Question 1
Question
La planificación hidrológica aparece por primera vez en la legislación española tras la modificación de la ley de aguas en 1999.
Question 2
Question
La directiva marco del agua prevé dos instrumentos de planificación hidrológica: los
planes hidrológicos de cuenca y el plan hidrológico nacional.
Question 3
Question
El plan hidrológico nacional fue aprobado durante el gobierno del presidente Aznar y
derogado complentamente al acceder al gobierno el presidente Zapatero.
Question 4
Question
Actualmente estamos en el segundo ciclo de la planificación hidrológica prevista por la
Directiva Marco del agua.
Question 5
Question
Paliar los efectos de las sequías e inundaciones ya no es un objetivo de la planificación
hidrológica, desde la trasposición de la directiva marco del agua.
Question 6
Question
Según la INSTRUCCIÓN 2008 de planificiación hidrológico se considerará satisfecha la
demanda urbana cuando: a) El déficit en un mes no sea superior al 10 por 100 de la
correspondiente demanda mensual. B) En diez años consecutivos, la suma de déficit no
será superior al 8 por 100 de la demanda anual.
Question 7
Question
La Directiva Marco del Agua tiene un rango legal superior a la actual ley de aguas
española.
Question 8
Question
Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente: (…) f) Un resumen
del análisis económico del uso de agua, incluyendo una descripción de las situaciones y
motivos que puedan permitir excepciones en la aplicación del principio de
RECUPERACIÓN DE COSTES.
Question 9
Question
La tarifa de utilización del agua es la que deben pagar los usuarios de las obras de
regulación
Question 10
Question
El índice de precipitación estandarizado “SPI” se utiliza para caracterizar las sequías.
Question 11
Question
Según el Plan Especial de Sequía de la CHG 2007, los umbrales de sequía tienen en
cuenta el volumen disponible, la demanda prevista y las aportaciones esperadas para
un cierto periodo de retorno.
Question 12
Question
La creciente variabilidad climática agrava los posibles escenarios de futuro,
incrementando la intensidad y frecuencia de ciclos de sequía, lo que nos obliga a
restringir más aún los márgenes operativos de disponibilidad de caudales.
Question 13
Question
El ahorro generado por lo procesos de regeneración y reutilización de caudales y por la
modernización de redes urbanas y sistemas de riego, debe traducirse en aumento de la
supuerficie regable.
Question 14
Question
Sólo las sequías de origen natural y carácter excepcional por duración e intensidad que,
por tanto, no han podido preverse razonablemente justifican que se produzca un
deterioro temporal del estado de las masas de agua.
Question 15
Question
El borrador del plan especial de sequía 2017 de CHG contiene directrices necesarias para
gestionar la escasez estructural ocasionada por sequías prolongadas.
Question 16
Question
Si en un río, en un instante t, tenemos un valor de Ꚍ = 0.047 Pa, o menor, podemos
afirmar que no hay movimiento de sedimento, según el modelo de Meyer-Peter y
Müller
Question 17
Question
La capacidad de transporte de un río puede estimarse de manera aproximada a partir
de la velocidad de sedimentación.
Question 18
Question
La erodibilidad, o susceptibilidad del suelo de ser erosionado, se relaciona generalmente
con la capacidad o resistencia del suelo a la erosión por flujo concentrado
Question 19
Question
El factor de erosividad de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Modificada (MUSLE)
tiene en cuenta el contenido de materia orgánica del suelo, además de otros parámetros
edáficos
Question 20
Question
El coeficiente de aporte, o sediment delivery ratio se define como el cociente entre la
erosión total medida, en una presa, por ejemplo, y la erosión estimada a partir de la
USLE.
Question 21
Question
El modelo de transporte de Yang (1973), es un modelo de carga de fondo, especialmente
recomendado para granulometrías cercanas a la fracción arena
Question 22
Question
Si un río presenta un valor del índice adimensional u^*/w_s > 0.2 podemos decir que
hay movimiento
Question 23
Question
El modelo de Brownlie (1981) es un modelo de carga total (sedimento suspendido +
sedimento por carga de fondo) que se basa en la estimación de una velocidad crítica.
Question 24
Question
El coeficiente de aporte, (sediment delivery ratio) aumenta proporcionalmente con el
área de la cuenca.
Question 25
Question
Los procesos de avance en cabecera de cárcava son procesos generalmente asociados a
las zonas de ladera de cuenca.
Question 26
Question
El método de pérdidas del Servicio de Conservación de Suelos de EE.UU (SCS) es un
método del tipo agregado.
Question 27
Question
El fundamento del método de pérdidas del SCS está en considerar un volumen de
abstracción inicial y luego una intensidad de pérdidas constante.
Question 28
Question
El método del Hidrograma Unitario puede ser aplicado en cuencas con grandes
almacenamientos (embalses).
Question 29
Question
La duración del impulso unitario que genera el Hidrograma Unitario debe tener una
duración máxima de una quinta parte del tiempo de concentración de la cuenca donde
se pretende usar (0.2 Tc).
Question 30
Question
El método de Muskingum tiene como parámetros el tiempo de viaje de la onda de
avenida a través del tramo y factor de ponderación.
Question 31
Question
Para que el método de Muskingum sea estable debe cumplirse que ∆t/K sea
aproximadamente 5
Question 32
Question
Para compatibilizar los incrementos de tiempo de cálculo del HU y del método de
Muskingum, se hace necesario considerar tramos de propagación más largos.
Question 33
Question
Para calcular el Q máximo por el método racional en una cuenca dividida en subcuencas,
debe usarse la intensidad de lluvia correspondiente al tiempo de concentración de la
subcuenca más grande de todas.
Question 34
Question
El método de propagación en embalses considera como hipótesis la lámina libre de
embalse horizontal.
Question 35
Question
El cálculo de la cota de la lámina libre en un cauce o canal abierto sólo se usa en balance
de energía y nunca la conservación de cantidad de movimiento
Question 36
Question
Cuando el flujo a lámina libre es subcrítico, el cálculo se realiza desde aguas abajo, hacia
aguas arriba
Question 37
Question
En el cálculo de la lámina libre en un cauce o canal abierto, la condición de contorno de
aguas arriba de calado normal es la más desfavorable independientemente de la
pendiente del tramo de cauce estudiado.
Question 38
Question
Un coeficiente de Manning más alto implica mayor velocidad del agua en el cauce
Question 39
Question
Cuando consideramos flujo unidimensional NO es posible tener en cuenta el efecto de
la fuerza centrífuga en las curvas.
Question 40
Question
Todos los datos necesarios para el cálculo de la cota de la lámina libre son: geometría
del cauce y caudal.
Question 41
Question
Paliar los efectos de las sequías e inundaciones es un objetivo de la directiva marco del agua
Question 42
Question
El reglamento de la Planificación Hidrológica tiene un rango legal superior a la ley de aguas española
Question 43
Question
El canon de regulación lo deben pagar los usuarios de los embalses construidos por el Estado
Question 44
Question
El índice de precipitación estandarizado “SII” se utiliza para caracterizar las
Question 45
Question
El modelo de Einstein y Brown (1942) es un modelo de carga de fondo que tiene en cuenta la velocidad de sedimentación
Question 46
Question
El Inventario Nacional de Erosión del Suelo (INES) es un documento que contiene información cartográfica sobre diferentes procesos erosivos, entre los que se incluyen la erosión eólica y la estimación de cárcavas
Question 47
Question
El factor de erosividad de la Ecuación Universal de Perdida del Suelo Modificada (MUSLE) tiene en cuenta el contenido de materia orgánica del suelo, además de otros parámetros edáficos
Question 48
Question
El coeficiente de aporte, o sediment delivery ratio, define de alguna manera la efectividad de la cuenca en conducir el sedimento hacia su salida
Question 49
Question
El Modelo de transporte de Yang (1973) es un modelo de carga total, especialmente recomendado para granulometrías cercanas a la fracción arena
Question 50
Question
El modelo de Brownlie (1981) es un modelo de carga total que se basa en la estimación de una velocidad crítica
Question 51
Question
El factor LS de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE) tiene en cuenta la intensidad de la lluvia
Question 52
Question
La ecuación de Rubey, que permite estimar la velocidad de sedimentación está limitada a diámetros menores a la fracción arena (d<2mm)
Question 53
Question
El modelo de Bagnold (1966) tiene en cuenta la eficacia del transporte fluvial a partir de un factor eb
Question 54
Question
La Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Modificada (MUSLE), permite calcular la aportación de sedimento de una cuenca a escala de evento. Para ello, considera el valor máximo de precipitación y el volumen total de escorrentía
Question 55
Question
El parámetro C de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE) representa las prácticas de cultivo
Question 56
Question
La velocidad de corte del flujo, importante para estimar el modo de transporte fluvial, depende de la pendiente, de la gravedad y del radio hidráulico
Question 57
Question
El modelo propuesto por Meyer-Peter y Müller (1948) es un modelo de carga de fondo basado en un valor de esfuerzo cortante crítico como umbral de inicio del movimiento.