WorksheetsBloque 1, 2, 3.1 y 3.2 completos
Total questions: 75
Worksheet time: 38mins
¿Cuál es el objetivo principal de un proyecto de I+D+i?
Aumentar ventas
Mejorar o crear productos, procesos o conocimientos
Reducir costes de producción únicamente
Contratar más personal
Un proyecto de I+D+i siempre es desarrollado por empresas privadas.
Verdadero
Falso
¿Qué tres elementos forman la expresión I+D+i?
(a)
La gestión de proyectos consiste en:
Dirigir solo a los miembros del equipo
Aplicar conocimientos, habilidades y herramientas para cumplir requisitos
Hacer reuniones periódicas
Vigilar los gastos
¿Qué herramienta suele usarse en la planificación para visualizar tareas y tiempos?
Diagrama de Ishikawa
Diagrama de Gantt
Kanban
PERT
En la fase de ejecución se detectan posibles desviaciones en tiempo y coste
Verdadero
Falso
¿Qué fase se realiza al final del proyecto?
Ejecución
Seguimiento
Evaluación
Planificación
Qué documento detalla precios unitarios y coste total?
Memoria
Planos
Pliego de condiciones
Mediciones y presupuesto
¿Qué documento especifica normas de seguridad y requisitos técnicos?
Índice
Memoria
Planos
Pliego de condiciones
¿Qué metodología es secuencial y no permite cambios una vez iniciado el proyecto?
Agile
Cascada
Kanban
Scrum
En la metodología en V, cada etapa de desarrollo tiene asociada una de pruebas.
Verdadero
Falso
¿Qué metodología divide el trabajo en sprints y reuniones diarias?
Kanban
Waterfall
Scrum
XP
Kanban permite ver visualmente las tareas bloqueadas.
Verdadero
Falso
El SEO busca mejorar el posicionamiento de un sitio web.
Verdadero
Falso
La resiliencia implica abandonar el proyecto si hay fallos.
Verdadero
Falso
¿Cuál es la primera fase de un proyecto?
Seguimiento
Análisis de viabilidad
Ejecución del proyecto
Planificación de los trabajos
¿Qué fase de un proyecto implica la elaboración de un cronograma?
Evaluación de los resultados
Planificación de los trabajos
Análisis de viabilidad
Ejecución del proyecto
¿Cuál es un inconveniente de la gestión de proyectos?
Aumenta la flexibilidad
Facilita la creatividad
Necesita más tiempo inicial
Mejora la comunicación
¿Cuál es una ventaja de la gestión de proyectos?
Mejor gestión del presupuesto
Reduce la comunicación
Aumenta la confusión en los objetivos
Genera más tensión entre sectores
¿Qué se busca al crear nuevos medicamentos en un proyecto de I+D+i?
Mejorar un producto existente
Aumentar la producción
Crear algo nuevo
Reducir costos
¿Qué se debe hacer en la fase de seguimiento?
Ejecutar el proyecto
Revisar si se han cumplido los objetivos
Supervisar el progreso del proyecto
Planificar nuevas tareas
¿Cuál opción define mejor la resistencia en una estructura?
Capacidad de moverse libremente sin deformarse
Capacidad de absorber vibraciones externas siempre
Capacidad de oscilar con el viento para aliviar
Capacidad de mantener su forma en el tiempo
Capacidad de cambiar de forma para adaptarse
La rigidez de una estructura se relaciona con su capacidad para...
Cambiar su geometría con el tiempo por fatiga
Desplazarse ligeramente para equilibrar empujes
Reducir el peso propio mediante huecos internos
Acumular energía antes de colapsar rápidamente
Soportar cargas externas sin deformación apreciable
En el contexto de estructuras, ¿qué es una carga?
Fuerza externa aplicada sobre un objeto
Deformación interna que genera calentamiento
Propiedad material que mide la elasticidad
Cambio de volumen debido a la humedad
Vibración periódica causada solo por viento
Una columna de edificio sometida al peso de plantas superiores experimenta principalmente...
Esfuerzo de compresión en el elemento
Esfuerzo de tracción en el elemento
Esfuerzo de torsión por apoyos
Esfuerzo de corte dominante
Esfuerzo térmico predominante
Un coche estacionado sobre un puente ejerce principalmente una:
Carga estática constante en el tiempo
Carga dinámica por vibración continua
Tensión interna uniforme en todo
Compresión alternante de los apoyos
El viento racheado sobre un rascacielos es ejemplo de:
Esfuerzo térmico sin contacto
Carga dinámica por cambios rápidos
Esfuerzo de compresión puro
Carga estática por aplicación lenta
Cuando una carga se aplica en un único punto de una viga, se denomina:
Carga volumétrica
Carga puntual
Carga superficial
Carga distribuida
Una carga repartida uniformemente a lo largo de toda la longitud de una viga se llama:
Carga intermitente
Carga concentrada
Carga nodal
Carga distribuida
¿Cuál opción describe un ejemplo típico de carga variable en un edificio?
Ocupación de usuarios
Masa de los cimientos
Densidad del hormigón
Peso de las losas
Los cimientos tienen como función principal:
Reducir esfuerzos en cubiertas
Transferir cargas al suelo
Resistir tracción en vigas
Aumentar la esbeltez de pilares
Una cercha se define mejor como:
Placa delgada trabajando solo a flexión
Viga maciza con sección rectangular única
Conjunto de barras unidas formando triángulos
Pilar redondo sometido a compresión pura
Para que una viga permanezca en equilibrio estático es necesario que
Existan reacciones en los apoyos correspondientes
No existan desplazamientos por ninguna carga aplicada
Se eliminen todas las restricciones de movimiento
Solo se apliquen cargas verticales de pequeña magnitud
El empotramiento en una viga produce tres reacciones. ¿Cuál combinación representa correctamente esas reacciones?
Una fuerza horizontal y dos momentos opuestos
Dos fuerzas verticales y un momento torsor
Solo una fuerza vertical y un momento nulo
Fuerza vertical, fuerza horizontal y momento
¿Qué caracteriza a una viga simplemente apoyada en términos de sus apoyos y reacciones?
Carece de apoyos y solo presenta reacciones horizontales
Está fija en ambos extremos con reacciones de momento
Tiene un extremo libre y reacciones solo de momento
Tiene dos apoyos y reacciones verticales en ellos
En una viga empotrada en ambos extremos, ¿qué restricción principal se cumple en los apoyos?
Puede desplazarse pero no girar en ambos
Puede girar y desplazarse libremente en extremos
No puede girar ni desplazarse en los apoyos
Puede girar pero no desplazarse en un apoyo
Según M = F × d, si F se mantiene constante y d se duplica, el momento flector
Se reduce a la mitad del valor
Se duplica en magnitud linealmente
Se anula por completo
Permanece exactamente igual
Según la segunda ley, el calor de manera espontánea fluye:
En ambas direcciones, sin restricción
Del caliente al frío, de forma natural
Únicamente en sistemas perfectamente cerrados
Del frío al caliente, sin excepción
Solo si no hay entropía presente
¿Qué hace una máquina térmica en el ciclo de Carnot directo?
Expulsa calor a un foco más caliente
Toma calor solo de un foco frío
Usa trabajo externo para mover el calor
Convierte parte del calor en trabajo útil
¿Cuál es el propósito principal de una máquina calorífica?
Producir trabajo mecánico a partir de calor
Extraer calor para enfriar un espacio
Transferir calor hacia un lugar más caliente
Aumentar la temperatura del foco frío
Una bomba de calor se caracteriza por
Mover calor de frío a caliente usando trabajo
Generar trabajo a partir de calor absorbido
Expulsar calor únicamente a un foco frío
No requerir energía mecánica para operar
¿Qué dispositivo está diseñado específicamente para enfriar un espacio?
Una máquina frigorífica
Un compresor isentrópico
Un motor térmico
Una turbina adiabática
¿Qué transforman los motores térmicos en su funcionamiento básico?
Electricidad en calor útil
Trabajo en calor residual
Trabajo en energía química
Calor en trabajo mecánico
La eficiencia térmica η de una máquina calorífica se define como
Qf dividido por Qc
W dividido por Qc
Qc dividido por W
W dividido por Qf
Un motor recibe 500 J de una fuente caliente y cede 300 J a la fría. ¿Cuánto trabajo útil realiza?
500 J
300 J
800 J
200 J
Una bomba de calor consume 500 J y entrega 1500 J al foco caliente. Su COP es:
0,33
3
1,5
2
¿Qué función principal realiza una máquina frigorífica en un ciclo de Carnot inverso?
Transfiere calor del foco frío al caliente
Aumenta la temperatura del foco frío sin energía
Transfiere calor del foco caliente al frío
Convierte calor en trabajo mecánico neto
¿Qué unidades tiene el COP de una máquina frigorífica?
Watts por Joule
Kelvin por Joule
Joules por Kelvin
Adimensional sin unidades
La unidad del Sistema Internacional para la potencia es:
Vatio, equivalente a julio por segundo
Joule, equivalente a vatio por segundo
Newton, equivalente a kilogramo por metro
Pascal, equivalente a newton por metro
La unidad del par motor en el SI es:
Newton·metro
Newton por segundo
Joule·metro
Watt·segundo
¿Cuántos átomos hay por celda en una estructura BCC (cúbica centrada en el cuerpo)?
2 átomos
1 átomo
4 átomos
8 átomos
En una celda BCC, ¿qué fracción del volumen de cada átomo de los vértices contribuye a la celda?
1/8
1/4
1/2
1/6
¿Cuántos átomos hay en total en una celda unitaria de tipo FCC (cúbica centrada en las caras)?
4 átomos
6 átomos
8 átomos
2 átomos
En una celda FCC, ¿cuántos átomos hay en el centro de las caras y qué fracción de su volumen contribuye cada uno?
6 átomos, cada uno con 1/2 de su volumen
8 átomos, cada uno con 1/8 de su volumen
12 átomos, cada uno con 1/4 de su volumen
4 átomos, cada uno con 1/2 de su volumen
¿Qué representa el diagrama mostrado en la estructura interna de los materiales?
Una celda unitaria cúbica centrada en las caras (FCC)
Una celda unitaria cúbica simple
Una celda unitaria hexagonal compacta
Una celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo (BCC)
¿Cuántos átomos hay en total en una celda unitaria HCP?
4
5
6
8
Si los átomos se consideran esferas, ¿cuál es la fórmula para calcular el volumen de un solo átomo?
Ve = 4/3 π r³
Ve = a³
Ve = m / V
Ve = 3√3/2 a²h
¿Qué representa el factor de empaquetamiento en la estructura interna de los materiales?
La relación entre el volumen ocupado por los átomos y el volumen de la celda unitaria
La masa total de los átomos en la celda
La longitud de la arista del cubo
La densidad del material
¿Cuál es la diferencia principal entre un material conductor y un material aislante en términos de conductividad térmica?
El conductor permite el paso del calor, el aislante no
El conductor es más pesado que el aislante
El aislante transmite mejor la electricidad
El conductor no puede ser reciclado
Analiza la siguiente situación: Un material permite el paso de parte de la luz, pero no se puede ver a través de él. ¿A qué tipo de propiedad óptica corresponde este material?
Opaco
Transparente
Translúcido
Conductor
¿Cuál es la capacidad de algunos materiales para recuperar su forma original después de dejar de ejercer un esfuerzo sobre ellos?
Plasticidad
Cohesión
Elasticidad
Acritud
Dentro de la plasticidad, ¿cómo se llama la capacidad de un material para deformarse en forma de hilos?
Maleabilidad
Cohesión
Ductilidad
Acritud
¿Qué propiedad de los materiales se refiere a la capacidad de resistir la rotura por la acción de fuerzas exteriores?
Tenacidad
Fragilidad
Colabilidad
Maquinabilidad
¿Cuál es el ejemplo clásico de un material con alta dureza?
Diamante
Latón
Acero
Caucho
¿Cuál de las siguientes propiedades es importante para fabricar piezas mediante corte, taladrado o torneado?
Maquinabilidad
Resiliencia
Dureza
Fragilidad
¿Qué se denomina aleaciones en el contexto de los metales?
Mezclas sólidas de cerámicos sin metales
Mezclas en estado líquido de metales con otros materiales
Sustancias puras obtenidas de minerales metálicos
Combinaciones de gases disueltos en metales
Observas en el diagrama tensión-deformación de un metal que la pendiente inicial es alta, luego aparece un punto de cedencia y después un alargamiento considerable antes de la fractura. ¿Cuál combinación de propiedades describe mejor este comportamiento?
Alta dureza y conductividad térmica
Baja elasticidad y alta fragilidad
Alta elasticidad y buena ductilidad
Alta maleabilidad y baja resiliencia
Observa el diagrama de equilibrio tipo 2 mostrado: al cruzar la línea de liquidus hacia abajo en una aleación B80–B90, ¿qué fase aparece junto al líquido?
Sólido A más B en equilibrio
Fase B sólida más líquido
Solución sólida α totalmente sólida
Solo líquido sin fases secundarias
¿Cuál es una razón por la que el diagrama Fe–C también se denomina diagrama hierro–cementita?
Porque incluye siempre el 100% de carbono puro
Porque representa Fe y Fe3C hasta 6,67% C
Porque elimina las transformaciones principales
Porque sólo muestra aceros sin fundiciones
Si una aleación hierro–carbono contiene 1,5% de carbono, ¿en qué categoría queda por contenido de carbono y por qué?
Acero, por ser menor al 2,11% C
Fundición, por superar el 2,11% C
Cementita pura, por ser 1,5% C
Fase líquida, por estar sobre 1% C
En el ensayo Charpy, ¿qué magnitud se obtiene directamente al medir la diferencia de alturas del péndulo antes y después del impacto?
Módulo elástico longitudinal
Energía absorbida por la probeta
Tenacidad a la fractura KIc
Tensión máxima de fluencia
La unidad del SI para la tensión σ es el pascal. ¿Cuál expresión equivale a 1 Pa?
Un newton por metro
Un metro por newton cuadrado
Un newton por metro cuadrado
Un newton por milímetro
En una curva tensión–deformación idealizada, el tramo elástico lineal obedece la ley de Hooke. ¿Qué relación se mantiene en ese tramo?
Deformación proporcional al área de la sección
Tensión proporcional a elongación absoluta
Tensión proporcional a deformación
Tensión constante con deformación creciente
En el ensayo de resiliencia tipo Charpy, un material dúctil se caracteriza por.
Alta energía absorbida antes de romper
Baja capacidad de deformación plástica
Energía absorbida independiente del impacto
Rotura sin deformación apreciable
Según la Ley de Hooke, en la zona elástica la relación entre tensión y deformación es
Constante independiente del material
Logarítmica para pequeñas deformaciones
Exponencial creciente con la deformación
Proporcional lineal hasta el límite elástico
