de um curso de água discretizado a cada seis horas. Mostra ainda que a vazão de saída do trecho de rio no tempo 0 é de 25,50 m3/s.

Tempo (h)

I (m3/s)

O(m3/s)

0 25 25,50
6 54
12 209 ?
18 277
24 218
30 166
36 130
42 99
48 73
54 53

Sabendo que \( C_0 \) = 0,286, \( C_1 \) = 0,429 e \( C_2 \) = 0,286, assinale a opção que indica o valor da vazão de saída no tempo 12 h (O12).

 

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