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Turbomaquinaria_P1
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Título del Test:
Turbomaquinaria_P1

Descripción:
CCS 2026

Fecha de Creación: 2026/10/08

Categoría: Otros

Número Preguntas: 20

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Temario:

¿Cuál es el propósito principal de las turbomáquinas según el texto?. Cambiar la dirección de un fluido y su velocidad. Aumentar la presión de un fluido. Reducir la temperatura de un fluido. Filtrar impurezas de un fluido.

¿Qué tipo de turbomáquinas añaden energía al fluido?. Turbinas de impulso, Francis y de hélice. Bombas axiales, centrífugas, ventiladores y compresores. Convertidores de par. Válvulas de control.

¿Qué tipo de turbomáquinas extraen energía del fluido?. Bombas y compresores. Ventiladores y soplantes. Turbinas de impulso, Francis, de hélice, de vapor y de gas. Hidrocompresores.

¿Qué son los convertidores de par y qué tipo de turbomáquinas componen?. Una bomba y un ventilador. Una turbina y un compresor. Una bomba y una turbina. Dos turbinas de impulso.

¿Qué dos métodos se utilizan para el diseño eficiente de turbomáquinas?. Solo teoría y experimentación. Solo modelos a escala. Teoría y experimentación. Simulación computacional y pruebas de túnel de viento.

¿Qué teoría se aplica para adaptar diseños a otras velocidades y tamaños geométricamente similares?. Teoría de la similitud de Reynolds. Teoría del escalamiento de modelos. Teoría de la turbulencia. Teoría hidrodinámica.

¿Qué se analiza primero en este capítulo sobre turbomaquinaria?. La teoría elemental de álabes. Las relaciones de similitud. El diseño de bombas centrífugas. El fenómeno de la cavitación.

¿Qué dos conceptos se consideran dentro de las relaciones de similitud?. Unidades homólogas y velocidad específica. Número de Reynolds y número de Froude. Eficiencia y caudal. Potencia y torque.

¿Cuál es la condición para que dos unidades sean homólogas en términos de diagramas vectoriales de velocidad?. Deben tener el mismo número de Reynolds. Deben tener diagramas vectoriales de velocidad geométricamente similares. Deben tener la misma eficiencia. Deben tener el mismo tamaño.

¿Qué condición se expresa para una serie de unidades homólogas relacionada con la velocidad de rotación, diámetro y caudal?. Q / (N*D) = constante. Q / (N*D^2) = constante. Q / (N^2*D) = constante. Q / (N^2*D^2) = constante.

¿Qué representa la ecuación (11.1.3)?. La relación entre caudal y velocidad específica. La relación entre cabeza, velocidad de rotación y diámetro. La relación entre potencia y caudal. La eficiencia de la turbomáquina.

¿Qué variable es dependiente en el análisis dimensional para la elevación de presión (Ap) en una bomba?. Densidad (ρ). Velocidad de rotación (ω). Elevación de presión (Ap). Diámetro (D).

¿Qué es el número de Reynolds de rotación?. Un parámetro que mide la eficiencia de la bomba. Un parámetro adimensional relacionado con la viscosidad y la velocidad. Un parámetro que define la similitud geométrica. Un parámetro relacionado con el caudal unitario.

¿Cómo se expresa comúnmente la velocidad de rotación en la práctica, aunque no sea dimensionalmente pura?. Radianes por segundo (ω). Revoluciones por minuto (N). Revoluciones por segundo (N). Grados por segundo.

¿Qué gráfica se utiliza comúnmente para representar las características adimensionales de una bomba?. Potencia vs. Caudal. Eficiencia vs. Cabeza. Q/D³ vs. gH/(ω²D²). Q/D³ vs. gH/(N²D²).

¿Qué implica la 'inhabilidad para manejar los efectos de escala' en el contexto del número de Reynolds de rotación?. Que las turbomáquinas no pueden operar a diferentes velocidades. Que se necesita una corrección empírica de la eficiencia. Que la similitud geométrica no es posible. Que los modelos a escala no son útiles.

¿Qué es la velocidad específica de una unidad homóloga de bomba?. La velocidad a la cual la bomba opera con máxima potencia. La velocidad de rotación de una unidad de tamaño tal que mueve un caudal unitario con cabeza unitaria. La velocidad máxima a la que la bomba puede girar. La velocidad del fluido a la salida del impulsor.

¿Cómo se clasifican las bombas de flujo axial según su velocidad específica?. Velocidades específicas bajas (ω < 1). Velocidades específicas intermedias (1 < ω < 4). Velocidades específicas altas (ω > 4). Velocidades específicas muy bajas (ω < 0.5).

¿Qué es la teoría elemental de álabes?. El estudio de la cavitación en álabes. El análisis del flujo a través de una serie de hojas o álabes. La determinación de la potencia de turbinas. El cálculo de la eficiencia de bombas centrífugas.

¿Qué se busca en el diseño de turbinas, según el dicho mencionado?. Que el fluido entre con choque y salga con alta velocidad. Que el fluido entre sin choque y salga sin momento de momentum. Que el fluido entre con alta velocidad y salga con choque. Que el fluido entre y salga sin cambios de velocidad.

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