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Fluidos en movimiento

Total questions: 17

Worksheet time: 9mins

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1.

El esfuerzo de corte es directamente proporcional a la velocidad de corte.

a)

Ley de Fick

b)

Ley de Newton

c)

Ley de Fourier

d)

Ley de Pascal

2.

Es la fuerza que se aplica de manera tangencial por unidad de área.

a)

Esfuerzo de corte

b)

Presión

c)

Gradiente de velocidad

d)

Viscosidad

3.

Δv / Δy

a)

viscosidad

b)

esfuerzo de corte

c)

velocidad de corte

d)

presión

4.

Es la fuerza que se opone al movimiento del fluido.

a)

Presión

b)

gradiente de velocidad

c)

viscosidad

d)

esfuerzo de corte

5.

Son unidades de la velocidad de deformación.

a)

N/m²

b)

m / s

c)

1 / s

d)

Pa . s

6.

Son unidades de la viscosidad

a)

Pa.s

b)

Kg/ m.s

c)

N /m²

d)

centipoise

7.

Es la cantidad de movimiento o momentum

a)

(masa)(velocidad)

b)

(masa) / (tiempo)(área)

c)

(masa)(aceleración)

d)

(velocidad)(área)

8.

Fluidos en los que el esfuerzo de corte es directamente proporcional a la velocidad de deformación.

a)

Newtoniano

b)

Dilatante

c)

Pseudoplástico

d)

Bingham

9.

Fluidos en los que se requiere un esfuerzo de cedencia inicial y posteriormente el esfuerzo de corte es directamente proporcional a la velocidad de deformación.

a)

Newtoniano

b)

Dilatante

c)

Pseudoplástico

d)

Bingham

10.

Fluidos que se vuelven más espesos con el incremento de la velocidad de corte.

a)

Newtoniano

b)

Dilatante

c)

Pseudoplástico

d)

Bingham

11.

Fluidos que se vuelven menos espesos con el incremento de la velocidad de corte.

a)

Newtoniano

b)

Dilatante

c)

Pseudoplástico

d)

Bingham

12.

Son fluidos no newtonianos dependientes del tiempo

a)

Dilatantes

b)

Pseudoplásticos

c)

Tixotrópico

d)

Reopéctico

13.

Algunas causas por las que se pierde el patrón de flujo laminar.

a)

Cambio brusco del área de flujo.

Aumento de la presión.

b)

Presencia de obstáculos en la trayectoria del fluido. Se disminuye la velocidad.

c)

Se disminuye la velocidad.

Cambio brusco del área de flujo.

d)

Cambio brusco en la dirección del flujo. Incremento de la velocidad.

14.

Flujo laminar en tubería de sección circular.

a)

Re < 2100

b)

Re > 4000

c)

Re = 2100

d)

Re 2100-4000

15.

Flujo turbulento en tubería de sección circular.

a)

Re < 2100

b)

Re > 4000

c)

Re = 2100

d)

Re 2100-4000

16.

Flujo transitorio en tubería de sección circular.

a)

Re < 2100

b)

Re > 4000

c)

Re = 2100

d)

Re 2100-4000

17.

Es la ecuación para el número de Reynolds

a)

Re = (ρ * v) / (di+ μ)

b)

Re = (ρ + v + di) / μ

c)
Re = (ρ * L) / (v * μ)
d)

Re = (ρ * v * di) / μ