Obras hidráulicas, Bloque de sedimentación y erosión

Description

Bloque de sedimentación y erosión: Aporte de ladera, USLE, MUSLE, Aporte de cauce o fluvial, Mezcla ladera y cauce, Sedimentación en embalse
Ángel Fuentes Moliz
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Ángel Fuentes Moliz
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343
0

Resource summary

Question 1

Question
Los aportes de ladera no dependerán del impacto de la gota de lluvia con el terreno.
Answer
  • True
  • False

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
Answer
  • True
  • False

Question 3

Question
Los usos del suelo de origen antropológico no tendrán ninguna repercusión en la generación de sedimentos de ladera.
Answer
  • True
  • False

Question 4

Question
Para calcular la pérdida de suelo en ladera existen métodos físicamente basados, paramétricos y empíricos.
Answer
  • True
  • False

Question 5

Question
Los métodos empíricos se llevan a cabo mediante medidas de sedimentación de embalses.
Answer
  • True
  • False

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.
Answer
  • True
  • False

Question 7

Question
Los métodos físicamente basados, modelan los diferentes procesos que causan erosión. Principalmente el surco y cárcavas.
Answer
  • True
  • False

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.
Answer
  • True
  • False

Question 9

Question
La pérdida de suelo en ladera tendrá como consecuencia la disminución de la retención de agua en ella.
Answer
  • True
  • False

Question 10

Question
El fallo de las obras hidráulicas vendrá dado por procesos sedimentarios.
Answer
  • True
  • False

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…)
Answer
  • True
  • False

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
Answer
  • True
  • False

Question 13

Question
La USLE tiene aplicación a escala de evento.
Answer
  • True
  • False

Question 14

Question
El factor R, de erosividad pluvial, evalua la cantidad de precipitación en la cuenca de estudio. (MJ mm/ ha hora año)
Answer
  • True
  • False

Question 15

Question
El factor R, tiene en cuenta la duración y la intensidad de la tormenta R = 0.0682 P^2
Answer
  • True
  • False

Question 16

Question
El factor C, estará relacionado con los tipos de cultivos de la cuenca. Adimensional
Answer
  • True
  • False

Question 17

Question
El factor C será constante en la cuenca a lo largo de todo el año.
Answer
  • True
  • False

Question 18

Question
El factor P, prácticas de manejo del terreno. Pueden darse cultivo en contorno, terracéo o cultivo en franjas y surcos.
Answer
  • True
  • False

Question 19

Question
El factor P, no dependerá de la pendiente.
Answer
  • True
  • False

Question 20

Question
Para el cálculo del factor P, los valores para zonas urbanas, aguas continentales y roca macizas tendrán el valor 0.
Answer
  • True
  • False

Question 21

Question
Con la implantación de zonas aterrazadas, aumentamos erosión y favorecemos recarga de acuíferos.
Answer
  • True
  • False

Question 22

Question
El factor K, es la erodibilidad del suelo o susceptibilidad de ser erosionado (t ha h/ ha año MJ mm)
Answer
  • True
  • False

Question 23

Question
El factor K, dependerá de las características estructurales del suelo, de la permeabilidad, del porcentaje de arena y finos que contenga.
Answer
  • True
  • False

Question 24

Question
El factor LS, factor topográfico del terreno, dependerá de la pendiente del terreno (s) y la longitud de la pendiente.
Answer
  • True
  • False

Question 25

Question
Un suelo permeable implica gran erodibilidad
Answer
  • True
  • False

Question 26

Question
El factor C, de cobertura vegetal en suelos cultivados, afecta al efecto de la gota de lluvia sobre el terreno.
Answer
  • True
  • False

Question 27

Question
El factor P es totalmente antrópico.
Answer
  • True
  • False

Question 28

Question
La MUSLE es un método para estimar la contribución total de sedimento a escala de evento de periodo de retorno T.
Answer
  • True
  • False

Question 29

Question
La MUSLE es una versión modificada de la USLE, y los resultados se obtienen en kg de sedimento/ anuales.
Answer
  • True
  • False

Question 30

Question
Los factores K, LS, C, P son los valores distribuidos obtenidos para la USLE para la cuenca de estudio.
Answer
  • True
  • False

Question 31

Question
El valor de "qe" será el volumen de escorrentía generado por el evento (m3) (Área bajo la curva del hidrograma)
Answer
  • True
  • False

Question 32

Question
El valor de "qpe" es el valor medio de caudal estimado para el evento (m3/s)
Answer
  • True
  • False

Question 33

Question
El volumen total de aportación de sedimentos se calculará a partir de la densidad del sedimento depositado.
Answer
  • True
  • False

Question 34

Question
Un valor normal para la densidad del sedimento puede rondar los 2650 kg/m3
Answer
  • True
  • False

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.
Answer
  • True
  • False

Question 36

Question
En el río sólo se produce arrastre por carga de fondo.
Answer
  • True
  • False

Question 37

Question
Los modelos que se emplean son modelos de carga de fondo y modelos de carga suspendida.
Answer
  • True
  • False

Question 38

Question
La arena se transporta principalmente por carga en suspensión.
Answer
  • True
  • False

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.
Answer
  • True
  • False

Question 40

Question
Los materiales gruesos erosionan próximos a la desembocadura de la cuenca, por eso llegan antes que los materiales finos.
Answer
  • True
  • False

Question 41

Question
El radio hidráulico en los ríos se puede asemejar al calado.
Answer
  • True
  • False

Question 42

Question
La partícula media para la representación de un río es la D50
Answer
  • True
  • False

Question 43

Question
Si la capacidad de transporte del río es mayor que el flujo de sedimento que posee se producirá erosión
Answer
  • True
  • False

Question 44

Question
Un modelo de carga total muy empleado es el de Meyer Peter y Muller.
Answer
  • True
  • False

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
Answer
  • True
  • False

Question 46

Question
En arenas la densidad del sedimento no será igual a la velocidad aparente inicial.
Answer
  • True
  • False

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.
Answer
  • True
  • False

Question 48

Question
La capacidad de transporte de un río (capacidad para transportar sedimentos) es constante a lo largo del río.
Answer
  • True
  • False

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.
Answer
  • True
  • False

Question 50

Question
El Modelo de Yang es uno de los más usados para calcular la carga total.
Answer
  • True
  • False

Question 51

Question
El modelo de Bagnold es un modelo de carga total
Answer
  • True
  • False

Question 52

Question
La velocidad de sedimentación, ws, es menor en los aportes de cauce que en los de ladera.
Answer
  • True
  • False

Question 53

Question
Las cuencas pequeñas tienen más eficiencia de transporte de sedimentos de ladera y fluvial.
Answer
  • True
  • False

Question 54

Question
Los sistemas de información geográfica nos permiten delinear con total precisión la pendiente de la superficie.
Answer
  • True
  • False

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)
Answer
  • True
  • False

Question 56

Question
La carga de fondo está relacionada con el aporte fluvial y la carga suspendida con el aporte de ladera.
Answer
  • True
  • False

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.
Answer
  • True
  • False

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.
Answer
  • True
  • False

Question 59

Question
El cálculo de la tasa de eficiencia de retención se realiza mediante 4 fórmulas empirias: Brown; Churchill; Heinemann; USDA-SCS
Answer
  • True
  • False
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