Para desenvolver Aula Prática Mecânica dos Solos Avançada e Obras de Terra, comece identificando os objetivos e as entregas solicitadas no roteiro. A seguir, veja os pontos presentes na descrição desta atividade e organize teu relatório de acordo com as orientações do curso.

O que é esta aula prática?
Antes de começar, leia a apresentação e identifique o tema, a unidade e o formato pedido.
Simuladores ALGETEC (IDs 148, 158, 159, 1085) e exigência de plataforma;
Procedimentos experimentais laboratoriais: moldagem, medição de alturas/diâmetros, posicionamento em prensa/célula, leitura de torques e cronômetros;
Equações e cálculos: deformação axial específica, correção de área, tensão de compressão, índices de vazios, coeficiente de adensamento, Cu e sensibilidade;
Normas técnicas citadas (NBR 12770, NBR 16853, NBR 10905) e registro de dados em tabelas padrão;
Entrega: relatório em Word com tabelas e cálculos (arquivo ≤ 2 MB).
NOME DA DISCIPLINA: MECÂNICA DOS SOLOS AVANÇADA E OBRAS DE TERRA
Unidade: U1_TENSÕES_E_DEFORMAÇÕES_DO_SOLO
Aula: A3_DEFORMAÇÕES_VERTICAIS_DEVIDAS_A_CARREGAMENTOS_VERTICAIS
Objetivos e conhecimentos trabalhados
Use os objetivos do roteiro para definir o que a atividade precisa demonstrar.
OBJETIVOS
Definição dos objetivos da aula prática:
• Determinar a deformação axial do solo;
• Analisar de forma gráfica a relação entre a tensão de compressão e a deformação
OBJETIVOS
Definição dos objetivos da aula prática:
• Determinar o coeficiente de adensamento;
• Calcular o índice de vazios para cada estágio de pressão aplicada;
• Compreender a importância dos parâmetros de adensamento no estudo dos
OBJETIVOS
Definição dos objetivos da aula prática:
• Determinar a resistência de cisalhamento de um solo;
• Determinar a resistência de cisalhamento de um solo com amolgamento;
• Calcular a sensibilidade do solo.
OBJETIVOS
Definição dos objetivos da aula prática:
• Reconhecer os fatores de ocorrência para os movimentos de massa;
• Identificar os impactos e riscos dos movimentos de massa;
• Identificar formas e medidas para a mitigação e prevenção dos movimentos de
• Diferenciar os tipos de movimentos de massa.
Ferramentas e materiais mencionados no roteiro
Prepare os recursos citados na atividade e registre as versões ou configurações usadas quando forem relevantes.
SOLUÇÃO DIGITAL:
• Laboratório Virtual Algetec – simulador: “Compressibilidade dos Solos – ID 148”.
O laboratório virtual é uma plataforma para simulação de procedimentos em laboratório e deve
ser acessado preferencialmente por computador. Ele não deve ser acessado por celular ou tablet.
O requisito mínimo para o seu computador é uma memória ram de 4 GB.
SOLUÇÃO DIGITAL:
Laboratório Virtual Algetec – simulador: “Ensaio de Adensamento Unidimensional – ID
O laboratório virtual é uma plataforma para simulação de procedimentos em laboratório e deve
ser acessado preferencialmente por computador. Ele não deve ser acessado por celular ou tablet.
O requisito mínimo para o seu computador é uma memória ram de 4 GB.
SOLUÇÃO DIGITAL:
Laboratório Virtual Algetec – simulador: “Resistência ao Cisalhamento – ID 159"
O laboratório virtual é uma plataforma para simulação de procedimentos em laboratório e deve
ser acessado preferencialmente por computador. Ele não deve ser acessado por celular ou tablet.
O requisito mínimo para o seu computador é uma memória ram de 4 GB.
SOLUÇÃO DIGITAL:
Laboratório Virtual Algetec – simulador: “Deslizamento de Massa: Movimentos de Massas
e os Fatores Antrópicos e Naturais – ID 1085”.
O laboratório virtual é uma plataforma para simulação de procedimentos em laboratório e deve
ser acessado preferencialmente por computador. Ele não deve ser acessado por celular ou tablet.
O requisito mínimo para o seu computador é uma memória ram de 4 GB.
Como desenvolver a atividade passo a passo
Execute cada etapa na ordem indicada e registre o que foi feito para depois explicar o processo no relatório.
Esta atividade engloba as aulas práticas da disciplina "Mecânica dos Solos Avançada e Obras de Terra", abordando ensaios de compressibilidade, adensamento unidimensional, resistência ao cisalhamento e estudo de movimentos de massa. As práticas são ministradas por meio dos laboratórios virtuais ALGETEC — simuladores mencionados na fonte: "Compressibilidade dos Solos – ID 148", "Ensaio de Adensamento Unidimensional – ID 158", "Resistência ao Cisalhamento – ID 159" e "Deslizamento de Massa: Movimentos de Massas e os Fatores Antrópicos e Naturais – ID 1085". O ambiente virtual deve ser acessado preferencialmente por computador (requisito mínimo: 4 GB de RAM); não é recomendado o uso de celular ou tablet.
As atividades combinam procedimentos práticos simulados (moldagem e medição de corpos de prova, aplicação de cargas e registro de deformações, leitura de torques em ensaio de palheta, e visitas virtuais a pontos de movimento de massa) com análise numérica conforme normas técnicas citadas na fonte (ex.: NBR 12770, NBR 16853, NBR 10905). Ao final de cada prática espera‑se preenchimento de tabelas experimentais, realização de cálculos (ex.: ε = ΔH/H × 100; correção da área da seção transversal; q = P/A; HS = Hi/(1+ei); e = H/HS − 1; Cu = 0,86·T/(π·D³); sensibilidade St = Cu/Cur) e envio de relatório em arquivo Word (limite de 2 MB) com resultados e cálculos.
O que é desenvolvido nesta atividade: execução passo a passo dos ensaios virtuais indicados nas unidades e aulas (U1_A3 — compressibilidade; U1_A4 — adensamento; U2_A4 — cisalhamento; U3_A1 — movimentos de massa), coleta de dados instrumentais (balança, paquímetro, relógio comparador, unidade de leitura/torque, prensa, célula de adensamento, palheta de 65 mm etc.), aplicação das fórmulas normativas para obtenção de deformações, tensões, índices de vazios, coeficientes de adensamento e resistência não drenada, e interpretação gráfica e crítica dos resultados.
PROCEDIMENTOS PRÁTICOS E APLICAÇÕES
Atividade proposta: A atividade consiste em medir a resistência de uma amostra de solo quando
submetida a compressão sem estar confinada.
Na prática, para desenvolver um projeto de fundações para uma edificação, é essencial coletar
vários parâmetros do solo. Essa análise geotécnica assegura uma estrutura mais estável e
segura. Entre os parâmetros relevantes está a compressibilidade do solo. A compressibilidade é
uma propriedade de muitos materiais, que, ao serem pressionados externamente, sofrem
deformações. No caso dos solos, além de se deformarem, também pode ocorrer uma redução de
volume devido às cargas aplicadas sobre eles.
Neste experimento, você realizará os procedimentos para determinar a resistência do solo à
compressão sem confinamento. Esses procedimentos estão de acordo com a norma NBR 12770
(ABNT, 2022) para solos coesivos. Primeiro, molda-se uma amostra de solo para obter um corpo
de prova, que é então colocado em um equipamento de compressão.
Ao aplicar uma carga, é possível medir a mudança na altura do corpo de prova com a ajuda de
um medidor de deslocamento. Dessa forma, calcula-se a deformação axial específica do solo,
levando em conta a alteração na altura em relação à altura original. Depois, utilizando a carga
aplicada e a área da seção transversal do corpo de prova, determina-se a tensão de compressão
Procedimentos para a realização da atividade:
O ensaio será realizado em laboratório. Neste ambiente, você encontrará a amostra de solo,
equipamento de compressão, anel dinanométrico, extrator de amostra, medidor de deslocamento,
Verifique as Tabelas 1 e 2 e, durante a realização dos procedimentos experimentais, realize a
coleta de dados necessárias para preenchê-las com os dados adequados.
Tabela 1 – Dados do corpo de prova.
Tabela 2 – Dados experimentais de compressibilidade
No experimento você seguirá 5 passos (A a E), conforme descrito abaixo:
A) Verificando a massa do corpo de prova:
1- Ligue a balança clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão "Ligar".
2 – Mova a camisa de amostragem para a balança clicando com o botão direito do mouse sobre
o componente e escolhendo a opção “Mover para balança”.
3 – Visualize a balança clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera “Balança” localizada
dentro do painel de visualização no canto superior esquerdo da tela. Se preferir, também pode
ser utilizado o atalho do teclado “Alt+2”. Verifique a massa do corpo de prova.
B) Removendo o corpo de prova da camisa:
4 – Visualize a bancada clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera com o nome “Visão
NOME DA DISCIPLINA: MECÂNICA DOS SOLOS AVANÇADA E OBRAS DE TERRA
Unidade: U1_TENSÕES_E_DEFORMAÇÕES_DO_SOLO
PROCEDIMENTOS PRÁTICOS E APLICAÇÕES
ENSAIO DE ADENSAMENTO UNIDIMENSIONAL
Neste experimento, você realizará os procedimentos de ensaio de adensamento de um solo
O ensaio consiste em a partir de um corpo de prova de solo, lateralmente confinado em uma
célula de adensamento, aplicar incrementos de carga durante um período de tempo. Durante
cada incremento de carga, deve-se analisar a variação de altura da amostra que é usado para se
calcular diversos parâmetros, como nesse experimento, o coeficiente de adensamento.
Pode-se observar nesse ensaio a evolução das deformações sofridas pelo solo ao longo do
Com os resultados obtidos, além da massa específica aparente seca inicial e do índice de vazios
inicial, pode ser diversos parâmetros. O primeiro é a altura dos sólidos, seguindo a equação 1:
Sendo: HS = altura dos sólidos, em cm; Hi = altura inicial do corpo de prova, em cm; ei = índice
Pode-se calcular também o índice de vazios para cada estágio de carga, conforme a equação 2:
e = índice de vazios final em cada estágio; H = altura do corpo de prova ao fim de cada estágio;
Por fim, pode-se encontrar também o índice de compressão a partir da curva logarítmica entre a
pressão aplicada e índice de vazios, conforme a Figura 1.
Figura 1 – Curva entre índice de vazios e pressão.
Procedimentos para a realização da atividade:
No experimento você seguirá 5 passos (A a E), conforme descrito abaixo:
A) Preparando a célula de adensamento:
1- Visualize a célula de adensamento clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera com
o nome “Célula de adensamento” localizada dentro do painel de visualização no canto superior
esquerdo da tela. Se preferir, também pode ser utilizado o atalho do teclado “Alt+4”.
2 – Encaixe a pedra porosa na base da célula de adensamento clicando com o botão esquerdo
do mouse sobre a pedra. Logo em seguida, encaixe o papel-filtro clicando com o botão esquerdo
do mouse sobre ele conforme indicado na figura abaixo.
3 – Encaixe o anel de adensamento clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ele.
4 – Encaixe um novo papel-filtro clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ele e uma
nova pedra porosa, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre eles, respectivamente.
5 – Posicione o cabeçote metálico na base da célula clicando com o botão esquerdo do mouse
6 – Prenda a tampa da célula de adensamento clicando com o botão esquerdo do mouse sobre
B) Preparando a prensa de adensamento:
7 – Visualize a prensa clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera com o nome
“Visão geral” ou através do atalho do teclado “Alt+1”.
NOME DA DISCIPLINA: MECÂNICA DOS SOLOS AVANÇADA E OBRAS DE TERRA
Unidade: U2_RESISTENCIA_AO_CISALHAMENTO
Aula: A4_RESISTENCIA_DE_SOLOS_ARENOSOS_E_ARGILOSOS
PROCEDIMENTOS PRÁTICOS E APLICAÇÕES
Neste experimento, você realizará os procedimentos para determinar a resistência não drenada
do solo. Existem diversos ensaios “in situ” capazes de determinar a resistência ao cisalhamento
e entre os principais, está o ensaio da palheta (também conhecido como Vane Test), utilizado
para solos argilosos. Os procedimentos seguem a NBR 10905 (ABNT, 1989) – Solo – Ensaios de
palheta in situ. A partir de um ponto em um terreno predeterminado, deve-se cravar um
equipamento composto de uma palheta na ponta. Aplica-se torque ao equipamento, registrando
os torques durante o ensaio, até se encontrar o valor máximo. Em seguida, com o solo que já
sofreu a ruptura, realiza-se dez rotações completas para se encontrar a resistência não drenada
(Cu), conforme Equação 1. Com isso, pode-se determinar também a sensibilidade do solo em
questão, utilizando a resistência não drenada (Cu) da amostra não amolgada e a resistência não
drenada da amostra amolgada (Cur), pela Equação 2, sabendo que o diâmetro da palheta é de 65
𝐷 é o diâmetro da palheta em metros.
Procedimentos para a realização da atividade:
No experimento você seguirá 5 passos (A a E), conforme descrito abaixo:
F) Preparando a unidade de leitura:
1- Visualize a unidade de leitura clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera com o
nome “Unidade de leitura” localizada dentro do painel de visualização no canto superior esquerdo
da tela. Se preferir, também pode ser utilizado o atalho do teclado “Alt+2”.
2 – Ligue a unidade de leitura clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão “liga /
desliga”. Faça um reset da unidade de leitura clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o
3 – Visualize a unidade de torque clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera com o
nome “Unidade de torque tipo A” ou através do atalho do teclado “Alt+3”.
4 – Pressione o botão de cravação da unidade de torque clicando com o botão esquerdo do mouse
5 – Gire a manivela pressionando e segurando o botão esquerdo do mouse sobre ela. Você pode
utilizar a escala de tempo na lateral direita da tela para acelerar o movimento da manivela.
6 – Insira na Tabela 1 os valores de rotação e torque exibidos na unidade de leitura – siga girando
a manivela e coletando dados até que seja observada uma queda no torque em três leituras
seguidas. Esses valores você vai observar no dispositivo branco, apresentado na imagem abaixo
destacado no retângulo vermelho. A Tabela 1 deverá ser construída, conforme o cabeçalho
NOME DA DISCIPLINA: MECÂNICA DOS SOLOS AVANÇADA E OBRAS DE TERRA
Unidade: U3_ESTABILIDADE_DE_TALUDES
PROCEDIMENTOS PRÁTICOS E APLICAÇÕES
DESLIZAMENTO DE MASSA: MOVIMENTOS DE MASSAS E FATORES ANTRÓPICOS E
Neste experimento, você irá aprimorar seus conhecimentos sobre os diferentes tipos de
movimentos de massa em encostas e as condições que podem gerar esses movimentos.
O movimento de massa é o movimento descendente de materiais terrestres sob a influência da
gravidade. O desprendimento e movimento de materiais terrestres ocorre se a tensão imposta for
maior que a resistência do material para mantê-lo no lugar. A resistência ao cisalhamento é uma
medida da resistência dos materiais terrestres a serem movidos.
O entrelaçamento das partículas do solo aumenta a capacidade do material permanecer no lugar.
As raízes das plantas também ajudam a unir as partículas do solo.
Neste ambiente de aprendizagem virtual, você vai realizar um percurso de cerca de 60 minutos
em pontos associados a movimentos de massa na região do Vale do Itajaí (SC). Nos pontos
visitados, você vai observar e registrar cicatrizes de movimentos de massa, buscando entender
os fatores, a dinâmica e as consequências desses fenômenos naturais.
Procedimentos para a realização da atividade:
No experimento você seguirá 5 passos (A a E), conforme descrito abaixo:
1- Leia as informações e avance a tela inicial clicando com o botão esquerdo do mouse sobre
2 – Selecione os itens necessários clicando com o botão esquerdo do mouse sobre eles e após
clique em “confirmar”. Repita os procedimentos anteriores, leia as demais informações clique
3 – Selecione os itens necessários clicando com o botão esquerdo do mouse sobre eles.
4 – Confirme clicando com o botão direito do mouse sobre o botão “Confirmar”.
5 – Repita os procedimentos anteriores, leia as demais informações e clique novamente em
6 – Leia as informações e avance clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão
7 – Repita os procedimentos anteriores, leia as demais informações e avance.
8 – Oculte a mensagem clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão “Trilha”.
9 – Movimente a câmera clicando com o botão esquerdo do mouse sobre as setas indicadas.
10 – Visualize as informações clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão “Trilha”.
11 – Rotacione a câmera clicando com o botão esquerdo do mouse sobre as setas indicadas e
12 – Avance clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão “Avançar”. Leia as
informações e avance clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão “Avançar”.
13 – Repita o procedimento anterior, leia as demais informações e avance. Marque a alternativa
Como conferir e avaliar o trabalho
Confira os critérios e perguntas do roteiro antes de finalizar a entrega.
Avaliando os resultados:
Utilize uma tabela, como as exemplificadas abaixo, para registro dos dados encontrados no
Com os dados obtidos e calculados, responda:
1. Os dados para a execução do ensaio de resistência à compressão não confinada foram
corretamente e previamente preparados?
2. As rotinas previstas para o ensaio de resistência à compressão não confinada nas orientações
3. Qual a tensão de compressão em 300 segundos?
Checklist:
✓ Acessar no seu AVA clicando no link “Compressibilidade dos Solos – ID 148”;
✓ Clicar na opção “Experimento” e acesse o laboratório virtual;
✓ Preencher as duas tabelas com os dados obtidos com o experimento;
✓ Compreender o material de laboratório;
✓ Seguir todas as etapas indicadas neste material;
Avaliando os resultados:
Utilize uma tabela, como as exemplificadas abaixo, para registro dos dados encontrados no
Com os dados obtidos e calculados, determine:
1. A altura dos sólidos por meio da equação (1);
2. O índice de vazios para cada estágio de carga, por meio da equação (2);
3. Trace a curva de índices de vazios em função do logaritmo da pressão aplicada. Para o cálculo
dos índices de vazios, utilize 0,692 como valor do índice de vazios inicial;
4. Determine o índice de compressão utilizando os dados obtidos anteriormente;
5. Apresente a Tabela 1 preenchida com os dados do ensaio.
Checklist:
✓ Acessar no seu AVA clicando no link “Ensaio de Adensamento Unidimensional – ID
✓ Clicar na opção “Experimento” e acesse o laboratório virtual;
✓ Preencher a tabela com os dados obtidos com o experimento;
✓ Compreender o material de laboratório;
✓ Seguir todas as etapas indicadas neste material;
Avaliando os resultados:
Utilize uma tabela, como as exemplificadas abaixo, para registro dos dados encontrados no
Checklist:
✓ Acessar no seu AVA clicando no link “Resistência ao Cisalhamento – ID 159”;
✓ Clicar na opção “Experimento” e acesse o laboratório virtual;
✓ Preencher a tabela com os dados obtidos com o experimento;
✓ As etapas e obtenção das leituras de torque e rotação para o ensaio em amostra não
amolgada e amolgada foram corretamente seguidas? ;
✓ Compreender o material de laboratório;
✓ Seguir todas as etapas indicadas neste material;
Avaliando os resultados:
1. Cite os três fatores que contribuem para a ocorrência dos diferentes tipos de movimentos de
2. Qual o papel da cobertura vegetal das encostas de morros e serras na prevenção dos
deslizamentos de terra? Quais as principais medidas que devem ser tomadas para a preservação
3. Qual a resposta correta da última questão do experimento?
Checklist:
✓ Acessar no seu AVA clicando no link “Deslizamento de Massa: Movimentos de Massas e
os Fatores Antrópicos e Naturais – ID 1085”;
✓ Clicar na opção “Experimento” e acesse o laboratório virtual;
✓ Responder os questionários para seguir com o experimento;
✓ Compreender o material de laboratório;
✓ Seguir todas as etapas indicadas neste material;
Resultados e organização do relatório
Apresente o que foi obtido e relacione os resultados com os objetivos da atividade.
Resultados do experimento:
Ao final dessa aula prática, você deverá enviar um arquivo em word contendo as informações
obtidas no experimento, os cálculos realizados, em conjunto com as duas tabelas preenchidas.
O arquivo não pode exceder o tamanho de 2Mb.
ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12770 – Solo coesivo – Determinação da
resistência à compressão não confinada. Rio de Janeiro, 2022.
ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6502 – Rochas e solos – Terminologia.
HOLTZ, R.D. & KOVACS, W.D. An introduction to geotechinical engineering. New Jersey,
Resultados de Aprendizagem:
Como resultados dessa prática será possível determinar como o solo se deforma sob a aplicação
de cargas. O resultado desse ensaio fornece dados essenciais sobre a resistência, a deformidade
e a capacidade de suporte de um tipo específico de solo. Em termos práticos, este ensaio ajuda
engenheiros a compreenderem como o solo irá se comportar sob estruturas como edifícios,
Resultados do experimento:
Ao final dessa aula prática, você deverá enviar um arquivo em word contendo as informações
obtidas no experimento, os cálculos realizados, em conjunto com a tabela preenchida. O
arquivo não pode exceder o tamanho de 2Mb.
ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16853 – Solo – Ensaio de
adensamento unidimensional. Rio de Janeiro, 2020.
CRAIG, R. F.; KNAPPETT, J. A. Mecanica Dos Solos. 7. ed. [s.l.] LTC, 2007.
KNAPPETT, J. A.; CRAIG, R. F. Mecânica dos Solos. Tradução de A. E. A. KURBAN. 8ª. ed.
Resultados de Aprendizagem:
Este ensaio é fundamental para determinar as propriedades de compressibilidade e
comportamento de deformação dos solos sob carregamento. Os principais resultados obtidos
incluem a curva de adensamento, que relaciona a tensão aplicada e a variação de altura do solo,
permitindo calcular índices de compressão e de recompressão. Além disso, é possível determinar
o coeficiente de adensamento, que ajuda a prever a taxa de assentamento ao longo do tempo.
Esses dados são essenciais para o projeto de fundações, estimando o grau de adensamento e a
previsão de assentamentos em estruturas.
Resultados do experimento:
Ao final dessa aula prática, você deverá enviar um arquivo em word contendo as informações
obtidas no experimento, os cálculos realizados, em conjunto com a tabela preenchida. O
arquivo não pode exceder o tamanho de 2Mb.
ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10905 – Solo – Ensaios de palheta
ALGETEC. Demonstração laboratórios Virtuais. 2024. Online.
FORMIGHERI, Luis Eduardo – Comportamento de um Aterro Sobre Argila Mole da Baixada
SCHNAID, Fernando. Ensaios de Campo e suas aplicações à Engenharia de Fundações. 2ª
ed. São Paulo, SP: Oficina de textos, 2000.
Resultados de Aprendizagem:
O ensaio de resistência ao cisalhamento de solos é uma ferramenta importante na engenharia
geotécnica para determinar a resistência ao corte ou à movimentação de solos sob condições de
carga. Este ensaio fornece informações sobre como o solo responde a tensões, ajudando a
avaliar sua estabilidade e capacidade de suporte. Os principais resultados obtidos incluem o
ângulo de atrito interno e a coesão do solo, que são parâmetros fundamentais para projetar
estruturas de fundação, taludes e muros de contenção. Esses dados permitem prever a
segurança e o comportamento de estruturas em solos em diferentes cenários de carga,
garantindo que problemas como deslizamentos ou falhas não ocorram. Além disso, os resultados
são essenciais para decisões informadas sobre o tipo de técnicas de melhoramento do solo a
Resultados do experimento:
Ao final dessa aula prática, você deverá enviar um arquivo em word contendo as informações
obtidas no experimento e a resposta das questões. O arquivo não pode exceder o tamanho de
ALGETEC. Demonstração laboratórios Virtuais. 2024. Online.
ATLAS digital de desastres no Brasil. Disponível em: https://atlasdigital.mdr.gov.br/. Acesso em:
Centro Nacional de monitoramento e alertas de desastres naturais. Movimento de massa.
Cemaden, [20–?]. Acesso em: 31 jul. 2024.
GROTZINGER, J. Para entender a Terra, 6a edição. Porto alegre: Bookman, 2012.
Resultados de Aprendizagem:
A compreensão aprofundada dos mecanismos físicos e químicos que causam movimentos de
massa em solos. Espera-se que os estudantes sejam capazes de identificar e diferenciar os
fatores naturais, como a topografia, a composição do solo e as condições climáticas que
contribuem para esses deslizamentos, assim como os fatores antrópicos, incluindo práticas de
uso da terra, desmatamento e urbanização desordenada. Além disso, a atividade deve capacitar
os alunos a avaliar os impactos ambientais e sociais dos deslizamentos de massa, promovendo
a elaboração de estratégias de mitigação e prevenção, e sensibilizando-os sobre a importância de uma gestão territorial sustentável
O seu trabalho é disponibilizado pronto, respondido e nas normas já na mesma hora aqui em nosso site na sua área de downloads e também no seu e-mail.
Portfólio em Word, respondido, completo e já nas normas
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Como estruturar o relatório
Organize a entrega em identificação da atividade, objetivos, recursos utilizados, descrição dos procedimentos, registros dos resultados e conclusão. Ajuste essa sequência ao modelo exigido pela instituição e inclua apenas observações e evidências obtidas durante a tua própria execução.
Checklist antes de entregar
- Conferir se todos os objetivos do roteiro foram contemplados.
- Descrever os procedimentos na ordem em que foram realizados.
- Inserir registros, imagens ou arquivos quando a atividade solicitar.
- Relacionar os resultados com as tarefas e revisar o formato de entrega exigido.