Cuestionario sobre Acústica y Elementos de Protección
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Título del Test:
![]() Cuestionario sobre Acústica y Elementos de Protección Descripción: tema 6 acustica |



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¿Qué divide el espacio exterior del interior en un edificio según el documento?. La ventilación. El cierre del edificio. Los tabiques. ¿Qué documento establece las diferentes zonas dentro de un edificio en función de sus características acústicas?. El Código Civil. El DB-HR Protección frente al ruido. La normativa de construcción. ¿Qué se entiende por 'Unidad de uso' en el contexto de un edificio?. Cualquier espacio dentro del edificio. Una parte dedicada a un uso específico, con usuarios vinculados. Las zonas comunes del edificio. ¿Qué son las 'zonas comunes' en un edificio?. Las zonas privadas de cada unidad de uso. Las zonas que pertenecen o dan servicio a varias unidades de uso. Las zonas exteriores del edificio. ¿Cuál es el objetivo del aislamiento acústico?. Mejorar la estética del edificio. Evitar que el ruido exterior penetre o que el ruido interior se propague. Aumentar la temperatura interior. ¿Qué impiden los materiales utilizados para el aislamiento acústico de paredes?. La entrada de luz solar. La propagación de la vibración. La circulación de aire. En acústica, ¿qué función cumple una pared?. Solo delimitar espacios. Aislar acústicamente el espacio. Permitir la entrada de sonido. ¿Qué sucede con la energía acústica cuando incide sobre una pared?. Se refleja completamente. Se absorbe y transmite al otro lado. Se anula por completo. ¿Qué es el factor de transmisión sonora (τ)?. La relación entre la potencia sonora incidente y la transmitida. La relación entre la potencia sonora transmitida y la incidente. La diferencia entre la potencia sonora incidente y la transmitida. ¿Cómo se define el aislamiento acústico de una pared (R)?. Diez veces el logaritmo decimal del factor de transmisión. Diez veces el logaritmo decimal del inverso del factor de transmisión. El inverso del factor de transmisión. ¿Qué tiene en cuenta el aislamiento acústico específico?. Solo el nivel de presión sonora. El aislamiento bruto, niveles de presión, superficie de la pared y área absorbente. Únicamente la masa de la pared. ¿Qué son las paredes simples homogéneas?. Paredes compuestas por varios materiales. Paredes construidas de un único material, sin huecos. Paredes con dos capas separadas por un hueco. ¿Qué ocurre cuando una onda sonora choca con una pared simple homogénea?. Se refleja completamente y no se transmite nada. Se produce una compresión que se transmite al otro lado, generando sonido. Se detiene y no hay ninguna transmisión. ¿Qué son los puentes acústicos en una pared?. Elementos que mejoran el aislamiento. Elementos que permiten que la vibración viaje de una cara a otra, reduciendo el aislamiento. Huecos por donde entra el sonido. ¿Qué es la frecuencia crítica de una pared?. La frecuencia a la que el aislamiento es máximo. La frecuencia a la que el aislamiento disminuye debido a la coincidencia con las ondas de flexión. La frecuencia a la que el sonido no se transmite. ¿Cómo afecta el espesor de la pared a la frecuencia crítica?. Aumenta la frecuencia crítica. Disminuye la frecuencia crítica. No tiene ninguna relación. ¿Qué ley se utiliza para calcular el aislamiento de una pared simple en ciertas condiciones?. Ley de Hooke. Ley de Ohm. Ley de masas. ¿Cómo son los sonidos de baja frecuencia (graves) en términos de aislamiento?. Fáciles de aislar. Difíciles de aislar debido a su gran longitud de onda y presión. No requieren aislamiento. ¿Qué tipo de pared está construida con dos o más partes que proporcionan aislamientos diferentes?. Pared simple homogénea. Pared simple heterogénea. Pared doble. ¿Cómo se calcula el aislamiento acústico global (Rg) de una pared heterogénea?. Sumando los aislamientos de cada material. Teniendo en cuenta cada superficie y el aislamiento que proporciona cada parte. Multiplicando las superficies por sus aislamientos. ¿Cuál es la solución propuesta para el problema del aumento de peso en paredes dobles?. Usar materiales más ligeros. Colocar dos muros separados por una cámara de aire. Aumentar el espesor de un solo muro. ¿Qué es importante en la cámara de aire de una pared doble para el aislamiento?. Que esté vacía. Que no exista ningún puente acústico entre ambas paredes. Que esté rellena de material conductor. ¿Cómo influye la duplicación de la masa de ambas paredes en una pared doble sobre el aislamiento acústico?. Lo disminuye. Lo aumenta en 12,04 dB. No tiene efecto. ¿Qué son las 'estacionarias' en la cámara de aire de una pared doble?. Vibraciones aleatorias. Ondas sonoras que se forman en la cámara. Movimientos de aire. ¿Cómo se pueden evitar las estacionarias que reducen el aislamiento en paredes dobles?. Sellando completamente la cámara. Rellenando la cavidad con material absorbente. Aumentando el número de paredes. ¿Qué es una ventana en el contexto de la construcción y la acústica?. Una abertura para la entrada de aire. Un hueco en la pared para luz y ventilación. Un elemento decorativo. ¿Qué tipo de ruido es especialmente importante aislar en las ventanas debido al tráfico?. Sonidos de alta frecuencia. Ruido del tráfico en general. Ruidos de baja frecuencia. ¿Qué efecto puede ocurrir en ventanas con superficies pequeñas de vidrio debido a la resonancia?. Aumenta la reducción de sonido. La reducción de sonido es menor por octava (4 dB). El aislamiento es igual que en superficies grandes. ¿Qué tipo de vidrio laminado puede aumentar el aislamiento?. Vidrio monolítico. Vidrio con capas de polivinil butiral o metacrilato. Vidrio templado. ¿Por qué los dobles acristalamientos pueden producir una disminución del aislamiento acústico?. Debido a la falta de sellado. Debido a las frecuencias de resonancia entre 400-1000 Hz. Debido a la poca masa del vidrio. ¿Qué se debe hacer en el perímetro de los vidrios para mejorar el aislamiento?. Usar silicona. Colocar elementos de material absorbente. Dejar un espacio vacío. ¿Qué propiedad tienen los materiales absorbentes acústicos?. Reflejar la energía sonora. Absorber gran parte de la energía de las ondas sonoras. Amplificar el sonido. ¿Son los materiales absorbentes buenos aislantes por sí solos?. Sí, son excelentes aislantes. No, porque parte de la energía absorbida puede transmitirse. Depende del tipo de material. ¿Qué función cumplen los materiales absorbentes en las salas?. Aumentar la reverberación. Reducir el tiempo de reverberación. Crear eco. ¿De qué depende la absorción de los materiales?. Solo del color. De la frecuencia y el ángulo de incidencia de las ondas. De la temperatura ambiente. ¿Qué es el coeficiente de absorción sonora de un material?. La relación entre la energía transmitida y la incidente. La relación entre la energía absorbida y la energía sonora incidente. La diferencia entre la energía absorbida y la reflejada. ¿Cuáles son los métodos experimentales para calcular el coeficiente de absorción?. Método de Newton y Método de Galileo. Método de la cámara reverberante y Método de Kundt. Método de la reflexión y Método de la difracción. ¿Qué mide el método de la cámara reverberante?. El tiempo que tarda el sonido en desaparecer. El coeficiente de Sabine (as) teniendo en cuenta las ondas de diferentes direcciones. La frecuencia de resonancia. ¿Qué se mide en el método de Kundt para calcular el coeficiente de absorción?. El tiempo de reverberación. Las presiones máxima y mínima de las estacionarias. La impedancia del material. ¿Qué tipo de estructura tienen los materiales absorbentes porosos?. Estructura de membrana. Estructura granular o fibrosa. Estructura de cavidad cerrada. ¿Cómo absorben la energía sonora los materiales porosos?. Por reflexión. Por rozamiento del aire en los poros y vibración de las fibras. Por resonancia. ¿Qué efecto tiene la distancia entre un material absorbente poroso y la pared en la absorción a bajas frecuencias?. La disminuye. La aumenta. No tiene efecto. ¿Qué son los paneles membrana y cómo absorben el sonido?. Absorben todas las frecuencias por igual. Presentan una absorción selectiva basada en sus modos de vibración. Absorben solo frecuencias altas. ¿Qué son los resonadores Helmholtz?. Materiales que reflejan el sonido. Cavidades conectadas a una sala por una abertura, que vibran con el aire interior. Paneles que absorben altas frecuencias. ¿Para qué se utilizan principalmente los resonadores Helmholtz?. Para aumentar la reverberación. Para reducir el tiempo de reverberación de frecuencias localizadas. Para aislar completamente el sonido. ¿Qué son los absorbentes suspendidos?. Materiales colocados en el suelo. Láminas o pantallas colgadas verticalmente. Paneles fijados directamente a la pared. ¿Qué es un absorbente anecoico?. Un material que refleja el sonido. Una trampa de sonido con forma de cuña que aumenta la superficie de absorción. Un panel que amplifica el sonido. ¿Qué se calcula después de aplicar un tratamiento a una sala para reducir la reverberación?. El tiempo de reverberación. El coeficiente de reducción de sonido (CRS o NRC). El nivel de ruido de impacto. ¿Qué misión tienen los equipos de protección individual auditiva?. Aumentar el sonido. Interponerse entre el ruido y el oído para reducir la presión sonora. Mejorar la comunicación. ¿Cuándo tiene el empresario la obligación de proporcionar equipos de protección individual a los trabajadores?. Siempre. Cuando el nivel de exposición diario equivalente supera los 80 dB(A) o el nivel de pico supera los 135 dB(C). Solo si el trabajador lo solicita. ¿Qué tipos de protectores auditivos pasivos existen?. Protectores electrónicos y protectores de comunicación. Orejeras y tapones. Protectores dependientes del nivel y de reducción activa. |




