Termotecnia
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Título del Test:
![]() Termotecnia Descripción: Termotecnia TEST |



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En los sólidos la transmisión de calor se debe a dos procesos: difusión de los electrones libres hacia las zonas de menor temperatura y propagación de las vibraciones de la estructura. V. F. El coeficiente de conductividad térmica de algunas sustancias depende de la temperatura del material. V. F. En la conducción a través de tuberías cilíndricas hay que tener en cuenta la relación logarítmica entre los radios interior y exterior, además de la diferencia de temperatura. V. F. En la conducción a través de tuberías cilíndricas hay que tener en cuenta la relación logarítmica entre los radios interior y exterior, además de la diferencia de temperatura. (es la conductividad térmica, no la viscosidad — Ley de Fourier). V. F. La convección forzada se produce cuando el fluido es impulsado por un elemento exterior distinto de la fuerza de la gravedad. V. F. El flujo de aire junto a una pared vertical caliente cambia de laminar a turbulento con la altura, variando el coeficiente de convección. V. F. La subcapa límite térmica es la zona con movimiento laminar y gran gradiente térmico, actuando como aislante al transporte de calor. V. F. El coeficiente de convección depende únicamente de las propiedades del fluido (conductividad y viscosidad). (depende también de geometría, velocidad, régimen de flujo, etc.). V. F. La mayoría de los materiales industriales emiten la misma cantidad de energía radiante para todas las longitudes de onda. V. F. Para convección natural se usan relaciones tipo Nu, C, Gr, Pr; para forzada, Nu, C, Re, Pr. V. F. La ley de Wien: la longitud de onda del máximo de emisión es inversamente proporcional a la emisividad del cuerpo. (es inversamente proporcional a la temperatura absoluta: λmáx·T = cte). V. F. El factor de forma de la superficie interior de una tubería respecto a sí misma es igual a 1. V. F. El O₂ y el N₂ del aire son casi transparentes a la radiación térmica; el CO₂ y el vapor de agua sí absorben radiación infrarroja de forma significativa. V. F. Los intercambiadores de doble tubo tienen dos tubos concéntricos: uno con el fluido en la tubería central y otro en el espacio anular. V. F. Los intercambiadores de placas soldadas no pueden trabajar a altas presiones por riesgo de deformación de las soldaduras. V. F. Los intercambiadores de flujo cruzado pueden ser con o sin mezcla del fluido interior, lo que influye en la distribución de temperatura. V. F. La temperatura de tubo húmedo es la que alcanza el aire al enfriarse a humedad constante hasta saturación. V. F. Cuando la radiación incide sobre una superficie opaca, parte se refleja y el resto se transmite. (el resto se absorbe; una superficie opaca no transmite). V. F. El agua del aire húmedo ejerce una presión parcial del mismo orden que la del aire seco. V. F. La humedad relativa es la relación entre el volumen específico y la humedad absoluta en saturación. V. F. Los higrómetros de cabello no pueden medir la humedad relativa entre 0 y 100%. V. F. Con el coeficiente global de transmisión y la diferencia media logarítmica se calcula el calor intercambiado sin conocer las temperaturas de salida. V. F. La convección natural se produce por diferencia de energía cinética (bombas, ventiladores). (eso es convección forzada; la natural es por diferencia de densidades). V. F. El flujo laminar es aquel desordenado, con torbellinos irregulares. (eso es el régimen turbulento). V. F. Cuerpo gris = el que absorbe toda la radiación incidente sin importar longitud de onda ni ángulo.(esa es la definición de cuerpo negro). V. F. Entre 0 y 30 ºC, la máxima longitud de onda va de 9,6 a 10,3 µm (infrarrojo lejano, radiación térmica/calorífica). V. F. La energía que emite una superficie a todas las longitudes de onda es su potencia emisiva total. V. F. La fracción de radiación absorbida o reflejada depende del material, su superficie, la longitud de onda y el ángulo de incidencia. V. F. Los intercambiadores de tubo liso son los más sencillos: una pared tubular separa los dos fluidos. V. F. Las aletas en intercambiadores de tubo aumentan la superficie y disminuyen el intercambio térmico. V. F. "Pasos" de un intercambiador = número de sentidos en que los fluidos lo recorren sucesivamente. V. F. Los intercambiadores de flujo cruzado se basan en la radiación desde la superficie exterior hacia el fluido más frío. V. F. La mezcla aire-vapor de agua es un sistema homogéneo de dos componentes que cumplen las leyes de los gases ideales. V. F. La humedad relativa es la masa de vapor de agua por unidad de masa de aire seco. (esa es la humedad absoluta/específica). V. F. El volumen específico es la relación entre el volumen total y la masa de aire seco. V. F. La temperatura de rocío es a la que se satura el aire en un enfriamiento isobárico a humedad absoluta constante. V. F. La conducción es el paso de calor entre dos zonas del mismo cuerpo a distinta temperatura. V. F. En el diagrama de Mollier las isotermas son líneas verticales. (verticales en el psicrométrico; horizontales en el de Mollier). V. F. La hipótesis de Fourier: el flujo de calor es proporcional al espesor de la subcapa laminar y al cuadrado del gradiente de temperatura. (es proporcional solo al gradiente de temperatura, no a su cuadrado ni al espesor de subcapa). V. F. Una combustión completa se produce por volumen insuficiente de aire o mala mezcla combustible-comburente. (eso describe la combustión incompleta). V. F. La presión de timbrado es a la que se somete la caldera (nueva o en revisión) para comprobar su estanqueidad. (suele ser 1,5 × la presión nominal). V. F. Combustión incompleta = volumen excesivo de aire + buena mezcla. V. F. |





