Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Cuestionario sobre Ingeniería Sísmica

Total questions: 19

Worksheet time: 19mins

Name
Class
Date
1.

¿Cuál es la principal diferencia entre un mineral y una roca?

a)

Los minerales son compuestos sintéticos, mientras que las rocas son naturales.

b)

Un mineral es un material natural con una composición química y estructura cristalina definidas; una roca es un agregado de uno o más minerales.

c)

Las rocas son siempre más duras que los minerales que las componen.

d)

Las rocas se encuentran solo en la superficie de la Tierra, mientras que los minerales se encuentran en el subsuelo.

2.

¿Cuáles son los tres tipos principales de rocas?

a)
Ígneas, sedimentarias, metamórficas
b)
Graníticas, areniscas, calizas
c)
Metálicas, líquidas, gaseosas
d)
Volcánicas, cristalinas, orgánicas
3.

En el contexto de la tectónica de placas, ¿qué tipo de límite de placa es el más propenso a generar sismos de gran magnitud?

a)

Límites divergentes, donde las placas se separan.

b)

Límites transformantes, donde las placas se deslizan horizontalmente.

c)

Límites convergentes, especialmente en zonas de subducción.

d)

Zonas intraplaca, lejos de los límites de las placas.

4.

Desde una perspectiva de ingeniería civil, ¿cuál es la principal causa de que un sismo genere daños en las estructuras?

a)

La liberación de energía en el hipocentro del sismo.

b)

La propagación de ondas de cuerpo a través de la Tierra.

c)

El movimiento abrupto y la aceleración del suelo en la superficie.

d)

La formación de fallas geológicas nuevas en la superficie.

5.

En el contexto de la Geologico, ¿cuáles son los tres tipos principales de fallas y cómo se diferencian en términos del movimiento de los bloques de roca?

a)

falla de torsión, de hardware, falla tensional

b)

falla de flexión, de inflexión, falla de Snell

c)

falla de compresión, falla de inmersión, falla divergente

d)

falla normal, falla inversa y falla de desgarre.

6.

Si una falla tectónica está ubicada a gran profundidad, ¿cómo afectaría esto a la intensidad del sismo en la superficie, en comparación con una falla superficial de la misma magnitud?

a)

Aumentaría la intensidad, ya que la energía viaja por más material.

b)

Disminuiría la intensidad, porque la energía se atenúa a lo largo del camino.

c)

No habría ninguna diferencia, ya que la magnitud es la misma.

d)

La intensidad sería impredecible y no se podría determinar.

7.

Un acelerograma registra la respuesta de un sismo en una ubicación. ¿Qué parámetro de diseño estructural se deriva directamente del análisis de un acelerograma?

a)

La magnitud del sismo en el epicentro.

b)

La intensidad del sismo en la escala de Mercalli.

c)

La velocidad de las ondas sísmicas en el suelo.

d)

Los espectros de respuesta para el diseño sísmico.

8.

Un ingeniero civil necesita diseñar un edificio en una zona sísmica. ¿Por qué es más relevante conocer la intensidad que la magnitud del sismo para su proyecto?

a)

Porque la magnitud es un concepto geológico y no tiene aplicación en ingeniería.

b)

Porque la intensidad describe el efecto del sismo en el sitio de construcción, incluyendo el daño potencial.

c)

Porque la magnitud es un valor fijo para un sismo, mientras que la intensidad cambia con el tipo de construcción.

d)

Porque la intensidad es un valor cuantitativo y la magnitud es una estimación cualitativa.

9.

En un proyecto de excavación, el ingeniero debe considerar el riesgo de licuefacción. ¿Cuál es el tipo de suelo más propenso a este fenómeno?

a)

Roca densa y no fracturada

b)

Arcilla seca

c)

Gravas compactada

d)

Arena o limo saturados y sueltos.

10.

En el diseño de cimientos, ¿cuál de las siguientes ondas sísmicas suele ser la más destructiva y por qué?

a)

Ondas P, porque son las primeras en llegar.

b)

Ondas S, porque su movimiento perpendicular es muy fuerte.

c)

Ondas superficiales, porque viajan a lo largo de la superficie del terreno y causan la mayor vibración horizontal y vertical.

d)

Las tres ondas son igualmente destructivas y se diseñan para resistir todas.

11.

La Tectónica de Placas es el concepto fundamental que explica la mayoría de los sismos. ¿Cuál es el principal motor de este movimiento de las placas?

a)

El magnetismo de la Tierra, que atrae y repele las placas.

b)

La energía geotérmica proveniente de la fricción entre placas.

c)

Las corrientes de convección en el manto terrestre.

d)

El peso de las cadenas montañosas que empuja las placas hacia abajo.

12.

Un sismo de magnitud Mw​=6.0 tiene lugar en una zona con suelo blando y saturado de agua. ¿Qué fenómeno geológico podría ser particularmente peligroso para las estructuras de cimentación y por qué?

a)

Aumento en la estabilidad del suelo, debido a la vibración.

b)

Licuefacción del suelo, lo que causa que pierda su capacidad de carga.

c)

Deslizamientos de tierra, que se limitan a laderas inclinadas.

d)

Compactación del suelo, que aumenta su densidad y rigidez.

13.

Un sismógrafo mide un sismo a una distancia considerable del epicentro. ¿Cuál de los siguientes pares de ondas sísmicas llegará primero al sismógrafo y por qué?

a)

Ondas S, porque son ondas de cizalla.

b)

Ondas de Love, porque viajan a lo largo de la superficie.

c)

Ondas de Rayleigh, porque son las más destructivas.

d)

Ondas P, porque son ondas de compresión y son las más rápidas.

14.

¿Cuál es la principal diferencia entre la magnitud de un sismo y su intensidad, desde la perspectiva de la ingeniería civil?

a)

La magnitud es un valor fijo que describe la energía liberada, mientras que la intensidad describe los efectos en un lugar y es útil para la evaluación de daños.

b)

La magnitud es cualitativa y la intensidad es cuantitativa.

c)

La magnitud se mide con acelerómetros y la intensidad con sismógrafos.

d)

La magnitud se usa para el diseño estructural y la intensidad solo para propósitos informativos.

15.

En el contexto de la capacidad de carga del suelo para una cimentación, ¿por qué es importante la porosidad del material?

a)

Una mayor porosidad siempre significa una mayor capacidad de carga.

b)

La porosidad indica la cantidad de espacio vacío que puede llenarse de agua, afectando la estabilidad y resistencia del suelo.

c)

La porosidad solo es relevante para rocas y no para suelos sedimentarios.

d)

La porosidad no tiene un impacto significativo en la capacidad de carga del suelo.

16.

Para la construcción de un túnel, ¿cuál de los siguientes tipos de rocas es generalmente el más estable y seguro para excavar, y por qué?

a)

Rocas sedimentarias, porque son más blandas y fáciles de perforar.

b)

Rocas volcánicas, porque son las más recientes y menos fracturadas.

c)

Rocas metamórficas, como el mármol, ya que son muy densas.

d)

Rocas ígneas intrusivas, como el granito, debido a su alta resistencia y estructura cristalina cohesiva.

17.

Si un ingeniero civil debe cimentar una estructura pesada, ¿cuál es la principal preocupación si el subsuelo consiste principalmente en arcilla?

a)

La alta permeabilidad, que causa filtraciones de agua en los cimientos.

b)

La granosidad del material, que hace que sea muy abrasivo.

c)

El potencial de asentamiento diferencial y la baja resistencia al corte cuando está saturada.

d)

La licuefacción del suelo, lo que lo hace muy inestable.

18.

¿Por qué es tan importante para un ingeniero civil conocer la estratigrafía de un sitio de construcción?

a)

Para determinar el tipo de vegetación que se encuentra en el sitio.

b)

Para evaluar la resistencia de cada capa, identificar fallas o cavidades y planificar la profundidad de la cimentación.

c)

Solo para determinar la edad de las rocas en el sitio, lo que no tiene relevancia para la ingeniería.

d)

Solo para identificar la presencia de acuíferos subterráneos.

19.

¿Cuál es el principal riesgo para la cimentación?

a)

La erosión superficial del suelo por el agua de lluvia.

b)

El aumento de la capacidad de carga del suelo debido a la presión del agua.

c)

La corrosión de los cimientos de concreto y las tuberías.

d)

La disminución de la capacidad de carga del suelo, la inestabilidad de la excavación y la posibilidad de asentamientos.