MIO 18
|
|
Título del Test:
![]() MIO 18 Descripción: preg de exam anteriores tecnico no incluidas en ningun test MIO(HASTA EL MIO 18 |



| Comentarios |
|---|
NO HAY REGISTROS |
|
Según la instrucción ITC BT 24, en su apartado 4.1.2: Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. No todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. Da igual que estén conectadas las masas de los equipos protegidos por un mismo dispositivo de protección. Ninguna de las anteriores es correcta. ¿Dónde se conectan los interruptores magnetotérmicos?. Se deben conectar aguas abajo del interruptor diferencial. Se deben conectar aguas arriba del interruptor diferencial. Se puede conectar aguas arriba o aguas abajo de un interruptor diferencial logrando la misma protección. Se deben conectar a tierra. Según la instrucción ITC-RAT-08, En el caso de transformadores de tensión, la relación de transformación será un número entero tal que la tensión asignada del primario, elegida dentro de las series de tensiones asignadas normalizadas,. esté comprendida entre el 100 % y el 150 % de la tensión nominal del circuito de potencia primario. esté comprendida entre el 75 % y el 100 % de la tensión nominal del circuito de potencia primario. esté comprendida entre el 50 % y el 100 % de la tensión nominal del circuito de potencia primario. esté comprendida entre el 100 % y el 120 % de la tensión nominal del circuito de potencia primario. Según la instrucción ITC-RAT-08, la relación de transformación de los transformadores de intensidad será tal que, para la potencia de diseño prevista en la instalación eléctrica,. la intensidad secundaria se encuentre dentro del rango del 35 % (o del 30 % para transformadores de clase 0,2S o 0,5S) de la intensidad asignada y el 100 % de la intensidad térmica permanente asignada del transformador. la intensidad secundaria se encuentre dentro del rango del 45 % (o del 20 % para transformadores de clase 0,2S o 0,5S) de la intensidad asignada y el 100 % de la intensidad térmica permanente asignada del transformador. la intensidad secundaria se encuentre dentro del rango del 50 % (o del 40 % para transformadores de clase 0,2S o 0,5S) de la intensidad asignada y el 100 % de la intensidad térmica permanente asignada del transformador. la intensidad secundaria se encuentre dentro del rango del 45 % (o del 10 % para transformadores de clase 0,2S o 0,5S) de la intensidad asignada y el 100 % de la intensidad térmica permanente asignada del transformador. Según la instrucción ITC-RAT-08, para transformadores de intensidad de medida, su intensidad asignada se elegirá de forma que la intensidad de carga prevista en el circuito donde se instalen. esté comprendida entre el 50 % y el 100 % de la intensidad asignada si se trata de transformadores de clase S, o entre el 75 % y el 100 %, para el resto de clases de transformadores de medida de intensidad. esté comprendida entre el 50 % y el 200 % de la intensidad asignada si se trata de transformadores de clase S, o entre el 75 % y el 100 %, para el resto de clases de transformadores de medida de intensidad. esté comprendida entre el 50 % y el 100 % de la intensidad asignada si se trata de transformadores de clase S, o entre el 75 % y el 200 %, para el resto de clases de transformadores de medida de intensidad. esté comprendida entre el 10 % y el 100 % de la intensidad asignada si se trata de transformadores de clase S, o entre el 50 % y el 100 %, para el resto de clases de transformadores de medida de intensidad. Según la instrucción ITC-RAT-08, La carga en el circuito secundario dedicado a medida de los transformadores de intensidad. Estará entre el 50 % y 200 % de su potencia de precisión. Estará entre el 5 % y 100 % de su potencia de precisión. Estará entre el 25 % y 100 % de su potencia de precisión. Estará entre el 25 % y 75 % de su potencia de precisión. EN LA PROTECCIÓN CONTRA LOS CONTACTOS INDIRECTOS, POR EMPLEO DE EQUIPOS DE LA CLASE II O POR AISLAMIENTO EQUIVALENTE EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN ¿CON CÚAL DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS SE ASEGURA LA PROTECCIÓN?. Por aislamientos suplementarios montados en el curso de la instalación eléctrica y que aíslen equipos eléctricos que posean únicamente un aislamiento principal. Por la utilización de equipos con su chasis conectado a una toma de tierra por un conductor. Por el alejamiento respectivo de las masas y de los elementos conductores, así como de las masas entre sí. Por la interposición de obstáculos eficaces entre las masas o entre las masas y los elementos conductores. EN LAS INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA, Y CON RESPECTO AL ALUMBRADO DE SEGURIDAD, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA?. El alumbrado de seguridad es la parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando la tensión del alumbrado general baje a menos del 85% de su valor nominal. La instalación del alumbrado de seguridad será fija. La instalación de este alumbrado de seguridad no estará provista de fuentes propias de energía. EN LAS INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA, Y CON RESPECTO AL ALUMBRADO DE EVACUACIÓN, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA?: Deben proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en rutas de evacuación. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 60. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, como mínimo, durante 30 minutos, proporcionando la iluminancia prevista. En los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. ¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES ZONAS DE LOS LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA ES OBLIGATORIO SITUAR EL ALUMBRADO DE SEGURIDAD?. En todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 50 personas. En los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos. En las salas de intervención, las destinadas a tratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios y urgencias. A una distancia inferior a 4 metros (medida horizontalmente) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. EN LO QUE RESPECTA AL SUMINISTRO DE ENERGÍA EN SALAS DE CIRUGÍA (QUIRÓFANOS) Y SALAS DE CUIDADOS CRÍTICOS, ASÍ COMO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO ALLÍ EMPLEADO, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA?. Tanto el neutro como el conductor de protección deberán ser conductores de cobre con aislamiento a lo largo de toda la instalación. La impedancia entre el punto común de puesta a tierra de cada sala de intervención y los contactos de tierra de las bases de toma de corriente, no deberá exceder de 1 Ω. El punto de equipotencialidad estará unido al de puesta a tierra de protección por un conductor aislado color verde-amarillo de sección no inferior a 6 mm2 de cobre. La diferencia de potencial entre las partes metálicas accesibles y el punto de equipotencialidad no deberá exceder de 1,5 V eficaces en condiciones normales. EN EL ÁMBITO DE LA CLIMATIZACIÓN, SON PUNTOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL LOS SIGUIENTES: Unidades de tratamiento de aire y depósitos de agua. Torres de refrigeración y tuberías con incrustaciones y oxidaciones. Tramos de tuberías sin recirculación de agua. Ninguna de las anteriores. LA VIDA ÚTIL MÁXIMA DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SERA, SI NO ESTA ESTABLECIDA POR EL FABRICANTE, DE: 1 año. 2 años. 5 años. 10 años. PRINCIPAL DE LA PISCINA ¿ENTRE QUÉ VALORES DE TEMPERATURA ESTARÁ COMPRENDIDA LA TEMPERATURA DEL AGUA?. Entre 25° y 30 °C. Entre 24° y 31 °C. Entre 25° y 31 °C. Entre 24° y 30 °C. ¿PARA QUÉ SE TENDRÁ ESPECIAL CUIDADO EN EL DIMENSIONADO DE LOS CONDUCTORES QUE CONSTITUYEN LOS CIRCUITOS SECUNDARIOS, CUANDO LOS APARATOS DE MEDIDA NO SE INSTALEN CERCA DE LOS TRANSFORMADORES DE MEDIDA?. Para absorber posibles sobrecorrientes. Para amortiguar sobretensiones. Para evitar riesgos al personal de mantenimiento. Para evitar la introducción de errores en la medida. ¿EN QUÉ INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA SE REALIZARÁ UN SEGUIMIENTO PERIÓDICO DEL CONSUMO DE AGUA CALIENTE SANITARIA Y DE LA CONTRIBUCIÓN SOLAR, MIDIENDO Y REGISTRANDO LOS VALORES?. En aquellas con una superficie de apertura de captación mayor que 20 m². En aquellas con una superficie de apertura de captación mayor que 15 m². En aquellas con una superficie de apertura de captación mayor que 10 m². En aquellas con una superficie de apertura de captación mayor que 5 m². ¿EN QUÉ TIPO DE PROTECCIÓN CONTRA LOS CONTACTOS INDIRECTOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN, EL CIRCUITO DEBE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE UN TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, O DE UNA FUENTE QUE ASEGURE UN GRADO DE SEGURIDAD EQUIVALENTE AL TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO?. Protección por empleo de equipos de la clase I. Protección en los locales o emplazamientos no conductores. Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra. Protección por separación eléctrica. EN LA PROTECCIÓN CONTRA LOS CONTACTOS INDIRECTOS, POR EMPLEO DE EQUIPOS DE LA CLASE II O POR AISLAMIENTO EQUIVALENTE EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN ¿CON CÚAL DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS NO SE ASEGURA LA PROTECCIÓN?. Por la utilización de equipos con su chasis conectado a una toma de tierra por un conductor. Por conjuntos de aparamenta construidos en fábrica y que posean aislamiento equivalente (doble o reforzado). Por aislamientos suplementarios montados en el curso de la instalación eléctrica y que aíslen equipos eléctricos que posean únicamente un aislamiento principal. Por aislamientos reforzados montados en el curso de la instalación eléctrica y que aíslen las partes activas descubiertas, cuando por construcción no sea posible la utilización de un doble aislamiento. EN UNA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, EL CONDUCTOR PRINCIPAL DE EQUIPOTENCIALIDAD, SI NO ES DE COBRE, DEBE TENER UNA SECCIÓN: No inferior a la mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 4 mm2. No inferior a la tercera parte de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm2. No inferior a la tercera parte de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 4 mm2. No inferior a la mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm2. PARA LOS QUIRÓFANOS O SALAS DE INTERVENCIÓN EN LOS QUE SE EMPLEEN MEZCLAS ANESTÉSICAS GASEOSAS O AGENTES DESINFECTANTES INFLAMABLES ¿CUÁNDO PODRÁ CONSIDERARSE COMO ZONA SIN RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN, LA LLAMADA ZONA M, SITUADA DEBAJO DE LA MESA DE OPERACIONES?. Cuando se asegure una ventilación de 10 renovaciones de aire /hora. Cuando se asegure una ventilación de 25 renovaciones de aire /hora. Cuando se asegure una ventilación de 15 renovaciones de aire /hora. Cuando se asegure una ventilación de 20 renovaciones de aire /hora. Indica que afirmación con respecto a quirófanos no es correcta: Cuando la instalación de alumbrado general se sitúe a una altura del suelo inferior a 2,5 metros, o cuando sus interruptores presenten partes metálicas accesibles, deberá ser protegida contra los contactos directos mediante un dispositivo diferencial, conforme a lo establecido en la ITC-BT-24. Las bases de toma de corriente para diferentes tensiones, tendrán separaciones o formas distintas para las espigas de las clavijas correspondientes. Las salas de anestesia y demás dependencias donde puedan utilizarse anestésicos u otros productos inflamables, serán considerados como locales con riesgo de incendio o explosión Clase I, Zona 1, salvo indicación en contra, y como tales las instalaciones deberán satisfacer las indicaciones para ellas establecidas en la ITC-BT-29. En quirófanos, la diferencia de potencial entre las partes metálicas accesibles y el embarrado de equipotencialidad (EE): a) No deberá exceder de 10 mV eficaces en condiciones normales. b) No deberá ser inferior a 10 mV eficaces en condiciones normales. c) No deberá exceder de 100 mV eficaces en condiciones normales. d) Deberá ser superior a 100 mV eficaces en cualquier condición. DE EXAMENES ANTERIORES. En los componentes de la instalación de alumbrado artificial, el balasto regulable controla la potencia de la lámpara fluorescente mediante: a) Modulación de la frecuencia de 20 a 100 Hz. b) Modulación de la frecuencia de 20 a 100 kHz. c) Modulación de la frecuencia de 10 a 1.000 kHz. d) Modulación de la fase de 50 Hz. DE EXAMENES ANTERIORES: Una instalación de alumbrado eléctrico (así como los sistemas de luz natural) puede ser controlada en distintos niveles; en que consiste el Control de sala: a) Todas las luminarias en el mismo circuito son controladas por una unidad de control. b) Cada luminaria en el mismo circuito es controlada por su propia unidad de control. c) La unidad de control se debe situar en la sala o salón. d) Todas las unidades de control del sistema pueden controlar la misma luminaria. DE EXAMENES ANTERIORES: En sistemas de iluminación basados en edificios, si un detector está situado en cada sala, la instalación del sistema es similar a la instalación de un sistema basado en la sala, excepto en que: a) Debe tener, por lo menos, dos unidades de control. b) Los componentes son conectados a un sistema de “línea de transmisión de datos” o “bus”. c) Los componentes son conectados a un sistema de autómatas programables. d) Los componentes son conectados a un sistema de línea de corrientes portadoras de RF. DE EXAMENES ANTERIORES: Según la ITC-BT-09 del REBT, las luminarias que se empleen en instalaciones de alumbrado exterior: a) Podrán ser de Clase I, pero no podrán ser de Clase II. b) Podrán ser de Clase II, pero no podrán ser de Clase I. c) Podrán ser de Clase I o de Clase II. d) No podrán ser de Clase I ni de Clase II. DE EXAMENES ANTERIORES: Según la instrucción ITC BT 24, la protección por aislamiento de las partes activas se realiza recubriéndose de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo. a) Las pinturas, barnices, lacas y productos similares se considera que son un aislamiento suficiente en el marco de la protección contra los contactos directos. b) Las pinturas y productos similares se considera que son un aislamiento suficiente en el marco de la protección contra los contactos directos. c) Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no se considera que constituyan un aislamiento suficiente en el marco de la protección contra los contactos directos. d) Las pinturas, y barnices se considera que son un aislamiento suficiente en el marco de la protección contra los contactos directos, pero las lacas y productos similares no. DE EXAMENES ANTERIORES: Según la instrucción ITC BT 24, la protección por corte automático de la alimentación, en su apartado 4.1.1, en su descripción de los esquemas TN, características y prescripciones de los dispositivos de protección, los tiempos de interrupción para la tensión de 400 voltios es de: a) 0,4 segundos. b) 0,2 segundos. c) 0,5 segundos. d) 1 segundo. Según la instrucción ITC BT 24, la protección por corte automático de la alimentación, en su apartado 4.1.1, en su descripción de los esquemas TN, características y prescripciones de los dispositivos de protección, los tiempos de interrupción para la tensión de 400 voltios es de: 0,4 segundos. 0,2 segundos. 0,8 segundos. 0,1 segundo. |




