Juan Mariano
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IVASPE Quiz on Tema 2 - Desarrollo de incendios de interior, created by Juan Mariano on 11/12/2018.

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Juan Mariano
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Tema 2 - Desarrollo de incendios de interior

Question 1 of 49

1

La temperatura que deben alcanzar los materiales sólidos en su superficie para arder en presencia de llama piloto es ...

Select one of the following:

  • 300-400ºC

  • 500-600ºC

  • 200-300ºC

Explanation

Question 2 of 49

1

¿Cómo se calcula la medida de la inflamabilidad de los materiales sólidos?

Select one of the following:

  • Mediante el tiempo que tarda en tener lugar la ignición.

  • Mediante el tiempo que tardan en aparecer los vapores inflamables.

  • Mediante el tiempo que tarda en aparecer la primera llama.

Explanation

Question 3 of 49

1

¿Cuántos gases combustibles necesitan emitir los polímeros orgánicos?

Select one of the following:

  • 2 g/m2s

  • 3 g/m2s

  • 1 g/m2s

Explanation

Question 4 of 49

1

¿Cuántos gases combustibles necesitan emitir los polímeros sintéticos?

Select one of the following:

  • 1 g/m2s

  • 0,5 g/m2s

  • 2 g/m2s

Explanation

Question 5 of 49

1

¿Cuándo será mayor la propagación de las llamas en un incendio confinado?

Select one of the following:

  • En una esquina, cuanto mayor sea el ángulo que formen las paredes entre sí.

  • En una esquina, cuanto menor sea el ángulo que formen las paredes entre sí.

  • En el centro de la habitación.

  • En medio de una pared.

Explanation

Question 6 of 49

1

¿De cuál de los siguientes factores no depende la velocidad con la que las llamas crecen en un incendio confinado?

Select one of the following:

  • Inercia térmica de los materiales (kpc).

  • Dirección de la superficie.

  • Geometría de la superficie.

  • El entorno.

  • Todos son correctos.

Explanation

Question 7 of 49

1

Escoge la sentencia incorrecta.

Select one of the following:

  • Cuanto menor es la inercia térmica de un material, más lentamente evolucionará la llama a lo largo de su superficie.

  • En las propagaciones de llama vertical, la altura de las llamas para muchos materiales combustibles dobla su tamaño para un mismo intervalo de tiempo.

  • En un recinto pequeño las temperaturas altas se alcanzan más rápidamente.

Explanation

Question 8 of 49

1

El efecto que produce un objeto cuando arde en el interior de un compartimento cerrado depende principalmente de 2 factores:

Select one of the following:

  • La energía liberada y la velocidad de combustión.

  • La energía liberada y la tasa de pérdida de masa.

  • La velocidad de la combustión y la inercia térmica del material.

  • A+B son correctas.

Explanation

Question 9 of 49

1

Fases en el desarrollo de un incendio.

Select one of the following:

  • Ignición, crecimiento, flashover, incendio totalmente desarrollado, decaimiento.

  • Inicio, crecimiento, flashover, decaimiento.

  • Inicio, crecimiento, flashover, incendio totalmente desarrollado, decaimiento.

  • Fase inicial de desarrollo, crecimiento, incendio totalmente desarrollado, decaimiento.

Explanation

Question 10 of 49

1

¿Cuándo comienza la pirólisis?

Select one of the following:

  • Cuando se alcanzan los 100-250ºC.

  • Cuando se alcanzan los 200-250ºC.

  • Cuando se alcanzan los 100-150ºC.

Explanation

Question 11 of 49

1

Rápida transición al estado donde todas las superficies de los materiales contenidos en un comportamiento se ven involucradas en un incendio.

Select one of the following:

  • Flashover.

  • Incendio totalmente desarrollado.

  • Backdraft.

Explanation

Question 12 of 49

1

Una etapa donde la radiación térmica procedente del incendio, los gases calientes y las superficies calientes de los cerramientos dan lugar a que las superficies de todos los materiales combustibles contenidos en el compartimento pirolicen.

Select one of the following:

  • Flashover.

  • Incendio totalmente desarrollado.

  • Backdraft.

Explanation

Question 13 of 49

1

El tiempo que transcurre desde que el incendio se manifiesta hasta que la totalidad del recinto es consumido por las llamas.

Select one of the following:

  • Flashover.

  • Periodo de cadencia.

  • Tiempo de crecimiento.

  • Tiempo de desarrollo total.

Explanation

Question 14 of 49

1

¿A partir de qué temperatura se puede considerar que el flashover ha ocurrido?

Select one of the following:

  • 600ºC

  • 500ºC

  • 750ºC

Explanation

Question 15 of 49

1

¿Qué nivel de calor radiante es necesario para que ocurra un flashover?

Select one of the following:

  • 20 kW/m2

  • 10 kW/m2

  • 45 kW/m2

Explanation

Question 16 of 49

1

¿A qué puede deberse el humo de color amarillo?

Select one of the following:

  • Al nitrógeno y azufre de los polímeros.

  • Al contenido de hidrocarburos del material que arde.

  • A la celulosa.

Explanation

Question 17 of 49

1

¿Qué temperatura se alcanza en un incendio totalmente desarrollado?

Select one of the following:

  • 800-900ºC

  • 500-600ºC

  • 600-700ºC

Explanation

Question 18 of 49

1

¿A qué temperatura pierden la mitad de su resistencia los materiales fabricados en acero?

Select one of the following:

  • 500ºC

  • 450ºC

  • 550ºC

Explanation

Question 19 of 49

1

Normalmente, ¿tras cuánto tiempo suele pasar un incendio a estar controlado por la ventilación?

Select one of the following:

  • Tras 300".

  • Tras 500".

  • Tras 400".

Explanation

Question 20 of 49

1

¿A qué temperatura son los gases del incendio susceptibles de auto inflamarse?

Select one of the following:

  • 500-600ºC.

  • 700-800ºC.

  • 450-650ºC.

Explanation

Question 21 of 49

1

La ventilación limitada puede hacer que un incendio genere gases que contengan cantidades importantes de gases no quemados. Si estos se acumulan, la entrada de aire provocada cuando se practica una abertura en el compartimento puede dar lugar a una deflagración súbita.

Select one of the following:

  • Backdraft.

  • Flashover.

  • Rollover.

Explanation

Question 22 of 49

1

Flujo horizontal en un campo gravitatorio que se mueve por la diferencia de densidades.

Select one of the following:

  • Gravity currents.

  • Density currents.

  • Ambas son correctas.

Explanation

Question 23 of 49

1

¿Qué ocurrirá en un incendio confinado si el edificio tiene un mayor aislamiento térmico?

Select one of the following:

  • Que se alcanzará una mayor temperatura y se mantendrá durante más tiempo.

  • Que se alcanzará una mayor temperatura pero se mantendrá durante menos tiempo.

  • Que se alcanzará una menor temperatura pero se mantendrá durante más tiempo.

Explanation

Question 24 of 49

1

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta respecto a los backdrafts?

Select one of the following:

  • Si existe el riesgo de que se produzca backdraft, lo mejor será ventilar el recinto lo más bajo posible.

  • Si hay que abrir el recinto abrir la puerta rápidamente, enfriar, cerrar rápidamente. Repetir.

  • Si hay que abrir el recinto los buceadores de humo gatean hacia el interior, cierran la puerta y comienzan a enfriar los gases.

  • Un indicador de backdraft ex la existencia de depósitos de aceite sobre los cristales de las ventanas.

Explanation

Question 25 of 49

1

Cuando los gases del incendio se introducen en una zona contigua al recinto incendiado, estos pueden generar una mezcla muy homogénea con el aire. Esta mezcla puede extenderse y entrar dentro del rango de inflamabilidad. Si la mezcla se inflama, la presión puede aumentar de forma significativa. No es una detonación.

Select one of the following:

  • Explosión de gases.

  • Backdraught.

  • Deflagración.

Explanation

Question 26 of 49

1

¿Cuál de los siguientes factores no influye en la potencia de una explosión de gases?

Select one of the following:

  • Velocidad de combustión.

  • Factor de expansión.

  • Resistencia de los elementos estructurales del edificio.

  • Todos influyen.

Explanation

Question 27 of 49

1

En una explosión de gases, cuanto mayor sea la turbulencia...

Select one of the following:

  • Mayor será la velocidad de combustión.

  • Mayor será la potencia de la explosión.

  • Menor será generación de gases.

Explanation

Question 28 of 49

1

Elige la sentencia incorrecta.

Select one of the following:

  • En un backdraft no todos los gases están premezclados.

  • En una explosión de gases todos los gases están premezclados.

  • Un flashover tiene llamas de premezcla.

  • Todas son correctas.

Explanation

Question 29 of 49

1

Cuando se introduce un flujo de partículas en el seno de un cojín de gases calientes inflamados, la diferencia de tª entre las partículas que componen dicho flujo y la de las llamas provoca que alrededor de cada una de estas partículas se genere un espacio de extinción, al menos mientras estas no igualen su tª con la de las llamas.

Select one of the following:

  • Efecto Davy.

  • Efecto Dylan.

  • Efecto de flotabilidad de gases.

Explanation

Question 30 of 49

1

Generar una gran cantidad de vapor de agua, que sofocará el incendio y enfriará los gases de combustión.

Select one of the following:

  • Ataque indirecto (defensivo).

  • Ataque exterior ofensivo.

  • Inundación.

Explanation

Question 31 of 49

1

Técnica de ataque tridimensional (3D).

Select one of the following:

  • Enfriamiento de gases del incendio.

  • Ataque directamente a la fase gaseosa.

  • Consiste en proyectar el agua pulverizada directamente sobre el volumen de los gases calientes o incendiados utilizando proyecciones cortas y rápidas.

  • Todas son correctas.

Explanation

Question 32 of 49

1

¿Cuál es el diámetro ideal de las gotas para un enfriamiento de gases?

Select one of the following:

  • 0,3mm

  • 0,03mm

  • 3mm

Explanation

Question 33 of 49

1

¿Con qué caudal inicial hemos de intervenir en las pulsaciones cortas para el enfriamiento de gases?

Select one of the following:

  • 100 l/min

  • 50 l/min

  • 150 l/min

Explanation

Question 34 of 49

1

En un enfriamiento de gases, si vemos que no conseguimos el efecto deseado, ¿qué debemos hacer?

Select one of the following:

  • Aumentar el caudal.

  • Dar pulsaciones con más frecuencia.

  • Dar pulsaciones más largas.

  • Dar pulsaciones más cortas.

Explanation

Question 35 of 49

1

¿Qué caudal emplearemos en un enfriamiento de gases con pulsaciones largas con barrido?

Select one of the following:

  • 150-300 l/min

  • Más de 300 l/min

  • 50 l/min

  • 100 l/min

Explanation

Question 36 of 49

1

¿En cuántas acciones se basa el ataque ofensivo?

Select one of the following:

  • 5

  • 6

  • 4

Explanation

Question 37 of 49

1

¿Cuál es la combinación de técnicas que se dan en el ataque ofensivo y en qué orden?

Select one of the following:

  • Asegurar la entrada/salida del recinto, control de temperatura, ataque ofensivo a los gases del incendio/llamas, pintar paredes y ataque directo.

  • Asegurar la entrada/salida del recinto, control de temperatura, pintar paredes, ataque ofensivo a los gases del incendio/llamas y ataque directo.

  • Control de temperatura, asegurar la entrada/salida del recinto, pintar paredes, ataque ofensivo a los gases del incendio/llamas y ataque directo.

  • Control de temperatura, pintar paredes, asegurar la entrada/salida del recinto, ataque ofensivo a los gases del incendio/llamas y ataque directo.

Explanation

Question 38 of 49

1

En ataque ofensivo: proyección de agua pulverizada sobre la parte superior de la puerta y los gases que ya se encuentren en el exterior, enfriándolos.

Select one of the following:

  • Asegurar la entrada/salida del recinto.

  • Control de temperatura.

  • Ataque ofensivo a los gases.

Explanation

Question 39 of 49

1

En ataque ofensivo: ajustando la apertura de la puerta de manera que quien quede en esa posición, pueda abrir o cerrar el paso de aire. Además, proyectar agua en la zona de presión positiva para enfriar y diluir los gases.

Select one of the following:

  • Control de temperatura.

  • Asegurar la entrada/salida del recinto.

  • Ataque ofensivo a los gases del incendio.

Explanation

Question 40 of 49

1

Medida en que se avanza por el recinto incendiado, combinando el ataque a los gases y la acción de
colgar agua sobre las superficies calientes que vamos dejando atrás. La acción final consiste en aplicar un caudal muy pequeño en las superficies calientes de tal forma que el proceso de pirólisis se interrumpa definitivamente.

Select one of the following:

  • Pintar paredes.

  • Avance simultáneo.

  • Ataque ofensivo interior.

Explanation

Question 41 of 49

1

Táctica: cerrar parcialmente la puerta del compartimento tras la entrada de los bomberos.

Select one of the following:

  • Antiventilación.

  • Confinamiento.

  • Aislamiento.

Explanation

Question 42 of 49

1

Elige el sinónimo incorrecto del ataque exterior ofensivo.

Select one of the following:

  • Ablandado.

  • Transicional.

  • Parapetado.

Explanation

Question 43 of 49

1

Elige la característica incorrecta del ataque exterior ofensivo.

Select one of the following:

  • Chorro sólido por una apertura desde el exterior.

  • Caudal de 150-300 lpm.

  • Se aplica al techo durante 5-30".

  • Empeora la probabilidad de supervivencia de personas en el interior.

Explanation

Question 44 of 49

1

¿Qué ocurre en el efecto Venturi?

Select one of the following:

  • Al pasar de una sección mayor a una menor, aumenta la velocidad del fluido y disminuye la presión.

  • Al pasar de una sección mayor a una menor, disminuye la velocidad del fluido y aumenta la presión.

  • Al pasar de una sección mayor a una menor, aumenta la velocidad del fluido y aumenta la presión.

  • Al pasar de una sección mayor a una menor, disminuye la velocidad del fluido y disminuye la presión.

Explanation

Question 45 of 49

1

Según Bernoulli, ¿de qué no depende la energía de un fluido en cualquier momento?

Select one of the following:

  • Energía cinética.

  • Energía potencial.

  • Energía de flujo.

  • Depende de todas estas.

Explanation

Question 46 of 49

1

¿A qué distancia de la entrada de la puerta de acceso se colocan los ventiladores?

Select one of the following:

  • 1,8-3m

  • 1,5-2m

  • 2-4m

Explanation

Question 47 of 49

1

¿A qué distancia se deben colocar los VPP de la puerta de entrada en los edificios de gran altura para obtener el máximo rendimiento?

Select one of the following:

  • A 1,2-1,8m.

  • A 1-1,5m.

  • A 2-2,5m.

Explanation

Question 48 of 49

1

¿Con qué ángulo de elevación se deberán colocar los VPP en edificios de gran altura en la entrada del edificio?

Select one of the following:

  • >=5º

  • >=10º

  • >=20º

Explanation

Question 49 of 49

1

¿Cuál es la forma más eficiente de colocar los VPP en la entrada?

Select one of the following:

  • En V.

  • En paralelo.

  • En serie.

Explanation