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Bloque 1, 2, 3.1 y 3.2 completos

Total questions: 75

Worksheet time: 38mins

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1.

¿Cuál es el objetivo principal de un proyecto de I+D+i?

a)

Aumentar ventas

b)

Mejorar o crear productos, procesos o conocimientos

c)

Reducir costes de producción únicamente

d)

Contratar más personal

2.

Un proyecto de I+D+i siempre es desarrollado por empresas privadas.

a)

Verdadero

b)

Falso

3.

¿Qué tres elementos forman la expresión I+D+i?

(a)  

4.

La gestión de proyectos consiste en:

a)

Dirigir solo a los miembros del equipo

b)

Aplicar conocimientos, habilidades y herramientas para cumplir requisitos

c)

Hacer reuniones periódicas

d)

Vigilar los gastos

5.

¿Qué herramienta suele usarse en la planificación para visualizar tareas y tiempos?

a)

Diagrama de Ishikawa

b)

Diagrama de Gantt

c)

Kanban

d)

PERT

6.

En la fase de ejecución se detectan posibles desviaciones en tiempo y coste

a)

Verdadero

b)

Falso

7.

¿Qué fase se realiza al final del proyecto?

a)

Ejecución

b)

Seguimiento

c)

Evaluación

d)

Planificación

8.

Qué documento detalla precios unitarios y coste total?

a)

Memoria

b)

Planos

c)

Pliego de condiciones

d)

Mediciones y presupuesto

9.

¿Qué documento especifica normas de seguridad y requisitos técnicos?

a)

Índice

b)

Memoria

c)

Planos

d)

Pliego de condiciones

10.

¿Qué metodología es secuencial y no permite cambios una vez iniciado el proyecto?

a)

Agile

b)

Cascada

c)

Kanban

d)

Scrum

11.

En la metodología en V, cada etapa de desarrollo tiene asociada una de pruebas.

a)

Verdadero

b)

Falso

12.

¿Qué metodología divide el trabajo en sprints y reuniones diarias?

a)

Kanban

b)

Waterfall

c)

Scrum

d)

XP

13.

Kanban permite ver visualmente las tareas bloqueadas.

a)

Verdadero

b)

Falso

14.

El SEO busca mejorar el posicionamiento de un sitio web.

a)

Verdadero

b)

Falso

15.

La resiliencia implica abandonar el proyecto si hay fallos.

a)

Verdadero

b)

Falso

16.

¿Cuál es la primera fase de un proyecto?

a)

Seguimiento

b)

Análisis de viabilidad

c)

Ejecución del proyecto

d)

Planificación de los trabajos

17.

¿Qué fase de un proyecto implica la elaboración de un cronograma?

a)

Evaluación de los resultados

b)

Planificación de los trabajos

c)

Análisis de viabilidad

d)

Ejecución del proyecto

18.

¿Cuál es un inconveniente de la gestión de proyectos?

a)

Aumenta la flexibilidad

b)

Facilita la creatividad

c)

Necesita más tiempo inicial

d)

Mejora la comunicación

19.

¿Cuál es una ventaja de la gestión de proyectos?

a)

Mejor gestión del presupuesto

b)

Reduce la comunicación

c)

Aumenta la confusión en los objetivos

d)

Genera más tensión entre sectores

20.

¿Qué se busca al crear nuevos medicamentos en un proyecto de I+D+i?

a)

Mejorar un producto existente

b)

Aumentar la producción

c)

Crear algo nuevo

d)

Reducir costos

21.

¿Qué se debe hacer en la fase de seguimiento?

a)

Ejecutar el proyecto

b)

Revisar si se han cumplido los objetivos

c)

Supervisar el progreso del proyecto

d)

Planificar nuevas tareas

22.

¿Cuál opción define mejor la resistencia en una estructura?

a)

Capacidad de moverse libremente sin deformarse

b)

Capacidad de absorber vibraciones externas siempre

c)

Capacidad de oscilar con el viento para aliviar

d)

Capacidad de mantener su forma en el tiempo

e)

Capacidad de cambiar de forma para adaptarse

23.

La rigidez de una estructura se relaciona con su capacidad para...

a)

Cambiar su geometría con el tiempo por fatiga

b)

Desplazarse ligeramente para equilibrar empujes

c)

Reducir el peso propio mediante huecos internos

d)

Acumular energía antes de colapsar rápidamente

e)

Soportar cargas externas sin deformación apreciable

24.

En el contexto de estructuras, ¿qué es una carga?

a)

Fuerza externa aplicada sobre un objeto

b)

Deformación interna que genera calentamiento

c)

Propiedad material que mide la elasticidad

d)

Cambio de volumen debido a la humedad

e)

Vibración periódica causada solo por viento

25.

Una columna de edificio sometida al peso de plantas superiores experimenta principalmente...

a)

Esfuerzo de compresión en el elemento

b)

Esfuerzo de tracción en el elemento

c)

Esfuerzo de torsión por apoyos

d)

Esfuerzo de corte dominante

e)

Esfuerzo térmico predominante

26.

Un coche estacionado sobre un puente ejerce principalmente una:

a)

Carga estática constante en el tiempo

b)

Carga dinámica por vibración continua

c)

Tensión interna uniforme en todo

d)

Compresión alternante de los apoyos

27.

El viento racheado sobre un rascacielos es ejemplo de:

a)

Esfuerzo térmico sin contacto

b)

Carga dinámica por cambios rápidos

c)

Esfuerzo de compresión puro

d)

Carga estática por aplicación lenta

28.

Cuando una carga se aplica en un único punto de una viga, se denomina:

a)

Carga volumétrica

b)

Carga puntual

c)

Carga superficial

d)

Carga distribuida

29.

Una carga repartida uniformemente a lo largo de toda la longitud de una viga se llama:

a)

Carga intermitente

b)

Carga concentrada

c)

Carga nodal

d)

Carga distribuida

30.

¿Cuál opción describe un ejemplo típico de carga variable en un edificio?

a)

Ocupación de usuarios

b)

Masa de los cimientos

c)

Densidad del hormigón

d)

Peso de las losas

31.

Los cimientos tienen como función principal:

a)

Reducir esfuerzos en cubiertas

b)

Transferir cargas al suelo

c)

Resistir tracción en vigas

d)

Aumentar la esbeltez de pilares

32.

Una cercha se define mejor como:

a)

Placa delgada trabajando solo a flexión

b)

Viga maciza con sección rectangular única

c)

Conjunto de barras unidas formando triángulos

d)

Pilar redondo sometido a compresión pura

33.

Para que una viga permanezca en equilibrio estático es necesario que

a)

Existan reacciones en los apoyos correspondientes

b)

No existan desplazamientos por ninguna carga aplicada

c)

Se eliminen todas las restricciones de movimiento

d)

Solo se apliquen cargas verticales de pequeña magnitud

34.

El empotramiento en una viga produce tres reacciones. ¿Cuál combinación representa correctamente esas reacciones?

a)

Una fuerza horizontal y dos momentos opuestos

b)

Dos fuerzas verticales y un momento torsor

c)

Solo una fuerza vertical y un momento nulo

d)

Fuerza vertical, fuerza horizontal y momento

35.

¿Qué caracteriza a una viga simplemente apoyada en términos de sus apoyos y reacciones?

a)

Carece de apoyos y solo presenta reacciones horizontales

b)

Está fija en ambos extremos con reacciones de momento

c)

Tiene un extremo libre y reacciones solo de momento

d)

Tiene dos apoyos y reacciones verticales en ellos

36.

En una viga empotrada en ambos extremos, ¿qué restricción principal se cumple en los apoyos?

a)

Puede desplazarse pero no girar en ambos

b)

Puede girar y desplazarse libremente en extremos

c)

No puede girar ni desplazarse en los apoyos

d)

Puede girar pero no desplazarse en un apoyo

37.

Según M = F × d, si F se mantiene constante y d se duplica, el momento flector

a)

Se reduce a la mitad del valor

b)

Se duplica en magnitud linealmente

c)

Se anula por completo

d)

Permanece exactamente igual

38.

Según la segunda ley, el calor de manera espontánea fluye:

a)

En ambas direcciones, sin restricción

b)

Del caliente al frío, de forma natural

c)

Únicamente en sistemas perfectamente cerrados

d)

Del frío al caliente, sin excepción

e)

Solo si no hay entropía presente

39.

¿Qué hace una máquina térmica en el ciclo de Carnot directo?

a)

Expulsa calor a un foco más caliente

b)

Toma calor solo de un foco frío

c)

Usa trabajo externo para mover el calor

d)

Convierte parte del calor en trabajo útil

40.

¿Cuál es el propósito principal de una máquina calorífica?

a)

Producir trabajo mecánico a partir de calor

b)

Extraer calor para enfriar un espacio

c)

Transferir calor hacia un lugar más caliente

d)

Aumentar la temperatura del foco frío

41.

Una bomba de calor se caracteriza por

a)

Mover calor de frío a caliente usando trabajo

b)

Generar trabajo a partir de calor absorbido

c)

Expulsar calor únicamente a un foco frío

d)

No requerir energía mecánica para operar

42.

¿Qué dispositivo está diseñado específicamente para enfriar un espacio?

a)

Una máquina frigorífica

b)

Un compresor isentrópico

c)

Un motor térmico

d)

Una turbina adiabática

43.

¿Qué transforman los motores térmicos en su funcionamiento básico?

a)

Electricidad en calor útil

b)

Trabajo en calor residual

c)

Trabajo en energía química

d)

Calor en trabajo mecánico

44.

La eficiencia térmica η de una máquina calorífica se define como

a)

Qf dividido por Qc

b)

W dividido por Qc

c)

Qc dividido por W

d)

W dividido por Qf

45.

Un motor recibe 500 J de una fuente caliente y cede 300 J a la fría. ¿Cuánto trabajo útil realiza?

a)

500 J

b)

300 J

c)

800 J

d)

200 J

46.

Una bomba de calor consume 500 J y entrega 1500 J al foco caliente. Su COP es:

a)

0,33

b)

3

c)

1,5

d)

2

47.

¿Qué función principal realiza una máquina frigorífica en un ciclo de Carnot inverso?

a)

Transfiere calor del foco frío al caliente

b)

Aumenta la temperatura del foco frío sin energía

c)

Transfiere calor del foco caliente al frío

d)

Convierte calor en trabajo mecánico neto

48.

¿Qué unidades tiene el COP de una máquina frigorífica?

a)

Watts por Joule

b)

Kelvin por Joule

c)

Joules por Kelvin

d)

Adimensional sin unidades

49.

La unidad del Sistema Internacional para la potencia es:

a)

Vatio, equivalente a julio por segundo

b)

Joule, equivalente a vatio por segundo

c)

Newton, equivalente a kilogramo por metro

d)

Pascal, equivalente a newton por metro

50.

La unidad del par motor en el SI es:

a)

Newton·metro

b)

Newton por segundo

c)

Joule·metro

d)

Watt·segundo

51.

¿Cuántos átomos hay por celda en una estructura BCC (cúbica centrada en el cuerpo)?

a)

2 átomos

b)

1 átomo

c)

4 átomos

d)

8 átomos

52.

En una celda BCC, ¿qué fracción del volumen de cada átomo de los vértices contribuye a la celda?

a)

1/8

b)

1/4

c)

1/2

d)

1/6

53.

¿Cuántos átomos hay en total en una celda unitaria de tipo FCC (cúbica centrada en las caras)?

a)

4 átomos

b)

6 átomos

c)

8 átomos

d)

2 átomos

54.

En una celda FCC, ¿cuántos átomos hay en el centro de las caras y qué fracción de su volumen contribuye cada uno?

a)

6 átomos, cada uno con 1/2 de su volumen

b)

8 átomos, cada uno con 1/8 de su volumen

c)

12 átomos, cada uno con 1/4 de su volumen

d)

4 átomos, cada uno con 1/2 de su volumen

55.

¿Qué representa el diagrama mostrado en la estructura interna de los materiales?

a)

Una celda unitaria cúbica centrada en las caras (FCC)

b)

Una celda unitaria cúbica simple

c)

Una celda unitaria hexagonal compacta

d)

Una celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo (BCC)

56.

¿Cuántos átomos hay en total en una celda unitaria HCP?

a)

4

b)

5

c)

6

d)

8

57.

Si los átomos se consideran esferas, ¿cuál es la fórmula para calcular el volumen de un solo átomo?

a)

Ve = 4/3 π r³

b)

Ve = a³

c)

Ve = m / V

d)

Ve = 3√3/2 a²h

58.

¿Qué representa el factor de empaquetamiento en la estructura interna de los materiales?

a)

La relación entre el volumen ocupado por los átomos y el volumen de la celda unitaria

b)

La masa total de los átomos en la celda

c)

La longitud de la arista del cubo

d)

La densidad del material

59.

¿Cuál es la diferencia principal entre un material conductor y un material aislante en términos de conductividad térmica?

a)

El conductor permite el paso del calor, el aislante no

b)

El conductor es más pesado que el aislante

c)

El aislante transmite mejor la electricidad

d)

El conductor no puede ser reciclado

60.

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?

a)

Opaco

b)

Transparente

c)

Translúcido

d)

Conductor

61.

¿Cuál es la capacidad de algunos materiales para recuperar su forma original después de dejar de ejercer un esfuerzo sobre ellos?

a)

Plasticidad

b)

Cohesión

c)

Elasticidad

d)

Acritud

62.

Dentro de la plasticidad, ¿cómo se llama la capacidad de un material para deformarse en forma de hilos?

a)

Maleabilidad

b)

Cohesión

c)

Ductilidad

d)

Acritud

63.

¿Qué propiedad de los materiales se refiere a la capacidad de resistir la rotura por la acción de fuerzas exteriores?

a)

Tenacidad

b)

Fragilidad

c)

Colabilidad

d)

Maquinabilidad

64.

¿Cuál es el ejemplo clásico de un material con alta dureza?

a)

Diamante

b)

Latón

c)

Acero

d)

Caucho

65.

¿Cuál de las siguientes propiedades es importante para fabricar piezas mediante corte, taladrado o torneado?

a)

Maquinabilidad

b)

Resiliencia

c)

Dureza

d)

Fragilidad

66.

¿Qué se denomina aleaciones en el contexto de los metales?

a)

Mezclas sólidas de cerámicos sin metales

b)

Mezclas en estado líquido de metales con otros materiales

c)

Sustancias puras obtenidas de minerales metálicos

d)

Combinaciones de gases disueltos en metales

67.

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?

a)

Alta dureza y conductividad térmica

b)

Baja elasticidad y alta fragilidad

c)

Alta elasticidad y buena ductilidad

d)

Alta maleabilidad y baja resiliencia

68.

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?

a)

Sólido A más B en equilibrio

b)

Fase B sólida más líquido

c)

Solución sólida α totalmente sólida

d)

Solo líquido sin fases secundarias

69.

¿Cuál es una razón por la que el diagrama Fe–C también se denomina diagrama hierro–cementita?

a)

Porque incluye siempre el 100% de carbono puro

b)

Porque representa Fe y Fe3C hasta 6,67% C

c)

Porque elimina las transformaciones principales

d)

Porque sólo muestra aceros sin fundiciones

70.

Si una aleación hierro–carbono contiene 1,5% de carbono, ¿en qué categoría queda por contenido de carbono y por qué?

a)

Acero, por ser menor al 2,11% C

b)

Fundición, por superar el 2,11% C

c)

Cementita pura, por ser 1,5% C

d)

Fase líquida, por estar sobre 1% C

71.

En el ensayo Charpy, ¿qué magnitud se obtiene directamente al medir la diferencia de alturas del péndulo antes y después del impacto?

a)

Módulo elástico longitudinal

b)

Energía absorbida por la probeta

c)

Tenacidad a la fractura KIc

d)

Tensión máxima de fluencia

72.

La unidad del SI para la tensión σ es el pascal. ¿Cuál expresión equivale a 1 Pa?

a)

Un newton por metro

b)

Un metro por newton cuadrado

c)

Un newton por metro cuadrado

d)

Un newton por milímetro

73.

En una curva tensión–deformación idealizada, el tramo elástico lineal obedece la ley de Hooke. ¿Qué relación se mantiene en ese tramo?

a)

Deformación proporcional al área de la sección

b)

Tensión proporcional a elongación absoluta

c)

Tensión proporcional a deformación

d)

Tensión constante con deformación creciente

74.

En el ensayo de resiliencia tipo Charpy, un material dúctil se caracteriza por.

a)

Alta energía absorbida antes de romper

b)

Baja capacidad de deformación plástica

c)

Energía absorbida independiente del impacto

d)

Rotura sin deformación apreciable

75.

Según la Ley de Hooke, en la zona elástica la relación entre tensión y deformación es

a)

Constante independiente del material

b)

Logarítmica para pequeñas deformaciones

c)

Exponencial creciente con la deformación

d)

Proporcional lineal hasta el límite elástico