Cuatro carreras del pistón corresponden a:
A. Una vuelta del cigüeñal
B. Un ciclo
C. Dos vueltas del cigüeñal
D. B y C son correctas.
El pistón transmite:
A. El movimiento recti-lineo a la biela
B. La fuerza de los gases inflamados y expandidos dentro del cilindro.
C. Permite impedir que los gases a presión escapen
D. Todas son verdaderas
Los anillos de compresión son instaladas en.
A. En la parte inferior de pistón.
B. En la parte superior del pistón.
C. En las 2 o 3 ranuras superiores del pistón.
El pasador del pistón es la pieza que une al
A. Pistón con el cigúeñal
B. Pistón con la cámara de combustión.
C. Pistón con el eje de levas
D. Pistón con la biela
La bielas son fabricadas en
A. Hierro fundido
B. Aleación dural-aluminio
C. Titanio y níquel.
D. Acero de alta calidad
El cigüeñal convierte la fuerza producida por los pistones en
A. Potencia para la hélice
B. Movimiento rotativo continuo de la hélice
C. Fuerza tangencial o torción para hacer girar la hélice
D. Ninguna de las anteriores
El eje de levas es utilizado para operar las válvulas
A. Directamente a las válvulas
B. Por intermedio de las varillas impulsoras
C. Por intermedio de las varillas impulsoras y los balancines
D. B es correcta
Según las características particulares de cada motor la iniciación del encendido varía de:
A. 20° a 35° antes del PMS.
B. 20° a 50° antes del PMI
C. 15° a 40° después del PMS
D. 10° a 20° después del PMI
Juego de válvula es.
La apertura o cierre de las válvulas antes del PMS o PMI
La apertura o cierre de las válvulas después del PMS o PMI
Es el recorrido total de la válvula
El espacio comprendido entre el vástago de la válvula y el balancín
Avance de encendido es el:
A. No. de grados del cigüeñal antes del PMS durante la carrera de compresión.
B. No. De grados del cigüeñal antes del PMS durante la carrera de compresión.
C. No. De grados del cigüeñal antes del PMS durante la carrera de admisión.
D. No. <de grados del cigueñal despues del PMS durante la carrera de compresión.
La carga por hp es
A. El paso del motor dividido por el peso de la helice.
B. La proporción entre el peso bruto de la aeronave y la potencia del motor.
C. Es la carga útil en proporción al peso bruto del motor.
La flexibilidad de un motor es
A. Es la propiedad que debe tener todo motor para funcionar sin vibraciones.
B. La actitud del motor para marcar acompasada amente y adaptarse a diferentes cambios atmosféricos y de potencia.
C. Es evitar que el motor trabaje brusco y rompa tuberias.
D. Todas las anteriores.
Las cualidades o requisitos que el combustible debe tener para ser usado en el motor reciproco de aviación son
A. Energía calorífica, volatilidad, energía calorífica.
B. Poder detonador, pureza, volatilidad, energía calorífica.
C. Energía calorífica, que tenga color verde, vólatil.
D. Todas son ciertas
La característica más importante del combustible es:
Poder de detonación muy alto.
Propiedad antidetonante.
Resistir bajas temperaturas.
Ninguna de las anteriores.
Según la manera de utilizar el calor engendrado por la combustión los motores se clasifican en.
Motores de cuatro tiempos
Motores de dos tiempos
Motores de combustión interna y motores de combustión externa.
Todas son falsas.
En los motores de combustión interna o ciclo de cuatro tiempos el pistón produce energía cada:
Dos carreras
Tres carreras
Una carrera
Cuatro carreras
De acuerdo al modo de introducir el combustible dentro de los cilindros los métodos usados son por:
Carburación y vaporización
inyección y carburación
inyección y gravedad
Carburación y gravedad.
En el método de inyección el combustible es
Vaporizado y mezclado con el aire.
Descargado directamente en la cavidad de la válvula de admisión del cilindro a través de una boquilla.
Inyectado en el cilindro.
Las boquillas inyectoras estan identificadas por números y letras, como regla fácil para recordar la característica del flujo es:
A mayor letra menor flujo (pendiente)
A menor letra mayor flujo
A mayor letra mayor flujo
A menor numero mayor flujo.
Las causas de la detonación son
Alta temperatura cabeza de cilindro, gasolina de menor octanaje, carbón en las bujías, encendido anticipado.
Alta temperatura cabeza de cilindro, alta temp. De aire al carburador, gasolina de menor octanaje.