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TEST E6

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Título del Test:
TEST E6

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Cuestionario sobre el tema 6EE1

Fecha de Creación: 2025/12/01

Categoría: Otros

Número Preguntas: 135

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¿Cuál es el desastre natural más importante en España, según el texto?. Terremotos. Erupciones volcánicas. Inundaciones. Tsunamis.

¿Qué sucede durante una inundación?. Aumenta la evaporación del agua. El agua desborda los márgenes habituales del río. El río se seca completamente. Se forman nuevos cauces fluviales.

¿Cuál es una de las funciones más importantes de un embalse?. Secar zonas inundadas. Aumentar la biodiversidad. Almacenar parte del caudal punta en situaciones de avenida. Disminuir la velocidad del agua en todo el río.

¿Qué regula el "Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses" de 1996?. El uso del agua en agricultura. La gestión de pequeños embalses. La seguridad de presas de titularidad estatal y de concesión posterior a su aprobación. La creación de nuevos ríos.

¿Qué cuenca regula el Sistema Automático de Información Hidrológica (S.A.I.H.)?. Solo las cuencas de ríos pequeños. Solo cuencas costeras. Cuencas de ríos importantes. No se encarga de la regulación de cuencas.

7. ¿Qué norma rige las presas construidas antes de 1967?. Reglamento Técnico de 1996. Ley de Aguas. Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas. Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

¿Cuál es el principal objetivo de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones?. Establecer nuevas presas en zonas rurales. Clasificar presas en función del riesgo potencial y elaborar planes de emergencia. Aumentar el tamaño de las presas existentes. Disminuir el uso del agua en las ciudades.

¿Qué normativa aplica a todas las presas, independientemente de su titularidad?. Ley de Aguas. Reglamento Técnico de 1996. Directriz Básica de 1994. Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

¿Cuál es uno de los aspectos que regula el Reglamento de la Administración Pública del Agua y la Planificación Hidrológica?. Seguridad de las presas. Creación de embalses artificiales. Gestión del Dominio Público Hidráulico. Modificación de cuencas fluviales.

¿Qué es laminar en el contexto de la gestión de embalses?. Reducir el volumen de agua en un río. Almacenar parte del caudal punta en situación de avenida. Crear nuevas infraestructuras hidráulicas. Aumentar el nivel del río de forma controlada.

¿Qué organismo establece el marco normativo general para la administración y gestión del Dominio Público Hidráulico?. El Ministerio de Medio Ambiente. El Reglamento de la Administración Pública del Agua. El Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses. La Confederación Hidrográfica.

¿Cómo influye la gestión de un embalse sobre una cuenca?. Solo afecta localmente al área cercana al embalse. Afecta al caudal del río principal y a toda la cuenca. Solo influye en ríos secundarios. No tiene efecto en otras partes de la cuenca.

¿Qué permite el Sistema Automático de Información Hidrológica (S.A.I.H.) en las cuencas hidrográficas?. Construir nuevas presas. Controlar y regular los caudales circulantes. Aumentar la velocidad del caudal. Identificar nuevas zonas para embalses.

¿Qué permite conocer el Sistema Automático de Información Hidrológica (S.A.I.H.) en tiempo real?. La calidad del agua. Las variables hidrológicas como precipitaciones, niveles y caudales. La geología de los suelos. El nivel de población en la cuenca.

¿Cuál es uno de los objetivos principales del S.A.I.H. relacionado con las presas del Estado?. Construcción de nuevas presas. Almacenar agua para épocas de sequía. Perfeccionamiento de los medios de seguridad de presas. Incrementar la capacidad de los embalses.

¿Cuál de las siguientes NO es una función del S.A.I.H.?. Captación automática de datos. Interpretación de datos. Emisión de informes anuales. Transmisión de datos elaborados.

¿Cómo se capturan los datos en el S.A.I.H.?. A través de estaciones meteorológicas. Por medio de sensores automáticos. Con inspecciones manuales. Mediante drones.

¿Dónde se sitúan los puntos de control del nivel inferior del sistema?. En embalses. A lo largo de la cuenca hidrográfica. En las oficinas centrales. En estaciones de bombeo.

¿Qué información captan los puntos de control del S.A.I.H.?. Cantidad de sedimentos. Precipitaciones, temperaturas y altura de láminas de agua. Estado de la fauna acuática. Calidad del aire.

¿Qué función tiene el "punto de concentración" en el nivel medio del sistema?. Controlar el flujo de agua. Realizar un primer tratamiento informático de los datos. Crear nuevas rutas de agua. Supervisar la fauna local.

¿Dónde suelen ubicarse los puntos de concentración del S.A.I.H.?. En embalses principales o en oficinas regionales. En ríos secundarios. En áreas urbanas. En estaciones hidroeléctricas.

¿Cuál es el papel del Centro de proceso en el nivel superior del S.A.I.H.?. Emitir informes anuales. Procesar los datos y tomar decisiones de explotación. Capturar datos meteorológicos. Realizar análisis de sedimentos.

¿Cómo se transmiten los datos desde los puntos de concentración al Centro de proceso?. Por medio de correo electrónico. A través de una red de transmisión por radio. Con drones autónomos. Mediante transporte físico.

¿Qué permite la transmisión vía radio en el S.A.I.H.?. Comunicar resultados a los medios de comunicación. Garantizar la conexión en condiciones climáticas difíciles. Emitir alertas de tráfico. Mejorar la señal de televisión.

¿Qué tipo de comunicaciones se están utilizando en algunos sistemas S.A.I.H. actualmente?. Por fibra óptica. Por satélite. Por señales de humo. Por teléfono fijo.

¿Qué se realiza periódicamente desde el Centro de proceso hacia los puntos de concentración?. Revisión de compuertas. Un proceso de barrido. Auditorías manuales. Inspecciones visuales.

¿Qué establece el artículo 49 del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica?. Normas de construcción de embalses. La constitución de un Comité Permanente en casos de avenidas. Reglas para la limpieza de ríos. Métodos de riego.

¿Quiénes forman parte del Comité Permanente en casos de avenidas?. El Gobernador y los alcaldes de las zonas afectadas. El Presidente del Organismo, el Comisario de Aguas, el Director Técnico y el Jefe de Explotación. El Presidente del país y el Ministro de Agricultura. Los ingenieros locales y los ciudadanos.

¿Qué puede hacer el Comité Permanente en casos de emergencia, según el artículo 49?. Cancelar todos los planes de emergencia. Tomar decisiones sobre embalses y desembalses extraordinarios. Llenar los embalses a su máxima capacidad. Derribar presas sin autorización.

¿A quién debe informar el Comité Permanente de las medidas adoptadas en emergencias?. A los medios de comunicación. A la Dirección General de Obras Hidráulicas. A la ciudadanía local. A las empresas privadas.

¿Qué función tiene el Comité Permanente en relación con las autoridades de protección civil?. Decidir sobre nuevas construcciones. Proveer información y asesoramiento en emergencias por inundaciones. Aumentar los impuestos locales. Evaluar los daños en la infraestructura.

¿Quién puede promover la constitución del Comité Permanente en situaciones de emergencia?. El Ministro de Medio Ambiente. Cualquiera de sus miembros. Solo el Presidente del Organismo. La Comisión de Desembalse.

¿Qué puede hacer quien promueva la constitución del Comité Permanente antes de su formación oficial?. Tomar medidas urgentes. Suspender todos los procesos. Ordenar evacuaciones. Contratar personal adicional.

¿A quién debe informar quien tome medidas urgentes antes de la formación del Comité Permanente?. A los medios de comunicación. Al Gobernador civil de la provincia. A los habitantes de la zona. A las autoridades locales.

¿Cuál es una de las razones por las que el Comité Permanente puede modificar el plan de emergencia de una presa?. Para aumentar el nivel del embalse. Para beneficiar a toda la cuenca. Para facilitar la construcción de nuevas presas. Para proteger las infraestructuras turísticas.

¿Cuál es el objetivo principal del R.D. 927/88 en la gestión de avenidas?. Mejorar la pesca en los ríos. Regular el agua en casos de emergencia. Disminuir los costos de construcción de presas. Aumentar el número de embalses.

¿Qué función tiene el Centro Nacional de Seguimiento dentro del S.A.I.H.?. Supervisar la fauna acuática. Coordinar la información desde todos los sistemas parciales. Controlar la producción agrícola. Realizar estudios sobre el clima.

¿Qué ventaja específica ofrece el S.A.I.H. en relación con las avenidas de los ríos?. Mejora la capacidad de almacenamiento de los embalses. Permite predecir el hidrograma de avenidas en ciertos tramos del río. Aumenta la velocidad del caudal en las cuencas. Reduce la cantidad de precipitaciones en la cuenca.

¿Cuál es el beneficio principal de la transmisión de datos en tiempo real dentro del S.A.I.H.?. La transmisión de información a los ciudadanos afectados. Mejorar la toma de decisiones para la gestión de los embalses. Garantizar el uso eficiente del agua en zonas agrícolas. Evitar la sobreexplotación de los recursos pesqueros.

¿Cómo ayuda el S.A.I.H. a la gestión de los recursos hidráulicos?. Estableciendo relaciones entre los niveles de agua y la fauna acuática. Permitiendo una mejor planificación de regadíos y abastecimientos. Supervisando la calidad del agua en áreas urbanas. Aumentando la capacidad de las plantas de tratamiento de agua.

¿Qué papel juegan los microprocesadores en el S.A.I.H.?. Transmiten directamente los datos al Centro de Seguimiento. Controlan, elaboran y almacenan los datos capturados. Supervisan la actividad sísmica en las zonas afectadas. Controlan el funcionamiento de las compuertas de las presas.

¿Qué ventaja ofrece la subdivisión de la red de puntos de control en zonas dentro del S.A.I.H.?. Facilita el control directo de las cuencas más pequeñas. Aumenta la velocidad de transmisión de datos entre puntos. Permite un procesamiento más eficiente y localizado de los datos. Mejora la comunicación entre las oficinas centrales y las cuencas.

¿Por qué el S.A.I.H. utiliza principalmente transmisión de datos por radio en lugar de otros métodos?. Porque es más barato que otros medios de transmisión. Porque garantiza la transmisión de datos en condiciones climáticas adversas. Porque es más rápido que las comunicaciones por satélite. Porque permite enviar más datos en menos tiempo.

¿Cómo optimiza el "punto de concentración" el procesamiento de datos del S.A.I.H.?. Distribuyendo los datos entre diferentes cuencas. Realizando un primer tratamiento de los datos para simplificar la toma de decisiones. Filtrando los datos de precipitación antes de su transmisión. Supervisando la apertura de compuertas en embalses secundarios.

¿Qué factores determinan la ubicación de un "punto de concentración" en una cuenca hidrográfica?. El tamaño de la cuenca y la cantidad de embalses. La cercanía a los centros de población y el tamaño del río. La ubicación estratégica en embalses principales o en oficinas regionales. La profundidad del río y la altura de las montañas cercanas.

¿Qué característica hace que las comunicaciones por satélite sean útiles en algunos sistemas S.A.I.H.?. Su capacidad para operar en áreas densamente pobladas. Su capacidad de transmitir datos más rápidamente en situaciones de emergencia. Su bajo coste operativo en comparación con la radio. Su habilidad para funcionar durante fallos eléctricos.

¿Qué tipo de barrido realiza el Centro de proceso hacia los puntos de concentración?. Un barrido manual basado en informes de los operadores. Un barrido automático periódico que ajusta la frecuencia según necesidades. Un barrido controlado por los centros regionales. Un barrido aleatorio para detectar anomalías.

¿Cómo se organiza el S.A.I.H. a nivel peninsular?. Se organiza como una red lineal con un centro de control en cada provincia. Está estructurado en sistemas parciales distribuidos por cuencas hidrográficas. Se divide en subcuencas, sin ningún centro de control principal. Opera como un sistema centralizado sin subdivisiones regionales.

¿Cuál es el rol principal del Comité Permanente durante emergencias relacionadas con avenidas?. Coordinar la evacuación de la población. Tomar medidas inmediatas sobre embalses y desembalses. Realizar estudios sobre el impacto ambiental. Asegurar el abastecimiento de agua en las ciudades.

¿Qué entidad es responsable de recibir el informe de las decisiones del Comité Permanente?. Los alcaldes locales. La Comisión de Desembalse de la cuenca. La Dirección General de Obras Hidráulicas. El Ministerio de Agricultura.

¿Cómo puede el Comité Permanente gestionar una emergencia en una presa en beneficio de toda la cuenca?. Modificando el uso de las compuertas de forma unitaria. Cambiando el plan de emergencia de la presa para ajustar el flujo de agua. Incrementando el almacenamiento de agua en las presas menores. Realizando desembalses rápidos sin previo aviso.

¿Cuál es el propósito de la constitución automática del Comité Permanente según el R.D. 927/88?. Facilitar la gestión de embalses en épocas de sequía. Garantizar una respuesta inmediata ante situaciones de avenidas y emergencias. Coordinar los esfuerzos de los ciudadanos durante emergencias. Proporcionar asesoría a las empresas privadas en la cuenca.

¿Qué medida puede adoptar el Comité Permanente sin necesidad de oír a la Comisión de Desembalse?. Realizar estudios sobre el impacto de las avenidas. Llevar a cabo embalses y desembalses extraordinarios. Suspender las actividades agrícolas en la cuenca. Aumentar el nivel de agua en todas las presas.

¿Cómo puede ajustarse la frecuencia de barrido en el Centro de proceso del S.A.I.H.?. Automáticamente según el nivel de emergencia. De manera manual por los operadores en el campo. A petición de las autoridades locales. Según el nivel de agua almacenado en las presas.

¿Qué ocurre si el Comité Permanente no está constituido inmediatamente en una emergencia?. Las medidas urgentes deben esperar. Cualquiera de sus miembros puede adoptar medidas urgentes. No se pueden tomar decisiones hasta su formación. Las autoridades locales asumen el control.

¿Qué papel juega el Gobernador civil de la provincia durante una emergencia hídrica?. Supervisa la operación de las presas. Recibe informes de las medidas urgentes adoptadas antes de la formación del Comité Permanente. Establece nuevas normas de operación de las presas. Decide sobre el uso de los recursos hídricos.

¿Cómo contribuye el S.A.I.H. a la elaboración de planes de emergencia en presas?. Proveyendo datos en tiempo real que mejoran la toma de decisiones. Emitiendo reportes diarios sobre el estado de las presas. Supervisando la fauna y flora local. Incrementando la capacidad de almacenamiento de agua.

¿Qué tipo de medidas puede tomar el Comité Permanente durante una avenida sin necesidad de consultar previamente?. Cambiar la legislación vigente sobre la gestión del agua. Modificar las normas de seguridad de las presas. Realizar desembalses extraordinarios. Aumentar la capacidad de las infraestructuras.

¿Cuál es una de las principales diferencias entre el nivel medio y el nivel superior del S.A.I.H.?. El nivel medio controla los embalses secundarios, mientras que el nivel superior supervisa el almacenamiento de agua. El nivel medio realiza un primer tratamiento de datos, mientras que el nivel superior se ocupa de procesarlos y tomar decisiones de explotación. El nivel medio transmite los datos por radio y el nivel superior por satélite. El nivel medio toma decisiones sobre los riegos, y el nivel superior sobre la distribución del agua.

¿Qué variable puede influir en la frecuencia de interrogar los puntos de concentración desde el Centro de proceso?. La temperatura ambiente. La emergencia en la cuenca hidrográfica. La cantidad de sedimentos en el río. La actividad sísmica de la región.

¿Cuál es uno de los roles principales de la Dirección General de Obras Hidráulicas en el contexto del S.A.I.H.?. Supervisar las operaciones diarias del S.A.I.H. Recibir informes del Comité Permanente sobre las medidas adoptadas en emergencias. Emitir alertas tempranas de avenidas. Proveer fondos para nuevas infraestructuras.

¿Qué tipo de estudios pueden mejorar la eficacia del S.A.I.H. en la gestión de avenidas?. Estudios sobre la calidad del agua en embalses. Estudios sobre el impacto de las avenidas en infraestructuras críticas. Estudios sobre la capacidad de almacenamiento de agua subterránea. Estudios sobre la flora y fauna de las cuencas.

¿Cuál es el principal objetivo del estudio de avenidas?. Determinar el coeficiente de escorrentía. Calcular el tiempo de concentración de una cuenca. Dimensionar desvíos y aliviaderos en presas. Evaluar la evaporación del terreno.

¿Qué representa el "coeficiente de escorrentía"?. La velocidad de infiltración del agua en el terreno. La fracción de la precipitación que corre por el terreno hacia el río. El tiempo que tarda el agua en evaporarse. La cantidad de agua absorbida por el terreno.

¿Qué son las isócronas?. Curvas que representan puntos con igual velocidad de escorrentía. Curvas que representan puntos con igual caudal. Curvas que representan puntos con igual tiempo de concentración. Curvas que representan puntos con igual pendiente.

¿Qué se requiere para calcular el tiempo de concentración de una cuenca?. El coeficiente de escorrentía. La velocidad de escorrentía y la distancia que recorre el agua. Las precipitaciones máximas en 12 horas. Los caudales máximos diarios.

¿Cuál es el efecto de la laminación de la crecida en un embalse?. Aumenta el caudal río abajo. Disminuye el caudal punta que sale del embalse. Evita que el agua se infiltre en el terreno. Evapora una parte del agua del embalse.

¿Qué es un periodo de retorno de T años?. La cantidad de tiempo que tarda un río en secarse completamente. El tiempo promedio entre dos crecidas de igual magnitud. La probabilidad de que una avenida ocurra cada T años. La velocidad promedio de escorrentía en la cuenca.

¿Qué método NO se utiliza para determinar avenidas?. Aforos en el río. Fórmulas empíricas. Datos de avenidas históricas. Medición de la evaporación diaria.

¿Qué se utiliza para obtener los hidrogramas de avenidas?. El coeficiente de infiltración. La intensidad de la precipitación y el coeficiente de escorrentía. El volumen de infiltración en la cuenca. El tiempo de concentración y el caudal máximo.

¿Qué puede causar una sobreestimación del caudal debido a la fusión de nieve?. La infiltración excesiva del terreno. El viento templado y la insolación. La intensidad de la precipitación. El coeficiente de escorrentía bajo.

¿Qué técnica se utiliza para prevenir daños por desbordes en ríos durante las crecidas?. Construcción de espigones. Medición de las precipitaciones. Implementación de mapas de riesgo. Recopilación de datos históricos.

¿Cuál es el objetivo principal de la limpieza de cauces?. Eliminar la vegetación de las márgenes. Convertir los cauces en canales de desagüe. Prevenir obstrucciones y desbordamientos. Incrementar la capacidad de evaporación.

¿Qué técnica utiliza la colocación de ramas vivas para estabilizar las orillas de los ríos?. Muro Krainer. Enrocado con espigones. Biotecnología ribereña. Gaviones.

¿Qué función tienen los espigones en los ríos?. Reducir la infiltración del agua. Aumentar la capacidad de sedimentación. Evitar la evaporación. Incrementar la velocidad del agua.

¿Qué tipo de estructura se utiliza comúnmente en áreas rurales para proteger contra las crecidas?. Gaviones. Diques de hormigón. Diques de tierra. Espigones.

¿Qué tipo de defensa en ríos utiliza una estructura de malla metálica rellena de piedras?. Gaviones. Hormigón armado. Espigones. Muro Krainer.

¿Qué función tienen las obras transversales en el control torrencial?. Aumentar la velocidad del flujo. Controlar la sedimentación. Reducir la velocidad del flujo. Desviar el cauce del río.

¿Qué objetivo tienen las obras marginales de encauzamiento?. Desviar el agua fuera de los centros urbanos. Prevenir la infiltración del agua en el terreno. Canalizar el agua hacia una estructura de paso. Reducir el caudal máximo de las avenidas.

¿Qué tipo de estructura utiliza troncos de madera y ramas vivas para estabilizar taludes?. Hormigón armado. Muro Krainer. Espolones. Gaviones.

¿Cuál es una de las actuaciones no estructurales frente a las avenidas?. Construcción de embalses de laminación. Plantación de especies vegetales en taludes. Elaboración de mapas de riesgo. Colocación de espigones.

¿Cuál es la función de un "acorazamiento de fondo" en un río?. Mejorar la capacidad de transporte de sedimentos. Refuerzo del lecho con material que no pueda ser transportado. Aumentar la velocidad del flujo de agua. Desviar el caudal hacia otras áreas.

¿Qué herramienta se utiliza para calcular hidrogramas de avenidas?. Gráficas de caudal. Curvas isopletas. Curvas de intensidad de precipitación. Fórmulas empíricas de escorrentía.

¿Qué se debe considerar al enderezar un cauce para evitar inundaciones?. Aumento en la capacidad de evaporación. Reducción de la velocidad del agua. Incremento en la velocidad y riesgo de socavación. Disminución de la escorrentía.

¿Qué técnica se utiliza para reducir los daños producidos por la inundación sin modificar físicamente el cauce?. Sistemas de alarma y previsión de avenidas. Desvíos de caudales altos. Obras de protección ribereña. Canalización de cauces.

¿Qué se debe evitar al realizar la limpieza de un cauce?. Afectar a la vegetación y fauna del río. Retirar sedimentos acumulados. Eliminar obstrucciones naturales. Aumentar la velocidad del agua.

¿Cuál es un factor importante al proyectar un dique para protección contra crecidas?. El coeficiente de infiltración del terreno. La cantidad de material absorbente. La resistencia frente a la erosión y la filtración. La cantidad de vegetación presente en el área.

¿Cuál de los siguientes datos no es fundamental para el estudio de avenidas?. Series de máximas precipitaciones. Coeficiente de escorrentía. Velocidad de propagación de sedimentos. Tiempo de concentración.

¿Cuál es el objetivo principal del estudio de avenidas en presas?. Dimensionar desvíos y aliviaderos. Calcular el caudal promedio. Estudiar el ciclo hidrológico. Analizar el volumen de sedimentación.

El tiempo de concentración de una cuenca se refiere a: El tiempo que tarda en llegar el aporte más lejano al punto de estudio. El tiempo necesario para que toda el agua se evapore. El tiempo que tarda en empezar a llover. El tiempo de vida de una cuenca.

El coeficiente de escorrentía puede alcanzar un valor cercano a 1 cuando: La precipitación es muy baja. El terreno está saturado de agua. La infiltración es máxima. La evaporación es muy alta.

Las isócronas son: Curvas que unen puntos con el mismo tiempo de concentración. Líneas que dividen áreas de igual precipitación. Curvas que representan la escorrentía en una cuenca. Líneas que unen puntos con la misma elevación.

¿Qué término se utiliza para describir la reducción del caudal pico de una avenida?. Desviación. Laminación de la crecida. Escorrentía controlada. Difusión hídrica.

El caudal de avenida Qr está asociado con: Un periodo de retorno T años. La cantidad de precipitación en 24 horas. La evapotranspiración. La inclinación del terreno.

Las avenidas históricas son útiles para: Determinar caudales máximos esperados. Medir la escorrentía en tiempo real. Determinar la profundidad del lecho del río. Calcular el coeficiente de infiltración.

Una cuenca se define como hidrológicamente similar cuando: Tiene características geográficas comparables. Tiene una misma cantidad de habitantes. Posee igual volumen de agua almacenada. Tiene el mismo tipo de vegetación en las riberas.

¿Cuál es una de las causas más comunes del fallo de las obras transversales?. Mala cimentación. Infiltración excesiva. Escorrentía elevada. Presión atmosférica baja.

¿Qué método se utiliza para correlacionar caudales y alturas en un río durante una crecida?. Aforos. Hidrogramas. Escalas isopletas. Aforos automáticos.

¿Qué mide un hidrograma?. La velocidad de las olas. La relación entre tiempo y caudal. La profundidad del río. La densidad de sedimentos en suspensión.

¿Qué puede causar una sobreestimación del caudal en avenidas relacionadas con la fusión de nieve?. Evaporación acelerada. Subestimación del efecto de la lluvia sobre la nieve. Fusión acelerada por altas temperaturas. Uso incorrecto de las isócronas.

¿Qué tipo de actuación no estructural ayuda a prever inundaciones?. Construcción de embalses. Sistemas de alarma. Obras de encauzamiento. Construcción de taludes.

El uso de mapas de riesgo como solución frente a avenidas es considerado: Una solución no estructural. Una intervención estructural. Una técnica de bioingeniería. Una técnica hidrológica empírica.

¿Qué finalidad tienen las defensas ribereñas?. Proteger áreas cercanas al río de crecidas. Reducir la evaporación en el cauce. Fomentar la sedimentación. Desviar el caudal en épocas de sequía.

¿Qué tipo de material es comúnmente utilizado en defensas ribereñas urbanas?. Madera. Gaviones. Tierra. Hormigón armado.

¿Qué es un espigón?. Una estructura para aumentar el caudal. Una estructura para dirigir el flujo del agua. Un muro de contención de sedimentos. Un canal de drenaje adicional.

¿Qué puede ocurrir si un cauce no se limpia adecuadamente?. Reducción de la velocidad del agua. Obstrucciones y desbordamientos. Aumento del coeficiente de escorrentía. Incremento de la capacidad de drenaje.

¿Qué ecosistema debe protegerse durante las tareas de limpieza de cauces?. El ecosistema fluvial. Las montañas circundantes. Las planicies costeras. Las áreas agrícolas cercanas.

Una causa de fallo en los espolones es: Erosión en la punta del espolón. Aumento de la evapotranspiración. Incremento de la infiltración. Disminución del caudal aguas abajo.

¿Cuál es el propósito de las obras marginales de encauzamiento?. Redirigir una corriente natural hacia estructuras de paso. Frenar el caudal de ríos pequeños. Crear canales artificiales para embalses. Incrementar la evaporación del agua en ríos.

¿Qué término describe el refuerzo del lecho de un río con material adecuado?. Sedimentación controlada. Desviación de escorrentía. Acorazamiento del fondo. Canalización del lecho.

Las transiciones de entrada y salida son importantes en: Obras de sedimentos. Obras marginales de encauzamiento. Sistemas de aforo. Isopletas.

La eliminación de meandros en un río tiene como principal objetivo: Incrementar la infiltración. Aumentar la velocidad del agua. Reducir la evaporación. Disminuir la erosión del lecho.

El muro Krainer es un tipo de defensa ribereña que utiliza: Troncos de madera y relleno de tierra. Gaviones de piedra. Placas de hormigón. Plantaciones vegetales sin estructura.

¿Qué técnica emplea ramas vivas de sauce en la estabilización de taludes?. Espolones. Técnicas de bioingeniería. Acorazamiento del fondo. Obras marginales.

Una malla geotextil biodegradable se utiliza para: Estabilizar taludes con vegetación autóctona. Reforzar estructuras de hormigón. Crear barreras de sedimentos. Aumentar la infiltración en el lecho del río.

¿Qué ocurre si se altera la vegetación en las riberas del río?. Aumenta el coeficiente de escorrentía. Pueden alterarse los hábitats de especies locales. Se reduce la erosión del lecho. El caudal del río aumenta.

Las defensas ribereñas en áreas urbanas tienden a utilizar: Taludes naturales. Hormigón armado. Muros de gaviones. Acorazamiento del fondo.

La tala de árboles cerca de un río puede: Aumentar la vulnerabilidad a las inundaciones. Disminuir el caudal del río. Reducir la erosión en las riberas. Mejorar la capacidad de absorción del suelo.

¿Qué tipo de estructuras se construyen para inducir la sedimentación en tramos adyacentes?. Acorazamientos. Espolones permeables. Taludes reforzados. Obras transversales.

Las obras transversales tienen como principal objetivo: Aumentar el caudal. Controlar la velocidad del flujo. Favorecer la sedimentación. Reducir la infiltración.

Un talud es: Una pendiente que protege las riberas de un río. Un tipo de canal artificial. Un espigón. Un sistema de aforo.

¿Qué se entiende por restauración fluvial?. La construcción de espolones. El restablecimiento de condiciones naturales en un río. El incremento del caudal. El control de la evaporación.

¿Cuál es el principal objetivo de los diques de protección?. Aumentar el coeficiente de escorrentía. Prevenir inundaciones en zonas habitadas. Favorecer la filtración de agua. Desviar el flujo de agua.

¿Cuál es el propósito principal de las coberturas vegetales en la cuenca?. Aumentar el caudal del río. Controlar la erosión laminar y en regueros. Disminuir la infiltración. Acelerar la escorrentía.

Las terrazas y drenajes se emplean principalmente para: Mejorar la infiltración. Controlar la erosión laminar y regueros. Retener sedimentos. Aumentar el caudal.

Las albarradas, fajinas y palizadas son ejemplos de: Obras longitudinales. Pequeñas obras transversales. Obras mixtas. Obras de consolidación.

El principal propósito de los diques de consolidación es: Controlar la erosión del lecho y consolidar laderas. Retener sedimentos. Aumentar el flujo de agua. Desviar el cauce.

¿Cuál es una acción específica que se emplea en el régimen fluvial del cauce?. Revestimientos y espigones. Terrazas. Albarradas. Diques de consolidación.

El propósito de las obras longitudinales en el régimen fluvial es: Desviar el agua del cauce. Defender márgenes contra erosiones y rectificar el eje hidráulico. Mejorar la infiltración. Aumentar la erosión lateral.

¿Cuál es el objetivo del uso de cubiertas vegetales y revestimientos en el área de erosión?. Retener sedimentos. Defender contra erosiones laterales y controlar la velocidad del agua. Aumentar la capacidad del cauce. Mejorar el caudal del río.

¿Cuál es el propósito de las obras de revestimiento en el régimen fluvial?. Aumentar la velocidad del agua. Defender márgenes contra erosión lateral. Retener sedimentos. Aumentar la infiltración.

Las soleras se utilizan principalmente para: Retener sedimentos. Aumentar la escorrentía. Proteger el lecho contra la erosión. Desviar las aguas.

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