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Uma cidade produz 1.850 t/dia de resíduos, que são totalmente destinados a uma estação de transbordo. A partir dessa estação, todo o RSU é destinado para quatro destinos: três incineradores e um aterro sanitário.
Os incineradores possuem respectivamente a capacidade de processar 350, 450 e 250 t/dia, gerando, após a queima, resíduos na forma de cinzas que correspondem em peso a 8% da quantidade que entra.
Sabendo-se que essas cinzas são consideradas resíduos classe I e que vão para uma célula de resíduos perigosos do aterro, a quantidade de resíduos destinada diariamente para o aterro sanitário é de:
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O rio 1 corre para o sul através de florestas com uma vazão de 10 m3/s, carreando sedimentos (silte) com uma concentração de 250 mg/L. O rio 2 flui para o noroeste, através de uma área desmatada para uma agricultura que faliu após o solo tornar-se improdutivo, com uma vazão de 15 m3/s, carreando sedimentos (silte) com uma concentração de 1.500 mg/L.
Na cidade X, os rios se unem para formar o poderoso rio 3.

Considerando válida a hipótese de mistura completa instantânea, a concentração de sedimentos no rio 3 após a cidade X é de:
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Uma cidade de 150.000 pessoas encaminha todo o RSU coletado para um aterro sanitário com uma área de 0,1314 km2. A abrangência do serviço de coleta é de 90% e, geotecnicamente, o aterro poderá acumular resíduos de forma prismática até uma altura de 20 m. Nessa localidade, a contribuição de lixo por pessoa é de 0,8 kg/(hab.dia) e a densidade do lixo compactado no aterro é de 600 kg/m3.
A vida útil do aterro, em anos, é de:
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Na natureza é necessário um grande número de indivíduos de um nível trófico para alimentar elementos de um nível trófico superior. Também é comum que os poluentes apolares (lipossolúveis), de complicada degradação, sejam de difícil eliminação através da urina.
Dessa forma, podem existir ambientes em que o consumo de alimentos contaminados por poluentes apolares gere assimilação na síntese de gorduras, produzindo um fenômeno de aumento na concentração de compostos químicos, à medida que se avança que se avança na cadeia alimentar.
Esse fenômeno é conhecido como:
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Um conteúdo importante ligado ao conceito de ecossistema é o de fator limitante.
Um indivíduo médio saudável de determinada espécie de alga contém na sua constituição fósforo, nitrogênio e carbono na proporção P:N:C = 1:18:120.
Considere que a concentração de micronutriente na água é 0,20 mg/L de P; 0,36 mg/L de N e 1,20 mg/L de C.
O(s) elemento(s) que limitaria(m) o crescimento das algas é(são) somente:
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Um parâmetro muito utilizado como indicador para o controle da poluição da água é a DBO5,20ºC, que é a quantidade de oxigênio consumida por microrganismos, em processos biológicos, na oxidação da matéria orgânica para uma forma estável, durante um período de 5 dias a uma temperatura de 20 ºC.
Nesse processo de decaimento, a constante de desoxigenação K1 é de 0,25 d-1.
Dados: e1 = 2,718; e1,25 = 3,490; e1,5 = 4,482; e2 = 7,389.
Sabendo-se que durante o ensaio a 20 ºC a DBO de 4 dias foi de 177 mg/L, o valor da DBO5,20ºC exercida é de:
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A sucessão ecológica é o processo gradual de mudanças da estrutura e composição de uma comunidade.
Dentro desse processo, é correto afirmar que:
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A folga da atividade 20-50 da figura é:
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O Program Evaluation and Review Technique / Critical Path Method (PERT/CPM) é muito utilizado no controle de obras.
A figura mostra uma rede onde as atividades, representadas por setas, possuem duração em dias corridos indicada pelo número no centro da seta. Os círculos mostram as incidências de início e término das atividades e o projeto se inicia em 0 e termina em 70.
O caminho crítico da rede apresentada na figura é:
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O controle tecnológico do concreto consiste na realização de ensaios para verificar a sua qualidade e a de seus materiais constituintes. O principal objetivo desse processo é garantir o bom desempenho da estrutura e evitar problemas que possam afetar a segurança. Suponha que em um ensaio de compressão de um corpo de prova cilíndrico de concreto com diâmetro de 10 cm obteve-se uma carga de ruptura de 20 toneladas-força.
Para o caso apresentado, considerando g = 10 m/s2, a resistência à compressão do corpo de prova é cerca de:
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