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Hidr. Av. E

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Título del Test:
Hidr. Av. E

Descripción:
Recopilación de preguntas creadas con Gemini

Fecha de Creación: 2026/09/01

Categoría: Otros

Número Preguntas: 54

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[M6] En un sistema de abastecimiento hay que elevar 7.250 m3/hora desde el embalse de Picados, cota 580 metros, hasta el Depósito de la Colmena, cuya cota es la 690 metros. Si la pérdida de carga total en la conducción es de 42 metros, y siendo el peso específico del agua 9.810 N/m3 y el rendimiento de la bomba del 87%, necesitaríamos una bomba cuya potencia fuese de: 1,29 MW. 3,45 MW. 4,38 MW.

[M6] Un depósito de 20x20x5 está lleno al 60% de su capacidad total, Si el nivel mínimo de llenado es de cero y tiene asociado un consumo de 60 l/s. ¿qué garantía de sumistro se tiene?. 50 horas. 5,55 horas. 60 horas.

[M6] Un avión vuela y el aire pasa por encima del ala a 250 m/s y por debajo a 200 m/s. La densidad del aire es aproximadamente 1,2 kg/m3. ¿Cuál es la diferencia de presión entre la parte inferior y superior del ala?. 13.500 Pa. 10.500 Pa. 5.400 Pa.

[M6] ¿Qué propiedades están relacionadas con los efectos de fricción y conducción de calor en un fluido?. Energía interna y entalpía. Viscosidad y conductividad térmica. Presión y temperatura.

[S3] [S5] [M6] Un depósito que se encuentra en la cota 700, abastece a una población que se ubica sobre la cota 550 a través de una conducción de diámetro 300 mm y 6 kilómetros de longitud. En el kilómetro 3 de la conducción y con cota 625 hay una válvula reguladora con la presión de salida tarada en 3 kg/cm2. ¿Cuál es la presión esperada en la población anteriormente citada en el momento de mayor consumo si se conoce que la pérdida de carga supone un 20% de la presión estática?. 84 m.c.a. 90 m.c.a. 96 m.c.a.

[M6] Un fluido ideal circula horizontalmente por una tubería que se estrecha. En la sección ancha, la velocidad es 2 m/s y la presión es 200 kPa. En la sección estrecha la velocidad es 5 m/s. ¿Cuál es la presión en la sección estrecha?. 175 kPa. 150 kPa. 100 kPa.

[M6] En una tubería, la velocidad del agua se duplica. ¿Qué ocurre con la pérdida de carga?. Se duplica. Se cuadriplica. No cambia.

[M6] Por una tubería horizontal de longitud 50 m y diámetro 0,1 m circula agua a 2 m/s. El coeficiente de fricción es f = 0,02. ¿Cuál es la pérdida de carga?. 1 m. 2 m. 4 m.

[M6] Las turbomáquinas hidráulicas cuya trayectoria de las partículas fluidas están contenidas en superficies de revolución no cilíndricas acercándose o alejándose del eje además de tener una importante componente paralela a dicho eje, ¿Cómo se denominan?. Radiales. Axiales. Helicocentrífugas.

[M6] Si en un sistema el ILI tiene un valor de 1,8 significa que: La red tiene un buen rendimiento y reducir las pérdidas requiere un gran esfuerzo y puede no ser viable económicamente. La red tiene una eficiencia dentro de la media y es recomendable un control de fugas. La red es muy ineficiente, es muy prioritario realizar un programa de reducción de fugas.

[M6] Un depósito descubierto grande alimenta una tubería horizontal. El nivel del agua está 10 m por encima de la salida. ¿Cuál es la velocidad de salida ideal?. 10 m/s. 14 m/s. 20 m/s.

[M6] Un sistema de distribución tiene 1800 km de tuberías principales y 140.000 acometidas con contadores situados (de media) a 6 metros del borde de la calle. El sistema está presurizado durante el 90% del tiempo y la presión media (cuando está en carga) es de 40 metros. Las pérdidas reales anuales actuales del sistema, calculadas a partir del balance hídrico anual, son de 4000x10^3 m3/año. El TIRL tendría un valor de: 70,45 l/acometida/día. 86,97 l/acometida/día. 78,27 l/acometida/día.

[M6] Dos tuberías iguales salvo por su longitud: A de 20 m y B de 40 m, con mismo diámetro y velocidad. ¿Qué afirmación es correcta?. La pérdida en B es el doble que en A. La pérdida es igual. La pérdida en B es el cuádruple que en A.

[M6] Agua fluye desde un punto A a otro B situados 8 m más arriba. En A: v = 3 m/s, P = 250 kPa. En B: v = 2 m/s. ¿Cuál es la presión en B?. 140 kPa. 170 kPa. 200 kPa.

[M6] Un vertedero de aliviadero tiene una longitud efectiva de 3 m y una altura de lámina sobre el labio de 0,2 m. Considerando la fórmula Q = 1.7 * L * h^(3/2), calcular el caudal aliviado. 0,91 m3/s. 0,45 m3/s. 0,68 m3/s.

[M6] En relación con la eficiencia de la red, el ILI se calcula de la siguiente manera: MAAPL/CAPL. ANR/GART. TIRL/UARL.

[M6] ¿Cuál es la función de una ventosa?. Incrementar caudal. Eliminar aire en tuberías. Medir presión.

[S3] [S5] [M6] El número de Reynolds es: La resultante del flujo laminar o turbulento. Un número dimensional que se utiliza en la mecánica de fluidos para estudiar el movimiento de un fluido en el interior de una tubería, o alrededor de un obstáculo sólido. El producto de la velocidad media del fluido por la densidad media del fluido por el diámetro interno de la tubería dividido por la viscosidad media del fluido.

[M6] Si en una red de distribución, se abastece desde un depósito que se encuentra a la cota 235 m a una población que está a la cota 182 m, mediante una tubería de 16,4 km y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Presión a la salida del depósito 0,28 atmosferas, velocidad a la salida del depósito 1 m/s, velocidad en el punto de entrega a la población 1,8 m/s, pérdida de carga lineal: 0,0008 m/m ¿Cuál es la presión con la que se entrega el agua a dicha población?. 35,46 m.c.a. 38,57 m.c.a. 42,56 m.c.a.

[S5] [M6] Un depósito de sección cuadrada tiene: Lado de la base: 2m, Altura total: 4m, se llena mediante una tubería con caudal constante: Qentrada = 0,015 m3/s, simultáneamente, se vacía por una válvula inferior cuya descarga depende de la altura del agua: Qsalida = 0.004h m3/s, siendo h la altura de la lámina de agua ¿Cuál es la ecuación diferencial que rige la altura del depósito en función del tiempo?. dh/dt=(0,015-0,004√h)/4. dh/dt=(0,015-0,004h²)/4. dh/dt=(0,015-0,004h)/4.

[M6] Una tubería reduce su diámetro a la mitad manteniendo el caudal constante. ¿Cómo cambia la pérdida de carga?. Disminuye. Se mantiene constante. Aumenta.

[M6] Un aliviadero lateral recibe un caudal de 2 m3/s. El colector hacia la EDAR puede transportar como máximo 1,2 m3/s. ¿Cuál es el caudal aliviado?. 0,8 m3/s. 1,2 m3/s. 2,0 m3/s.

[M6] En un aliviadero, el caudal de entrada es 3 m3/s. La capacidad hacia EDAR es 1 m3/s y además existe un tanque de tormentas que almacena 0,5 m3/s instantáneamente. ¿Cuál es el caudal finalmente aliviado?. 1,5 m3/s. 2,0 m3/s. 2,5 m3/s.

[S5] Un depósito de 20x20x5 metros. Su límite inferior de llenado es de un 10% del total de su capacidad. En el instante cero se encuentra exactamente al mínimo de su capacidad. El límite superior de llenado es del 95% de su capacidad. Qué respuesta es correcta: Volumen en el instante 0 es 200m³; La capacidad máxima de almacenaje es 1.900 m³ y el caudal necesario para llenar el depósito a su máxima capacidad en cinco horas es 94.44 l/s. Volumen en el instante 0 es 200m³; La capacidad máxima de almacenaje es 1.900 m³ y el caudal necesario para llenar el depósito a su máxima capacidad en cinco horas es 100 l/s. Volumen en el instante 0 es 200m³; La capacidad máxima de almacenaje es 1.900 m³ y el caudal necesario para llenar el depósito a su máxima capacidad en cinco horas es 111,11 l/s.

[S3] [S5] En la descarga de un depósito por un orificio: qué se puede decir que es cierto: Velocidad en el orificio = SQR(2gh). Velocidad en el orificio = (2gh). Velocidad en el orificio independiente de la altura.

[S3] [S5] En una bomba se coloca un manómetro a la entrada que marca 588,6 mm Hg y un manómetro a la salida que marca 9,2 Kgf cm-2. La potencia consumida por el motor es de 25 CV y el caudal elevado de 15 Ls-1. Sabiendo que μb=0,92 y Dasp = Dimp. Se pide el rendimiento del motor. 81,9%. 91,2%. 77,6%.

[S5] En una bomba, la altura neta disponible (NPSHd) que se tiene en la brida de aspiración es: El resultado de restar a la presión atmosférica, la tensión de vapor y la diferencia de cotas entre el eje de la bomba y la lámina de agua del depósito. El resultado de restar a la presión atmosférica, la tensión de vapor, las pérdidas de carga y la diferencia de cotas entre el eje de la bomba y la lámina de agua del depósito. El resultado de restar a la presión atmosférica, las pérdidas de carga y la diferencia de cotas entre el eje de la bomba y la lámina de agua del depósito.

[S3] [S5] Un tanque cilíndrico de 1,80 m de diámetro descansa sobre una plataforma de una torre a 6 m de altura, inicialmente el tanque está lleno de agua, hasta una profundidad de ho= 3m. De un orificio que está en la parte baja del mismo, se quita un tapón que cierra un orificio de 6 cm². ¿La velocidad en el suelo será?. 15,4 m/s. 13,3 m/s. 7,7 m/s.

[S5] Dentro de los sistemas de regulación dinámica de presiones, se consigue minimizar el exceso de presión empleando ¿qué tipo de modulación?: Modulación basada en el tiempo (Presión-Tiempo). Modulación de control remoto o punto crítico. Modulación basada en caudal (Presión-Caudal).

[S5] El teorema "la diferencia de presión entre dos puntos de un fluido en equilibrio es igual al producto del peso específico del fluido por la diferencia de cota entre los puntos" fue formulado por: Stevin. Moody. Manning.

[S5] En un sistema de abastecimiento hay que elevar 750 litros/segundo desde el embalse de San Pedro, cota 720 metros, hasta el Depósito de Colmenar, cuya cota es la 840 metros. Si la pérdida de carga total en la conducción es de 30 metros, y siendo el peso específico del agua 9.810 N/m3 y el rendimiento de la bomba del 85%, necesitaríamos una bomba cuya potencia fuese de: 1,29 MW. 1,01 MW. 0,94 MW.

[S5] La expresión ΔHc=[10,7/(C1.85 * D4,87)] * Q1,85 * L es: La ecuación de Darcy-Weisbach. La ecuación de Manning. La ecuación de Hazen-Williams.

[S3] [S5] En el manómetro diferencial de la figura está conectado a las tuberías T1 y T2 que distribuyen un fluido con densidad d1, el líquido en su interior tiene densidad d2. Si la diferencia de presiones es 0,12 bar, el fluido 1 es agua (d1=1.000 kg/m³) y el fluido 2 es mercurio (d2= 13.600 kg/m³) el valor de h será: 0,972 m. 9,72 m. 2,2 m.

[S5] Si el número de Reynolds es menor de 1.900 entonces el régimen es: Laminar. Está en la transición de laminar a turbulento. Turbulento.

[S3] [S5] El fenómeno de la cavitación en una válvula reguladora de presión no depende de: Diferencia de presión entre aguas arriba y la regulada. Caudal y velocidad. Presión de salida.

[S5] Señale que característica NO corresponde a una conducción en carga: Problemas de aire en puntos altos. El agua circula a una presión mayor que la atmosférica. El agua circula a presión atmosférica.

[S5] En instalaciones de turbinado, la altura neta es: La atura entre la superficie libre del agua en el embalse y la superficie libre en el canal de restitución. La altura bruta menos las pérdidas en la instalación. La altura entre la superficie libre del agua en el embalse y la entrada en la turbina.

[S5] [M6] Se pretende dimensionar una válvula reguladora a la entrada de un sector. La tubería de entrada al sector es de 400 mm. Para el correcto dimensionamiento de la reguladora es necesario tener en cuenta: Caudal máximo y caudal mínimo. Caudal máximo, caudal mínimo y presiones de entrada y de salida. Caudal máximo, caudal mínimo y presiones en el punto crítico del sector.

[S3] [S5] La viscosidad en un fluido si aumenta la temperatura: Disminuye en líquidos y gases. Aumenta en líquidos y gases. En gases aumenta y en líquidos disminuye.

[S5] Si el diámetro de una tubería se reduce a la mitad, ¿qué ocurre con la velocidad del fluido (suponiendo caudal constante)?. Se reduce a la mitad. Se duplica. Se cuadruplica.

[S5] En una conducción a presión, las pérdidas de carga continua dependen de: El material y diámetro de la tubería, de la viscosidad del líquido transportado, de la longitud de la instalación y del caudal demandado. El material y diámetro de la tubería, de la viscosidad del líquido transportado, de la longitud de la instalación, del caudal demandado y por el paso de los líquidos por puntos singulares como codos, juntas y derivaciones. El material y diámetro de la tubería, de la viscosidad del líquido transportado, de la longitud de la instalación y los elementos de regulación.

[S5] Válvulas reductoras de presión: Mantienen la presión aguas arriba de la válvula por encima de un valor mínimo preestablecido e independientemente de la presión y el caudal aguas abajo (*). Tienen como función reducir y mantener la presión en la red aguas abajo del punto de instalación de la válvula, en un valor absoluto preestablecido, constante e independiente de las variaciones de presión aguas arriba y del caudal solicitado (/). Su función principal es limitar y estabilizar el caudal aguas abajo de la válvula, independientemente de las variaciones de la presión aguas arriba y aguas abajo, asegurando que el caudal circulante sea igual o inferior al ajustado (-).

[S5] En relación con el NPSH disponible de un bomba, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?. Cuanto mayor es la diferencia de cota entre la lámina de agua y el eje de la bomba, menor es la probabilidad de cavitación. Cuanto menores son las pérdidas de carga, mayor es la probabilidad de cavitación. Cuanto menor sea la presión atmosférica, mayor es la probabilidad de cavitación.

[S5] Se utiliza un elevador Hidráulico para levantar un automóvil de 1500 Kg de masa. El radio del eje del elevador es 8cm y el del pistón es de 1cm. ¿Cuánta fuerza deberá aplicarse al pistón para levantar el automóvil?. 230 N. 250 kg. 22 kg.

[S5] Una válvula reguladora de presión: Completamente abierta no tiene pérdidas. Si le llega una contrapresión, se abre del todo, permitiendo el paso de caudal en sentido inverso. Tiene mayor cavitación cuando funciona cerca del rango de caudal mínimo de manera habitual.

[S3] El ILI (Infrastructure Leakage Index) en un sistema de abastecimiento se define como: El cociente entre las pérdidas anuales actuales y las pérdidas potencialmente recuperables. Las pérdidas reales potencialmente recuperables. La suma de las pérdidas reales anuales actuales y de las pérdidas potencialmente recuperables.

[S3] Un tanque cilíndrico de 1,80 m de diámetro descansa sobre una plataforma de una torre a 6 m de altura, inicialmente el tanque está lleno de agua, hasta una profundidad de ho=3m. De un orificio que está en la parte baja del mismo, se quita un tapón que cierra un orificio de 6 cm2. ¿Con qué velocidad fluye inicialmente el orificio?. 15,4 m/s. 7,7 m/s. 1,54 m/s.

[S3] En un balance hídrico el agua no registrada o no contabilizada (ANR) es la suma de: Pérdidas aparentes y pérdidas reales. Pérdidas reales y consumos autorizados no facturados y no medidos. Pérdidas de agua totales y consumos autorizados no facturados y no medidos.

[S3] El caudal de fuga en un sector: Es independiente de la presión. Varía de forma exponencial con la presión, con un exponente entre 0,5 y 2,5. Varía de forma exponencial con la presión con un exponente entre 0,01 y 0,1.

[S3] En un sistema hidráulico para levantar peso, la bomba toma un fluido a presión atmosférica y de densidad 800 kg/m3 y lo impulsa al cilindro con un caudal de 1 l/s y un rendimiento del 70%. Si la masa a elevar y el pistón pesan 2.200 kg y el área del cilindro es 0,01 m2, ¿Cuál será la potencia consumida cuando se ha elevado un 1 m?. 3.091 watios. 4.415 watios. 2.566 watios.

[S3] La ecuación que a lo largo de un flujo y siempre manteniendo la suma total, permite que sus tres términos experimenten modificaciones por intercambio de unos valores con otros es la: Ecuación de Bernoulli. Ecuación de Darcy-Weisbach. Fórmula de Manning.

[S3] En tuberías, el número crítico de Reynolds que marca el fin de régimen laminar es: 2.250 Re. 2.750 Re. 2.300 Re.

[S3] ¿Cuál de estas estrategias no está encaminada a reducir las pérdidas reales?. Gestión de presiones. Reducción del fraude. Gestión de infraestructura.

[S3] En el balance hídrico, los errores de medida en los contadores de los clientes se consideran: Pérdidas aparentes. Consumos autorizados no facturados. Pérdidas reales.

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