WorksheetsUnidad 1.Turbinas Hidráulicas
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Recuerda: ¿Cuál es la función principal de una turbina hidráulica?
Hacer que el agua esté más fría
Convertir la energía del agua en energía mecánica para generar electricidad
Guardar agua en un tanque
Cambiar el color del río
Observa la descripción: La turbina Pelton usa chorros de agua que golpean cucharas en una rueda. ¿Para qué condición es ideal?
Bajas caídas de agua y altos caudales
Altas caídas de agua y bajos caudales
Caídas medias de agua y caudal variable
Ríos sin movimiento
Según el texto, la turbina Francis deja entrar el agua axialmente y salir radialmente. ¿Dónde se usa con frecuencia?
En centrales de alta montaña
En centrales hidroeléctricas de tamaño mediano
Solo en casas pequeñas
En barcos
La turbina Kaplan es similar a una hélice y tiene álabes ajustables. ¿Qué tipo de lugares son adecuados para ella?
Ríos caudalosos y baja altura
Desiertos sin agua
Cimas nevadas sin ríos
Lagos totalmente quietos sin salida
Piensa: La energía potencial se usa cuando el agua cae desde una altura. ¿Qué tipo de turbina del texto aprovecha principalmente esta energía?
Kaplan
Pelton
Francis
Todas usan solo energía cinética
Compara ideas: ¿Cuál es una ventaja de las turbinas hidráulicas mencionada en el material?
Siempre dañan la biodiversidad
Pueden alcanzar alta eficiencia en la conversión de energía
No necesitan agua para funcionar
Funcionan solo por un día
Razona: Si una zona depende de lluvias para tener agua en el río, ¿qué desafío del texto puede aparecer para las turbinas?
Dependencia de recursos hídricos que afecta la eficacia
Mayor velocidad de las paletas sin agua
Álabes que cambian de color
Desaparición de la energía cinética en todo el mundo
Recuerda: La energía potencial almacenada se puede calcular con una fórmula. ¿Cuál es la forma correcta?
Energía = m · g · h
Energía = m + g + h
Energía = m · h · h
Energía = g ÷ m ÷ h
¿Cuál palabra nombra la fuerza que empuja hacia abajo y aparece en la fórmula de energía y potencia?
Gravedad (g)
Altura (h)
Masa (m)
Caudal (Q)
Piensa: Si el embalse es más alto, ¿qué sucede con la energía que se puede convertir en electricidad?
Aumenta la energía disponible
Disminuye la energía disponible
No cambia la energía
Se convierte en calor solamente
Observa estos factores de potencia disponible. ¿Cuál describe el agua que pasa por las turbinas en ese momento?
Caudal de agua (Q)
Altura efectiva de caída (h)
Eficiencia de las turbinas (η)
Densidad del agua (ρ)
Aplica: Para calcular la potencia hidroeléctrica se usan varias letras. ¿Cuál conjunto pertenece a la fórmula de potencia P = η · ρ · g · Q · h?
η, ρ, g, Q, h
m, g, h
Q, m, h
η, m, g
Razona: Una central quiere más potencia en un momento dado. ¿Qué plan ayuda mejor según el texto?
Aumentar el caudal de agua que fluye por las turbinas
Reducir la altura efectiva de caída del agua
Usar turbinas con menor eficiencia
Disminuir la densidad del agua
Recuerda: ¿Qué ayuda la gestión del embalse a asegurar en una central hidroeléctrica?
Un suministro constante de energía
Más colores en las turbinas
Que el agua se evapore rápido
Menos lluvia en la montaña
Selecciona la idea correcta: Ajustar la velocidad de rotación según la demanda de la red eléctrica ayuda principalmente a…
Aumentar las fluctuaciones de la frecuencia
Mantener la estabilidad del suministro eléctrico
Romper las palas de la turbina
Hacer que el agua fluya más despacio siempre
Piensa: Si el caudal de agua aumenta mucho, ¿qué puede pasar con la velocidad de rotación de una turbina?
Puede aumentar la velocidad de rotación
Siempre disminuye la velocidad
La turbina se detiene de inmediato
No cambia nunca la velocidad
Aplica la idea: ¿Cuál de estas acciones ayuda a que una turbina dure más tiempo?
Hacerla girar fuera de los límites recomendados
Mantener la velocidad dentro de los límites recomendados
Cambiar las palas cada día
Evitar cualquier ajuste por la red eléctrica
Elige la mejor respuesta: ¿Qué describe el tipo de turbina Kaplan frente a Pelton, según el texto?
Kaplan maneja grandes caudales; Pelton gira a velocidades más bajas con grandes caídas de agua
Pelton usa aire; Kaplan usa viento
Kaplan es solo para ríos pequeños; Pelton solo para mares
Kaplan siempre es más lenta que Pelton en cualquier situación
Razona: Para maximizar la eficiencia, ¿qué combinación de acciones es importante en una central hidroeléctrica?
Gestión del embalse, mantenimiento de las turbinas y planificación de la demanda
Solo pintar las turbinas y cerrar el embalse
Aumentar la lluvia y apagar la red
Hacer girar todas las turbinas al mismo ritmo sin medir
Recuerda: ¿Para qué tipo de caídas de agua son adecuadas las turbinas Francis según el texto?
Para caídas de agua medias
Solo para caídas muy altas
Únicamente para ríos sin caída
Para caídas de agua inexistentes
Observa la descripción: ¿Cuál es una ventaja clave de las turbinas Francis?
Alta eficiencia en la conversión de energía
Necesitan caídas muy pequeñas
No requieren mantenimiento
Solo funcionan con caudales constantes
Piensa y elige: ¿En qué tipo de proyectos se usan con frecuencia las turbinas helicoidales?
Proyectos de energía renovable a pequeña escala
Megacentrales con grandes caídas de agua
Instalaciones marinas de alta profundidad
Sistemas que requieren grandes volúmenes de agua
Aplica la idea: Una comunidad tiene un río de baja velocidad y quiere una solución con bajo impacto ambiental. ¿Qué turbina es más adecuada?
Turbina Helicoidal por su bajo impacto y eficiencia en bajos caudales
Turbina Francis porque requiere grandes caídas
Ninguna turbina funciona en ríos
Turbina Helicoidal solo para grandes caídas
Razona: Si el flujo de agua varía y la planta debe ajustar su producción a demandas cambiantes, ¿por qué elegir una turbina Francis?
Porque tiene capacidad de ajustar el flujo y operar en diferentes niveles de carga
Porque no puede modificar la velocidad del agua
Porque solo trabaja con caudales constantes
Porque es menos adaptable que otras turbinas
Compara y decide: ¿Cuál es una consideración al implementar turbinas helicoidales?
Limitaciones de potencia, adecuadas para menor escala
Necesitan grandes caídas para funcionar
Causan alto impacto en la vida acuática
Requieren espacios muy amplios para instalarse
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.
Disminuyen la velocidad del agua para que no empuje las palas
Dirigen el agua a alta velocidad hacia las palas de la turbina
Detienen el agua para que la turbina descanse
Recuerda: ¿Dónde funcionan mejor las turbinas de impulsión según el texto?
En lugares con grandes alturas de caída y caudales bajos
En playas sin altura y con olas pequeñas
En desiertos sin agua
Piensa un poco: Si un río tiene gran caudal y baja caída, ¿qué tipo de turbina es más indicada?
Turbina Kaplan por grandes caudales y bajas caídas
Turbina Pelton por altas caídas y bajos caudales
Turbina de impulsión por grandes alturas y caudales limitados
Planea con cabeza: En una central de alta montaña con caídas mayores a 300 m y poco caudal, ¿cuál sería la mejor elección?
Turbina Pelton por altas caídas y bajos caudales
Turbina Francis por caídas medias
Turbina Helicoidal por flujos constantes y baja pendiente
Observa las ideas: ¿Qué ayuda a mejorar la eficiencia de una turbina hidráulica según el texto de características y consideraciones?
Usar álabes ajustables para adaptarse al flujo (como en Kaplan)
Reducir la altura de caída en todas las centrales
Evitar cualquier mantenimiento
