option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php

Lic. Méc. Motriz

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
Lic. Méc. Motriz

Descripción:
Pregunta 1 - 250

Fecha de Creación: 2026/10/04

Categoría: Personal

Número Preguntas: 250

Valoración:(0)
COMPARTE EL TEST
Nuevo ComentarioNuevo Comentario
Comentarios
NO HAY REGISTROS
Temario:

1. Respecto al concepto de equilibrio estático, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para un cuerpo rígido?. Un cuerpo en equilibrio estático puede estar moviéndose con velocidad constante. Un cuerpo en equilibrio estático no debe tener fuerzas actuando sobre él. Para que un cuerpo esté en equilibrio estático, debe cumplirse que la fuerza neta y el momento neto sobre él sean cero. El equilibrio estático solo se aplica a partículas, no a cuerpos rígidos.

2. En la construcción de un Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) para una viga, ¿cuál es el primer paso fundamental?. Dibujar todas las fuerzas conocidas aplicadas, como cargas puntuales. Aislar el cuerpo (la viga) del entorno, dibujándolo por separado. Calcular las reacciones en los apoyos. Establecer un sistema de coordenadas conveniente.

3. Una viga está apoyada sobre un rodillo en su extremo izquierdo y una superficie rugosa en su extremo derecho. ¿Cómo se representa el apoyo derecho en el DCL si la viga está en equilibrio?. Una fuerza de reacción vertical únicamente, ya que la superficie es rugosa. Una fuerza de reacción horizontal únicamente, para evitar el deslizamiento. Una fuerza de reacción vertical y una fuerza de reacción horizontal. Un momento de reacción, para impedir el giro.

4. ¿Cuál de los siguientes apoyos o conexiones es capaz de transmitir un momento?. Rodillo. Superficie lisa. Empotramiento. Rótula (pasador) sin fricción.

5. Para una partícula en equilibrio, la condición necesaria y suficiente es: La suma de momentos sobre la partícula debe ser cero. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre ella debe ser cero. La partícula debe estar en reposo. No debe actuar ninguna fuerza sobre ella.

6. La primera condición de equilibrio (ΣF = 0) implica que un cuerpo: No puede estar girando. No puede tener aceleración lineal. Debe estar necesariamente en reposo. No tiene fuerzas aplicadas sobre él.

7. En una viga simplemente apoyada con una carga puntual en su centro, ¿cómo se determina inicialmente la reacción vertical en uno de sus apoyos?. Sumando todas las fuerzas en dirección horizontal. Aplicando la primera condición de equilibrio (ΣFy=0) sin considerar la otra reacción. Aplicando la segunda condición de equilibrio (ΣM=0) respecto al otro apoyo. Por simetría, asumiendo que la reacción es igual a la carga.

8. Un sistema de fuerzas es concurrente si todas sus líneas de acción: Son paralelas entre sí. Se intersectan en un punto común. Son perpendiculares entre sí. No se intersectan en ningún punto.

9. ¿Cuál es una estrategia de solución sistemática correcta para un problema de equilibrio de un cuerpo rígido en 2D?. Calcular los momentos, luego sumar las fuerzas horizontales y por último las verticales. Dibujar el DCL, establecer las ecuaciones de equilibrio (ΣFx=0, ΣFy=0, ΣM=0) y resolver el sistema. Dibujar el DCL, sumar todas las fuerzas para encontrar la resultante, y luego calcular las reacciones. Aplicar siempre primero ΣM=0 en el centro de la viga.

10. Si al resolver un problema de equilibrio, la magnitud de una fuerza de reacción resulta negativa, esto significa que: Se ha cometido un error en los cálculos y se debe revisar. La fuerza no existe físicamente. El sentido asumido inicialmente para esa fuerza en el DCL es incorrecto. La estructura colapsará bajo esa carga.

11. El momento de una fuerza respecto a un punto se calcula como: El producto de la fuerza por la distancia desde el punto hasta el origen de la fuerza. El producto de la fuerza por su distancia perpendicular (brazo de palanca) al punto. El producto de la fuerza por la distancia horizontal hasta el punto. La fuerza dividida por la distancia al punto.

12. Por convención, en la mayoría de los problemas de estática en 2D, un momento que tiende a girar el cuerpo en sentido contrario a las manecillas del reloj se considera: Negativo. Positivo. Indiferente, el signo no importa mientras seamos consistentes. No se puede determinar.

13. ¿Cuál es la condición para el equilibrio rotacional de un cuerpo rígido?. La suma de todas las fuerzas debe ser cero (ΣF = 0). El cuerpo no debe estar girando. La suma de todos los momentos de las fuerzas respecto a cualquier punto debe ser cero (ΣM = 0). El momento resultante debe ser igual al momento de inercia.

14. Para un cuerpo en equilibrio completo en 2D, ¿cuántas ecuaciones escalares independientes pueden plantearse?. Una (ΣF = 0). Dos (ΣFx=0, ΣFy=0). Tres (ΣFx=0, ΣFy=0, ΣM=0). Seis (tres de fuerzas y tres de momentos).

15. Se aplica una fuerza de 50 N en el extremo de una palanca de 0.5 m de longitud, formando un ángulo de 90° con la palanca. El momento generado respecto al punto de apoyo es: 100 N·m. 25 N·m. 50.5 N·m. 0 N·m.

16. La relación diferencial entre la fuerza cortante (V) y la carga distribuida (w) indica que: La pendiente del diagrama de momento flector en un punto es igual a la carga distribuida en ese punto. La pendiente del diagrama de fuerza cortante en un punto es igual al negativo de la carga distribuida en ese punto (dV/dx = -w). La fuerza cortante es la integral de la carga distribuida. No existe una relación directa entre ellas.

17. En un punto de una viga donde se aplica una carga puntual, el diagrama de fuerza cortante presenta: Un valor constante. Un punto con momento flector máximo. Una discontinuidad (un salto) igual a la magnitud de la carga. Un cambio de pendiente.

18. El método de las secciones para elaborar diagramas de fuerza cortante y momento flector consiste en: Dibujar la viga y estimar la forma de los diagramas visualmente. Cortar la viga en puntos de interés, aislar una sección y aplicar las ecuaciones de equilibrio para hallar V y M en función de la posición. Integrar la función de carga para obtener V y luego M. Calcular únicamente los valores en los apoyos.

19. En un diagrama de momento flector, un punto donde el momento es máximo o mínimo ocurre generalmente donde: La carga distribuida es máxima. El momento aplicado es mayor. La fuerza cortante es cero o cambia de signo. El diagrama de fuerza cortante tiene una discontinuidad.

20. Para una viga en voladizo (empotrada en un extremo y libre en el otro) con una carga puntual hacia abajo en el extremo libre, el diagrama de momento flector tendrá su valor máximo: En el extremo libre, donde se aplica la carga. En el empotramiento. Constante a lo largo de toda la viga. En el punto medio de la viga.

21. ¿Cómo afecta un momento aplicado (par) en un punto de una viga a los diagramas de fuerza cortante y momento flector?. Causa una discontinuidad en el diagrama de fuerza cortante. Causa una discontinuidad en el diagrama de momento flector. No afecta ninguno de los dos diagramas. Causa un cambio de pendiente en ambos diagramas.

22. Si una viga soporta una carga uniformemente distribuida, la forma del diagrama de fuerza cortante es: Una línea horizontal constante. Una línea recta inclinada (lineal). Una curva parabólica. Una serie de escalones.

23. La principal utilidad de los diagramas de fuerza cortante y momento flector en el análisis estructural es: Determinar las reacciones en los apoyos. Visualizar la deformación de la viga. Identificar las secciones críticas donde los esfuerzos internos son máximos para el diseño. Calcular el peso total de la estructura.

24. En un tramo de viga donde no hay carga aplicada (w=0), la fuerza cortante es: Cero. Constante. Variable linealmente. Parabólica.

25. En un tramo de viga donde la fuerza cortante es cero, el momento flector es: Cero. Variable. Constante. Máximo o mínimo.

26. Según la termodinámica, ¿cómo se denomina la porción del universo que se aísla mentalmente para su estudio, la cual puede ser real o imaginaria?. Entorno. Límite. Sistema. Propiedad.

27. En el estudio de un sistema termodinámico, ¿cómo se llama a la superficie, real o imaginaria, que separa el sistema del resto del universo?. Entorno. Límite o frontera. Volumen de control. Pared adiabática.

28. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una propiedad intensiva de un sistema termodinámico?. Presión. Temperatura. Volumen. Densidad.

29. La Primera Ley de la Termodinámica para un sistema cerrado establece una relación directa entre: La entropía generada y la temperatura. La variación de energía interna, el calor transferido y el trabajo realizado. La presión, el volumen y la temperatura constante. La entalpía y la presión constante.

30. En un sistema abierto (volumen de control), el balance de energía de la Primera Ley debe incluir necesariamente: Solo el calor y el trabajo de frontera. La entropía generada por irreversibilidades. La energía que entra y sale del sistema a través del flujo de masa. La eficiencia máxima del ciclo de Carnot.

31. La entalpía (H) se define matemáticamente como una combinación de propiedades para simplificar los cálculos energéticos. Su definición es: H = U - T·S. H = Q - W. H = U + P·V. H = m·c/ΔT.

32. Si la energía interna (U) representa la energía a nivel molecular, la entalpía (H) es particularmente útil para analizar procesos que ocurren a: Volumen constante. Temperatura constante. Presión constante. Entropía constante.

33. Un enunciado clásico de la Segunda Ley de la Termodinámica (Kelvin-Planck) establece que es imposible construir una máquina térmica que: Trabaje con una sola fuente de calor. Convierta todo el calor absorbido en trabajo, sin ceder calor a un foco frío. Tenga una eficiencia menor al 100%. Transfiera calor de un foco frío a uno caliente sin un consumo de trabajo externo.

34. Una máquina térmica que opera en un ciclo recibe 1000 kJ de calor de una fuente caliente y cede 600 kJ a una fuente fría. ¿Cuál es su eficiencia térmica?. 60%. 40%. 66.7%. 100%.

35. ¿Qué propiedad termodinámica es una medida del desorden o de la energía no disponible de un sistema y está directamente relacionada con la dirección de los procesos espontáneos?. Entalpía. Energía Interna. Entropía. Potencial Eléctrico.

36. Para un sistema cerrado, el análisis entrópico dicta que en cualquier proceso real (irreversible), la entropía total del universo (sistema + entorno): Permanece constante. Siempre aumenta. Siempre disminuye. Puede aumentar o disminuir dependiendo del proceso.

37. El Ciclo de Carnot es un ciclo teórico que es importante porque: Es el ciclo que utilizan todos los motores de combustión interna reales. Opera con irreversibilidades internas para maximizar la potencia. Establece la eficiencia máxima teórica que puede tener una máquina térmica operando entre dos fuentes de temperatura. Demuestra que la eficiencia del 100% es alcanzable en la práctica.

39. Si un sistema termodinámico permite la transferencia de masa a través de sus límites, se clasifica como: Sistema cerrado. Sistema abierto o volumen de control. Sistema aislado. Sistema adiabático.

39. ¿Qué afirma la Segunda Ley sobre la entropía en un proceso adiabático reversible?. La entropía siempre aumenta. La entropía siempre disminuye. La entropía permanece constante (proceso isoentrópico). La entropía puede variar si hay transferencia de calor.

40. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la carga eléctrica es correcta?. Solo puede existir en valores continuos. Es una propiedad de la materia que se conserva y está cuantizada. Los protones tienen carga negativa y los electrones carga positiva. La fuerza entre dos cargas del mismo signo es atractiva.

41. El campo eléctrico (E) en un punto del espacio se define como: La energía potencial que tendría una unidad de carga colocada en ese punto. La fuerza eléctrica por unidad de carga positiva experimentada por una carga de prueba colocada en ese punto. El trabajo necesario para mover una carga entre dos puntos. El flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada.

42. La Ley de Coulomb describe la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales. Esta fuerza es: Inversamente proporcional a la distancia que las separa. Directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Directamente proporcional a la distancia e inversamente proporcional al producto de las cargas. Independiente del medio en el que se encuentren las cargas.

43. La Ley de Gauss para el campo eléctrico establece que el flujo eléctrico neto a través de cualquier superficie cerrada es igual a: La carga neta encerrada dividida por la permitividad del medio (ε₀). El campo eléctrico en la superficie multiplicado por el área. La integral de línea del campo eléctrico. Cero, si no hay corrientes presentes.

44. La diferencia de potencial eléctrico (voltaje) entre dos puntos A y B se define como: La fuerza necesaria para mover una carga entre A y B. El campo eléctrico en el punto A menos el campo en el punto B. El trabajo realizado por unidad de carga positiva para moverla desde A hasta B. La energía cinética que adquiere un electrón al moverse entre A y B.

45. ¿Cuál de las siguientes situaciones es la más adecuada para aplicar la Ley de Gauss y calcular el campo eléctrico de forma sencilla?. Dos cargas puntuales cercanas. Un dipolo eléctrico. Una esfera maciza con una distribución de carga uniforme. Una distribución de carga arbitraria y compleja.

46. La unidad de medida de la densidad de flujo magnético (campo magnético B) en el Sistema Internacional es: El Amperio (A). El Voltio (V). El Weber (Wb). El Tesla (T).

47. La Ley de Ampère relaciona la integral de línea del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada con: El flujo del campo eléctrico a través de la superficie. La variación temporal del campo eléctrico. La corriente eléctrica neta que atraviesa la superficie limitada por dicha trayectoria. La fuerza electromotriz inducida en el circuito.

48. Según la Ley de Faraday, para que se induzca una fuerza electromotriz (fem) en un circuito, es necesario que exista: Un campo magnético intenso y constante. Una corriente continua en el propio circuito. Una variación del flujo magnético a través del circuito en el tiempo. Un conductor que se mueva paralelamente a las líneas de campo magnético.

49. El principio de funcionamiento de un transformador eléctrico se basa fundamentalmente en: La Ley de Coulomb y la fuerza entre cargas estáticas. La Ley de Faraday de inducción electromagnética entre dos bobinas acopladas magnéticamente. La Ley de Ampère y la generación de campos magnéticos por corrientes. La repulsión entre polos magnéticos iguales.

50. Un motor eléctrico elemental convierte energía eléctrica en energía mecánica de rotación. Este efecto se logra gracias a: La inducción de corriente por un campo magnético variable (Ley de Faraday). La fuerza experimentada por un conductor por el que circula una corriente cuando está inmerso en un campo magnético. La atracción entre un campo magnético y una carga eléctrica en reposo. La variación de la capacitancia entre dos placas paralelas.

51. En el estudio del cálculo diferencial, el límite de una función en un punto representa: El valor máximo de la función. El valor que toma la derivada. El valor al que se aproxima la función. La pendiente de una recta secante.

52. La derivada de una función en un punto se interpreta geométricamente como: El área bajo la curva. La pendiente de la recta tangente. El valor del límite lateral izquierdo. La longitud de arco.

53. Si f(x)=x3, entonces su derivada es: 3x. x2. 3x2. x3.

54. La integral indefinida de una función representa: Un valor numérico único. Una familia de funciones. La pendiente de la curva. El punto crítico de la función.

55. Una función es continua en un punto si: Tiene derivada en todo punto. El límite existe y coincide con el valor de la función. Siempre corta al eje x. Tiene máximo local.

56. El teorema fundamental del cálculo relaciona principalmente: Derivadas y matrices. Límites y sucesiones. Derivadas e integrales. Integrales y vectores.

57. Si la derivada de una función es positiva en un intervalo, entonces la función es: Decreciente. Constante. Creciente. Discontinua.

58. Un punto crítico de una función se obtiene cuando: La función vale cero necesariamente. La derivada es cero o no existe. La segunda derivada es positiva. El límite no existe.

59. Si una función tiene segunda derivada positiva en un intervalo, entonces su gráfica es: Decreciente. Cóncava hacia abajo. Cóncava hacia arriba. Constante.

60. Si f ' (x)<0 en un intervalo, entonces la función es: Creciente. Periódica. Decreciente. Continua necesariamente.

61. Para calcular la derivada de una función aplicando reglas básicas, ordene el procedimiento: 1. Simplificar la expresión si es necesario 2. Identificar la regla de derivación adecuada 3. Derivar término a término 4. Presentar el resultado simplificado. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 3, 4. 1, 3, 2, 4. 2, 3, 1, 4.

62. Para resolver una integral indefinida simple, ordene correctamente los pasos: 1. Identificar el tipo de función 2. Aplicar la fórmula de integración correspondiente 3. Integrar la expresión 4. Agregar la constante de integración. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 3, 4. 1, 3, 2, 4. 3, 1, 2, 4.

63. Para analizar máximos y mínimos de una función, ordene el proceso: 1. Calcular la derivada 2. Encontrar puntos críticos 3. Aplicar un criterio de clasificación 4. Concluir el tipo de extremo. 2, 1, 4, 3. 1, 3, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1, 4.

64. Para resolver un problema de área bajo la curva, ordene los pasos: 1. Identificar la función 2. Determinar el intervalo 3. Plantear la integral definida 4. Evaluar la integral. 2, 1, 3, 4. 1, 3, 2, 4. 3, 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4.

65. Para estudiar la continuidad de una función en un punto, ordene el procedimiento: 1. Evaluar la función en el punto 2. Calcular el límite de la función 3. Comparar el límite con el valor de la función 4. Concluir si es continua o no. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 3, 4. 1, 3, 2, 4. 2, 3, 1, 4.

66. Seleccione las afirmaciones correctas sobre una integral definida: 1. Puede representar área neta 2. Tiene límites de integración 3. Siempre incluye constante C 4. Su resultado puede ser numérico. 1, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3.

67. Para resolver un problema de optimización en cálculo, ordene los pasos correctamente: 1. Identificar la variable 2. Plantear la función a optimizar 3. Derivar la función 4. Igualar la derivada a cero 5. Analizar y concluir el resultado. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 1, 3, 4, 5. 1, 3, 2, 4, 5. 2, 3, 1, 4, 5.

68. Para aplicar la regla de la cadena, ordene el procedimiento: 1. Identificar la función exterior 2. Identificar la función interior 3. Derivar la función exterior 4. Multiplicar por la derivada de la interior. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 3, 4. 1, 3, 2, 4. 2, 3, 1, 4.

69. Seleccione las condiciones necesarias para que una función sea derivable en un punto: 1. Debe estar definida en el punto 2. Debe ser continua en el punto 3. Debe tener límite infinito 4. Debe existir el límite del cociente incremental. 1, 2, 4. 1, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3.

70. Seleccione las aplicaciones de la derivada: 1. Razón de cambio 2. Pendiente de la tangente 3. Cálculo de máximos y mínimos 4. Cálculo directo de matrices. 1, 2, 3. 1, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 4.

71. Para calcular una integral definida usando el teorema fundamental del cálculo, ordene los pasos: 1. Hallar una primitiva de la función 2. Evaluar la primitiva en el límite superior 3. Evaluar la primitiva en el límite inferior 4. Restar los resultados obtenidos. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 3, 4. 1, 3, 2, 4. 3, 1, 2, 4.

72. Relacione el concepto con su definición correspondiente: Concepto Definición 1. Límite a) Familia de funciones primitivas 2. Derivada b) Valor al que se aproxima una función 3. Integral indefinida c) Razón de cambio instantánea 4. Continuidad d) Coincidencia entre límite y valor de la función. 1b, 2c, 3a, 4d. 1c, 2b, 3d, 4a. 1b, 2a, 3c, 4d. 1d, 2c, 3a, 4b.

73. Relacione cada concepto con su interpretación geométrica: Concepto Interpretación 1. Derivada a) Área bajo la curva 2. Integral definida b) Pendiente de la tangente 3. Punto crítico c) Posible máximo o mínimo 4. Concavidad d) Curvatura de la gráfica. 1b, 2a, 3c, 4d. 1a, 2b, 3d, 4c. 1b, 2d, 3c, 4a. 1c, 2a, 3b, 4d.

74. Relacione cada tipo de integral con su característica: Tipo de integral Característica 1. Indefinida a) Tiene límites de integración 2. Definida b) Da un valor numérico 3. Primitiva c) Función cuya derivada es la integranda 4. Área neta d) Puede asociarse a una integral definida. 1c, 2a, 3b, 4d. 1c, 2b, 3a, 4d. 1b, 2a, 3c, 4d. 1c, 2a, 3c, 4d.

75. Relacione cada criterio con su uso: Criterio Uso 1. Primera derivada a) Analizar concavidad 2. Segunda derivada b) Determinar crecimiento o decrecimiento 3. Límite c) Estudiar comportamiento cercano a un punto 4. Integral d) Calcular acumulación. 1b, 2a, 3c, 4d. 1a, 2b, 3d, 4c. 1b, 2d, 3c, 4a. 1c, 2a, 3b, 4d.

76. ¿Cuál es una de las condiciones fundamentales en mecánica de sólidos?. Movimiento acelerado. Cargas dinámicas. Equilibrio estático. Deformación plástica.

77. ¿Qué tipo de cuerpos se analizan en mecánica de sólidos?. Rígidos. Deformables. Fluídos. Granulares.

78. ¿Qué tipo de deformaciones se consideran en el análisis básico?. Permanentes. Elásticas. Plásticas. Térmicas únicamente.

79. La deformación absoluta se define como: lo + lf. lf / lo. lf − lo. lo − lf.

80. La deformación unitaria (ε) es: Dimensional. Fuerza aplicada. Relación entre deformación y longitud inicial. Energía interna.

81. Según la ley de Hooke, la deformación es: Inversamente proporcional a la carga. Directamente proporcional a la carga. Independiente del área. Independiente del material.

82. El módulo de elasticidad representa: Peso del material. Rigidez del material. Densidad. Temperatura.

83. El esfuerzo se define como: Fuerza total. Fuerza por unidad de volumen. Fuerza por unidad de área. Energía por unidad de área.

84.. El esfuerzo normal se genera cuando la carga actúa: Paralela a la sección. Perpendicular a la sección. En ángulo de 45°. Tangencialmente.

85. El esfuerzo cortante se produce cuando la carga actúa: Perpendicular. Paralela. Axial. Radial.

86. Un sistema hiperestático se caracteriza porque: Tiene pocas incógnitas. Es estáticamente determinado. Tiene más incógnitas que ecuaciones. No tiene cargas.

87. Para resolver sistemas hiperestáticos se requiere: Solo equilibrio. Solo energía. Compatibilidad geométrica. Integrales.

88. ¿Cuál es el primer paso en el análisis de sistemas hiperestáticos?. Resolver ecuaciones. Dibujar el diagrama de cuerpo libre. Aplicar Hooke. Calcular deformaciones.

89. Las ecuaciones de compatibilidad relacionan: Fuerzas. Momentos. Deformaciones. Energía.

90. Si la temperatura aumenta, un material generalmente: Se contrae. Se dilata. Se rompe. No cambia.

91. La deformación térmica se calcula con: Δl = P/A. Δl = αLΔT. Δl = FL. Δl = E/A.

92. Si la deformación térmica está impedida, aparecen: Desplazamientos. Momentos. Esfuerzos térmicos. Energía cinética.

93. La torsión se estudia principalmente en: Vigas rectangulares. Placas. Ejes circulares. Columnas.

94. El momento polar de inercia depende de: Masa. Área. Geometría de la sección. Temperatura.

95. El ángulo de torsión depende de: Fuerza axial. Torque, longitud y módulo cortante. Peso. Área.

96. El esfuerzo cortante por torsión es: Constante. Máximo en el centro. Variable con la distancia al centro. Nulo.

97. La fuerza cortante en una sección es: ΣM. ΣFx. ΣFy. ΣT.

98. El momento flector se define como: Fuerza vertical. Suma de momentos respecto a una sección. Energía. Deformación.

99. Un momento flector positivo produce: Flexión hacia abajo. Flexión hacia arriba. Torsión. Compresión.

100. Las secciones críticas en vigas son donde: No hay cargas. Hay mínima deformación. Se presentan valores máximos de V y M. No hay esfuerzos.

101. Según las normas básicas del dibujo mecánico, ¿qué tipo de línea se utiliza para representar aristas y contornos visibles de una pieza?. Línea de eje. Línea discontinua u oculta. Línea continua gruesa. Línea fina de trazos y puntos.

102.En la normalización de formatos de hoja, si partimos de una hoja A0, ¿qué superficie tiene una hoja tamaño A4?. La mitad de una hoja A2. La dieciseisava parte (1/16) de una hoja A0. El doble de una hoja A5. La cuarta parte (1/4) de una hoja A3.

103.Al iniciar un dibujo en LibreCAD, necesitamos ubicar un punto que está a 50 mm en el eje X y a 30 mm en el eje Y desde el origen (0,0). ¿Qué tipo de coordenadas y sintaxis debemos usar en la línea de comandos?. Coordenadas relativas: @50,30. Coordenadas absolutas: 50,30. Coordenadas polares: 50<30. Coordenadas relativas polares: @50<30.

104.Para asegurar que una línea de ejes y una línea de contorno tengan diferente apariencia y grosor al imprimir, ¿qué herramienta de organización es fundamental utilizar en LibreCAD?. El escalímetro. El bloque de título (cajetín). Las capas (layers). El comando de simetría.

105.Durante la acotación técnica, si queremos indicar el diámetro de un cilindro en una vista donde no se ve como un círculo, sino como un rectángulo, es correcto: Usar una cota lineal de 50 mm. Usar una cota lineal, precedida por el símbolo de diámetro (Ø) en el texto de la cota. Usar una cota radial, ya que los cilindros son redondos. Dibujar una línea de cota circular alrededor del rectángulo.

106.En la clase de acotación, se explicó que para representar una pieza muy grande en una hoja A4, como un brazo mecánico de 2 metros de largo, debemos aplicar una escala de reducción. Si 1 metro real se representa como 1 cm en el papel, ¿qué escala estamos utilizando?. 1:1. 2:1. 1:100. 1:10.

107.Al configurar un "Estilo de Cota" en LibreCAD, ¿cuál de los siguientes parámetros NO es típicamente ajustable desde este diálogo para cumplir con las normas técnicas?. Tamaño y tipo de fuente del texto de cota. El color de la geometría de la pieza acotada. El tamaño y estilo de las puntas de flecha. La precisión (número de decimales) de la cota.

108.Un estudiante necesita crear un dibujo simétrico. Después de dibujar la mitad de la pieza, ¿qué herramienta de edición le permitirá generar la otra mitad de manera automática y precisa?. Mover. Girar. Recortar. Simetría (Espejo).

109.Según los principios de acotación vistos en clase, ¿cuál es la principal característica de las cotas funcionales?. Son todas las cotas necesarias para fabricar la pieza sin necesidad de hacer cálculos. Son aquellas cotas esenciales para el funcionamiento y el ensamblaje correcto de la pieza dentro de un conjunto. Son las cotas que se colocan en el eje de simetría de la pieza. Son las cotas que se colocan siempre en milímetros y sin decimales.

110.En LibreCAD, si dos líneas se cruzan y necesitamos eliminar la parte sobrante de una de ellas para crear una esquina limpia, ¿qué herramienta de edición es la más adecuada?. Alargar. Dividir. Recortar. Mover.

111.Al preparar un plano para la impresión, el cuadro de rotulación o cajetín debe contener información esencial. De la siguiente lista, ¿qué elemento es indispensable incluir?. La lista de precios de los materiales. El nombre de la pieza, la escala y el número de plano. Una fotografía de la pieza en 3D. La dirección del fabricante.

112.Para dibujar un rectángulo de 100 mm de largo por 50 mm de ancho, comenzando desde un punto cualquiera, la manera más eficiente usando coordenadas relativas sería: Usar la herramienta línea y dibujar lado por lado con coordenadas absolutas. Usar la herramienta rectángulo y especificar la segunda esquina con @100,50. Dibujar una línea de 100mm y luego usar el comando "desfase" para crear la paralela. Usar coordenadas polares: @100<0 y @50<90.

113.En el dibujo de conjuntos y despieces, ¿qué representa un "globo" o "burbuja" con un número dentro, que señala a una pieza del conjunto?. El número de serie del conjunto. El número de referencia (marca) de esa pieza en el despiece y la lista de materiales. La medida principal de esa pieza. El tipo de tolerancia geométrica de la pieza.

114.Un alumno quiere dibujar una línea discontinua que representa un eje de simetría. ¿Qué tipo de línea y capa debería usar?. Línea continua y capa "Contornos". Línea discontinua y capa "Ocultas". Línea de trazo y punto (eje) y capa "Ejes". Línea continua fina y capa "Cotas".

115.Si necesitamos dibujar una ranura que está a 20 mm del borde de una pieza, podríamos trazar una línea paralela a ese borde a 20 mm de distancia. ¿Qué comando de edición es el más directo para lograr esto?. Mover. Copiar. Desfase (Offset). Recortar.

116.¿Cuál es la principal ventaja de exportar un plano terminado a formato PDF desde LibreCAD?. Permite seguir editando las líneas del dibujo en cualquier ordenador. Es un formato universal que preserva la apariencia del plano (tipos de línea, grosores, texto) y es fácil de visualizar e imprimir. El archivo resultante es un archivo de intercambio de datos CAD (DXF) estándar. Reduce automáticamente la escala del dibujo para que quepa en una hoja.

117. Al trabajar con capas, un estudiante asigna el color rojo a la capa "Ejes" y el color azul a la capa "Cotas". Sin embargo, al dibujar una línea de cota, ésta aparece de color rojo. ¿Cuál es la causa más probable de este problema?. La capa "Cotas" está bloqueada. El alumno está dibujando con la capa "Ejes" activa como capa actual. El monitor está desconfigurado y no muestra bien los colores. El tipo de línea de la capa "Cotas" es incorrecto.

118.¿Qué significa dibujar en escala 2:1?. Que el dibujo es dos veces más pequeño que la pieza real. Que el dibujo es dos veces más grande que la pieza real. Que el dibujo tiene la misma medida que la pieza real. Que 2 mm del dibujo equivalen a 1 metro de la realidad.

119. En un plano de despiece, ¿qué información fundamental se encuentra en el "cuadro de rotulación" o cajetín, además de la identificación del dibujo?. Los detalles de fabricación de cada una de las piezas. La escala del dibujo, el sistema de representación y el nombre del diseñador o empresa. Los precios unitarios de cada componente del conjunto. Los planos de taller de cada pieza individual.

120.Si un compañero te pasa un archivo proyecto.dxf, ¿qué programa necesitas para abrirlo y editarlo correctamente?. Un visor de imágenes como Windows Photos. Un programa CAD como LibreCAD, AutoCAD o similar. Un procesador de texto como Microsoft Word. Un programa de maquetación como Adobe InDesign.

121.Un estudiante desea alargar una línea hasta que toque a otra. ¿Qué herramienta de edición debe utilizar?. Recortar. Partir. Alargar (Extender). Escalar.

122.Al acotar un agujero pasante en una pieza, ¿qué tipo de cota es la más adecuada y normativa para indicar su tamaño?. Una cota lineal entre los dos puntos del diámetro. Una cota lineal con el símbolo de diámetro (Ø) antes del valor numérico. Una cota radial (R) que indique el radio. Una cota angular de 360 grados.

123.¿Cuál es la diferencia fundamental entre los comandos "Copiar" y "Simetría (Espejo)" en LibreCAD?. No hay diferencia, ambos hacen lo mismo. "Copiar" duplica una entidad en otra posición, mientras que "Simetría" crea una imagen reflejada de la entidad respecto a un eje. "Simetría" solo funciona con texto, mientras que "Copiar" funciona con líneas. "Copiar" borra la entidad original, mientras que "Simetría" la mantiene.

124.Si queremos cambiar el grosor de todas las líneas de un tipo específico (por ejemplo, los contornos) en todo el dibujo de una sola vez, ¿dónde debemos realizar el cambio?. Seleccionando una por una las líneas de contorno y cambiando su propiedad. Modificando la propiedad "Grosor de línea" de la capa llamada "Contornos". Cambiando la configuración de impresión al exportar a PDF. Usando la herramienta "Escalar" sobre las líneas.

125.¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el formato DXF es correcta?. Es un formato de imagen de mapa de bits, como .jpg. Es un formato estándar para el intercambio de dibujos entre diferentes programas CAD, como LibreCAD y otros. Es el formato nativo y exclusivo de LibreCAD. Es un formato de documento portátil, similar al PDF, pero que no se puede editar.

126. En el contexto de la Dinámica de Maquinaria, ¿cuál es la principal diferencia entre el análisis cinemático y el análisis dinámico?. El análisis cinemático estudia las deformaciones de los materiales, mientras que el dinámico estudia la termodinámica. El análisis cinemático se enfoca en la posición, velocidad y aceleración sin considerar masas ni fuerzas, mientras que el dinámico incorpora fuerzas y masas para estudiar el movimiento. El análisis cinemático solo aplica a movimientos lineales, mientras que el dinámico aplica a movimientos rotativos. El análisis cinemático utiliza métodos gráficos y el dinámico solo métodos analíticos.

127. Un mecanismo que se mueve de tal manera que todos sus puntos describen trayectorias paralelas entre sí, pero no necesariamente en línea recta, está experimentando: Rotación pura. Traslación curvilínea. Movimiento plano general. Traslación rectilínea.

128. ¿Qué tipo de movimiento experimenta una biela que conecta un pistón (movimiento rectilíneo) con un cigüeñal (movimiento rotatorio) dentro de un motor de combustión interna?. Traslación rectilínea. Rotación pura. Movimiento plano general. Traslación curvilínea.

129. Un volante de inercia que gira alrededor de un eje fijo describe un movimiento de: Traslación curvilínea. Movimiento plano general. Rotación. Traslación rectilínea.

130. Según la clase introductoria, ¿cuál es el objetivo principal de analizar los tipos de movimientos (traslación, rotación y plano general) en los mecanismos?. Calcular la potencia del motor que acciona el mecanismo. Determinar el costo de fabricación de las piezas. Clasificar correctamente el movimiento de los eslabones para aplicar las metodologías de análisis cinemático y dinámico adecuadas. Seleccionar el tipo de lubricante para el mecanismo.

131. En el análisis cinemático de un mecanismo plano compuesto, ¿qué representan los vértices de un polígono de velocidades construido mediante el método gráfico?. Las magnitudes de las aceleraciones absolutas. Las posiciones de los centros de masa de cada eslabón. Las magnitudes de las velocidades angulares de los eslabones. Las velocidades absolutas de los puntos o las diferencias de velocidad entre puntos.

132. Cuando se utiliza el método analítico (derivadas vectoriales) para encontrar la velocidad de un punto en un mecanismo, la derivada con respecto al tiempo de un vector de posición expresado en coordenadas polares introduce dos componentes: una radial y otra: Tangencial o transversal. Normal. Centrípeta. De arrastre.

133. En un mecanismo de cuatro barras, si se conoce la velocidad angular de la manivela de entrada, el método gráfico para encontrar la velocidad angular del acoplador se basa en la resolución de: Un sistema de ecuaciones lineales con matrices de rigidez. Ecuaciones de equilibrio de fuerzas. Un polígono (triángulo) de velocidades que relaciona velocidades absolutas y relativas de puntos articulados. La integral de la ecuación de movimiento.

134. Para un mecanismo con movimiento plano general, la aceleración de Coriolis aparece en el análisis de movimiento relativo cuando: Existe movimiento rotacional entre dos eslabones que, además, tienen un movimiento relativo de traslación a lo largo de ellos. El mecanismo se encuentra en reposo. Solo existe rotación pura en todos los eslabones. Las aceleraciones normales son despreciables.

135. La Segunda Ley de Newton (F = m*a) aplicada a un mecanismo con movimiento plano general establece que: La sumatoria de fuerzas externas es igual a la masa multiplicada por la aceleración del centro de masa. La sumatoria de momentos es igual al momento de inercia multiplicado por la velocidad angular. La energía cinética del sistema es constante. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa multiplicada por la velocidad del centro de masa.

136. En el contexto de la dinámica de maquinaria, ¿qué distingue al problema de "dinámica directa"?. Se conocen las fuerzas y se desea determinar el movimiento resultante. Se conoce el movimiento y se desea determinar las fuerzas que lo generan. Se ignoran las fuerzas de inercia en el análisis. Se analiza exclusivamente el movimiento pendular.

137. Para un péndulo simple que oscila con pequeñas amplitudes, el período de oscilación es aproximadamente independiente de la amplitud y depende de: La masa del péndulo y la aceleración de la gravedad. La longitud de la cuerda y la aceleración de la gravedad. La masa del péndulo y la longitud de la cuerda. Únicamente de la aceleración de la gravedad.

138. Un sistema masa-resorte vertical oscila. Si se duplica la masa suspendida, ¿qué efecto tiene esto en la frecuencia natural de vibración del sistema (considerando un resorte lineal)?. La frecuencia natural se duplica. La frecuencia natural se reduce en un factor de 1/√2 (aproximadamente 0.707). La frecuencia natural aumenta en un factor de √2. La frecuencia natural no se modifica.

139. Un mecanismo que genera un Movimiento Armónico Simple (MAS) puro y perfecto es: El mecanismo de biela-manivela (sin compensar). El mecanismo de leva y seguidor de rodillo. El mecanismo de retorno rápido de Whitworth. El mecanismo de deslizador-manivela con manivela infinitamente larga o el mecanismo de pistón excéntrico idealizado.

140. En el Movimiento Armónico Simple (MAS), la ecuación de la aceleración es directamente proporcional y de sentido opuesto a: La velocidad. La frecuencia. El desplazamiento. La amplitud.

141. Al aplicar los conceptos de dinámica en una aplicación industrial como una prensa excéntrica, el análisis de fuerzas es crítico para: Determinar únicamente el color de la pintura de la máquina. Seleccionar los rodamientos, dimensionar los pernos y garantizar que los eslabones soporten las cargas dinámicas sin fallar. Calcular el costo de producción por unidad de tiempo. Definir el manual de usuario de la máquina.

142. Un pistón dentro de un motor alternativo, conectado a una biela y un cigüeñal, se aproxima a un MAS cuando: La biela es extremadamente corta en comparación con la manivela. La relación entre la longitud de la biela y la manivela es muy grande (biela larga). La velocidad angular del cigüeñal es constante. La masa del pistón es despreciable.

143. En la guía de presentación de proyectos mencionada en la Clase 4, ¿cuál debería ser un componente fundamental en el análisis dinámico de una máquina?. Únicamente los planos de fabricación en CAD. El cálculo del balanceo de masas para reducir vibraciones indeseadas. La lista de precios de los materiales de construcción. El diseño estético de la cubierta exterior.

144. Un mecanismo de retorno rápido (como el de Whitworth) se caracteriza cinemáticamente por: Tener tiempos iguales en el avance y el retroceso. Tener una velocidad de retroceso diferente (generalmente más rápida) que la de avance, optimizando procesos de mecanizado. Operar exclusivamente con resortes. No presentar aceleraciones en sus componentes.

145. Si se desea calcular la fuerza que ejerce un resorte sobre un eslabón en movimiento, sabiendo que el resorte tiene una constante k y se deforma una distancia x, la magnitud de la fuerza elástica es: F = k / x. F = m * a. F = k * x. F = 1/2 * k * x².

146. Durante el análisis dinámico de un mecanismo biela-manivela que opera a alta velocidad, ¿qué fuerzas suelen ser predominantes y críticas para el diseño de los cojinetes?. Las fuerzas gravitacionales (peso de los eslabones). Las fuerzas de inercia generadas por las altas aceleraciones de los eslabones. Las fuerzas de fricción seca. Las fuerzas aerodinámicas.

147. La ecuación fundamental del Movimiento Armónico Simple se expresa como: x(t) = A * sen(ωt + φ). En esta ecuación, el término "φ" (fi) representa: La amplitud del movimiento. La frecuencia angular. La fase inicial o ángulo de fase, que define la posición del oscilador en el tiempo t=0. El período de oscilación.

148. Un ingeniero debe analizar una máquina empacadora que tiene un movimiento de vaivén. Para garantizar un funcionamiento suave y reducir vibraciones transmitidas a la base, ¿cuál de los siguientes enfoques de la dinámica de maquinaria debería aplicar principalmente?. Análisis cinemático de posición. Análisis de balanceo de fuerzas de inercia y momentos de inercia. Análisis de la rugosidad superficial de los eslabones. Análisis de la eficiencia volumétrica del sistema hidráulico.

149. ¿Cuál de las siguientes opciones define correctamente una máquina eléctrica?. Un dispositivo que solo convierte energía eléctrica en calor. Un sistema que almacena energía eléctrica en forma de campos magnéticos. Un dispositivo capaz de convertir energía eléctrica en energía mecánica o viceversa, o de transferir energía eléctrica entre circuitos. Un elemento que únicamente regula la tensión en un circuito.

150. Según su función, las máquinas eléctricas se clasifican en: Rotativas y estáticas. Motores, generadores y transformadores. De corriente alterna y corriente continua. Monofásicas y trifásicas.

151. En un motor eléctrico, la conversión de energía se da desde: Energía mecánica a energía eléctrica. Energía eléctrica a energía mecánica. Energía térmica a energía eléctrica. Energía química a energía mecánica.

152. La Ley de Faraday establece que: La fuerza magnética sobre una carga en movimiento es perpendicular a su velocidad. La fuerza electromotriz inducida en un circuito es proporcional a la variación del flujo magnético que lo atraviesa en el tiempo. El campo magnético siempre se opone a la causa que lo genera. La corriente inducida circula en el sentido que se opone a la variación del flujo.

153. La Ley de Lenz complementa a la Ley de Faraday indicando que: El voltaje inducido es máximo cuando el flujo es constante. El sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la variación del flujo magnético que la produce. La fuerza electromotriz inducida es independiente del número de espiras. La energía se conserva únicamente en máquinas de corriente continua.

154. El principio de funcionamiento de un transformador se basa en: La interacción entre dos campos magnéticos rotatorios. La inducción mutua entre dos bobinas acopladas magnéticamente a través de un núcleo común. La fuerza electromotriz generada por movimiento relativo entre conductor y campo. La conmutación mecánica de la corriente.

155. En los sistemas de transporte de energía eléctrica, los transformadores son esenciales porque: Permiten elevar la tensión para reducir pérdidas por efecto Joule y luego reducirla para su distribución segura. Almacenan energía en momentos de baja demanda. Convierten corriente alterna en corriente continua. Aumentan la frecuencia de la red para mejorar la eficiencia.

156. Un transformador que reduce la tensión de 13,800 V a 220 V se clasifica como: Transformador elevador. Transformador de aislamiento. Autotransformador. Transformador reductor.

157. En un transformador ideal con una relación de vueltas Np/Ns=4, si la corriente en el primario es de 2 A, la corriente en el secundario será: 0.5 A. 2 A. 8 A. 4 A.

158. Las pérdidas en el núcleo de un transformador (pérdidas por histéresis y corrientes parásitas) dependen principalmente de: La corriente de carga. La frecuencia y la densidad de flujo magnético. La resistencia de los devanados. El factor de potencia de la carga.

159. En una máquina de corriente continua actuando como generador, la conversión de energía se realiza mediante: Un campo magnético rotatorio producido por corriente alterna. La rotación de la armadura dentro de un campo magnético, induciendo una fuerza electromotriz en las bobinas. La conmutación electrónica mediante tiristores. El efecto piezoeléctrico.

160. La función del conmutador y las escobillas en un motor de CC es: Rectificar la corriente alterna inducida en la armadura para mantener un par de torsión constante en un solo sentido. Generar el campo magnético principal de la máquina. Proteger el motor contra sobrecargas. Reducir la velocidad del motor por medio de fricción.

161. Un motor de CC en serie se caracteriza por: Tener el devanado de campo conectado en serie con la armadura, lo que le proporciona un alto par de arranque. Tener el devanado de campo conectado en paralelo con la armadura, ofreciendo velocidad constante. Poseer dos devanados de campo independientes. Utilizar imanes permanentes para generar el flujo magnético.

162. En un motor de CC con excitación derivación (shunt), la característica torque velocidad es: Par inversamente proporcional a la velocidad. Velocidad aproximadamente constante con variaciones de carga. Par nulo a baja velocidad. Velocidad que tiende a cero cuando aumenta el par.

163. Un método común para controlar la velocidad de un motor de CC derivación sin afectar significativamente su par máximo es: Variar la tensión de armadura mientras se mantiene constante la corriente de campo. Aumentar la carga mecánica en el eje. Reducir el número de polos magnéticos. Conectar resistencias en serie con el devanado de campo.

164. El mantenimiento que se realiza con el equipo en operación, utilizando técnicas como termografía y análisis de vibraciones para predecir fallas, es el: Mantenimiento preventivo. Mantenimiento correctivo. Mantenimiento predictivo. Mantenimiento de emergencia.

165. Una actividad típica del mantenimiento preventivo en un motor eléctrico es: Reemplazar el motor después de una falla. Realizar limpieza, verificación de conexiones y lubricación de rodamientos según un calendario planificado. Analizar gases disueltos en el aceite. Cambiar el tipo de devanado para aumentar la potencia.

166. El mantenimiento correctivo se aplica cuando: Se busca optimizar la eficiencia energética. Se presenta una falla imprevista que detiene la operación de la máquina. Se realizan pruebas termográficas de rutina. Se cambia el lubricante según las horas de operación.

167. En una máquina de corriente continua, un componente crítico que requiere inspección periódica debido al desgaste mecánico y eléctrico es: El núcleo del estator. El sistema escobillas-conmutador. El devanado primario. El tanque de expansión.

168. Para evaluar el estado del aislamiento de los devanados de un motor y detectar posibles deterioros por humedad o envejecimiento, se utiliza principalmente: Un amperímetro de gancho. Una pinza voltimétrica. Un medidor de resistencia de aislamiento (megger). Un osciloscopio.

169. Dentro de una revisión visual a un motor eléctrico, un aspecto fundamental a verificar es: El nivel de aceite dieléctrico. La ausencia de fisuras en la carcasa, conexiones sueltas, acumulación de suciedad y condiciones de ventilación. La curva de magnetización. El registro de armónicos en la red.

170. Un técnico detecta mediante termografía que un motor trifásico presenta un punto caliente en una de sus conexiones de alimentación. Según los contenidos, esta acción corresponde a: Mantenimiento correctivo inmediato. Mantenimiento predictivo, ya que anticipa una posible falla por mal contacto. Mantenimiento preventivo sistemático. Una prueba de funcionamiento rutinaria.

171. En una subestación eléctrica, se programa semestralmente la limpieza de aletas de enfriamiento, verificación de conexiones y pruebas de relación de transformación en un transformador de potencia. Esto es un ejemplo de: Mantenimiento correctivo planificado. Mantenimiento preventivo. Mantenimiento predictivo basado en condición. Mantenimiento de emergencia.

172. Un motor de CC en derivación presenta excesivo chisporroteo en las escobillas. Una causa probable y su respectiva acción correctiva dentro del mantenimiento correctivo sería: Bajo nivel de aceite; rellenar lubricante. Desgaste o mala presión de escobillas; reemplazar y ajustar el sistema de portasescobillas. Rotura del devanado de campo; reemplazar todo el estator. Sobrevoltaje en la red; instalar un variador de frecuencia.

173. La documentación de los valores de resistencia de aislamiento, temperatura de operación y vibraciones obtenidos durante las inspecciones periódicas tiene como objetivo principal: Establecer una línea base y una tendencia que permita anticipar fallas y planificar el mantenimiento. Cumplir únicamente con un requisito administrativo. Calcular la factura de energía eléctrica. Determinar el tipo de corriente de arranque.

174. ¿Cuál es la función principal de los sistemas de suspensión y dirección en un vehículo?. Aumentar la velocidad máxima y la aceleración. Reducir el consumo de combustible exclusivamente. Garantizar la estabilidad, el confort y la capacidad de maniobra, contribuyendo directamente a la seguridad activa. Mejorar la estética del vehículo y la aerodinámica.

175.¿Qué característica define a un sistema de suspensión independiente?. Ambas ruedas de un mismo eje están unidas por un eje rígido. Cada rueda puede moverse verticalmente sin afectar directamente el movimiento de la rueda opuesta. Se utiliza exclusivamente en vehículos de carga pesada. Carece de amortiguadores y resortes.

176.En un sistema de dirección asistida hidráulicamente, ¿cuál es el componente principal que genera la fuerza de asistencia?. Un motor eléctrico acoplado a la columna de dirección. La cremallera de dirección. Una bomba hidráulica, generalmente accionada por el motor, que presuriza el fluido. Los terminales de dirección.

177.¿Cuál es la principal diferencia en el mecanismo de frenado entre un freno de tambor y un freno de disco?. El freno de disco utiliza zapatas que se expanden contra un tambor, mientras que el de tambor usa pastillas que muerden un disco. El freno de disco utiliza pastillas que presionan un rotor (disco), mientras que el de tambor utiliza zapatas que se expanden contra la superficie interna de un tambor. El freno de tambor es más eficiente para disipar el calor que el freno de disco. El freno de disco solo se utiliza en el eje trasero.

178.¿Cuál es el objetivo fundamental del sistema de frenos antibloqueo (ABS)?. Aumentar la fuerza de frenado para detener el vehículo en la menor distancia posible. Evitar que las ruedas se bloqueen durante una frenada de emergencia, permitiendo al conductor mantener el control direccional del vehículo. Reducir el desgaste de las pastillas y los discos de freno. Aplicar automáticamente los frenos en una pendiente.

179.¿Cuál de los siguientes NO es un componente principal de un sistema de suspensión?. Resortes (muelles o ballestas). Amortiguadores. Barras estabilizadoras. Terminales de dirección.

180¿Cuál es la función principal de los resortes en un sistema de suspensión?. Disipar la energía cinética generada por las irregularidades del terreno. Absorber y almacenar la energía de las irregularidades del terreno, manteniendo la altura del vehículo. Conectar la rueda al chasis y permitir su movimiento controlado. Reducir el balanceo de la carrocería en las curvas.

181.¿Qué función desempeñan los amortiguadores en el sistema de suspensión?. Soportar el peso estático del vehículo. Controlar y disipar la energía liberada por los resortes, evitando que el vehículo oscile incontroladamente. Endurecer la suspensión para mejorar el manejo deportivo. Mantener las ruedas alineadas entre sí.

182.Un ruido metálico ("golpeteo") al pasar por irregularidades, acompañado de un desgaste irregular en los neumáticos, puede ser síntoma de: Fuga de líquido en el amortiguador. Desgaste o holgura excesiva en los brazos de control o bujes de la suspensión. Resortes en perfecto estado. Presión incorrecta en los neumáticos.

183.¿Qué indica visualmente la presencia de aceite en la superficie exterior de un amortiguador?. Que el amortiguador está correctamente lubricado. Una fuga interna de fluido, lo que indica una falla y pérdida de efectividad del componente. Es una condición normal de operación. Que el amortiguador es nuevo y acaba de ser instalado.

184.¿Cuál es la función de la cremallera de dirección en un vehículo?. Transmitir el movimiento del volante a la bomba de la dirección hidráulica. Convertir el movimiento rotatorio del volante en un movimiento lineal para girar las ruedas. Permitir el ajuste de la altura y profundidad del volante. Amortiguar las vibraciones provenientes de las ruedas.

185.El ángulo de convergencia (o divergencia) en la geometría de la dirección se refiere a: La inclinación hacia adelante o hacia atrás del eje de pivote de la rueda. La inclinación hacia adentro o hacia afuera de la rueda vista desde el frente del vehículo. La diferencia de distancia entre la parte delantera y trasera de los neumáticos de un mismo eje, vista desde arriba. El ángulo formado por el brazo de suspensión.

186.Si un vehículo "tira" o se desvía hacia un lado constantemente mientras se conduce en línea recta, la causa más probable es: Un filtro de aire sucio. Nivel bajo de líquido de frenos. Una alineación incorrecta, posiblemente una diferencia en los ángulos de caída o avance. Exceso de presión en todos los neumáticos.

187.¿Qué componente del sistema de dirección es responsable de la "servoasistencia" en un vehículo moderno con dirección eléctrica?. Una bomba hidráulica accionada por correa. El volante y la columna de dirección. Un motor eléctrico acoplado a la cremallera o a la columna de dirección. Los terminales de dirección.

188. Una holgura excesiva en el volante (juego) antes de que las ruedas comiencen a girar puede ser indicativo de: Nivel bajo de líquido de dirección. Desgaste en la junta universal de la columna de dirección o en la cremallera. Ángulo de caída positivo. Amortiguadores en mal estado.

189.El principio físico fundamental que permite la desaceleración de un vehículo mediante los frenos es: La inercia. La transferencia de masa. La fricción o rozamiento entre las pastillas y el disco (o las zapatas y el tambor). La fuerza centrífuga.

190¿Cuál es la función principal del líquido de frenos en el sistema?. Lubricar los componentes mecánicos del freno, como los pistones de las pinzas. Enfriar los discos y tambores durante el frenado. Transmitir la fuerza ejercida en el pedal hacia los componentes de fricción en cada rueda. Prevenir la corrosión de las líneas de freno.

191. ¿Qué es la "transferencia de calor" en el contexto de los frenos?. El proceso por el cual el calor generado en la fricción se distribuye al resto del vehículo para calentar el habitáculo. El fenómeno por el cual la energía cinética se convierte en calor debido a la fricción, y este calor debe ser disipado por los componentes del freno. El movimiento del líquido de frenos desde el cilindro maestro a las pinzas. La expansión de los discos de freno debido al calor extremo.

192.El sistema de frenos que distribuye electrónicamente la fuerza de frenado entre las ruedas delanteras y traseras para optimizar la estabilidad se conoce como: ABS (Sistema de Antibloqueo de Frenos). Control de Tracción (TCS). EBD (Distribución Electrónica de Frenado). ASR (Regulación Antideslizamiento).

193. Una pastilla de freno excesivamente desgastada (por debajo del grosor mínimo recomendado) provoca: Una mayor eficiencia de frenado. Una disminución en la temperatura de operación del disco. Una disminución en la capacidad de frenado y riesgo de dañar el disco de freno (rayado profundo). Un aumento en el nivel del líquido de frenos.

194. Un vehículo presenta un desgaste irregular en los bordes internos de los neumáticos delanteros. Además de una posible causa en la suspensión, ¿qué sistema y ajuste específico debería revisarse?. El sistema de frenos, verificando el espesor de los discos. El sistema de dirección, verificando el ángulo de convergencia/divergencia. El sistema de suspensión, verificando el estado de los resortes. El sistema de frenos, purgando el líquido.

195. Durante una frenada de emergencia en un vehículo sin ABS, las ruedas delanteras se bloquean. ¿Cuál es la consecuencia inmediata en el comportamiento dinámico?. El vehículo frenará en una distancia más corta. El vehículo mantendrá la trayectoria marcada por el volante. El conductor perderá la capacidad de direccionar el vehículo, ya que las ruedas delanteras derrapan sin control. El sistema de suspensión se endurecerá automáticamente.

196.¿Qué componente de la suspensión trabaja en conjunto con la barra estabilizadora para minimizar el balanceo de la carrocería en las curvas?. Los resortes y amortiguadores. Los bujes de los brazos de control. Las terminales de dirección. Los topes de suspensión.

197. Un conductor nota que el volante está vibrando o temblando al aplicar los frenos a altas velocidades. ¿Cuál es la causa más probable?. Un desbalanceo en las ruedas. Nivel bajo de líquido de dirección asistida. Alabeo o deformación en los discos de freno delanteros. Holgura en los terminales de dirección.

198. Si un vehículo equipado con control de tracción acelera en una superficie de baja adherencia (ej. hielo) y una rueda motriz patina, el sistema podría intervenir para: Aumentar la potencia del motor en la rueda que patina. Bloquear el diferencial central. Reducir la potencia del motor o aplicar el freno a la rueda que patina para transferir el par a la rueda con agarre. Endurecer la suspensión trasera.

199. ¿Cuál es la función principal de un torquímetro en un taller automotriz?. Aflojar tuercas y tornillos de manera rápida. Cortar componentes metálicos del vehículo. Aplicar un par de apriete específico a tornillos y tuercas. Medir el diámetro de los pistones del motor.

200. Dentro de la clasificación del utillaje, las llaves de cruz o de estrella se consideran herramientas de uso común. ¿Cuál es su aplicación principal?. Realizar el diagnóstico electrónico del motor. Extraer o colocar las tuercas de las ruedas. Comprimir los muelles de la suspensión. Medir la profundidad de la banda de rodadura de un neumático.

201. ¿Cuál de las siguientes opciones describe un alicate de presión (tipo "pico de loro")?. Una herramienta de corte para cables eléctricos de alta tensión. Un destornillador de impacto para tornillos muy duros. Una herramienta que permite fijar y sujetar piezas firmemente, bloqueando su mecanismo. Una llave de vaso con un mecanismo de trinquete.

202. Según las normas de seguridad básicas, ¿qué es fundamental antes de utilizar cualquier herramienta manual?. Lubricar la herramienta con aceite multigrado. Calibrarla con un patrón de referencia. Inspeccionarla visualmente para detectar desgastes o daños. Conectarla a una fuente de alimentación de 12V.

203. Si un técnico necesita apretar una tuerca con una medida exacta de 50 Nm, ¿qué herramienta DEBE utilizar?. Una llave de tubo. Una llave ajustable (francesa o Stillson). Un destornillador de impacto. Un torquímetro.

204. ¿Cuál es la herramienta más adecuada para medir el espesor de un disco de freno con alta precisión?. Una regla metálica de 30 cm. Un flexómetro. Un micrómetro o Palmer. Un calibre o pie de rey con nonio de 1/20 de mm.

205. ¿Qué parte del calibre (pie de rey) se utiliza para medir la profundidad de un agujero o de un escalón?. Las patillas superiores. La regla principal. La varilla de profundidad. El nonio o escala vernier.

206. Un comparador de carátula es un instrumento de precisión que se utiliza principalmente para: Medir la temperatura del refrigerante. Verificar la concentricidad de un eje o el alabeo de un disco de freno. Medir la presión del aceite del motor. Cortar roscas en nuevos componentes.

207. ¿Cuál es una regla fundamental para el cuidado de las herramientas de medición de precisión?. Guardarlas junto con las llaves y martillos para tener todo a mano. Limpiarlas con un paño muy húmedo y dejarlas secar al aire. Almacenarlas en sus estuches protectores después de limpiarlas y lubricarlas ligeramente. Utilizarlas para palancas si no se tiene la herramienta adecuada a la mano.

208. Al medir con un calibre, la lectura se obtiene combinando la escala principal y la escala del nonio. Esto permite una precisión de hasta: 1 centímetro. 0.05 milímetros (o 1/20 de mm) en los más comunes. 1 milímetro. 1 micra.

209. Para extraer un rodamiento o un engranaje firmemente ajustado a un eje, sin dañarlo, la herramienta correcta es: Un martillo y un cincel. Un compresor de muelles. Un soplete para expandir el metal. Un extractor de dos o tres garras.

210. ¿Qué utilidad tiene un compresor de muelles de suspensión?. Medir la dureza del muelle. Comprimir el muelle de forma segura para poder desmontar el conjunto de la suspensión. Inflar los neumáticos del vehículo. Almacenar aire comprimido para herramientas neumáticas.

211. En el contexto del sistema de frenos, ¿para qué se utiliza una pinza especial (ej. de expansión o de bloqueo)?. Para cortar las pastillas de freno a la medida. Para retraer el pistón de la pinza de freno al momento de cambiar las pastillas. Para medir el desgaste del disco de freno. Para purgar el aire del circuito hidráulico.

212. ¿Cuál es la función principal de un escáner automotriz (OBD-II) conectado al vehículo?. Ajustar la dirección y el paralelismo de las ruedas. Leer los códigos de falla almacenados en la computadora del vehículo (ECU). Medir la compresión de los cilindros del motor. Recargar la batería del auto.

213. Para realizar el alineado de la dirección de un vehículo, ¿qué tipo de utillaje especializado se requiere?. Un compresor de muelles y un extractor. Un torquímetro de gran tamaño. Un alineador de direcciones (puede ser de láser, ordenador, etc.). Un juego de llaves de vaso largas.

214. Un analizador de motores (o multímetro automotriz avanzado) permite, entre otras cosas: Extraer los inyectores diésel atascados. Comprimir los anillos del pistón. Visualizar las señales eléctricas de los sensores del motor (como el sensor de oxígeno) en forma de ondas. Alinear la transmisión con el motor.

215. ¿En qué sistema del vehículo es común encontrar herramientas especiales para trabajar con los fuelles de las juntas homocinéticas?. En el sistema de escape. En el sistema de transmisión o ejes de tracción. En el sistema de climatización. En el sistema de combustible.

216. ¿Cuál es el primer paso en el proceso de mantenimiento de una herramienta después de haberla utilizado?. Guardarla inmediatamente en su lugar para no perder tiempo. Aplicarle una capa de grasa nueva. Limpiarla para eliminar restos de grasa, aceite o suciedad. Verificar su calibración con un patrón.

217. ¿Qué implica la calibración periódica de un torquímetro?. Afilar sus partes cortantes. Pintarlo para evitar la corrosión. Comparar sus lecturas con un patrón de referencia y ajustarlo si es necesario. Cambiarle las mordazas o las puntas.

218. ¿Cuál es la ventaja más importante de utilizar un sistema de organización como un panel de sombra (silueta) para las herramientas?. Es el sistema más económico y rápido de implementar. Permite almacenar herramientas de gran tamaño sin ocupar espacio. Facilita la identificación visual del lugar de cada herramienta y revela inmediatamente si alguna falta. Protege las herramientas de la humedad mejor que un cajón.

219. ¿Cómo impacta directamente un buen mantenimiento y organización del utillaje en la eficiencia del trabajo mecánico?. Aumenta el valor de reventa del taller. Reduce el tiempo de búsqueda de herramientas y previene retrasos por herramientas dañadas. Permite que cualquier persona pueda realizar reparaciones complejas. Hace que las herramientas sean automáticamente más precisas.

220. ¿Qué tipo de lubricante se recomienda aplicar a herramientas como llaves o alicates para prevenir la corrosión?. Refrigerante. Combustible diésel. Aceite ligero o lubricante en spray. Grasa de litio en gran cantidad.

221. ¿Cuál es la consecuencia más probable de almacenar herramientas de precisión (como micrómetros) en un cajón junto con martillos y llaves grandes?. Se oxidarán más rápidamente. Se descalibrarán o dañarán por los golpes y el roce. Mejorarán su precisión con el tiempo. Perderán su filo, aunque no tengan filo.

222. Dentro de un sistema de clasificación, ¿qué criterio NO es el más recomendable para organizar las herramientas?. Por tipo de herramienta (llaves, destornilladores, alicates). Por tamaño o medida. Por la frecuencia de uso. Por el color de la herramienta.

223. Revisar el filo de las cuchillas y el aislamiento de los cables en herramientas eléctricas es parte fundamental de: El proceso de compra de nuevas herramientas. El mantenimiento preventivo para garantizar la seguridad y funcionalidad. La decoración del panel de herramientas. El manual de instrucciones del vehículo.

224. Un fluido newtoniano fluye entre dos placas paralelas separadas 0.02 m. La placa superior se mueve a 3 m/s y la inferior está fija. Si la viscosidad dinámica es 0.89 Pa·s, ¿cuál es el esfuerzo cortante en el fluido?. 133.5 Pa, porque el perfil de velocidades es lineal y el esfuerzo es proporcional al gradiente. 44.5 Pa, porque el gradiente de velocidad se calcula dividiendo entre el doble de la separación. 267 Pa, porque la velocidad relativa se duplica al considerar el movimiento en ambas paredes. 0.89 Pa, porque la viscosidad por unidad de longitud define directamente el esfuerzo cortante.

225. En un sistema hidráulico se aplica una fuerza de 50 N sobre un pistón de área 0.005 m². ¿Cuál es la fuerza que ejerce el sistema sobre un segundo pistón de área 0.1 m², según el principio correspondiente?. 250 N, porque la relación de fuerzas es igual a la relación inversa de las áreas. 1000 N, porque la presión transmitida multiplica la fuerza por la razón de las áreas. 500 N, porque la presión en el sistema es uniforme y actúa sobre la nueva área mayor. Ninguna de las anteriores, porque la fuerza depende exclusivamente del volumen del fluido.

226. Un objeto sólido tiene una densidad de 750 kg/m³ y es sumergido completamente en agua (densidad 1000 kg/m³). ¿Qué porcentaje de su volumen total emergerá si se libera y flota en equilibrio?. 75% sumergido y 25% emergido, porque la relación de densidades define la fracción sumergida. 25% sumergido y 75% emergido, porque el sólido es más ligero que el fluido en esa proporción. 50% sumergido y 50% emergido, porque la fuerza de empuje siempre equilibra exactamente la mitad. Todas las anteriores son posibles dependiendo del volumen absoluto del sólido considerado.

227. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia fundamental entre la descripción Lagrangiana y la Euleriana en la cinemática de fluidos?. La descripción Lagrangiana sigue la trayectoria de partículas individuales, mientras que la Euleriana observa el campo en puntos fijos del espacio. La descripción Euleriana sigue partículas individuales en el tiempo, mientras que la Lagrangiana define un campo de velocidades en coordenadas fijas. Ambas descripciones son matemáticamente equivalentes solo en flujos estacionarios incompresibles con viscosidad constante. La descripción Lagrangiana se aplica únicamente en flujos tridimensionales, mientras la Euleriana es exclusiva de flujos bidimensionales.

228. La aceleración convectiva en un campo de flujo euleriano es distinta de cero incluso en flujo estacionario. ¿Cuál es la razón física correcta de este fenómeno?. Porque la velocidad puede cambiar de un punto a otro del espacio, aunque no cambie con el tiempo en cada punto fijo. Porque en flujo estacionario la derivada local siempre es distinta de cero por definición del campo. Porque la aceleración convectiva depende únicamente de la viscosidad del fluido y la geometría del conducto. Ninguna de las anteriores, porque en flujo estacionario toda aceleración es necesariamente nula.

229. En la ecuación de conservación de energía mecánica para flujo estacionario e incompresible que incluye una bomba, ¿qué condición debe cumplirse para afirmar que la variación de energía mecánica es positiva?. Que la presión de salida sea mayor, la velocidad de salida sea mayor o la elevación de salida sea mayor que las condiciones de entrada. Que la presión de salida sea menor, la velocidad de salida sea menor o la elevación de salida sea menor que las de entrada. Que la potencia extraída por la turbina sea igual a la potencia suministrada por la bomba en el sistema. Todas las anteriores son válidas dependiendo de la configuración específica del sistema hidráulico.

230. Un fluido incompresible pasa por una tubería que se estrecha. Si el área transversal se reduce a la mitad, ¿cómo cambia la carga de velocidad (V²/2g) en la sección angosta respecto a la sección ancha?. Se cuadruplica, porque la velocidad se duplica al reducirse el área a la mitad y la carga varía con el cuadrado. Se duplica, porque la velocidad aumenta proporcionalmente con la reducción del área transversal. Permanece igual, porque la carga total de Bernoulli se conserva en flujo ideal sin cambio de elevación. Se reduce a la mitad, porque la energía cinética debe compensar el incremento en la carga de presión.

231. ¿Cuál es la interpretación física correcta de la Línea de Gradiente Hidráulico (LGH) y la Línea de Energía (LE) en un flujo real a través de una tubería horizontal?. La LGH representa la suma de carga de presión y carga de elevación, mientras que la LE agrega además la carga de velocidad. La LE representa únicamente la carga de presión, mientras la LGH suma la carga de presión y la velocidad. Ambas líneas coinciden cuando el fluido es incompresible y la tubería tiene sección transversal constante. La LGH siempre se ubica por encima de la LE porque incluye la energía cinética adicional del fluido.

232. La ecuación de Bernoulli se deduce aplicando la segunda ley de Newton a una partícula de fluido a lo largo de una línea de corriente. ¿Cuáles son los supuestos indispensables bajo los cuales esta ecuación es válida en su forma más estándar?. Flujo estacionario, fluido incompresible, flujo a lo largo de una línea de corriente y fluido sin viscosidad. Flujo no estacionario, fluido compresible, sección transversal variable y presencia de turbinas en el sistema. Flujo laminar, presión hidrostática uniforme, densidad variable y aceleración convectiva igual a cero. Ninguna de las anteriores, porque Bernoulli es válida para cualquier tipo de fluido bajo cualquier condición.

233. Un sólido de densidad 2500 kg/m³ y volumen 0.004 m³ está sumergido en agua. ¿Cuánto pesa efectivamente el sólido dentro del agua considerando la fuerza de empuje?. 58.86 N, porque el peso real es 98.1 N y la fuerza de boyamiento es 39.24 N que actúa hacia arriba. 98.1 N, porque el peso real del sólido no se modifica por la acción del fluido circundante. 39.24 N, porque la fuerza de boyamiento es igual al peso del volumen total de fluido desplazado. 137.34 N, porque el empuje se suma al peso real del sólido cuando este es más denso que el fluido.

234. La hipótesis del medio continuo establece un límite de volumen mínimo representativo. ¿Qué ocurre físicamente cuando el volumen de análisis es demasiado pequeño, por debajo de ese límite?. Las propiedades del fluido dejan de ser continuas y varían de forma errática por la presencia de moléculas individuales. La densidad del fluido se vuelve infinita porque la masa se concentra en un volumen que tiende a cero. El fluido se comporta como un sólido rígido porque las fuerzas intermoleculares dominan sobre las inerciales. Todas las anteriores son correctas para volúmenes extremadamente pequeños a escala molecular.

235. En la estática de fluidos, la presión en un punto dentro de un fluido en reposo tiene la misma magnitud en todas las direcciones. ¿Cómo se demuestra este principio matemáticamente?. Contrayendo el elemento diferencial de fluido a un punto y mostrando que todas las presiones direccionales se igualan al desaparecer el término de peso. Integrando las ecuaciones de Navier-Stokes sobre el volumen de control para obtener la presión isotrópica. Aplicando el teorema de la divergencia al tensor de esfuerzos en coordenadas cilíndricas para fluidos estáticos. Ninguna de las anteriores, porque este principio es una postulación experimental que no tiene demostración analítica.

236. La fuerza hidrostática sobre una superficie plana inclinada sumergida no actúa en el centroide geométrico de la superficie, sino en un punto llamado centro de presión. ¿Por qué ocurre este desplazamiento?. Porque la presión no es uniforme en toda la superficie sino que varía linealmente con la profundidad, desplazando el punto de aplicación hacia la zona de mayor presión. Porque el centroide geométrico coincide con el centro de presión únicamente cuando la superficie está orientada horizontalmente. Porque la fuerza resultante depende del segundo momento de área y este siempre supera al primer momento de área. Todas las anteriores explican correctamente el desplazamiento del centro de presión respecto al centroide.

237. En la ecuación generalizada de Bernoulli para flujo no estacionario, aparece un término adicional que involucra la integral de la derivada temporal de la velocidad respecto a la posición. ¿Qué representa físicamente este término?. El trabajo realizado por las fuerzas de inercia no estacionarias sobre la partícula fluida a lo largo de la línea de corriente. La variación de presión causada exclusivamente por los cambios en la densidad del fluido con el tiempo. La disipación viscosa acumulada en el campo de flujo durante el intervalo de tiempo analizado. La diferencia entre la aceleración convectiva y la aceleración local en coordenadas lagrangianas.

238.¿Cuál es la diferencia fundamental entre las líneas de corriente, las líneas de trayectoria y las líneas de traza en un flujo no estacionario?. Las líneas de corriente son tangentes instantáneas al campo de velocidades; las de trayectoria siguen una partícula en el tiempo; las de traza conectan partículas que pasaron por el mismo punto en distintos instantes. Las líneas de trayectoria son tangentes al campo de velocidades en cada instante; las de corriente siguen partículas individuales en el tiempo y las de traza coinciden siempre con las de corriente. Las tres son siempre idénticas independientemente de si el flujo es estacionario o no estacionario. Ninguna de las anteriores, porque las tres definiciones son equivalentes solo en flujo laminar incompresible.

239. En un fluido viscoso sometido a un esfuerzo cortante, la tasa de deformación angular es igual al gradiente de velocidad transversal. ¿Qué relación matemática define a un fluido newtoniano en este contexto?. El esfuerzo cortante es proporcional al gradiente de velocidad, siendo la viscosidad dinámica la constante de proporcionalidad. El esfuerzo cortante es proporcional al cuadrado del gradiente de velocidad con un coeficiente adimensional. El esfuerzo cortante es inversamente proporcional al gradiente de velocidad, aumentando al disminuir la velocidad. El esfuerzo cortante es independiente del gradiente de velocidad y depende exclusivamente de la densidad del fluido.

240. Un fluido seudoplástico y un fluido dilatante se someten al mismo esfuerzo cortante creciente. ¿Cuál es el comportamiento diferencial correcto de sus viscosidades aparentes?. La viscosidad aparente del seudoplástico disminuye con el esfuerzo cortante, mientras que la del dilatante aumenta con el mismo. La viscosidad aparente del seudoplástico aumenta con el esfuerzo cortante, mientras que la del dilatante disminuye. Ambos fluidos exhiben viscosidad aparente constante porque ambos son categorías de fluidos no newtonianos. Todas las anteriores pueden ocurrir dependiendo de la temperatura y presión del sistema de análisis.

241. En la ecuación de continuidad para flujo estacionario e incompresible a través de un conducto con variación de sección, ¿qué cantidad física se conserva entre la sección de entrada y la de salida?. El caudal volumétrico, porque la densidad es constante y la masa que entra debe ser igual a la que sale. La velocidad media del fluido, porque en flujo incompresible la velocidad no puede cambiar con la sección. La presión estática, porque en flujo estacionario el campo de presiones no varía con la posición. Ninguna de las anteriores, porque en flujo compresible todas las variables cambian simultáneamente.

242. La eficiencia mecánica de una bomba se define como la razón entre la potencia útil entregada al fluido y la potencia mecánica suministrada al eje. Si una bomba tiene eficiencia del 78% y suministra al fluido una potencia de 15.6 kW, ¿cuánta potencia consume del motor?. 20 kW, porque dividiendo la potencia útil entre la eficiencia se obtiene la potencia de entrada al sistema. 12.17 kW, porque la potencia de entrada se obtiene multiplicando la útil por la eficiencia decimal. 15.6 kW, porque la eficiencia no afecta la potencia consumida sino únicamente el rendimiento del fluido. 18.72 kW, porque la potencia perdida se suma a la útil y la eficiencia determina el factor multiplicador.

243. ¿Por qué en la mecánica de fluidos se trabaja con el esfuerzo cortante (tau) en lugar de la fuerza cortante (F) directamente al estudiar el movimiento del fluido?. Porque el esfuerzo cortante es independiente del tamaño del área y permite comparar el comportamiento del fluido en cualquier punto y geometría. Porque la fuerza cortante solo puede medirse en superficies sólidas y no tiene sentido físico dentro de la masa fluida. Porque la fuerza cortante es siempre nula en fluidos y solo el esfuerzo por unidad de área tiene valor distinto de cero. Ninguna de las anteriores, porque en realidad ambas magnitudes son completamente equivalentes en toda situación.

244. La fuerza de flotación para un sólido completamente sumergido utiliza la densidad del fluido y el volumen del sólido sumergido. Si el mismo sólido se coloca en dos fluidos diferentes con densidades distintas, ¿qué ocurre con la fracción sumergida cuando el sólido flota parcialmente?. La fracción sumergida disminuye cuando el fluido es más denso, porque se necesita menos volumen desplazado para equilibrar el peso del sólido. La fracción sumergida aumenta cuando el fluido es más denso, porque la fuerza de empuje aumenta con la densidad del fluido. La fracción sumergida permanece constante porque el peso del sólido no cambia independientemente del fluido. Todas las anteriores pueden ocurrir dependiendo de si el sólido es hueco o macizo en su estructura interna.

245. El tensor de esfuerzos viscosos en un fluido newtoniano tridimensional contiene nueve componentes. ¿Cuántos de estos componentes son independientes y por qué razón?. Seis son independientes porque el tensor es simétrico al igualarse los esfuerzos cortantes cruzados en un fluido sin par molecular. Nueve son todos independientes porque cada dirección espacial genera esfuerzos completamente distintos entre sí. Tres son independientes porque solo los términos diagonales de la presión normal tienen significado físico real. Ninguna de las anteriores, porque la independencia de componentes depende del régimen de flujo laminar o turbulento.

246. En una turbina hidráulica, la variación de energía mecánica del fluido es negativa. Considerando que la presión y velocidad en ambas secciones son iguales, ¿cuál es la única fuente de energía mecánica que alimenta a la turbina?. La diferencia de elevación entre la entrada y la salida, porque la carga de altura potencial es la única que disminuye en ese escenario. La diferencia de presiones entre entrada y salida, aunque se haya postulado que las presiones son iguales. La variación de velocidad entre la entrada y la salida del rodete de la turbina en el plano horizontal. Todas las anteriores contribuyen simultáneamente de forma proporcional en cualquier turbina real.

247. Un material con alta conductividad eléctrica, ductilidad y estructura cristalina ordenada se clasifica como: Cerámico. Polímero. Semiconductor. Metálico.

248. ¿Cuál propiedad distingue principalmente a los materiales cerámicos frente a los metálicos?. Alta densidad. Alta conductividad térmica. Alta resistencia a la compresión y fragilidad. Alta ductilidad.

249. Un polímero termoestable se caracteriza por: Fundirse fácilmente. No poder reciclarse por fusión. Alta conductividad. Estructura cristalina perfecta.

250.¿Cuál de los siguientes materiales es más adecuado para aplicaciones electrónicas sensibles a temperatura?. Acero. Cerámica. Semiconductor. Polímero.

Denunciar Test