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Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
¿Qué mecanismo de extinción aplica principalmente el polvo químico?
Dilución del combustible con agua purificada
Sofocación por ruptura de reacción en cadena
Enfriamiento por absorción térmica rápida
Separación física mediante barreras metálicas
¿Qué tres tipos de polvos químicos se mencionan como agentes extintores?
Convencional, polivalente ABC y tipo D
Monofásico, bifásico y trifásico
Orgánico, sintético y metálico
Seco, húmedo y espumoso
¿Qué ventaja ofrece el polvo polivalente en fuegos de clase A?
Produce enfriamiento por vaporización intensa
Actúa por apantallamiento superficial eficaz
Conduce electricidad para desactivar chispa
Genera drenaje para remover calor
¿Por qué no debe ser abrasivo el polvo químico?
Para no dañar equipos ni boquillas
Para evitar catalizar la combustión
Para facilitar la conductividad eléctrica
Para impedir su evaporación rápida
¿Qué forma de aplicación del agua se usa solo para fuegos de clase A?
Chorro compacto a alta presión
Niebla fina de baja energía
Aspersión con espuma mezclada
Lluvia gravitacional en lámina
¿Por qué no debe usarse agua en fuegos con presencia eléctrica?
Por su alta abrasividad
Por su conductividad eléctrica
Por su baja capacidad de enfriar
Por su tendencia a formar espuma
¿Qué es el drenaje en una espuma?
Escurrimiento del líquido desde la matriz
Ingreso de aire a través del chorro
Conducción de electricidad por la película
Evaporación súbita del agente
¿Qué propiedad evita que el polvo químico se apelmaze?
Contenido metálico para densidad
Higroscopicidad elevada del compuesto
Alta conductividad y pH neutro
Granulometría estable y aditivos fluidores
¿El polvo químico tiene efecto refrigerante? ¿Es su principal mecanismo?
Sí, pero no es el principal
No, y nunca se considera
Solo en presencia de agua
Sí, y es el dominante
¿Qué es el efecto de apantallamiento en el polvo químico?
Conducción que descarga corriente
Barreras que aíslan el combustible
Dilución que baja concentración
Evaporación que disipa energía
¿Qué es el coeficiente de expansión de una espuma?
Relación volumen espuma a solución
Porcentaje de agente activo en agua
Tiempo de descarga del sistema
Presión mínima de la línea de agua
¿Cómo se clasifican las espumas según su coeficiente de expansión?
AFFF AR-AFFF CAFS
Proteínica fluorada alcohol
Física química sintética
Baja media alta expansión
¿Qué presión suele usarse en líneas de agua para espuma de baja expansión?
Más de quince bares
Alrededor de siete bares
Exactamente tres bares
Cerca de un bar
¿Qué tipo de espuma se usa para inundación de espacios cerrados?
Espuma proteínica básica
Espuma de alta expansión
Espuma de baja expansión
Espuma AFFF estándar
¿Cómo se genera la espuma de alta expansión?
Por simple presión hidráulica
Mediante reacción exotérmica
Con aire forzado por ventilador
Usando CO₂ como gas expansor
¿Qué características debe tener una espuma para ser usada en prevención?
Estabilidad y adherencia altas
Viscosidad extremadamente baja
Conductividad eléctrica nula
Expansión superior a cien veces
¿Por qué el CO₂ es peligroso para las personas en espacios cerrados?
Desplaza oxígeno respirable
Conduce alta tensión eléctrica
Produce quemaduras químicas
Es altamente inflamable
¿Qué es la “nieve carbónica” y cómo se forma?
Cristales salinos por enfriar
Espuma rígida por aditivos
CO₂ sólido por expansión
Hielo por contacto con agua
¿El CO₂ es conductor de la electricidad?
Sí por ionización leve
No en condiciones normales
Depende de la temperatura
Solo a muy alta humedad
¿Para qué clases de fuego es adecuado el CO₂?
Clases K cocinas grasas
Clases B y C equipos
Clase A materiales sólidos
Clase D metales reactivos
¿Por qué están prohibidos los halones?
Impacto ambiental elevado
Baja eficacia en líquidos
Alta conductividad eléctrica
Corrosión en equipos metálicos
¿Qué tipos de halones se mencionan en el documento?
Halón 1211 y 1301
Halón 2402 y 1101
Halón 2000 y 2201
Halón 1001 y 3003
¿Qué precauciones deben tomarse al usar halones?
Añadir espuma simultánea
Evacuación y ventilación
Incrementar presión del gas
Usar agua fría directa
Menciona tres ejemplos de agentes extintores limpios.
Agua salina nitrógeno
AFFF Halón CO₂
FM-200 Inergen Novec
Ozono vapor aire
¿Qué características deben tener los agentes limpios según el documento?
Baja toxicidad sin residuos
Alta conductividad térmica
Formar película proteínica
Gran capacidad de humectar
¿Qué significa ODP y GWP en relación con los agentes limpios?
Potencial ozono y calentamiento
Grado pureza y viscosidad
Presión operativa y gasto
Opción diseño y garantía
¿Qué mecanismo principal emplean los polvos químicos para extinguir la combustión?
Dilución del vapor de agua
Ruptura de la reacción en cadena
Sofocación del oxígeno
Enfriamiento del combustible
¿Cuál es una ventaja clave de los polvos extintores respecto a equipos y superficies?
Máxima higroscopicidad
No ser abrasivos
Alta conductividad térmica
Fuerte toxicidad
¿Para qué clases de fuego se indica el polvo polivalente ABC?
Solo clase A
Clases A, B y C
Clases B y D
Solo clase C
En fuegos de metales (clase D), ¿qué tipo de agente sólido se recomienda?
Polvo convencional
Agua nebulizada
Espuma de alta expansión
Polvos específicos para metales
¿Cuál es el objetivo de formar una capa con polvo sobre las brasas?
Aumentar la temperatura
Aislar del oxígeno
Mejorar la conductividad
Generar chorro dirigido
¿Qué compuesto se cita como polvo específico para control de fuegos de metales, según tabla?
Dolomita procesada
Nitrato amónico
Cloruro sódico
Silicato de zirconio
¿Qué agente gaseoso evita la reinición al aislar las brasas del oxígeno y no deja residuos en equipos eléctricos?
Dióxido de carbono (CO₂)
Halones bromados
Vapor de agua
Aire comprimido
En agentes extintores líquidos, ¿qué combinación produce enfriamiento y sofocación?
Alcoholes acuosos
Solventes polares
Aceites dieléctricos
Agua y espuma
¿Qué mecanismo principal de acción tienen los agentes extintores gaseosos como CO₂ y halones?
Aumento de la temperatura del foco de fuego
Dilución del combustible por absorción química
Sofocación mediante desplazamiento de oxígeno
Catalización de la combustión controlada
¿En qué estado se almacena típicamente el CO₂ en los sistemas de extinción?
Gas a baja presión
Líquido a presión
Sólido en bloques
Plasma confinado
La nieve carbónica utilizada en extinción corresponde a:
Espuma sintética con cristales de hielo
Mezcla de agua y amoníaco congelados
CO₂ sólido formado al expandirse y enfriarse
Halón solidificado por compresión
Los halones se consideran problemáticos principalmente por:
Alta conductividad eléctrica en equipos
Impacto ambiental sobre la capa de ozono
Corrosión acelerada de metales
Explosividad en atmósferas ricas en oxígeno
Identifica un compuesto halógeno clásico empleado como agente extintor, ahora en desuso:
Halón 1301 (bromotrifluorometano)
Cloruro de sodio anhidro
Peróxido de hidrógeno concentrado
Argón líquido criogénico
Una espuma de alta expansión se genera habitualmente con:
Compresor de halón líquido
Boquilla de agua pulverizada
Generador que mezcla aire y espumante
Difusor de vapor de agua
Selecciona el tipo de espuma adecuado para líquidos inflamables formando película acuosa:
Espuma proteínica convencional
Espuma sintética AFFF
Espuma antiácidos minerales
Espuma fluoroproteínica seca
Una ventaja de las espumas fluoroproteínicas frente a proteínicas estándar es:
Mayor reactividad química
Mayor fluidez y estabilidad
Menor drenaje inicial
Conductividad eléctrica reducida
¿Qué se indica como sustitutos ecológicos de los halones en el material mostrado?
Aerosoles con partículas conductoras
Mezclas de hidrocarburos halogenados
Agentes basados en espuma sintética
Agentes limpios de nueva generación
Según la lista, ¿cuál NO aparece entre los agentes citados: FM-200, FE-13, Inergen, Argonite, S-III?
Halon 1211
Argonite
FM-200
Inergen
En la descripción de propiedades, ¿qué combinación caracteriza a estos agentes?
Bajo ODP, alto GWP, conductores
Alto ODP y GWP, muy reactivos
Bajo ODP y GWP, no conductores
Sin ODP, sin GWP, altamente corrosivos
¿Qué significa ODP en el contexto de agentes de extinción?
Parámetro de descarga óptima
Potencial de destrucción de ozono
Potencial de deposición orgánica
Perfil de densidad operacional
Según el material, ¿los agentes citados extinguen el fuego por consumo químico del oxígeno?
No, aumentan su concentración
No, solo desplazan oxígeno
Sí, lo consumen rápidamente
Sí, lo oxidan completamente
¿Cuál se menciona como subproducto principal tras la descarga?
Cloruros metálicos
Vapor de agua
Óxidos de nitrógeno
Monóxido de carbono
¿Qué dos categorías de agentes se contrastan al final del material?
Aerosoles y agua a alta presión
CO2 y agua nebulizada
Espumas y polvos secos
Halones y agentes limpios
Para una sala con equipos electrónicos, ¿qué opción de agentes de la lista sería más adecuada?
FM-200 o Inergen
Espuma proteínica
Agua fría a presión
Polvo químico seco
