Turbomáquinas_P2AI✦
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Título del Test:
![]() Turbomáquinas_P2 Descripción: CCS 2026 |



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¿Cuál es el principio fundamental detrás del funcionamiento de las turbinas?. Convertir energía cinética en energía potencial. Convertir energía potencial en energía cinética y trabajo útil. Aumentar la presión del fluido sin cambiar su velocidad. Mantener un caudal constante independientemente de la presión. ¿Qué tipo de máquinas añaden energía a los fluidos mediante un rotor con álabes?. Turbinas. Bombas. Válvulas. Tuberías. En la teoría de turbomáquinas, ¿qué se desprecia generalmente y qué se supone sobre el fluido?. Se desprecia la fricción y se supone que el fluido es guiado perfectamente. Se desprecia la energía cinética y se supone que el fluido es turbulento. Se desprecia la viscosidad y se supone que el fluido es incompresible. Se desprecia el cambio de presión y se supone que el fluido es ideal. ¿Qué representa T en la ecuación T = pQ(rv₂ - rv₁)?. Torque que actúa sobre el fluido. Caudal másico. Velocidad angular. Densidad del fluido. ¿Qué representan pQ(rv₂) y pQ(rv₁) en la ecuación T = pQ(rv₂ - rv₁)?. Momento de flujo que entra y sale del volumen de control. Energía cinética que entra y sale del volumen de control. Presión que entra y sale del volumen de control. Fuerza tangencial que entra y sale del volumen de control. ¿Qué se utiliza comúnmente para el estudio de las relaciones en los álabes?. Diagrama de cuerpo libre. Diagrama vectorial polar. Diagrama de fases. Diagrama de Pareto. En la notación de diagramas vectoriales polares, ¿qué representa el subíndice 1 y el subíndice 2?. Entrada y salida del rotor, respectivamente. Velocidad tangencial y radial, respectivamente. Presión alta y baja, respectivamente. Flujo a la izquierda y a la derecha, respectivamente. ¿Qué es la velocidad absoluta V en el contexto de los diagramas vectoriales?. La velocidad del fluido con respecto al rotor. La velocidad tangencial del rotor. La velocidad del fluido con respecto a un observador fijo. La componente radial de la velocidad del fluido. ¿Qué es la velocidad periférica del rotor, 'u'?. La velocidad del fluido con respecto al rotor. La velocidad tangencial del rotor. La componente radial de la velocidad del fluido. La velocidad máxima del fluido. ¿Qué es la velocidad relativa del fluido con respecto al rotor, 'v'?. La velocidad del fluido con respecto a un observador fijo. La velocidad tangencial del rotor. La velocidad del fluido medida por un observador que se mueve con el rotor. La componente radial de la velocidad del fluido. ¿Qué implica un torque (T) positivo en la ecuación T = pQ(rv₂ - rv₁)?. El momento de momentum del fluido disminuye. El momento de momentum del fluido aumenta. No hay cambio en el momento de momentum. El fluido se mueve en dirección radial. ¿Qué implica un torque (T) negativo en la ecuación T = pQ(rv₂ - rv₁)?. El momento de momentum del fluido aumenta. El momento de momentum del fluido disminuye. No hay cambio en el momento de momentum. El fluido se mueve en dirección tangencial. ¿Qué tipo de movimiento ocurre cuando el torque (T) es cero?. Movimiento de vortice forzado. Movimiento de vortice libre. Movimiento lineal. Movimiento oscilatorio. ¿Qué ecuación describe la ley de vórtice libre?. Vr = constante. ur = constante. Vr² = constante. u/r = constante. ¿Cómo se obtiene la potencia (P) de una turbina o bomba a partir del torque (T) y la velocidad angular (ω)?. P = T / ω. P = T * ω. P = T + ω. P = T - ω. En turbinas y bombas, ¿qué representa H en la ecuación P = γQH?. Caudal volumétrico. Densidad del fluido. Altura o carga (energía por unidad de peso). Eficiencia hidráulica. ¿Qué sucede con la energía del fluido en una turbina de reacción a medida que pasa a través de las compuertas de póstigo y el rotor?. Se convierte completamente en energía potencial. Se convierte en energía cinética y trabajo útil. La presión aumenta y la velocidad disminuye. El caudal aumenta y la velocidad se mantiene constante. ¿Cuál es el propósito principal del tubo de descarga en una turbina de reacción?. Aumentar la presión del fluido. Convertir la energía cinética remanente en energía del flujo. Aumentar la velocidad del fluido. Reducir la temperatura del fluido. ¿Qué son las pérdidas de expansión, fricción y en la cabeza de velocidad en el contexto de un tubo de descarga?. Ganancias de energía. Pérdidas de energía que deben considerarse. Efectos despreciables. Factores que aumentan la eficiencia. ¿Qué efecto tiene un vacío considerable en la sección 1 del tubo de descarga sobre la cabeza sobre el rotor de la turbina?. La reduce. La incrementa efectivamente. No tiene ningún efecto. La hace inestable. ¿Cuál es la diferencia principal entre una turbina de reacción y una turbina de impulso?. La turbina de reacción usa un tubo de descarga, la de impulso no. En la turbina de impulso, toda la energía se convierte en cinética antes de golpear los álabes. La turbina de reacción opera a presión atmosférica, la de impulso no. Las turbinas de impulso tienen álabes más eficientes. ¿Por qué las ruedas Pelton se emplean generalmente para altas cabezas?. Debido a su alta eficiencia a bajas presiones. Debido a su ineficiencia para cabezas diferentes a la de diseño y pérdidas en el desfogue. Debido a su menor costo de fabricación. Debido a que operan mejor con fluidos viscosos. ¿Qué es la cavitación?. El proceso de evaporación del líquido. El colapso súbito de burbujas de vapor en regiones de alta presión. La formación de burbujas de vapor debido a la reducción de presión a la presión de vapor. Todas las anteriores. ¿Qué parámetro se utiliza para caracterizar la susceptibilidad de un sistema a la cavitación?. Número de Reynolds. Número de Froude. Parámetro de cavitación (σ). Coeficiente de descarga. ¿Cuáles son los tres efectos indeseables de la cavitación en las turbomáquinas?. Aumento de eficiencia, reducción de ruido, daño mínimo. Disminución de eficiencia, daño a los pasajes de flujo, ruido y vibraciones. Aumento de la potencia, menor consumo de energía, mayor vida útil. Mejora del flujo, reducción de la turbulencia, aumento de la vida útil. |





