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PARCIAL FINAL CONCRETO I - 20252

Total questions: 39

Worksheet time: 26mins

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Class
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1.

¿Cuántos centímetros hay en una pulgada?

a)

1.25

b)

2.54

c)

2.25

d)

2.45

2.

¿Cuántos N es 1 kN?

a)

1

b)

100

c)

1000

d)

10000

3.

¿Cuantos N es 1 kg?

a)

2.205

b)

2.54

c)

4.445

d)

9.806

4.

¿Cuántas libras es 1 kg?

a)

1.5

b)

2.0

c)

2.205

d)

2.105

5.

¿A cuántos metros equivale un pie?

a)

12

b)

0.3048

c)

30.48

d)

0.15

6.

Convierte:

250 kN-m a lb-ft

a)

184.43

b)

221000

c)

184434

d)

2210

7.

¿Qué describe el momento de inercia de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación?
Selecciona más de una respuesta correcta

a)

La fuerza aplicada al cuerpo

b)

Donde se encuentra el equilibrio de todas las partículas que hacen parte del objeto

c)

La distribución de masas respecto al eje de giro

d)

La resistencia máxima de un elemento a la flexión del mismo

8.

Calcula el momento de inercia respecto al eje fuerte de una sección de viga de 30 x 50 cm

a)

3.125 x 10^9 m^4

b)

1.125 x 10^6 cm4

c)

312500 cm^4

d)

112500 cm^4

9.

Calcula el módulo de elasticidad (E) para un concreto de 28 MPa

a)

200.000 MPa

b)

24870 MPa

c)

200 MPa

d)

301616 MPa

10.

Calcula el módulo de elasticidad (E) para un acero estructural de Fy=500MPa

a)

500 MPa

b)

500000 MPa

c)

200 MPa

d)

200000 MPa

11.

¿Qué representa la deformación unitaria en un material?

a)

La relación entre el cambio de volumen y el volumen original del material

b)

La relación entre el cambio de área y el área original del material

c)

La relación entre la fuerza aplicada y el área transversal del material

d)

La relación entre el cambio de longitud y la longitud original del material

12.

¿Cuál es la deformación unitaria máxima del concreto?

a)

0.003

b)

0.0021

c)

0.0015

d)

0.005

13.

¿Qué sucede cuando la deformación última del concreto (𝜺𝒄 = 0.003) se excede durante una carga?

a)

El concreto sigue comportándose de manera elástica sin sufrir daños permanentes

b)

El concreto experimenta una fractura instantánea sin deformación adicional

c)

El concreto comienza a sufrir daño plástico irreversible, acercándose a su colapso

d)

El concreto aumenta su capacidad de carga y se vuelve más resistente

14.

¿Cuál es la deformación unitaria del acero si su resistencia o esfuerzo a la fluencia es de 480 MPa?

a)

0.0021

b)

0.0024

c)

0.005

d)

0.003

15.

¿Cómo se aplican los factores de carga y resistencia en el diseño por estados límite (L.R.F.D.)?

a)

Los factores de carga son de reducción y los de resistencia son de mayoración para considerar las incertidumbres de los materiales

b)

Los factores de carga son de mayoración y los de resistencia son de reducción para considerar las incertidumbres de las cargas y la calidad de los materiales

c)

Los factores de carga y resistencia son de mayoración para reducir los efectos de la incertidumbre en las estructuras

d)

Los factores de carga y resistencia son constantes, no teniendo en cuenta la incertidumbre de las cargas ni los materiales

16.

¿A cuánto equivale el factor de reducción de resistencia φ para secciones controladas por compresión?

a)

0.75

b)

0.65

c)

0.9

d)

Según fórmula

17.

¿Por qué se recomienda evitar el uso de un intervalo de transición entre secciones controladas por compresión y tensión en un miembro a flexión?

a)

Porque el intervalo de transición incrementa el riesgo de colapso súbito debido a la falta de refuerzo.

b)

Porque el intervalo de transición incrementa el momento de agrietamiento sin mejorar la resistencia.

c)

Porque en este intervalo, las deformaciones unitarias en el concreto son excesivas, comprometiendo la estabilidad estructural.

d)

Porque el intervalo de transición es generalmente antieconómico, lo que implica un uso ineficiente de materiales.

18.

¿Cuál es la fórmula para calcular la fuerza de compresión en el bloque de compresión de Whitney en una viga de concreto reforzado?

a)

0.50 f′c a b

b)

0.85 f′c a h

c)

β1 f'c a b

d)

0.85 f′c a b

19.

Disposición del acero en viga simplemente apoyada. Selecciona la correcta:

a)

Superior, por tensión

b)

Inferior, por compresión

c)

Inferior, por tensión

d)

Superior e inferior siempre

20.

Si el momento de agrietamiento es mayor al momento actuante, ¿Qué pasa en la sección?

a)

Se agrieta pero sin afectar rigidez

b)

La sección permanece íntegra y no se agrieta

c)

El acero fluye

d)

El concreto entra en falla

21.

El factor de reducción (phi) es mayor cuando:

a)

El acero está en compresión

b)

El concreto controla la falla

c)

El acero llega a la fluencia

d)

La sección es balanceada

22.

En el diseño de estructuras buscamos que el comportamiento de esta sea dúctil, con el siguiente objetivo:

a)

Se agriete y pierda la resistencia que se sobrediseñó

b)

No permita nada de deformaciones y la estructura permanezca estática y en equilibrio

c)

Se rompa, fisure y deforme de forma frágil

d)

Se deforme sin colapsar, absorbiendo la energía necesaria

23.

¿Cuál es el límite de separación libre entre barras longitudinales?

a)

Diámetro de la barra

b)

50 mm

c)

25 mm

d)

El mayor entre (db, 25 mm, 1.33·máx tamaño agregado)

24.

En el diseño a cortante, ¿Cuánto es el máximo espaciamiento típico?

a)

d/2

b)

d

c)

45cm

d)

25mm

25.

La cortante sísmica (Ve) se calcula a partir de:

a)

Peso propio y distribución de cargas

b)

Fuerzas axiales generadas en la viga y columna

c)

Momentos plásticos probables

d)

Solo con carga viva

26.

En el diseño a cortante, Vn (Cortante Resistente) es igual a

a)

0.85 f’c b d

b)

Vc + Vs

c)

φVc

d)

φVs

27.

Se considera el aporte del acero a compresión cuando:

a)

La viga es muy corta

b)

La sección es insuficiente para resistir momentos altos

c)

El acero inferior no cabe

d)

Se desea menor altura de viga

28.

Una estructura redundante se caracteriza por:

a)

Tener un único camino resistente

b)

Ser más económica

c)

Tener múltiples trayectorias para cargas

d)

Ser frágil

29.

¿Qué caracteriza la rigidez de un elemento estructural?

a)

La resistencia de un elemento a la flexión

b)

La capacidad de un elemento para deformarse fácilmente

c)

La capacidad de un elemento para oponerse a las deformaciones

d)

La fuerza máxima que un elemento puede soportar

30.

Según el Reglamento NSR-10, ¿cuál es el objetivo principal de su aplicación en el diseño de edificaciones?

a)

Asegurar que las edificaciones sean económicas y fáciles de construir sin tener en cuenta el riesgo sísmico

b)

Reducir el riesgo de pérdida de vidas humanas y proteger el patrimonio, garantizando que las edificaciones resistan diferentes niveles de sismos sin colapsar

c)

Asegurar que las edificaciones sean aptas solo para resistir terremotos de alta intensidad sin ningún daño estructural

d)

Todas las anteriores

31.

¿Cuál sería la falla ideal en una estructura de concreto reforzado?

a)

Falla por compresión del concreto antes de que el acero alcance su límite de fluencia

b)

Falla del acero de refuerzo después de que el concreto se haya comprimido completamente

c)

Falla del acero de refuerzo antes de que el concreto llegue a su límite de compresión

d)

Falla del concreto por tracción antes de que se produzca alguna deformación en el acero

32.

¿Cuál sería la altura mínima inicial que debería tener una viga de concreto reforzado simplemente apoyada que soportará particiones livianas no susceptibles a fisuración? La distancia entre columnas es de 5 metros.

a)

0.25

b)

0.32

c)

0.30

d)

.31

33.

El predimensionamiento de vigas se hace en función de los siguientes parámetros

a)

Carga sobre la viga

b)

Peso propio de la viga

c)

Deflexión

d)

Condición de Apoyo

e)

Particiones

34.

¿Cuál es el diámetro de una barra #8?

a)

20 mm

b)

25.4 mm

c)

24.5 mm

d)

22.2 mm

35.

¿Cuál es el área de acero de una barra de acero #8?

a)

256.31 mm2

b)

406.71 mm2

c)

506.71 mm2

d)

602.31 mm2

36.

¿Cuál es la cuantía de acero de una viga de concreto reforzada, armada con 3 barras No. 8 para soportar la flexión? La viga tiene una sección de 30 x 50 cm. Recubrimiento de 4 cm.

a)

0.0101

b)

0.0116

c)

0.0085

d)

0.0124

37.

¿Cuál es el momento nominal para una viga de 30x50 con resistencia a la compresión de 21 MPa, esfuerzo a la fluencia de 420 MPa? Armada con 3#8, recubrimiento de 4cm, estribos E#3

a)

437.78 kN-m

b)

241438 N-mm

c)

241.44 kN-m

d)

437780 kN

38.

¿Cuál es la capacidad resistente para una viga de 30x50 con resistencia a la compresión de 21 MPa, esfuerzo a la fluencia de 420 MPa? Armada con 3#8, recubrimiento de 4cm, estribos E#3

a)

156.9 kN-m

b)

217.3 kN-m

c)

241.44 kN-m

39.

Indica el As'

a)

1520.12 mm2

b)

744.23 mm2

c)

775.90 mm2

d)

44.45 mm2