Question 1
Question
Los aportes de ladera no dependerán del impacto de la gota de lluvia con el terreno.
Question 2
Question
La erosión de ladera se producirá de forma general por surcos, eólica, laminar, y por gota de lluvia; de forma específica por cárcavas y deslizamientos
Question 3
Question
Los usos del suelo de origen antropológico no tendrán ninguna repercusión en la generación de sedimentos de ladera.
Question 4
Question
Para calcular la pérdida de suelo en ladera existen métodos físicamente basados, paramétricos y empíricos.
Question 5
Question
Los métodos empíricos se llevan a cabo mediante medidas de sedimentación de embalses.
Question 6
Question
La erosión en surcos se produce cuando la altura de lámina de agua más la pendiente generan una componente tangencial que ocasiona el arrastre.
Question 7
Question
Los métodos físicamente basados, modelan los diferentes procesos que causan erosión. Principalmente el surco y cárcavas.
Question 8
Question
La repercusión de los procesos erosivos en obras hidráulicas pueden ser aterramiento de embalses, estuarios y degradación de la calidad de aguas.
Question 9
Question
La pérdida de suelo en ladera tendrá como consecuencia la disminución de la retención de agua en ella.
Question 10
Question
El fallo de las obras hidráulicas vendrá dado por procesos sedimentarios.
Question 11
Question
Los métodos empíricos sirven como una primera aproximación para estimar la pérdida de suelo a partir de parámetros hidrológicos básicos (pendiente, precipitación, cobertura vegetal…)
Question 12
Question
La USLE, es un modelo paramétrico, que nos dará un potencial anual erosivo de la cuenca de estudio (lo máximo que se puede erosionar la cuenca). (Tn/ha año) A = R ∙ K ∙ LS ∙ C ∙ P
Question 13
Question
La USLE tiene aplicación a escala de evento.
Question 14
Question
El factor R, de erosividad pluvial, evalua la cantidad de precipitación en la cuenca de estudio. (MJ mm/ ha hora año)
Question 15
Question
El factor R, tiene en cuenta la duración y la intensidad de la tormenta
R = 0.0682 P^2
Question 16
Question
El factor C, estará relacionado con los tipos de cultivos de la cuenca. Adimensional
Question 17
Question
El factor C será constante en la cuenca a lo largo de todo el año.
Question 18
Question
El factor P, prácticas de manejo del terreno. Pueden darse cultivo en contorno, terracéo o cultivo en franjas y surcos.
Question 19
Question
El factor P, no dependerá de la pendiente.
Question 20
Question
Para el cálculo del factor P, los valores para zonas urbanas, aguas continentales y roca macizas tendrán el valor 0.
Question 21
Question
Con la implantación de zonas aterrazadas, aumentamos erosión y favorecemos recarga de acuíferos.
Question 22
Question
El factor K, es la erodibilidad del suelo o susceptibilidad de ser erosionado (t ha h/ ha año MJ mm)
Question 23
Question
El factor K, dependerá de las características estructurales del suelo, de la permeabilidad, del porcentaje de arena y finos que contenga.
Question 24
Question
El factor LS, factor topográfico del terreno, dependerá de la pendiente del terreno (s) y la longitud de la pendiente.
Question 25
Question
Un suelo permeable implica gran erodibilidad
Question 26
Question
El factor C, de cobertura vegetal en suelos cultivados, afecta al efecto de la gota de lluvia sobre el terreno.
Question 27
Question
El factor P es totalmente antrópico.
Question 28
Question
La MUSLE es un método para estimar la contribución total de sedimento a escala de evento de periodo de retorno T.
Question 29
Question
La MUSLE es una versión modificada de la USLE, y los resultados se obtienen en kg de sedimento/ anuales.
Question 30
Question
Los factores K, LS, C, P son los valores distribuidos obtenidos para la USLE para la cuenca de estudio.
Question 31
Question
El valor de "qe" será el volumen de escorrentía generado por el evento (m3) (Área bajo la curva del hidrograma)
Question 32
Question
El valor de "qpe" es el valor medio de caudal estimado para el evento (m3/s)
Question 33
Question
El volumen total de aportación de sedimentos se calculará a partir de la densidad del sedimento depositado.
Question 34
Question
Un valor normal para la densidad del sedimento puede rondar los 2650 kg/m3
Question 35
Question
Para el cálculo de la MUSLE importará cómo llueva (dónde está el pico del hidrograma) y cuánto llueva (volumen total del evento). A igualdad de volumen, el que mayor pico de precipitación presente generará menos sedimentos.
Question 36
Question
En el río sólo se produce arrastre por carga de fondo.
Question 37
Question
Los modelos que se emplean son modelos de carga de fondo y modelos de carga suspendida.
Question 38
Question
La arena se transporta principalmente por carga en suspensión.
Question 39
Question
La relación entre la velocidad de corte u* = √g h S y la velocidad de sedimentación permite calcular el modo en que se produce el sedimento.
Nota: Relación menor de 0.2 no hay movimiento; relación entre 0.2 – 0.5 Carga de fondo; relación 0.5 - 2 Carga mixta; relación mayor de 2 carga suspendida.
Question 40
Question
Los materiales gruesos erosionan próximos a la desembocadura de la cuenca, por eso llegan antes que los materiales finos.
Question 41
Question
El radio hidráulico en los ríos se puede asemejar al calado.
Question 42
Question
La partícula media para la representación de un río es la D50
Question 43
Question
Si la capacidad de transporte del río es mayor que el flujo de sedimento que posee se producirá erosión
Question 44
Question
Un modelo de carga total muy empleado es el de Meyer Peter y Muller.
Question 45
Question
Bagnold es aplicable en condiciones turbulentas, con mejores resultados para
u*/ws < 2. Su límite de aplicación está en u*/ws < 0.2
Question 46
Question
En arenas la densidad del sedimento no será igual a la velocidad aparente inicial.
Question 47
Question
En el modelo de Brownlie, si el cortante crítico de Shields es mayor que el cortante crítico del lecho (Vc>V) entonces no se produce sedimento.
Question 48
Question
La capacidad de transporte de un río (capacidad para transportar sedimentos) es constante a lo largo del río.
Question 49
Question
Dentro de la capacidad de transporte, los factores de caudal y pendiente son de tipo hidráulico mientras que los demás son de tipo sedimentable.
Question 50
Question
El Modelo de Yang es uno de los más usados para calcular la carga total.
Question 51
Question
El modelo de Bagnold es un modelo de carga total
Question 52
Question
La velocidad de sedimentación, ws, es menor en los aportes de cauce que en los de ladera.
Question 53
Question
Las cuencas pequeñas tienen más eficiencia de transporte de sedimentos de ladera y fluvial.
Question 54
Question
Los sistemas de información geográfica nos permiten delinear con total precisión la pendiente de la superficie.
Question 55
Question
Si consideramos la suma total de aportaciones de ladera y fluvial debemos incluir el efecto de la eficiencia en el transporte a lo largo de la red fluvial. (Coeficiente de aporte de sedimento/ Sediment delivery ratio)
Question 56
Question
La carga de fondo está relacionada con el aporte fluvial y la carga suspendida con el aporte de ladera.
Question 57
Question
Que la velocidad del flujo sea inferior a la velocidad crítica indica que no hay movimiento y, por tanto, no hay aporte de sedimentos.
Question 58
Question
Los patrones de distribución de sedimento en un embalse permiten identificar el modo de transporte que se produce, carga de fondo o carga suspendida.
Question 59
Question
El cálculo de la tasa de eficiencia de retención se realiza mediante 4 fórmulas empirias: Brown; Churchill; Heinemann; USDA-SCS