EXAMEN DE INSTRUMENTOS DE VUELO - PP AVIÓN 2023 PERÚ
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![]() EXAMEN DE INSTRUMENTOS DE VUELO - PP AVIÓN 2023 PERÚ Descripción: Para el examen de INSTRUMENTOS DE VUELO - PP AVIÓN 2023 |



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PREG202411070093 3248.- ¿Qué instrumento dejará de funcionar si el tubo de pitot se obstruye?. Altímetro. Velocidad vertical. Velocidad con respecto al aire. PREG202411070094 3249.- ¿Qué instrumentos dejarán de funcionar si las rejillas de ventilación estáticas se obstruyen?. Únicamente velocidad con respecto al aire. Únicamente el altímetro. Velocidad con respecto al aire, altímetro y velocidad vertical. PREG202411070095 3247.- Si el tubo de pitot y las ventilaciones estáticas exteriores se obstruyen, ¿qué instrumentos se verían afectados?. El altímetro, el indicador de velocidad con respecto al aire y el indicador de viraje y deslizamiento. El altímetro, el indicador de velocidad con respecto al aire y el indicador de velocidad vertical. El altímetro, el indicador de actitud y el indicador de viraje y deslizamiento. PREG202411070096 3262.- ¿El sistema de pitot proporciona presión de impacto para qué instrumento?. Altímetro. Indicador de velocidad vertical. Indicador de la velocidad con respecto al aire. PREG202411070097 3006.- ¿Qué velocidad V representa la velocidad de maniobra?. VA. VLO. VNE. PREG202411070098 3264.- ¿Qué representa la línea roja en un indicador de velocidad con respecto al aire?. Velocidad de maniobra. Velocidad turbulenta o de aire agitado. Nunca supere la velocidad. PREG202411070099 3268.- (Consulte la Figura 4). ¿Qué marca identifica la velocidad que nunca se excede?. Límite superior del arco verde. Límite superior del arco blanco. La línea radial roja. PREG202411070100 3269.- (Refiérase a la Figura 4). ¿Qué color identifica la velocidad de pérdida de potencia en una configuración específica?. Límite superior del arco verde. Límite superior del arco blanco. Límite inferior del arco verde. PREG202411070103 3265.- (Consulte la Figura 4). ¿Cuál es el rango de funcionamiento completo de los flaps del avión?. 55 a 100 nudos. 55 a 208 nudos. 55 a 165 nudos. PREG202411070104 3267.- (Refiérase a la Figura 4). La velocidad máxima a la que el avión puede operarse en aire no turbulento es: 100 nudos. 165 nudos. 208 nudos. PREG202411070105 3270.- (Refiérase a la Figura 4). ¿Cuál es la velocidad máxima de flaps extendidos?. 67 nudos. 100 nudos. 165 nudos. PREG202411070106 3271.- (Refiérase a la Figura 4.) ¿Qué color identifica el rango de funcionamiento normal del flap?. El arco amarillo. El arco verde. El arco blanco. PREG2024110701073272.- (Refiérase a la Figura 4). ¿Qué color identifica la velocidad de pérdida de potencia con los flaps de las alas y el tren de aterrizaje en la configuración de aterrizaje?. Límite superior del arco verde. Límite superior del arco blanco. Límite inferior del arco blanco. PREG202411070108 3273.- (Refiérase a la Figura 4). ¿Cuál es la velocidad máxima de crucero estructural?. 100 nudos. 165 nudos. 208 nudos. PREG202411070109 3274.- ¿Cuál es una limitación importante de velocidad aérea que no está codificada por colores en los indicadores de velocidad con respecto al aire?. Nunca supere la velocidad. Velocidad máxima de crucero estructural. Velocidad de maniobra. PREG202411070110 3007.- ¿Qué velocidad en V representa la velocidad máxima extendida del flap?. VFE. VLOF. VFC. PREG202411070111 3008.- ¿Qué velocidad V representa la velocidad máxima extendida del tren de aterrizaje?. VLE. VLO. VFE. PREG202411070112 3009.- VNO se define como el: Rango de funcionamiento normal. Velocidad nunca superada. Máxima velocidad de crucero estructural. PREG202411070113 3010.- VSO se define como el: Velocidad de pérdida o velocidad mínima de vuelo constante en la configuración de aterrizaje. Velocidad de pérdida o velocidad mínima de vuelo constante en una configuración especificada. Velocidad de pérdida o velocidad mínima de seguridad de despegue. PREG202411070114 3266.- (Refiérase a la Figura 4). ¿Cuál es el rango de precaución del avión?. 0 a 60 nudos. 100 a 165 nudos. 165 a 208 nudos. PREG202411070115 3105.- Si no se dispone de un ajuste de altímetro antes del vuelo, ¿a qué altitud debe ajustar el piloto el altímetro?. La elevación del aeropuerto más cercano corregida al nivel medio del mar. La elevación del área de salida. Altitud de presión corregida por temperatura no estándar. PREG202411070116 3106.- Antes del despegue, ¿el altímetro debe ajustarse a qué altitud o ajuste de altímetro?. El ajuste actual del altímetro local, si está disponible, o la elevación del aeropuerto de salida. La altitud de densidad corregida del aeropuerto de salida. La altitud de presión corregida para el aeropuerto de salida. PREG202411070117 3107.- ¿A qué altitud se fijará el altímetro en 29,92 cuando se suba al nivel de vuelo de crucero?. 14,500 pies MSL. 18,000 pies MSL. 24,000 pies MSL. PREG202411070118 3254.- El ajuste del altímetro es el valor al que se ajusta la escala de presión barométrica del altímetro para que el altímetro indique: Altitud calibrada en la elevación del campo. Altitud absoluta en la elevación del campo. Altitud verdadera a la elevación del campo. PREG202411070119 3255.- ¿Cómo afectan las variaciones de temperatura al altímetro?. Los niveles de presión aumentan en los días cálidos y la altitud indicada es menor que la altitud real. Las temperaturas más altas expanden los niveles de presión y la altitud indicada es más alta que la altitud real. Las temperaturas más bajas reducen los niveles de presión y la altitud indicada es menor que la altitud real. PREG202411070120 3256.- ¿Qué es la verdadera altitud?. La distancia vertical de la aeronave sobre el nivel del mar. La distancia vertical de la aeronave sobre la superficie. La altura por encima del plano de referencia estándar. PREG202411070121 3392.- ¿Bajo qué condiciones será la altitud real menor que la altitud indicada?. En una temperatura del aire más fría que la estándar. En una temperatura del aire más cálida que la estándar. Cuando la altitud de densidad es mayor que la altitud indicada. PREG202411070122 3257.- ¿Qué es la altitud absoluta?. La altitud se lee directamente en el altímetro. La distancia vertical de la aeronave sobre la superficie. La altura por encima del plano de referencia estándar. PREG202411070101 3011.- ¿Cuál proporcionaría la mayor ganancia de altitud en la distancia más corta durante el ascenso después del despegue?. VY. VA. VX. PREG202411070102 3012.1.- Después del despegue, ¿qué velocidad con respecto al aire utilizaría el piloto para ganar la mayor altitud en un período de tiempo determinado?. VY. VX. VA. PREG202411070123 3258.- ¿Qué es la altitud de densidad?. La altura por encima del plano de referencia estándar. La altitud de presión corregida por temperatura no estándar. La altitud se lee directamente en el altímetro. PREG202411070124 3259.- ¿Qué es la altitud de presión?. La altitud indicada corregida por error de instalación y posición. La altitud indicada cuando la escala de presión barométrica se establece en 29,92. La altitud indicada corregida por temperatura y presión no estándar. PREG202411070125 3260.- ¿En qué condiciones la altitud indicada es igual a la altitud real?. Si el altímetro no tiene error mecánico. Cuando esté al nivel del mar en condiciones estándar. Cuando está a 18,000 pies MSL con el altímetro ajustado a 29.92. PREG202411070126 3261.- Si es necesario ajustar el altímetro de 29.15 a 29.85, ¿Qué cambio ocurre?. Aumento de 70 pies en la altitud indicada. Aumento de 70 pies en la altitud de densidad. Aumento de 700 pies en la altitud indicada. PREG202411070127 3388.- ¿En qué condiciones la altitud de presión será igual a la altitud real?. Cuando la presión atmosférica es 29.92" Hg. Cuando existen condiciones atmosféricas estándar. Cuando la altitud indicada es igual a la altitud de presión. PREG202411070128 3389.- ¿En qué condiciones la altitud de presión y la altitud de densidad tienen el mismo valor?. Al nivel del mar, cuando la temperatura es de 0° F. Cuando el altímetro no tiene error de instalación. A temperatura estándar. PREG202411070129 3390.- Si se realiza un vuelo desde un área de baja presión a un área de alta presión sin que se haya ajustado la configuración del altímetro, el altímetro indicará: La altitud real sobre el nivel del mar. La altitud más alta que la altitud real sobre el nivel del mar. La altitud más baja que la altitud real sobre el nivel del mar. PREG202411070130 3391.- Si se realiza un vuelo desde un área de alta presión a un área de menor presión sin que se haya ajustado la configuración del altímetro, el altímetro indicará: Más baja que la altitud real sobre el nivel del mar. Más alta que la altitud real sobre el nivel del mar. La altitud real sobre el nivel del mar. PREG202411070131 3393.- ¿Qué condición haría que el altímetro indique una altitud menor que la altitud real?. Temperatura del aire más baja que la estándar. Presión atmosférica más baja que la estándar. Temperatura del aire más caliente que la estándar. PREG202411070132 3250.- (Refiérase a la Figura 3.) El altímetro 1 indica: 500 pies. 1,500 pies. 10,500 pies. PREG202411070133 3251.- (Refiérase a la Figura 3.) El altímetro 2 indica: 1,500 pies. 4, 500 pies. 14,500 pies. PREG202411070134 3252.- (Consulte la Figura 3.) El altímetro 3 indica: 9,500 pies. 10,950 pies. 15,940 pies. PREG202411070135 3253.- (Refiérase a la Figura 3.) ¿Qué altímetro o altímetros indican más de 10,000 pies?. 1, 2, y 3. 1 y 2 solamente. Únicamente el 1. PREG202411070136 3253.1.- (Refiérase a la Figura 82.) ¿El altímetro 3 indica una altitud de crucero VFR para qué dirección?. 180-359 grados magnético. 179 grados verdadero. 080 grados magnético. PREG202411070137 3387.- Si un piloto cambia el ajuste del altímetro de 30.11 a 29.96, ¿Cuál es el cambio aproximado en la indicación?. El altímetro indicará 15" Hg más alta. El altímetro indicará 150 pies más alto. El altímetro indicará 150 pies más bajo. PREG202411070138 3278.- (Refiérase a la Figura 7.) ¿Cómo debe un piloto determinar la dirección de inclinación a partir de un indicador de actitud como el que se muestra en la ilustración?. Por la dirección de deflexión de la escala de inclinación (A). Por la dirección de deflexión de la barra de horizonte (B). Por la relación del avión en miniatura (C) con la barra de horizonte desviada (B). PREG202411070139 3275.- (Refiérase a la Figura 5). Un coordinador de giro proporciona una indicación del: Movimiento de la aeronave sobre el eje de guiñada y alabeo. Ángulo de inclinación hasta 30°, pero no superior. Actitud de la aeronave con respecto al eje longitudinal. PREG202411070140 3277.- (Refiérase a la Figura 7). El ajuste correcto que se debe realizar en el indicador de actitud durante el vuelo nivelado es alinear: Barra de horizonte a la indicación de nivel de vuelo. Barra de horizonte al avión en miniatura. Avión en miniatura a la barra del horizonte. PREG202411070141 3276.- (Refiérase la Figura 6). Para recibir indicaciones precisas durante el vuelo de un indicador de rumbo, el instrumento debe estar: Establecido antes del vuelo en un rumbo conocido. Calibrado en una rosa de los vientos a intervalos regulares. Periódicamente realineados con la brújula magnética mientras el giróscopo avanza. PREG202411070142 3279.- La desviación en una brújula magnética es causada por la: Presencia de fallas en los imanes permanentes de la brújula. Diferencia en la ubicación entre el norte verdadero y el norte magnético. Campos magnéticos dentro de la aeronave que distorsionan las líneas de fuerza magnética. PREG202411070143 3279.1.- La diferencia angular entre el norte verdadero y el norte magnético es: Desviación magnética. Variación magnética. Error de aceleración de la brújula. PREG202411070144 3279.2.- El error de desviación de la brújula magnética es causado por: Un error de giro al norte. Ciertos metales y sistemas eléctricos dentro de la aeronave. La diferencia en la ubicación del norte verdadero y el norte magnético. PREG202411070145 3282.- En el hemisferio norte, una brújula magnética normalmente indicará un giro hacia el norte si: Una aeronave se desacelera mientras está en rumbo este u oeste. Se ingresa a un giro a la izquierda desde un rumbo oeste. Una aeronave se acelera mientras está en rumbo este u oeste. PREG202411070146 3283.- En el hemisferio norte, la brújula magnética normalmente indicará un giro hacia el sur cuando: Se ingresa un giro a la izquierda desde un rumbo este. Se ingresa un giro a la derecha desde un rumbo oeste. La aeronave se desacelera mientras se dirige hacia el oeste. PREG202411070147 3283.1.- ¿Cuál debería ser la indicación en la brújula magnética al girar en un giro de velocidad estándar hacia la derecha desde un rumbo sur en el hemisferio norte?. La brújula inicialmente indicará un giro a la izquierda. La brújula indicará un giro a la derecha, pero a un ritmo más rápido de lo que realmente está ocurriendo. La brújula permanecerá en el sur durante un breve período de tiempo y luego alcanzará gradualmente el rumbo magnético del avión. PREG202411070148 3284.- En el hemisferio norte, si una aeronave se acelera o desacelera, la brújula magnética normalmente indicará: Un giro momentáneamente. Correctamente cuando se dirige al norte o al sur. Un giro hacia el sur. PREG202411070149 3280.- En el hemisferio norte, una brújula magnética normalmente indicará inicialmente un giro hacia el oeste si: Se ingresa a un giro a la izquierda desde un rumbo norte. Se ingresa un giro a la derecha desde un rumbo norte. Un avión se acelera mientras está en rumbo norte. PREG202411070150 3281.- En el hemisferio norte, una brújula magnética normalmente indicará inicialmente un giro hacia el este si: Un avión se desacelera mientras se dirige hacia el sur. Un avión se acelera mientras está en rumbo norte. Se ingresa a un giro a la izquierda desde un rumbo norte. PREG202411070151 3286.- Durante el vuelo, ¿cuándo son precisas las indicaciones de una brújula magnética?. Solo en vuelo recto y nivelado sin aceleración. Siempre que la velocidad con respecto al aire sea constante. Durante los giros si la inclinación no supera los 18°. |




