WorksheetsIVASPE T01 5y6 x58 - Principios de la lucha contra el fuego
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Según IVASPE, la mínima temperatura (en °C) a la cual una sustancia inflamable emite los suficientes vapores en el aire, los cuales en presencia de una llama pueden inflamarse se llama:
Temperatura de inflamación.
Temperatura de ignición.
Temperatura de auto-ignición.
Temperatura de auto-inflamación.
Según IVASPE, la mínima temperatura (en °C) requerida para que una mezcla combustible/aire se inflame, sin necesidad de que exista una llama o cualquier otra fuente de ignición presente se llama:
Temperatura de inflamación.
Temperatura de ignición.
Temperatura de auto-ignición.
Temperatura de auto-inflamación.
IVASPE define como el LII a:
la máxima concentración a la cual un gas inflamable mezclado con aire puede arder, por debajo la concentración de vapores en aire es demasiado alta para permitir la combustión del producto
la mínima concentración a la cual un gas inflamable mezclado con aire puede arder, por debajo la concentración de vapores en aire es demasiado alta para permitir la combustión del producto
la mínima concentración a la cual un gas inflamable mezclado con aire puede arder, por debajo la concentración de vapores en aire es demasiado baja para permitir la combustión del producto
la máxima concentración a la cual un gas inflamable mezclado con aire puede arder, por debajo la concentración de vapores en aire es demasiado baja para permitir la combustión del producto
IVASPE define como el LSI a:
la máxima concentración a la cual un gas inflamable mezclado con aire puede arder, por encima la concentración de vapores en aire es demasiado alta para permitir la combustión del producto
la mínima concentración a la cual un gas inflamable mezclado con aire puede arder, por encima la concentración de vapores en aire es demasiado alta para permitir la combustión del producto
la mínima concentración a la cual un gas inflamable mezclado con aire puede arder, por debajo la concentración de vapores en aire es demasiado baja para permitir la combustión del producto
la máxima concentración a la cual un gas inflamable mezclado con aire puede arder, por encima la concentración de vapores en aire es demasiado baja para permitir la combustión del producto
Según IVASPE, la concentración que es exactamente la necesaria para que su combinación con el oxígeno produzca una reacción al 100% efectiva o de rendimiento total es:
Rango de inflamabilidad
Mezcla ideal
Punto ideal
Rango estequimétrico
Según IVASPE, al valor de la mayor temperatura que se puede alcanzar se le denomina como:
Temperatura de fisión de la llama.
Temperatura sostenida
Temperatura ideal de la llama
Temperatura adiabática de la llama
Según IVASPE, y basándose en experimentos realizados, se ha comprobado que los gases combustibles para que la combustión sea capaz de mantenerse, necesitan alcanzar temperaturas del orden de:
1500 a 1600 K
600 °C
475.15 K o 200°C
700 a 800 K
Según IVASPE, y basándose en experimentos realizados, se ha comprobado que los gases combustibles para que la combustión sea capaz de mantenerse, necesitan alcanzar temperaturas del orden de:
1500 a 1600 °C
600 K
475.15 K o 200°C
1300 °C
Según IVASPE ¿Qué gas es el que tiene un LLI de 12.0, una mezcla ideal de 28.8 y LSI de 74.0?
Monóxido de Carbono
Gasolina
Butano
Propano
Según IVASPE ¿Qué gas es el que tiene un LLI de 7.0, una mezcla ideal de 1.6 y LSI de 7.0?
Monóxido de Carbono
Gasolina
Butano
Propano
Según IVASPE ¿Qué gas es el que tiene un LLI de 2.0, una mezcla ideal de 4.0 y LSI de 10.0?
Monóxido de Carbono
Gasolina
Butano
Propano
Según IVASPE, los valores de los límites de inferior de inflamabilidad, mezcla ideal y límite superior de inflamabilidad para el monóxido de carbono son:
21.0 - 29.8 - 70.4
0.6 - 6.1 - 8.7
0.7 - 1.6 - 7.0
12.0 - 28.8 - 74.00
Según IVASPE, los valores de los límites de inferior de inflamabilidad, mezcla ideal y límite superior de inflamabilidad para la gasolina son:
21.0 - 29.8 - 70.4
0.6 - 6.1 - 8.7
0.7 - 1.6 - 7.0
12.0 - 28.8 - 74.00
Según IVASPE, el límite inferior de inflamabilidad es prácticamente constante para la mayoría de los hidrocarburos y es de:
50 g/m3
150 g/m3
75 g/m3
No podemos afirmar de forma categórica que va a ser siempre un valor razonable.
Según IVASPE, si la mezcla de gases se encuentra en la proximidad de los límites de inflamabilidad
la velocidad de combustión
será bastante lenta.
la velocidad de combustión
será bastante lenta, ya que libera mayor cantidad de productos de inactivos de la combustión.
la combustión ocurrirá más rápidamente ya que se libera mayor cantidad de energía.
la combustión ocurrirá más rápidamente.
Según IVASPE, si la mezcla de gases se encuentra próxima al punto de mezcla ideal o estequiométrica:
la velocidad de combustión
será bastante lenta.
la velocidad de combustión
será bastante lenta, ya que libera mayor cantidad de productos de inactivos de la combustión.
la combustión ocurrirá más rápidamente ya que se libera mayor cantidad de energía.
la combustión ocurrirá más rápidamente.
Señala la correcta según IVASPE en relación a: "es la velocidad a la cual la estrecha zona de reacción viaja a través de la masa gaseosa".
la velocidad de la llama.
la velocidad del frente de la llama.
está relacionada con la velocidad de combustión laminar Su.
Todas son correctas.
Señala la correcta según IVASPE:
El límite inferior de inflamabilidad desciende conforme la temperatura aumenta
El límite superior de inflamabilidad desciende conforme la temperatura aumenta
Según datos experimentales, se estima que un aumento de temperatura de alrededor de 100º C. es capaz de hacer disminuir el L.I.I. en un 12% y de hacer aumentar el L.S.I. en la misma proporción.
Según datos experimentales, se estima que un aumento de temperatura de alrededor de 100º C. es capaz de hacer disminuir el L.I.I. en un 18% y de hacer aumentar el L.S.I. en la misma proporción.
Señala la correcta según IVASPE:
El límite inferior de inflamabilidad desciende conforme la temperatura aumenta
El límite superior de inflamabilidad desciende conforme la temperatura aumenta
Según datos experimentales, se estima que un aumento de temperatura de alrededor de 100º C. es capaz de hacer disminuir el L.I.I. en un 12% y de hacer aumentar el L.S.I. en la misma proporción.
Según datos experimentales, se estima que un aumento de temperatura de alrededor de 100º C. es capaz de hacer disminuir el L.I.I. en un 18% y de hacer aumentar el L.S.I. en la misma proporción.
Según IVASPE ¿por debajo de que porcentaje aire en la mezcla de aire-combustible, tiene que darse para que una combustión sea difícil de mantener?
10%
14%
19%
21%
Según IVASPE, ¿Cuáles son las fuentes de ignición?
Abiertas, ocultas e intermitentes
abiertas, cerradas e intermitentes.
activas, contiguas y pulsantes.
contiguas, ocultas e intermitentes.
Según IVASPE, son aquellas fuentes de ignición que permaneciendo constantemente activas, no actúan directamente sobre la capa de gases:
Ocultas
Activas
Intermitentes
Todas son correctas.
Según IVASPE, son aquellas fuentes de ignición que permanecen constantemente activas en presencia de una fuga de gas o de una mezcla de gases:
Ocultas
Abiertas
Intermitentes
Ninguna es correcta.
Según IVASPE, son aquellas que se activan de forma esporádica:
Ocultas
Abiertas
Intermitentes
Ninguna es correcta.
Según IVASPE, cuando aplicamos agua proyectada sobre una superficie incendiada, ¿A que lados del triángulo de fuego estamos afectando?
A todos.
energía de activación, combustible, comburente y reacción en cadena.
combustible y comburente.
energía y comburente.
Según IVASPE, ¿Cuáles son los mecanismos de extinción?
Enfriamiento, sofocación e inhibición química.
Enfriamiento, sofocación, eliminación de combustible e inhibición química
Enfriamiento, eliminación de combustible e inhibición química
Enfriamiento, sofocación y reacción en cadena.
Según IVASPE, el mecanismo de extinción por sofocación actúa:
Reduciendo la temperatura.
impidiendo la mezcla entre el combustible y el comburente.
separación o eliminar el combustible del incendio
interrumpiendo la reacción en cadena.
Según IVASPE, el mecanismo de extinción por inhibición química actúa:
interrumpiendo la reacción química.
interrumpiendo la mezcla entre el combustible y el comburente.
separarando el combustible del incendio
interrumpiendo la reacción en cadena.
Según IVASPE, en base a los diferentes tipos de combustible ¿Cuáles son los distintos tipos de fuego?
A, B, C y D.
A, B, C, D y E.
A, B, C, D, E y F.
A, B, C, D y F.
Según IVASPE los fuegos de tipo F son fuegos de tipo
Eléctrico
Líquidos
Aceites de cocina
determinados metales.
Según IVASPE los fuegos de tipo D son fuegos de tipo
Eléctrico
Líquidos
Aceites de cocina
Determinados metales.
Según IVASPE los fuegos de tipo C son fuegos de tipo
Gases inflamables
Líquidos
Aceites de cocina
Determinados metales
Según IVASPE ¿A que llamamos agente extintor?
Es una sustancia capaz de extinguir un incendio mediante un mecanismo de extinción.
Es un tipo de equipo homologado para la extinción de un conato de incendio.
Es un tipo de ataque u ofensiva que se lleva acabo mediante un equipo de extinción.
Ninguna es correcta.
Según IVASPE, cual de las siguientes son agentes extintores:
Equipo extintor, boca de incendios equipada e hidrante.
Agua, arena, cemento y dióxido de carbono.
Enfriamiento, sofocación e inhibición química.
Todas son correctas.
Según IVASPE, cual de las siguientes no son agentes extintores:
Equipo extintor, boca de incendios equipada e hidrante.
Agua, polvo seco y Co2
Espuma, arena y nieve.
Ninguna es correcta.
Según IVASPE, Señala la respuesta correcta:
para elevar la temperatura de un litro de agua líquida en un grado son necesarios 4,2 kJ.
Cuando el agua se transforma en vapor, expande su volumen a razón de 1:700 veces
Si la temperatura aumenta hasta los 450ºC el vapor duplicará su expansión, es decir, 1:1.700 veces.
En el proceso de transformación del agua líquida en agua vapor se puede llegar a absorber el 70 % de la energía de un incendio.
Según IVASPE, Señala la respuesta correcta:
para elevar la temperatura de un litro de agua líquida en un grado son necesarios 2,4 kJ.
Cuando el agua se transforma en vapor, expande su volumen a razón de 1:1700 veces
Si la temperatura aumenta hasta los 450ºC el vapor duplicará su expansión, es decir, 1:3.700 veces.
En el proceso de transformación del agua líquida en agua vapor se puede llegar a absorber el 70 % de la energía de un incendio.
Según IVASPE, Señala la respuesta correcta:
para elevar la temperatura de un litro de agua líquida en un grado son necesarios 4,1 kJ.
Cuando el agua se transforma en vapor, expande su volumen a razón de 1:1200 veces.
Si la temperatura aumenta hasta los 450ºC el vapor duplicará su expansión, es decir, 1:3700 veces.
En el proceso de transformación del agua líquida en agua vapor se puede llegar a absorber el 80 % de la energía de un incendio.
Según IVASPE, Señala la respuesta correcta:
para elevar la temperatura de un litro de agua líquida en un grado son necesarios 4,2 kJ.
Cuando el agua se transforma en vapor, expande su volumen a razón de 1:700 veces
Si la temperatura aumenta hasta los 450ºC el vapor duplicará su expansión, es decir, 1:1.700 veces.
En el proceso de transformación del agua líquida en agua vapor se puede llegar a absorber el 70 % de la energía de un incendio.
Según IVASPE señala la incorrecta respecto del agua:
Efectiva en Fuegos Tipo A
Puede propagar los Fuegos Tipo B
Peligrosa en incendios de metales
Peligrosa en incendios de tipo F
Según IVASPE, señala la correcta respecto del agua:
Puede provocar daños secundarios
Puede propagar los Fuegos Tipo F.
Peligrosa en incendios de gases combustibles.
Peligrosa en incendios de tipo F.
Según IVASPE, ¿sobre que mecanismo de extinción actúa la espuma?
Inhibición química y sofocación
Sofocación.
Sofocación y enfriamiento.
Todas son correctas.
Según IVASPE, la espuma de media expansión tiene un alcance de
10 metros aproximadamente
pocos metros
apenas tiene alcance
5 metros aproximadamente
Según IVASPE, la espuma de alta expansión tiene un alcance de
3 metros aproximadamente
5 metros aproximadamente
10 metros aproximadamente
Ninguna es correcta
Según IVASPE, la clasificación de la espuma según su coeficiente de expansión es:
Alta 800 veces, media 70 veces y baja 6 veces.
Alta 5 veces, media 50 veces y baja 500 veces.
Alta 7 veces, media 70 veces y baja 700 veces.
Alta 700 veces, media 70 veces y baja 7 veces.
Según IVASPE, los espumógenos tienen asociada una tasa de dosificación, o concentración de uso que es la relación entre el volumen de espumógeno y la cantidad de agua. Las concentraciones habituales están:
entre el 1 y 6%
entre el 3 y 6%
en el 3%
en el 6%
Según IVASPE, La tasa de dosificación más frecuentemente utilizada para charcos de líquidos combustibles, es la que se establece en el estándar NFPA 11, donde la tasa de aplicación recomendada es:
6 l/m2 min durante
un tiempo de 10 minutos.
3 l/m2 min durante
un tiempo de 10 minutos.
4 l/m2 min durante
un tiempo de 15 minutos.
6 l/m2 min durante
un tiempo de 15 minutos.
Según IVASPE, señala la correcta respecto de la espuma:
Peligrosa en fuegos de metales.
Efectiva en Fuegos Tipo C y D.
Peligrosa en incendios de gases combustibles.
No es conductora de la electricidad.
Según IVASPE, señala la incorrecta respecto de la espuma:
Peligrosa en fuegos de metales.
Efectiva en Fuegos Tipo C y D.
Efectiva en Fuegos Tipo A y B
No propaga los Fuegos Tipo B.
Según IVASPE el polvo seco puede estar compuesto de:
bicarbonato sódico y potasio
potasio y cloruro de potasio.
bicarbonato sódico y cloruro de potasio
Todas son correctas.
Según IVASPE, Cuando el polvo seco se utiliza para extinguir fuegos en equipos con tensión eléctrica debemos tener en cuenta el voltaje, puesto que su utilización está establecida para un rango entre:
1 y 30 KV
1 y 35 KV
1 y 25 KW
1 y 35 KW
Según IVASPE cuales de los siguientes son inconvenientes inconvenientes en la utilización del polvo químico seco:
Conductores de la electricidad, pueden propagar los Fuegos Tipo B, peligrosos en incendios de metales y pueden provocar daños secundarios.
Pueden ser conductores de la electricidad, se congelan o son de difícil manejo en climas cálidos y con fuerte viento, pueden contaminar y son peligrosos en fuegos de metales.
Deja residuos, dificulta la visión, no recomendable en fuegos de Tipo A desarrollados en el interior de los materiales, absorben humedad y pueden apelmazarse en el interior del recipiente.
Provocan asfixia en las personas con concentraciones 4% en volumen, básicamente no tiene distancia de proyección, se disipan rápidamente y tienen pequeño efecto en los fuegos de exterior.
Según IVASPE, el principal mecanismo de extinción del dióxido de carbono como agente extintor es:
el de la dilución del oxígeno alrededor del incendio.
la inhibición química.
el de la dilución del combustible alrededor del incendio.
el enfriamiento determinado por
la expansión del gas cuando es liberado.
Según IVASPE, uno de los inconvenientes en la utilización del dióxido de carbono es que provoca la asfixia en las personas con concentraciones
mayor al 10% en volumen
menor o igual al 8% en volumen
mayor al 4% en volumen
menor o igual al 3% en volumen
Según IVASPE, uno de los inconvenientes en la utilización del dióxido de carbono es que para los sistemas de inundación total requiere una concentración por volumen generalmente
mayor al 35% en volumen
menor o igual al 8% en volumen
mayores al 4% en volumen
menor o igual al 35% en volumen
Según IVASPE, el más común y eficaz de los halones es el:
Halón halo-carbonado
Halón 1103
Halón 1301
Halón 3101
Según IVASPE, uno de los inconvenientes en la utilización de halo-carbonados es que algunos son tóxicos en concentraciones
mayor al 35% en volumen
menor o igual al 7% en volumen
mayores al 10% en volumen
menor o igual al 4% en volumen
Según IVASPE, una de las ventajas en el uso de halo-carbonados es se pueden utilizar generalmente en concentraciones
mayores al 7% en volumen
inferiores al 7% en volumen
inferiores al 10% en volumen
menores o igual al 4% en volumen
