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Unidad 1.Turbinas Hidráulicas

Total questions: 30

Worksheet time: 15mins

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1.

Recuerda: ¿Cuál es la función principal de una turbina hidráulica?

a)

Hacer que el agua esté más fría

b)

Convertir la energía del agua en energía mecánica para generar electricidad

c)

Guardar agua en un tanque

d)

Cambiar el color del río

2.

Observa la descripción: La turbina Pelton usa chorros de agua que golpean cucharas en una rueda. ¿Para qué condición es ideal?

a)

Bajas caídas de agua y altos caudales

b)

Altas caídas de agua y bajos caudales

c)

Caídas medias de agua y caudal variable

d)

Ríos sin movimiento

3.

Según el texto, la turbina Francis deja entrar el agua axialmente y salir radialmente. ¿Dónde se usa con frecuencia?

a)

En centrales de alta montaña

b)

En centrales hidroeléctricas de tamaño mediano

c)

Solo en casas pequeñas

d)

En barcos

4.

La turbina Kaplan es similar a una hélice y tiene álabes ajustables. ¿Qué tipo de lugares son adecuados para ella?

a)

Ríos caudalosos y baja altura

b)

Desiertos sin agua

c)

Cimas nevadas sin ríos

d)

Lagos totalmente quietos sin salida

5.

Piensa: La energía potencial se usa cuando el agua cae desde una altura. ¿Qué tipo de turbina del texto aprovecha principalmente esta energía?

a)

Kaplan

b)

Pelton

c)

Francis

d)

Todas usan solo energía cinética

6.

Compara ideas: ¿Cuál es una ventaja de las turbinas hidráulicas mencionada en el material?

a)

Siempre dañan la biodiversidad

b)

Pueden alcanzar alta eficiencia en la conversión de energía

c)

No necesitan agua para funcionar

d)

Funcionan solo por un día

7.

Razona: Si una zona depende de lluvias para tener agua en el río, ¿qué desafío del texto puede aparecer para las turbinas?

a)

Dependencia de recursos hídricos que afecta la eficacia

b)

Mayor velocidad de las paletas sin agua

c)

Álabes que cambian de color

d)

Desaparición de la energía cinética en todo el mundo

8.

Recuerda: La energía potencial almacenada se puede calcular con una fórmula. ¿Cuál es la forma correcta?

a)

Energía = m · g · h

b)

Energía = m + g + h

c)

Energía = m · h · h

d)

Energía = g ÷ m ÷ h

9.

¿Cuál palabra nombra la fuerza que empuja hacia abajo y aparece en la fórmula de energía y potencia?

a)

Gravedad (g)

b)

Altura (h)

c)

Masa (m)

d)

Caudal (Q)

10.

Piensa: Si el embalse es más alto, ¿qué sucede con la energía que se puede convertir en electricidad?

a)

Aumenta la energía disponible

b)

Disminuye la energía disponible

c)

No cambia la energía

d)

Se convierte en calor solamente

11.

Observa estos factores de potencia disponible. ¿Cuál describe el agua que pasa por las turbinas en ese momento?

a)

Caudal de agua (Q)

b)

Altura efectiva de caída (h)

c)

Eficiencia de las turbinas (η)

d)

Densidad del agua (ρ)

12.

Aplica: Para calcular la potencia hidroeléctrica se usan varias letras. ¿Cuál conjunto pertenece a la fórmula de potencia P = η · ρ · g · Q · h?

a)

η, ρ, g, Q, h

b)

m, g, h

c)

Q, m, h

d)

η, m, g

13.

Razona: Una central quiere más potencia en un momento dado. ¿Qué plan ayuda mejor según el texto?

a)

Aumentar el caudal de agua que fluye por las turbinas

b)

Reducir la altura efectiva de caída del agua

c)

Usar turbinas con menor eficiencia

d)

Disminuir la densidad del agua

14.

Recuerda: ¿Qué ayuda la gestión del embalse a asegurar en una central hidroeléctrica?

a)

Un suministro constante de energía

b)

Más colores en las turbinas

c)

Que el agua se evapore rápido

d)

Menos lluvia en la montaña

15.

Selecciona la idea correcta: Ajustar la velocidad de rotación según la demanda de la red eléctrica ayuda principalmente a…

a)

Aumentar las fluctuaciones de la frecuencia

b)

Mantener la estabilidad del suministro eléctrico

c)

Romper las palas de la turbina

d)

Hacer que el agua fluya más despacio siempre

16.

Piensa: Si el caudal de agua aumenta mucho, ¿qué puede pasar con la velocidad de rotación de una turbina?

a)

Puede aumentar la velocidad de rotación

b)

Siempre disminuye la velocidad

c)

La turbina se detiene de inmediato

d)

No cambia nunca la velocidad

17.

Aplica la idea: ¿Cuál de estas acciones ayuda a que una turbina dure más tiempo?

a)

Hacerla girar fuera de los límites recomendados

b)

Mantener la velocidad dentro de los límites recomendados

c)

Cambiar las palas cada día

d)

Evitar cualquier ajuste por la red eléctrica

18.

Elige la mejor respuesta: ¿Qué describe el tipo de turbina Kaplan frente a Pelton, según el texto?

a)

Kaplan maneja grandes caudales; Pelton gira a velocidades más bajas con grandes caídas de agua

b)

Pelton usa aire; Kaplan usa viento

c)

Kaplan es solo para ríos pequeños; Pelton solo para mares

d)

Kaplan siempre es más lenta que Pelton en cualquier situación

19.

Razona: Para maximizar la eficiencia, ¿qué combinación de acciones es importante en una central hidroeléctrica?

a)

Gestión del embalse, mantenimiento de las turbinas y planificación de la demanda

b)

Solo pintar las turbinas y cerrar el embalse

c)

Aumentar la lluvia y apagar la red

d)

Hacer girar todas las turbinas al mismo ritmo sin medir

20.

Recuerda: ¿Para qué tipo de caídas de agua son adecuadas las turbinas Francis según el texto?

a)

Para caídas de agua medias

b)

Solo para caídas muy altas

c)

Únicamente para ríos sin caída

d)

Para caídas de agua inexistentes

21.

Observa la descripción: ¿Cuál es una ventaja clave de las turbinas Francis?

a)

Alta eficiencia en la conversión de energía

b)

Necesitan caídas muy pequeñas

c)

No requieren mantenimiento

d)

Solo funcionan con caudales constantes

22.

Piensa y elige: ¿En qué tipo de proyectos se usan con frecuencia las turbinas helicoidales?

a)

Proyectos de energía renovable a pequeña escala

b)

Megacentrales con grandes caídas de agua

c)

Instalaciones marinas de alta profundidad

d)

Sistemas que requieren grandes volúmenes de agua

23.

Aplica la idea: Una comunidad tiene un río de baja velocidad y quiere una solución con bajo impacto ambiental. ¿Qué turbina es más adecuada?

a)

Turbina Helicoidal por su bajo impacto y eficiencia en bajos caudales

b)

Turbina Francis porque requiere grandes caídas

c)

Ninguna turbina funciona en ríos

d)

Turbina Helicoidal solo para grandes caídas

24.

Razona: Si el flujo de agua varía y la planta debe ajustar su producción a demandas cambiantes, ¿por qué elegir una turbina Francis?

a)

Porque tiene capacidad de ajustar el flujo y operar en diferentes niveles de carga

b)

Porque no puede modificar la velocidad del agua

c)

Porque solo trabaja con caudales constantes

d)

Porque es menos adaptable que otras turbinas

25.

Compara y decide: ¿Cuál es una consideración al implementar turbinas helicoidales?

a)

Limitaciones de potencia, adecuadas para menor escala

b)

Necesitan grandes caídas para funcionar

c)

Causan alto impacto en la vida acuática

d)

Requieren espacios muy amplios para instalarse

26.

Escucha y piensa: ¿Qué hacen las boquillas en una turbina de impulsión? Elige la opción que dice cómo ayudan al agua antes de golpear las palas.

a)

Disminuyen la velocidad del agua para que no empuje las palas

b)

Dirigen el agua a alta velocidad hacia las palas de la turbina

c)

Detienen el agua para que la turbina descanse

27.

Recuerda: ¿Dónde funcionan mejor las turbinas de impulsión según el texto?

a)

En lugares con grandes alturas de caída y caudales bajos

b)

En playas sin altura y con olas pequeñas

c)

En desiertos sin agua

28.

Piensa un poco: Si un río tiene gran caudal y baja caída, ¿qué tipo de turbina es más indicada?

a)

Turbina Kaplan por grandes caudales y bajas caídas

b)

Turbina Pelton por altas caídas y bajos caudales

c)

Turbina de impulsión por grandes alturas y caudales limitados

29.

Planea con cabeza: En una central de alta montaña con caídas mayores a 300 m y poco caudal, ¿cuál sería la mejor elección?

a)

Turbina Pelton por altas caídas y bajos caudales

b)

Turbina Francis por caídas medias

c)

Turbina Helicoidal por flujos constantes y baja pendiente

30.

Observa las ideas: ¿Qué ayuda a mejorar la eficiencia de una turbina hidráulica según el texto de características y consideraciones?

a)

Usar álabes ajustables para adaptarse al flujo (como en Kaplan)

b)

Reducir la altura de caída en todas las centrales

c)

Evitar cualquier mantenimiento