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Mecánica de Fluidos (2023-2)

Total questions: 93

Worksheet time: 47mins

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1.

Un fluido se puede definir como una sustancia que se deforma de manera continua cuando sobre ella actúa un esfuerzo cortante

a)

Verdadero

b)

Falso

2.

De acuerdo con la Ley de Newton para fluidos el esfuerzo aplicado a un fluido es proporcional al gradiente de velocidad τ=K dvdy\tau=K\ \frac{dv}{dy} . Para un fluido Newtoniano la constante de proporcionalidad K es

a)

ρ\rho

b)

μ\mu

c)

υ\upsilon

d)

γ\gamma

3.

La viscosidad dinámica de un fluido se representa con la letra griega

a)

ρ\rho

b)

μ\mu

c)

υ\upsilon

d)

γ\gamma

4.

La viscosidad cinemática se define como

a)

μρ\mu\rho

b)

ρμ\frac{\rho}{\mu}

c)

μρ\frac{\mu}{\rho}

5.

Las unidades de la viscosidad dinámica son

a)

Pa-s

b)

Poise

c)

Stoke

d)

m/s

6.

Para los líquidos la viscosidad aumenta con la temperatura

a)

Verdadero

b)

Falso

7.

Los tipos de fenómenos de transporte que existen son

a)

Momentum

b)

Calor

c)

Trabajo

d)

Materia

e)

Aceleración

8.

El "Slime" se clasifica como un fluido

a)

Newtoniano

b)

Dilatante

c)

Pseudoplásticos

9.

La salsa de tomate se clasifica como un fluido

a)

Newtoniano

b)

Dilatante

c)

Pseudoplásticos

10.

El Principio de Homogeneidad Dimensional es un concepto que establece que las ecuaciones físicas deben ser consistentes en términos de unidades y dimensiones

a)

Verdadero

b)

Falso

11.

La densidad del agua en kg/m3 es

(a)  

12.

El peso especifico del agua en Nm3\frac{N}{m^3}

(a)  

13.

Si un líquido desconocido tiene una Gravedad Específico de 1.8 ¿cuál sería su densidad?

a)

1.8 kgm31.8\ \frac{kg}{m^3}

b)

1800 gcm31800\ \frac{g}{cm^3}

c)

1800 kgm31800\ \frac{kg}{m^3}

d)

17658 Nm317658\ \frac{N}{m^3}

14.

La Gravedad Específica se define como

a)

mV\frac{m}{V}

b)

ρg\rho g

c)

ρFρR\frac{\rho_F}{\rho_R}

d)

γFγR \frac{\gamma_F}{\gamma_{R\ }}

15.

Si se conoce al Gravedad Específica de un gas, ¿qué fluido debe usarse como referencia para saber sus propiedades?

(a)  

16.

1 atm equivale a

a)

100000 Pa

b)

101325 Pa

c)

14.7 Pa

d)

100 MPa

17.

Un tanque abierto se encuentra al nivel del mar, su presión manométrica será

a)

Positiva

b)

Negativa

c)

0

d)

No es posible saberlo

18.

La presión barométrica es equivalente a la presión atmosférica

a)

Verdadero

b)

Falso

19.

De acuerdo con la imagen, cuáles puntos tienen la misma presión

a)

A

b)

B

c)

D

d)

C

20.

De qué parámetros depende la presión estática dentro de un fluido

a)

La profundidad

b)

La viscosidad

c)

La densidad

d)

La gravedad

21.

La temperatura de ebullición del agua en Bogotá

a)

Igual a 100°C

b)

Menor a 100°C

c)

Mayor a 100°C

22.

Si quisiéramos hacer que agua hacienda por un pitillo únicamente por acción de la presión atmosférica, ¿cuál es la longitud máxima que puede tener dicho pitillo?

a)

1 km

b)

760 mm

c)

10.33 m

d)

1 m

23.

Una de las posibles causas que originaron la tragedia del Ocean Gate fue el Pandeo

a)

Verdadero

b)

Flaso

24.

Si se tiene una superficie inclinada dentro de un fluido, la presión estática dependerá de

a)

La mayor profundidad que alcanza la superficie inclinada

b)

La menor profundidad que alcanza la superficie inclinada

c)

La profundidad a la cual se encuentra el centroide de la superficie

25.

La presión estática que siente una pared vertical es constante en toda la superficie

a)

Verdadero

b)

Falso

26.

La fuerza de flotabilidad asociada a un objeto depende de

a)

El volumen del objeto

b)

El volumen sumergido del objeto

c)

La densidad del objeto

d)

El peso del objeto

27.

La dinámica de fluidos se basa en

a)

Conservación de Materia

b)

Conservación de Energía

c)

Conservación de Velocidad

d)

Conservación de Presión

28.

El caudal de un fluido dentro de una tubería depende de

a)

La velocidad del fluido

b)

La rugosidad de la tubería

c)

La densidad del fluido

d)

El área de la tubería

29.

Con respecto a las velocidad del sistema mostrado se puede afirmar que

a)

v1=v2v_1=v_2

b)

v1<v2 v_1<v_{2\ }

c)

v1>v2v_1>v_2

30.

Con respecto a la presión en un tubo Venturi se puede afirmar que

a)

Es menor a la entrada

b)

Es menor a la salida

c)

Es menor en la sección reducida

31.

Para qué se usa un tubo Venturi

a)

Medir la presión de un fluido

b)

Medir la velocidad de un fluido

c)

Hacer un cambio de fase

d)

Aumentar el cauda

32.

La presión manométrica en el punto 2 es

a)

1 atm

b)

0

c)
  • - 1 atm

d)

ρgh\rho gh

33.

La velocidad en el punto 1 es

a)

0

b)

10 m/s

c)
  • 2gh\sqrt[]{2gh}

d)

ρgh\rho gh

34.

En la Ecuación de Bernoulli P+ρ v22+γ h=CP+\frac{\rho\ v^2}{2}+\gamma\ h=C , las unidades de la constante C son

a)

Unidades de Velocidad

b)

Unidades de Longitud

c)

Unidades de Presión

35.

Si se analiza la Ecuación de Bernoulli entre los punto A y B qué termino(s) se pueden cancelar

a)

Los términos de Presión

b)

Los términos de velocidad

c)

Los términos de Altura

d)

Ninguno de los términos se puede cancelar

36.

Debido a problemas de sedimentación una tubería tiene una obstrucción a la salida como se muestra en la imagen. Con respecto al caudal de entrada se puede afirmar que

a)

El caudal de salida será mayor

b)

El caudal de salida será menor

c)

El caudal de salida será igual

37.

La Cabeza Hidráulica representa una medida equivalente de energía

a)

Verdadero

b)

Falso

38.

En la Ecuación General de Energía P1γ +v1 2 2g+h1 +HAHRHL=P2γ +v2 2 2g+h2 \frac{P_1}{\gamma\ }+\frac{v_{1\ }^{2\ }}{2g}+h_1\ +H_A-H_R-H_L=\frac{P_2}{\gamma\ }+\frac{v_{2\ }^{2\ }}{2g}+h_2\ , el término HAH_A está asociado a

a)

Bombas

b)

Turbinas

c)

Pérdidas

39.

En la Ecuación General de Energía P1γ +v1 2 2g+h1 +HAHRHL=P2γ +v2 2 2g+h2 \frac{P_1}{\gamma\ }+\frac{v_{1\ }^{2\ }}{2g}+h_1\ +H_A-H_R-H_L=\frac{P_2}{\gamma\ }+\frac{v_{2\ }^{2\ }}{2g}+h_2\ , el término HRH_R está asociado a

a)

Bombas

b)

Turbinas

c)

Pérdidas

40.

En la Ecuación General de Energía P1γ +v1 2 2g+h1 +HAHRHL=P2γ +v2 2 2g+h2 \frac{P_1}{\gamma\ }+\frac{v_{1\ }^{2\ }}{2g}+h_1\ +H_A-H_R-H_L=\frac{P_2}{\gamma\ }+\frac{v_{2\ }^{2\ }}{2g}+h_2\ , el término HLH_L está asociado a

a)

Bombas

b)

Turbinas

c)

Pérdidas

41.

Si hablamos de eficiencia de una bomba qué termino es mayor

a)

Potencia Añadida (PA)\left(P_A\right)

b)

Potencia de Diseño (PD)\left(P_D\right)

c)

Potencia de Salida (PO)\left(P_O\right)

d)

Potencia suministrada por el fluido (PR)\left(P_R\right)

42.

La potencia asociada a un equipo depende de qué términos

a)

Cabeza Hidráulica

b)

Caudal

c)

Peso Específico del Fluido

43.

Las unidades del número de Reynolds (Re) son

a)

Pa

b)

m/s

c)

m

d)

Adimensional

44.

Si un fluido tiene un número de Reynolds de 2000 se puede catalogar bajo el régimen

(a)  

45.

Con base en qué términos se calcula el número de Reynolds

a)

Densidad

b)

Velocidad

c)

Longitud caraterística

d)

Viscosidad

e)

Gravedad

46.

En la Ecuación de Pérdidas HL=K (v22g)H_L=K\ \left(\frac{v^2}{2g}\right) , el término K representa el coeficiente de pérdida

a)

Verdadero

b)

Falso

47.

El coeficiente de pérdida para una tubería es f(LD)f\left(\frac{L}{D}\right)

a)

Verdadero

b)

Falso

48.

Para un fluido en régimen laminar el factor de fricción se calcula como

a)

Re64\frac{Re}{64}

b)

64Re\frac{64}{Re}

c)

32Re\frac{32}{Re}

d)

Re32\frac{Re}{32}

49.

El factor de fricción para un fluido turbulento depende de

a)

La rugosidad del material

b)

El número de Reynolds

c)

El caudal

d)

La gravedad

50.

El factor de fricción en el Diagrama de Moody se puede encontrar en

a)

El eje Y del lado derecho

b)

El eje Y del lado izquierdo

c)

El eje X del lado inferior

d)

El eje X del lado superior

51.

Las pérdidas Mayores corresponden a

a)

Válvulas

b)

Codos

c)

Tuberías

d)

T

52.

Para determinar el factor de fricción en turbulencia completa se asume que el valor de Reynolds es

a)

0

b)

Infinito

c)

1

d)

4000

53.

Para una sección no circular, el radio hidráulico se puede calcular con base en

a)

Área

b)

Rugosidad

c)

Perímetro Mojado

d)

Espesor

54.

La relación entre el diámetro y radio hidráulico es DH =4RHD_{H\ }=4R_H

a)

Verdadero

b)

Falso

55.

Entre los siguientes accesorio cuál tendría un coeficiente de perdida mayor

a)

Válvula totalmente abierta

b)

Válvula 3/4 Abierta

c)

Válvula 1/2 Abierta

d)

Válvula 1/4 Abierta

56.

La Ecuación General de Energía P1γ +v1 2 2g+h1 +HAHRHL=P2γ +v2 2 2g+h2 \frac{P_1}{\gamma\ }+\frac{v_{1\ }^{2\ }}{2g}+h_1\ +H_A-H_R-H_L=\frac{P_2}{\gamma\ }+\frac{v_{2\ }^{2\ }}{2g}+h_2\ , se considera una aproximación del tipo

a)

Integral

b)

Diferencial

c)

Promedio

57.

El fenómeno que ocurre cuando la presión de un fluido, generalmente líquido, disminuye a tal punto que provoca la formación y colapso de burbujas de vapor dentro del líquido se conoce como

a)

NPSH

b)

ANPA

c)

Cavitación

d)

Sifón

58.

La ecuación  v\nabla\ v se conoce como

a)

Ecuación de Continuidad

b)

Ecuación de Conservación del Momento Lineal

c)

Ecuación de Conservación de Energía

59.

Las Ecuaciones de Conservación de Momento Lineal de Navier Stokes son un equivalente de

a)

1ra Ley de Newton

b)

2da Ley de Newton

c)

3ra Ley de Newton

60.

La Expresión DvDt\frac{Dv}{Dt} se conoce como Derivada Material

a)

Verdadero

b)

Falso

61.

Aquella persona que logre resolver las Ecuaciones de Navier-Stokes recibirá

a)

100 k USD

b)

1M USD

c)

1B USD

d)

1 Chilion USD

62.

Actualmente las Ecuaciones de Navier-Stokes se pueden resolver

a)

Haciendo Simplificaciones

b)

Usando Métodos Numéricos

c)

Ignorando la Gravedad

d)

Analizando 1 sola dimensión

63.

El método de discretización donde el material se modela a partir de partículas que interactúan entre ellas se conoce como

a)

Lagrange

b)

Euler

c)

SPH

64.

El tipo de malla donde se separa la velocidad de los valores de presión se conoce como malla escalonada

a)

Verdadero

b)

Falso

65.

Las celdas que rodean el volumen de control se conocen como

a)

Celdas de Soporte

b)

Celdas Principales

c)

Celdas Fantasmas

d)

Celdas Simétricas

66.

La corrección de presión que se realiza al resolver las Ecuaciones de Navier-Stokes tienen como finalidad garantizar que ×v=0\nabla\times v=0

a)

Verdadero

b)

Falso

67.

La simulación de CFD mostrada en la figura representa un estudio de tipo

a)

Interno

b)

Externo

c)

Vectorial

d)

Analítico

68.

¿Cuál es el beneficio de realizar simulaciones CFD en comparación con experimentos físicos en laboratorio?

a)

Son más baratas y rápidas.

b)

Son siempre más precisas.

c)

No requieren ningún equipo especializado.

d)

Son incompatibles con la investigación científica.

69.

Solo los líquidos son considerados fluidos, ya que la presión hidrostática de un gas es despreciable

a)

Verdadero

b)

Falso

70.

Si en un modelo físico la velocidad aparece como  v3v^3   sus unidades en S.I. serían

a)

ms\frac{m}{s}  

b)

m2s2\frac{m^2}{s^2}  

c)

ms3\frac{m}{s^3}  

d)

m3s3\frac{m^3}{s^3}  

e)

m3s\frac{m^3}{s}  

71.

Cuál o cuáles son las dimensiones fundamentales

a)

Tiempo

b)

Longitud

c)

Masa

d)

Temperatura

e)

Presión

72.

La densidad (ρ)\left(\rho\right)  expresada en dimensiones fundamentales es

a)

ML3\frac{M}{L^3}  

b)

MV\frac{M}{V}  

c)

kgm3\frac{kg}{m^3}  

d)

lbmft3\frac{lb_m}{ft^3}  

73.

Dos objetos están sumergidos a la misma profundidad (h), Como se observa el objeto 1 tiene mayor área que el objeto 2, por lo tanto con respecto a la presión hidrostática se puede afirmar que

a)

La presión sobre ambos objetos es la misma

b)

La presión es mayor en el objeto 1

c)

La presión es menor en el objeto 2

74.

Si se evalúa la presión en la parte inferior de las columnas de fluidos, cuál sería la que tiene mayor presión

a)

A

b)

B

c)

C

75.

¿En qué ciudad se ejerce mayor presión absoluta sobre el mismo objeto, sumergido en una piscina a la misma profundidad?

a)
b)
c)
d)
76.

Una represa es un ejemplo de

a)

Dinámica de fluidos

b)

Estática de fluidos

77.

En el sistema mostrado el punto 2 se encuentra en un tubo abierto, por lo tanto su presión manométrica será

a)

0

b)

La presión atmosférica

c)

Vacío

78.

Para determinar la fuerza hidrostática sobre la superficie inclinada la altura que se debe considerar es

a)

5 m

b)

9 m

c)

11 m

d)

4 m

e)

6 m

79.

Con respecto a los puntos 1 y 2 se puede afirmar que su presión es la misma ya que están a la misma altura y hacen parte del mismo fluido

a)

Verdadero

b)

Falso

80.

De acuerdo con el sistema, se puede afirmar con respecto a las presiones de los puntos 1 y 2

a)

P1>P2P_1>P_2

b)

P1<P2P_1<P_2

c)

P1=P2P_1=P_2

81.

De acuerdo con el sistema la ecuación que representa la presión del punto 1 con respecto al punto A

a)

P1=PA+γH2O(1.1)P_1=P_A+\gamma_{H_2O}\left(1.1\right)

b)

P1=PAγH2O(1.1)P_1=P_A-\gamma_{H_2O}\left(1.1\right)

c)

P1=PA+γHg(1.1)P_1=P_A+\gamma_{Hg}\left(1.1\right)

d)

P1=PA+γH2O(0.5)+γHg(0.6)P_1=P_A+\gamma_{H_2O}\left(0.5\right)+\gamma_{Hg_{ }}\left(0.6\right)

82.

Un cuerpo de volumen (V) está parcialmente sumergido, Se sabe que 1/3 de su volumen está fuera del agua. De este modo la fuerza de flotabilidad será

a)

FB=(γH2O)(V)F_B=\left(\gamma_{H_2O}\right)\left(V\right)  

b)

FB=(γH2O)(V3)F_B=\left(\gamma_{H_2O}\right)\left(\frac{V}{3}\right)  

c)

FB=(γH2O)(23V)F_B=\left(\gamma_{H_2O}\right)\left(\frac{2}{3}V\right)  

83.

 El peso específico  (γ)\left(\gamma\right)   se define como

a)

gρg\cdot\rho  

b)

ρFluidoρAire\frac{\rho_{Fluido}}{\rho_{Aire}}  

c)

ρFluidoρH2O\frac{\rho_{Fluido}}{\rho_{H_2O}}  

84.

Las ecuaciones
P = γhP\ =\ \gamma\cdot h  

P=ρghP=\rho\cdot g\cdot h  

Son equivalentes

a)

Verdadero

b)

Falso

85.

¿Qué día de la semana es hoy?

(a)  

86.

Cuál es la respuesta definitiva a la vida, el universo y todo lo demás

(a)  

87.

¿Cuál es el primer apellido de su profesor?

(a)  

88.

¿Cuál es la capital de Canadá?

a)

Toronto

b)

Vancouver

c)

Ottawa

d)

Montreal

89.

¿Cuántos son los meses del año que tienen 28 días?

a)

1

b)

6

c)

11

d)

12

90.

Cuál es el fluido más denso que se conoce

a)

Agua (Obvio no)

b)

Agua salada (no lo creo)

c)

Glicerina (casi pero no)

d)

Brea (este tampoco)

e)

Mercurio (este si es)

91.

Define su experiencia en este curso en 1 o 2 palabras

2 lines
92.

¿Cuál fue su tema favorito del curso?

4 lines
93.

[Encuesta] ¿Cómo califica su experiencia en este curso?

a)

b)

⭐⭐

c)

⭐⭐⭐

d)

⭐⭐⭐⭐

e)

⭐⭐⭐⭐⭐