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Preguntas sobre Hidrocarburos

Total questions: 59

Worksheet time: 59mins

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1.

La formación de combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural es el resultado de:

a)

La compresión de rocas sedimentarias que liberan energía en forma de calor.

b)

La mezcla de hidrocarburos con agua a altas temperaturas en el subsuelo.

c)

La transformación de material orgánico por intensos efectos de calor y presión a lo largo de millones de años.

d)

La quema de material orgánico en capas de roca, generando fuentes de energía.

2.

En un laboratorio se analiza una muestra de petróleo crudo y se observa que no se mezcla con el agua. Esta propiedad de los hidrocarburos, mencionada en la presentación, se conoce como:

a)

Densidad, porque los hidrocarburos son generalmente menos densos que el agua.

b)

Solubilidad, ya que son insolubles en agua, pero sí en disolventes orgánicos.

c)

Punto de ebullición, que aumenta con el tamaño de la molécula.

d)

Reactividad, que es baja en alcanos pero alta en alquenos y alquinos.

3.

Una compañía petrolera necesita extraer gas natural de un yacimiento. El método más adecuado, según la presentación, sería:

a)

Minería de superficie, similar a la extracción de carbón.

b)

Perforación y posterior bombeo a través de tuberías.

c)

Uso de una plataforma en mar abierto para la perforación.

d)

Minería subterránea para acceder a las vetas de gas.

4.

Una de las principales desventajas medioambientales de los combustibles fósiles es que:

a)

Su extracción genera un alto número de empleos e ingresos.

b)

Son fuentes de energía finitas y no renovables que, una vez usadas, no pueden reemplazarse.

c)

Producen dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero al ser quemados, contribuyendo al calentamiento global.

d)

Son muy rentables y pueden generar grandes cantidades de energía de manera eficiente.

5.

Un geólogo estudia la deformación de las rocas para identificar pliegues y fallas que puedan atrapar petróleo y gas. Esta rama de la geología es fundamental para la exploración de hidrocarburos y se denomina:

a)

Geología General.

b)

Sedimentología del Petróleo.

c)

Geología Estructural.

d)

Mineralogía.

6.

Los yacimientos no convencionales, como las lutitas (shale), se caracterizan por tener rocas con baja porosidad y permeabilidad. Para extraer los hidrocarburos de estos yacimientos, se requiere una técnica especial como:

a)

El flujo natural, aprovechando la alta presión del yacimiento.

b)

El bombeo convencional, ya que los hidrocarburos fluyen fácilmente.

c)

La fracturación hidráulica (fracking) para crear fracturas en la roca.

d)

La segregación gravitacional para separar los fluidos.

7.

Dentro de un pozo de producción, se instala un dispositivo para aislar diferentes zonas y asegurar que los fluidos provengan únicamente del yacimiento deseado. Este componente mecánico se conoce como:

a)

Choke.

b)

Packer.

c)

Línea de Conducción.

d)

Separador.

8.

En las etapas iniciales de producción, el petróleo puede fluir a la superficie sin necesidad de equipos artificiales. Uno de los mecanismos que impulsa este flujo natural es:

a)

La inyección de agua para mantener la presión.

b)

El uso de bombas electrosumergibles.

c)

El empuje de agua presente en el yacimiento, que ejerce presión sobre los hidrocarburos.

d)

La instalación de un sistema de levantamiento artificial.

9.

Una empresa de exploración necesita crear un modelo 3D detallado de un yacimiento, integrando datos geológicos, geofísicos y de ingeniería. El software líder en la industria para esta tarea es:

a)

CMG (Computer Modelling Group).

b)

Leapfrog Geo.

c)

Eclipse.

d)

Petrel.

10.

La geología es crucial en la etapa de exploración de hidrocarburos porque permite a los geólogos:

a)

Diseñar los mejores métodos de recuperación artificial

b)

Evaluar el tamaño y la forma de un yacimiento ya descubierto

c)

Identificar áreas con potencial de contener hidrocarburos analizando mapas y datos sísmicos

d)

Operar el hardware de perforación y los sensores de medición

11.

Un técnico necesita calcular la capacidad de un tanque de almacenamiento con forma de cilindro. Para hallar el volumen de dicho tanque, debe:

a)

Sumar el área de sus dos bases circulares más el área lateral

b)

Multiplicar pi por el cuadrado del radio de la base y luego por la altura del cilindro

c)

Elevar al cubo la longitud de su lado o arista

d)

Multiplicar el área de la base por el perímetro

12.

En la industria petrolera, especialmente en el sistema inglés, es común medir la presión de los pozos y equipos. La unidad de medida que representa "libras por pulgada cuadrada" es:

a)

bar

b)

kPa (kilopascales)

c)

bbl (Barril)

d)

psi

13.

La extracción de petróleo pesado es más difícil que la del petróleo ligero debido a que el crudo pesado presenta una alta resistencia a fluir. Esta propiedad física del fluido se conoce como:

a)

Densidad

b)

Viscosidad

c)

Tensión superficial

d)

Presión

14.

La presión en el fondo de un pozo es significativamente mayor que en la superficie. Este fenómeno se debe a que la presión ejercida por un fluido en reposo aumenta linealmente con la profundidad. Este principio se conoce como:

a)

Presión hidrostática

b)

Principio de Pascal

c)

Flotación

d)

Ecuación de Bernoulli

15.

El movimiento de un fluido en una tubería puede ser ordenado y en capas paralelas a bajas velocidades, o caótico y con remolinos a altas velocidades. Estos dos tipos de flujo se conocen, respectivamente, como:

a)

Newtoniano y no newtoniano

b)

Denso y viscoso

c)

Laminar y turbulento

d)

Estático y dinámico

16.

El agua y el gas natural son ejemplos de fluidos cuya viscosidad permanece constante, mientras que los lodos de perforación cambian su viscosidad según la fuerza aplicada. Estos dos tipos de fluidos se clasifican como:

a)

Compresibles e incompresibles

b)

Líquidos y gases

c)

Porosos y permeables

d)

Newtonianos y no newtonianos

17.

La capacidad de una roca para almacenar hidrocarburos en sus espacios vacíos es una propiedad fundamental del yacimiento. Esta medida, que relaciona el volumen de poros con el volumen total de la roca, se denomina:

a)

Permeabilidad

b)

Porosidad

c)

Saturación

d)

Capilaridad

18.

La ley que describe y permite calcular el flujo de fluidos a través de un medio poroso, como el petróleo moviéndose hacia un pozo, es la:

a)

Ley de Charles

b)

Ley de Boyle-Mariotte

c)

Ley de Darcy

d)

Ecuación de Bernoulli

19.

Los frenos hidráulicos utilizados en la industria petrolera funcionan gracias a que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite uniformemente en todas las direcciones. Este es un ejemplo práctico del:

a)

Principio de Pascal

b)

Principio de Arquímedes

c)

Efecto de la tensión superficial

d)

Principio de la presión hidrostática

20.

En la industria de hidrocarburos, las ecuaciones de flujo son fundamentales porque permiten:

a)

Determinar la composición química de los hidrocarburos.

b)

Analizar la estructura atómica de los fluidos del yacimiento.

c)

Diseñar sistemas de producción, calculando el tamaño de tuberías y bombas, y predecir el comportamiento de los fluidos.

d)

Identificar si un enlace químico es iónico o covalente.

21.

La Gravedad API es una medida utilizada para clasificar el petróleo crudo. Si un crudo es clasificado como "pesado", significa que tiene:

a)

Una gravedad API alta y una densidad baja en relación con el agua.

b)

Una gravedad API baja y una densidad alta en relación con el agua.

c)

Una viscosidad muy baja, lo que facilita su flujo.

d)

Un alto contenido de gas disuelto.

22.

Durante la producción de un yacimiento de petróleo, si la presión cae por debajo de cierto punto, el gas disuelto en el crudo comienza a liberarse, formando gas libre. Este punto de presión crítico se conoce como:

a)

Punto de rocío.

b)

Punto de burbujeo (Pb).

c)

Punto cricondentérmico.

d)

Punto crítico.

23.

Una técnica común para mejorar la extracción de crudos pesados es la inyección de vapor. Esto se debe a que el aumento de la temperatura en el yacimiento:

a)

Aumenta la viscosidad del petróleo, dificultando su flujo.

b)

Reduce la viscosidad del petróleo, mejorando su fluidez.

c)

Aumenta el volumen del petróleo según la Ley de Charles.

d)

Disminuye la solubilidad de las sales en el agua.

24.

De acuerdo con la Ley de Boyle-Mariotte, si la temperatura de un gas en un recipiente cerrado se mantiene constante y la presión aumenta, el volumen del gas:

a)

Aumentará.

b)

Disminuirá.

c)

Se mantendrá constante.

d)

Se duplicará.

25.

Al observar un diagrama de fases (PVT) de un yacimiento, se nota que, al disminuir la presión, el fluido cruza la curva de rocío, lo que indica que se trata de un yacimiento de:

a)

Petróleo de baja volatilidad.

b)

Gas seco.

c)

Gas condensado.

d)

Petróleo saturado.

26.

El metano (CH₄), principal componente del gas natural, está formado por un átomo de carbono que comparte electrones con cuatro átomos de hidrógeno. Este tipo de enlace químico, característico de los hidrocarburos, es:

a)

Iónico, por la transferencia de electrones.

b)

Covalente, por la compartición de electrones entre no metales.

c)

Metálico, debido a una "nube" de electrones deslocalizados.

d)

Aromático, por su estabilidad intermedia.

27.

En un proceso de refinería, se busca romper moléculas de hidrocarburos para obtener productos más ligeros. Para ello, es más fácil reaccionar con:

a)

Alcanos (enlaces simples), porque son muy estables.

b)

Alquenos y alquinos (enlaces dobles y triples), porque son más reactivos.

c)

Compuestos aromáticos, por su estabilidad intermedia.

d)

Aleaciones de acero, por su resistencia.

28.

Si la gravedad específica de un petróleo es 0.85, su gravedad API se calcula usando la fórmula °API = (141.5 / γ) - 131.5. El resultado clasifica a este crudo como:

a)

Extrapesado, porque su gravedad API es menor a 10.

b)

Pesado, porque su gravedad API está entre 10 y 22.3.

c)

Ligero, porque su gravedad API es de 34.97.

d)

Mediano, porque su gravedad API es exactamente 25.

29.

El factor de compresibilidad (Z) es una propiedad crucial para el gas natural porque:

a)

Mide la densidad del gas en comparación con el agua.

b)

Indica la presión a la cual el gas comienza a condensar líquidos.

c)

Describe la desviación del comportamiento del gas real respecto a un gas ideal.

d)

Determina el tipo de enlace químico presente en las moléculas de gas.

30.

La principal ventaja de un pozo horizontal en comparación con un pozo vertical es que:

a)

Su costo de perforación y completación es significativamente menor.

b)

Maximiza el contacto con la formación productiva, aumentando el área de drenaje.

c)

El patrón de flujo hacia el pozo es radial y simple de modelar.

d)

Requiere menos tecnología y personal especializado para su construcción.

31.

Se tiene un pozo con una tasa de producción (q) de 600 bpd, una presión de yacimiento (Pyacimiento) de 4000 psi y una presión de fondo fluyente (Pfondo) de 3700 psi. El Índice de Productividad (PI) del pozo es:

a)

0.5 bpd/psi

b)

1 bpd/psi

c)

2 bpd/psi

d)

3 bpd/psi

32.

Un ingeniero analiza los datos de un pozo y calcula un Índice de Productividad (PI) muy bajo. Esto sugiere que el pozo:

a)

Es altamente productivo, generando mucho fluido con poca caída de presión.

b)

Tiene dificultades para producir, posiblemente por baja permeabilidad o daño en la formación.

c)

Está produciendo exactamente como se esperaba, sin problemas operativos.

d)

Ha agotado completamente el yacimiento.

33.

Los pozos horizontales son especialmente efectivos y han revolucionado la explotación de yacimientos con características específicas como:

a)

Yacimientos convencionales con alta porosidad y alta permeabilidad.

b)

Yacimientos delgados o de baja permeabilidad como lutitas (shale).

c)

Yacimientos donde el flujo de fluidos es radial y uniforme.

d)

Yacimientos profundos donde el costo no es un factor limitante.

34.

Uno de los factores geométricos más críticos que afectan la productividad de un pozo horizontal es:

a)

El diámetro del pozo, ya que un diámetro menor siempre aumenta la productividad.

b)

La longitud de la sección horizontal, porque a mayor longitud, mayor es el área de contacto con el yacimiento.

c)

El ángulo de desviación, que siempre debe ser de 90 grados exactos.

d)

La profundidad vertical del pozo, que es más importante que la extensión horizontal.

35.

A diferencia del flujo radial simple de los pozos verticales, el patrón de flujo en los pozos horizontales es más complejo y se describe como una combinación de:

a)

Flujo turbulento y flujo estático.

b)

Flujo lineal cerca del pozo y flujo elíptico en las zonas más alejadas.

c)

Flujo vertical y flujo diagonal.

d)

Flujo radial y flujo no convergente.

36.

La anisotropía en un yacimiento se refiere a la diferencia entre la permeabilidad horizontal y vertical. Una alta anisotropía (permeabilidad horizontal mucho mayor que la vertical) es favorable para los pozos horizontales porque:

a)

La permeabilidad vertical es mucho mayor, facilitando el drenaje desde arriba.

b)

Favorece el flujo a lo largo del pozo horizontal.

c)

Ambas permeabilidades son iguales, lo que crea un flujo uniforme.

d)

La permeabilidad es baja en todas las direcciones.

37.

A pesar de sus múltiples ventajas, una de las principales desventajas de los pozos horizontales frente a los verticales es:

a)

Su menor capacidad para reducir la conificación de agua y gas.

b)

Su menor área de contacto con el yacimiento.

c)

Sus mayores costos de perforación y mayor complejidad técnica.

d)

Su limitada aplicación en yacimientos no convencionales.

38.

Los pozos horizontales ayudan a mitigar la producción no deseada de agua o gas (conificación) porque:

a)

Se perforan exclusivamente en zonas donde no hay agua ni gas.

b)

La caída de presión se distribuye a lo largo de una sección más grande, reduciendo el cono de succión.

c)

Utilizan barreras físicas para impedir el paso del agua y el gas.

d)

Aumentan la presión del yacimiento de forma natural.

39.

La productividad de cualquier pozo depende directamente de la energía que impulsa los fluidos hacia el pozo. Esta energía está representada por:

a)

La viscosidad del fluido.

b)

La porosidad de la roca.

c)

La presión del yacimiento.

d)

La longitud del pozo.

40.

En la evaluación de un yacimiento, es crucial medir el espacio de poros que están interconectados, ya que estos son los que permiten el movimiento de los hidrocarburos. Esta propiedad se conoce como:

a)

Porosidad absoluta.

b)

Porosidad efectiva.

c)

Permeabilidad.

d)

Saturación de fluidos.

41.

La facilidad con la que un yacimiento puede producir hidrocarburos está directamente relacionada con la capacidad de la roca para permitir el paso de fluidos a través de sus poros. Esta propiedad se mide en Darcys y se denomina:

a)

Porosidad.

b)

Saturación.

c)

Presión capilar.

d)

Permeabilidad.

42.

En un yacimiento, los poros de la roca contienen una mezcla de petróleo, gas y agua. La proporción del volumen de poros que está ocupada por el petróleo se define como:

a)

Porosidad del yacimiento.

b)

Saturación de petróleo.

c)

Permeabilidad relativa al petróleo.

d)

Viscosidad del petróleo.

43.

El principal impulsor del flujo de fluidos en los medios porosos es la variación de presión con respecto a la distancia. Este fenómeno se conoce como:

a)

Presión capilar.

b)

Gradiente de presión.

c)

Presión de burbuja.

d)

Tensión superficial.

44.

En los poros de una roca, el agua tiende a ocupar los poros más pequeños, mientras que el petróleo ocupa los más grandes. Esta distribución se debe a la diferencia de presión entre los dos fluidos, conocida como:

a)

Presión hidrostática.

b)

Presión de yacimiento.

c)

Presión de abandono.

d)

Presión capilar.

45.

Para obtener información sobre las propiedades de la roca y los fluidos (como porosidad y saturación) directamente en el subsuelo, se utilizan herramientas eléctricas, sónicas y nucleares. Esta técnica se denomina:

a)

Análisis de núcleos (Core Analysis).

b)

Pruebas de presión (Well Testing).

c)

Registros de pozos (Well Logging).

d)

Uso de porosímetros y permeámetros.

46.

Se analiza una muestra de roca con un volumen total de 80 cm³. Después de saturarla, se determina que el volumen de poros es de 16 cm³. La porosidad de la roca es:

a)

15%

b)

20%

c)

25%

d)

30%

47.

Mantener la presión del yacimiento, por ejemplo, mediante la inyección de agua o gas, es una estrategia clave en la producción de hidrocarburos porque:

a)

Aumenta la viscosidad del petróleo.

b)

Permite maximizar la producción al ser la presión el motor natural que impulsa los fluidos.

c)

Reduce la porosidad efectiva de la roca.

d)

Disminuye la permeabilidad del yacimiento.

48.

En el laboratorio se utiliza un permeámetro para medir la capacidad de flujo de una muestra de roca. Este dispositivo funciona aplicando los principios de:

a)

La capilaridad.

b)

La Ley de Darcy.

c)

La saturación de fluidos.

d)

La presión de burbuja.

49.

Debido a las diferencias de densidad, la distribución de los fluidos en un yacimiento sigue un patrón típico donde:

a)

El petróleo ocupa la parte superior, seguido del gas y el agua.

b)

El agua ocupa la parte superior, seguida del petróleo y el gas.

c)

El gas ocupa la parte superior por su baja densidad, seguido del petróleo y el agua en la parte inferior.

d)

Los tres fluidos se encuentran completamente mezclados sin ninguna segregación.

50.

La característica fundamental que define a una sustancia como un fluido, diferenciándola de un sólido, es su capacidad de:

a)

Mantener una forma y volumen fijos.

b)

Ser generalmente incompresible.

c)

Fluir y deformarse continuamente bajo la acción de una fuerza cortante.

d)

Poseer fuerzas intermoleculares muy fuertes.

51.

En la producción de hidrocarburos, la temperatura juega un papel crucial. Por ejemplo, al aumentar la temperatura de un crudo, su resistencia a fluir disminuye, lo que facilita su bombeo. Esta propiedad que se ve afectada es la:

a)

Densidad.

b)

Presión.

c)

Viscosidad.

d)

Compresibilidad.

52.

De acuerdo con la ecuación del gradiente de presión hidrostática (P = P₀ + ρgh), la presión en el fondo de un tanque de almacenamiento de petróleo:

a)

Disminuye a medida que aumenta la profundidad (h).

b)

Es independiente de la densidad del fluido (ρ).

c)

Aumenta linealmente a medida que aumenta la profundidad (h).

d)

Es igual a la presión atmosférica (P₀) sin importar la altura del fluido.

53.

El flujo de un fluido a través de una tubería se puede clasificar según el comportamiento de sus partículas. Cuando el movimiento es ordenado, en capas paralelas y sin mezcla, se denomina:

a)

Flujo turbulento.

b)

Flujo no newtoniano.

c)

Flujo laminar.

d)

Flujo estático.

54.

El levantamiento artificial se implementa en un pozo de hidrocarburos cuando:

a)

La presión inicial del yacimiento es muy alta.

b)

El pozo tiene un flujo natural vigoroso y estable.

c)

La presión natural del yacimiento no es suficiente para llevar los fluidos a la superficie.

d)

Se quiere reducir deliberadamente la tasa de producción.

55.

El método de levantamiento artificial más tradicional, que utiliza una unidad de bombeo en superficie ('cabeza de caballo') para accionar una bomba de subsuelo, se conoce como:

a)

Bombeo Electrocentrífugo (BEC).

b)

Gas Lift.

c)

Bombeo Mecánico.

d)

Bomba de cavidades progresivas (PCP).

56.

Para un pozo profundo (> 3,000 m) con un alto caudal de líquido (más de 10,000 bl/día) y una baja relación gas-líquido, el método de levantamiento artificial más eficiente y adecuado sería:

a)

Bombeo Mecánico.

b)

Gas Lift intermitente.

c)

Bombeo Electrocentrífugo (BEC o ESP).

d)

Plunger Lift.

57.

El método de Gas Lift funciona inyectando gas comprimido en el pozo con el objetivo de:

a)

Aumentar la densidad de la columna de fluido para empujarla hacia arriba.

b)

Reducir la densidad de los fluidos, aligerando la columna hidrostática y facilitando su ascenso.

c)

Disolver el gas en el petróleo para aumentar su viscosidad.

d)

Crear una barrera de gas que impida el flujo de agua.

58.

A pesar de su alta eficiencia en pozos de gran caudal, una de las principales desventajas del sistema de Bombeo Electrocentrífugo (BEC) es su:

a)

Flexibilidad y alta adaptabilidad a cualquier condición.

b)

Bajo costo inicial de instalación.

c)

Sensibilidad a la presencia de gas libre y vulnerabilidad a fallas por arena o altas temperaturas.

d)

Ideal funcionamiento en pozos con alto contenido de sólidos.

59.

Un pozo se caracteriza por ser somero (< 3,000 m), tener una producción de bajo a medio caudal y manejar fluidos viscosos. Según los criterios de selección, el método de levantamiento artificial más apropiado sería:

a)

Bombeo Mecánico.

b)

Bombeo Electrocentrífugo (BEC).

c)

Gas Lift.

d)

Jet Pump.