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Bombas pag 9 a 19 (1)

Total questions: 57

Worksheet time: 29mins

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1.

¿Qué tipo de pérdidas generan un rendimiento volumétrico?

a)

Pérdidas mecánicas.

b)

Pérdidas volumétricas.

c)

Pérdidas hidráulicas.

2.

¿Qué rendimiento mide las pérdidas por rozamiento del fluido con el rodete?

a)

Rendimiento mecánico.

b)

Rendimiento hidráulico.

c)

Rendimiento volumétrico.

3.

¿Qué mide el rendimiento mecánico (ηm)?

a)

Las pérdidas en el motor eléctrico.

b)

Las pérdidas por rozamiento en cojinetes y prensaestopas.

c)

Las pérdidas volumétricas.

4.

¿Qué mide el rendimiento eléctrico (ηe)?

a)

La eficiencia del motor eléctrico.

b)

La eficiencia del rodete.

c)

La eficiencia del difusor.

5.

¿Cómo se calcula la eficiencia total de una bomba (ηt)?

a)

Producto de ηv, ηi, ηm y ηe.

b)

Suma de ηv, ηi, ηm y ηe.

c)

Promedio de ηv, ηi, ηm y ηe.

6.

¿Qué elemento de una bomba rotodinámica no está presente en todas las bombas?

a)

Voluta.

b)

Corona directriz.

c)

Rodete.

7.

¿Qué elemento transforma la energía cinética en energía potencial?

a)

Carcasa.

b)

Difusor.

c)

Caja espiral.

8.

¿Qué pérdidas se generan por el cortocircuito de caudal?

a)

Pérdidas mecánicas.

b)

Pérdidas volumétricas.

c)

Pérdidas hidráulicas.

9.

¿Qué pérdidas se generan por rozamiento en cojinetes?

a)

Pérdidas mecánicas.

b)

Pérdidas hidráulicas.

c)

Pérdidas volumétricas.

10.

¿Qué mide el rendimiento indicado (ηi)?

a)

La eficiencia del rodete.

b)

La eficiencia del motor eléctrico.

c)

La eficiencia de la voluta.

11.

¿Qué mide el rendimiento volumétrico (ηv)?

a)

Relación entre caudal real y caudal teórico.

b)

Relación entre presión y caudal.

c)

Relación entre potencia y velocidad.

12.

¿Qué elemento aumenta la sección de paso en bombas grandes?

a)

Caja espiral.

b)

Corona directriz.

c)

Voluta.

13.

¿Qué rendimiento tiene en cuenta las pérdidas eléctricas?

a)

Rendimiento mecánico.

b)

Rendimiento eléctrico.

c)

Rendimiento hidráulico.

14.

¿Qué tipo de máquina es una bomba centrífuga?

a)

Máquina de desplazamiento positivo.

b)

Máquina rotodinámica.

c)

Máquina térmica.

15.

¿Qué tipo de energía se añade al fluido en una bomba centrífuga?

a)

Energía cinética.

b)

Energía térmica.

c)

Energía química.

16.

¿Qué tipo de rodete combina características axiales y radiales?

a)

Rodete 2D.

b)

Rodete 3D.

c)

Rodete plano.

17.

¿Qué tipo de rendimiento se ve afectado por pérdidas internas y externas?

a)

Rendimiento volumétrico.

b)

Rendimiento mecánico.

c)

Rendimiento hidráulico.

18.

¿Qué componente de una bomba rotodinámica es responsable de convertir la energía cinética del fluido en presión?

a)

Rodete.

b)

Voluta.

c)

Difusor.

19.

¿Cuál es la principal diferencia entre las bombas de acción y las bombas de reacción?

a)

Las bombas de acción no tienen rodete.

b)

Las bombas de reacción generan presión a través del rodete y la voluta.

c)

Las bombas de acción tienen un diseño más complejo.

20.

¿Qué función tiene la voluta en una bomba centrífuga?

a)

Aumentar la velocidad del fluido.

b)

Reducir la velocidad y aumentar la presión.

c)

Distribuir el flujo de manera uniforme.

21.

¿Qué tipo de bomba es ideal para aplicaciones donde se requiere un flujo constante y controlado?

a)

Bomba de desplazamiento positivo.

b)

Bomba centrífuga.

c)

Bomba de tornillo.

22.

¿Qué componente de una bomba centrífuga tiene un diseño que permite aumentar la velocidad del fluido?

a)

Voluta.

b)

Rodete.

c)

Caja espiral.

23.

¿Qué es el rendimiento hidráulico de una bomba?

a)

La relación entre la potencia hidráulica y la potencia total.

b)

La eficiencia de la voluta.

c)

La relación entre la energía mecánica y la energía térmica.

24.

¿La relación entre la potencia hidráulica y la potencia total?

a)

La relación entre la potencia hidráulica y la potencia total.

b)

La eficiencia de la voluta.

c)

La relación entre la energía mecánica y la energía térmica.

25.

¿Qué tipo de bomba es más eficiente en el manejo de fluidos con alta viscosidad?

a)

Bomba centrífuga.

b)

Bomba de desplazamiento positivo.

c)

Bomba axial.

26.

¿Qué componente de una bomba se encarga de reducir la velocidad del fluido y aumentar la presión?

a)

Difusor.

b)

Rodete.

c)

Voluta.

27.

¿Qué tipo de bomba es más adecuada para aplicaciones donde se necesita cambiar rápidamente la dirección del flujo?

a)

Bomba centrífuga.

b)

Bomba axial.

c)

Bomba de desplazamiento positivo.

28.

¿Qué efecto tiene un mayor grado de reacción en una bomba?

a)

Aumenta la eficiencia hidráulica.

b)

Aumenta la velocidad de salida del fluido.

c)

Aumenta la presión generada por la bomba.

29.

¿Qué fórmula se utiliza para determinar la potencia de una bomba?

a)

𝑃=ρ⋅g⋅Q⋅h

b)

𝑃=ρ⋅Q⋅v

c)

𝑃=g⋅Q⋅h

30.

¿Cuál es el propósito principal de los ensayos de bombas?

a)

Predecir el funcionamiento de una bomba a partir de un modelo a escala.

b)

Establecer la presión máxima de trabajo de la bomba.

c)

Medir la eficiencia de la bomba en condiciones extremas.

31.

¿Qué ley establece que los caudales son directamente proporcionales al número de revoluciones?

a)

Primera ley de semejanza hidráulica.

b)

Segunda ley de semejanza hidráulica.

c)

Tercera ley de semejanza hidráulica.

32.

Según la segunda ley de semejanza hidráulica, las alturas útiles son proporcionales a qué factor?

a)

A los cuadrados de los números de revoluciones.

b)

A los cubos de los números de revoluciones.

c)

A los caudales.

33.

¿Qué nos indica la curva de altura manométrica – caudal de una bomba centrífuga?

a)

La potencia que la bomba necesita para operar.

b)

Las distintas alturas manométricas para cada caudal.

c)

La eficiencia de la bomba.

34.

¿Qué representa la altura de presión (H) de una bomba?

a)

La velocidad de salida del fluido.

b)

El trabajo mecánico realizado por la bomba y transmitido al fluido.

c)

La potencia absorbida por la bomba.

35.

¿Qué curva es esencial para seleccionar la bomba más adecuada para una instalación?

a)

Curva de potencia – caudal.

b)

Curva de altura manométrica – caudal.

c)

Curva de rendimiento – caudal.

36.

¿Qué curva muestra la potencia que debemos aplicar en el eje de la bomba?

a)

Curva de rendimiento – caudal.

b)

Curva de potencia – caudal.

c)

Curva de altura manométrica – caudal.

37.

¿Qué ocurre si la bomba trabaja con un fluido de mayor densidad a igual altura manométrica?

a)

Se requiere más potencia para mover el fluido.

b)

La bomba pierde eficiencia.

c)

La altura manométrica disminuye.

38.

¿Qué es el NPSHr?

a)

La altura neta positiva requerida por la bomba.

b)

La potencia neta que la bomba necesita.

c)

La presión mínima necesaria en la salida de la bomba.

39.

¿Qué determina el punto de trabajo de una bomba?

a)

La curva característica de la bomba y la curva característica de la instalación.

b)

La potencia total que la bomba puede suministrar.

c)

La eficiencia de la bomba.

40.

¿Qué puede suceder si el punto de trabajo de una bomba está fuera de la zona admisible de su curva característica?

a)

La bomba no funcionará.

b)

Puede producirse un sobrecalentamiento y daños en el motor.

c)

La bomba aumentará su eficiencia.

41.

¿Qué provoca el aumento de la altura de presión de una bomba en el punto de trabajo?

a)

Una disminución en la potencia.

b)

Un aumento de la velocidad del fluido.

c)

Ruidos e

42.

¿Qué provoca el aumento de la altura de presión de una bomba en el punto de trabajo?

a)

Una disminución en la potencia.

b)

Un aumento de la velocidad del fluido.

c)

Ruidos en las válvulas.

43.

¿Cómo se pueden reducir los gastos de servicio de una bomba?

a)

Aumentando la potencia aplicada.

b)

Mediante el montaje de bombas reguladas.

c)

Utilizando válvulas de presión.

44.

¿Qué provoca la cavitación en una bomba?

a)

La pérdida de eficiencia del sistema.

b)

La vaporización del fluido a temperaturas inferiores al punto de ebullición.

c)

El aumento de la presión en el rodete.

45.

¿Qué fenómeno puede ocurrir cuando la presión de un fluido cae por debajo de su tensión superficial?

a)

Se produce cavitación.

b)

Se incrementa la potencia de la bomba.

c)

La bomba se autolimpia.

46.

¿Cuál es la causa principal de la cavitación en una bomba?

a)

El aumento de la temperatura del fluido.

b)

La disminución de la presión en algún punto del fluido.

c)

La fricción interna en el rodete.

47.

¿Qué se necesita para evitar la cavitación en una bomba?

a)

Que la altura neta positiva disponible (NPSHd) sea mayor que la requerida (NPSHr).

b)

Que la presión en la salida de la bomba sea mayor que en la entrada.

c)

Que el caudal sea mínimo.

48.

¿Qué se entiende por altura neta positiva disponible (NPSHd)?

a)

La presión necesaria para que el fluido entre en la bomba.

b)

La energía disponible en forma de presión para llevar el fluido hasta la entrada de la bomba.

c)

La potencia necesaria para impulsar el fluido.

49.

¿Qué depende de la velocidad de flujo del fluido y de las pérdidas en la tubería de aspiración?

a)

La altura neta positiva disponible (NPSHd).

b)

La potencia absorbida por la bomba.

c)

La eficiencia de la bomba.

50.

¿Qué factor aumenta con el caudal en relación a la cavitación?

a)

La altura neta positiva disponible (NPSHd).

b)

La altura neta positiva requerida (NPSHr).

c)

La potencia de la bomba.

51.

¿Qué ocurre cuando la presión barométrica disminuye en un sistema abierto?

a)

Aumenta el riesgo de cavitación.

b)

La bomba se vuelve más eficiente.

c)

La altura manométrica aumenta.

52.

¿Qué efecto tiene un aumento en la temperatura del líquido en el riesgo de cavitación?

a)

Aumenta la presión de vapor del líquido, lo que incrementa el riesgo de cavitación.

b)

Disminuye la presión de vapor del líquido.

c)

No tiene ningún efecto en la cavitación.

53.

¿Qué provoca un aumento en las pérdidas de carga en una instalación?

a)

Un aumento en la eficiencia de la bomba.

b)

Un incremento en la presión de la bomba.

c)

Un aumento en el riesgo de cavitación.

54.

¿Qué tipo de bombas no son autocebantes?

a)

Bombas centrífugas.

b)

Bombas de desplazamiento positivo.

c)

Bombas de tornillo.

55.

¿Cómo se realiza el proceso de cebado de una bomba?

a)

Llenando la bomba con aire.

b)

Eliminando el aire de la tubería de aspiración, generalmente llenándola con agua.

c)

Aumentando la velocidad de rotación del rodete.

56.

¿Qué se puede hacer para evitar la cavitación en una bomba centrífuga?

a)

Aumentar la temperatura del fluido.

b)

Asegurarse de que el NPSHd sea mayor que el NPSHr.

c)

Reducir la presión en la salida de la bomba.

57.

¿Qué ocurre cuando el caudal aumenta en una bomba?

a)

La altura manométrica disminuye.

b)

La potencia requerida aumenta.

c)

La eficiencia de la bomba mejora.