Pedro Fernandez Huedo
Quiz by , created more than 1 year ago

CEIS Guadalajara Quiz on M1. Manual de incendios. (III), created by Pedro Fernandez Huedo on 08/06/2017.

8
0
0
Pedro Fernandez Huedo
Created by Pedro Fernandez Huedo over 7 years ago
Close

M1. Manual de incendios. (III)

Question 1 of 133

1

¿Cuantos grupos tiene el sistema Rothermel?

Select one of the following:

  • 4

  • 5

  • 6

Explanation

Question 2 of 133

1

¿En cuantos modelos esta dividido el grupo 1 del sistema Rothermel?

Select one of the following:

  • 3

  • 4

  • 2

Explanation

Question 3 of 133

1

Los modelos 1, 2 y 3 del sistema Rothermel corresponden al grupo de...

Select one of the following:

  • pastos

  • matorral

  • hojarasca bajo arbolado

  • ramaje y resto de operaciones silvícolas

Explanation

Question 4 of 133

1

Los modelos 1 y 2 del Grupo de pastos tienen una carga de combustible de...

Select one of the following:

  • 1-2 t/ha

  • 4-6 t/ha

  • 3-4 t/ha

Explanation

Question 5 of 133

1

El modelo 3 del Grupo de pastos tienen una carga de combustible de...

Select one of the following:

  • 4-6 t/ha

  • 1-2 t/ha

  • 4-5 t/ha

Explanation

Question 6 of 133

1

¿En cuantos modelos esta dividido el grupo 2 del sistema Rothermel?

Select one of the following:

  • 4

  • 3

  • 5

  • 2

Explanation

Question 7 of 133

1

Los modelos 4, 5, 6 y 7 del sistema Rothermel corresponden al grupo de...

Select one of the following:

  • matorral

  • pastos

  • hojarasca bajo arbolado

  • ramaje y restos de operaciones silvícolas

Explanation

Question 8 of 133

1

Los modelos 4 y 5 del Grupo de matorral tienen una carga de combustible de...

Select one of the following:

  • 25-35 t/ha

  • 10-15 t/ha

  • 15-20 t/ha

Explanation

Question 9 of 133

1

Los modelos 6 y 7 del Grupo de matorral tienen una carga de combustible de...

Select one of the following:

  • 10-15 t/ha

  • 15-20 t/ha

  • 25-35 t/ha

Explanation

Question 10 of 133

1

¿En cuantos modelos esta dividido el grupo 3 del sistema Rothermel?

Select one of the following:

  • 3

  • 4

  • 2

Explanation

Question 11 of 133

1

Los modelos 8, 9 y 10 del sistema Rothermel corresponden al grupo de...

Select one of the following:

  • hojarasca bajo arbolado

  • matorral

  • pastos

  • ramaje y restos de operaciones silvícolas

Explanation

Question 12 of 133

1

Los modelos 8, 9 y 10 del Grupo de hojarasca bajo arbolado tienen una carga de combustible de...

Select one of the following:

  • 10-12 t/ha

  • 14-17 t/ha

  • 8-9 t/ha

Explanation

Question 13 of 133

1

¿En cuantos modelos esta dividido el grupo 4 del sistema Rothermel?

Select one of the following:

  • 3

  • 5

  • 6

Explanation

Question 14 of 133

1

Los modelos 11, 12 y 13 del sistema Rothermel corresponden al grupo de...

Select one of the following:

  • ramaje y restos de operaciones silvícolas

  • pastos

  • matorral

  • hojarasca bajo arbolado

Explanation

Question 15 of 133

1

Los modelos 12 y 13 del Grupo de ramaje y restos de operaciones silvículas tienen una carga de combustible de...

Select one of the following:

  • 50-80 t/ha

  • 25-30 t/ha

  • 40-50 t/ha

Explanation

Question 16 of 133

1

El modelo 11 del Grupo de ramaje y restos de operaciones silvícolas tienen una carga de combustible de...

Select one of the following:

  • 25-30 t/ha

  • 50-80 t/ha

  • 55-60 t/ha

Explanation

Question 17 of 133

1

¿Cuantos modelos tiene el sistema Rothermel?

Select one of the following:

  • 13

  • 14

  • 12

Explanation

Question 18 of 133

1

Propagación gobernada por combustibles herbáceos finos. La propagación es rápida. El matorral o arbolado ocupa menos de un tercio del área. Por ejemplo: praderas naturales, rastrojos, herbáceas anuales y perennes.

Select one of the following:

  • Modelo 1

  • Modelo 2

  • Modelo 3

Explanation

Question 19 of 133

1

La propagación del incendio está gobernada por combustibles herbáceos finos (secos o muertos). La propagación es rápida. El matorral o arbolado ocupa de un tercio a dos tercios del área. Las intensidades del fuego son mayores y pueden producirse pavesas.

Select one of the following:

  • Modelo 2

  • Modelo 3

  • Modelo 1

Explanation

Question 20 of 133

1

La propagación del incendio está gobernada por los combustibles herbáceos finos (un tercio o más esta seco). La altura media del pasto es de 1m. Por ejemplo: campo de cereales sin cosechar y praderas naturales altas.

Select one of the following:

  • Modelo 3

  • Modelo 2

  • Modelo 1

Explanation

Question 21 of 133

1

Matorrales de unos dos metros de altura, repoblados o regenerados jóvenes densos. Fuegos rápidos que se propagan por las copas del matorral que forma un estrato casi continuo. Consume el follaje y el material leñoso fino vivo y muerto, lo que contribuye significativamente a la intensidad del incendio.

Select one of the following:

  • Modelo 4

  • Modelo 5

  • Modelo 6

  • Modelo 7

Explanation

Question 22 of 133

1

Matorral menor de un metro de altura pero que cubre el área casi totalmente. El incendio se propaga por los combustibles superficiales que son la hojarasca de los matorrales y herbáceas. Los fuegos no son tan intensos. El matorral es joven, con poco material muerto y su follaje contiene pocos volátiles.

Select one of the following:

  • Modelo 5

  • Modelo 4

  • Modelo 6

  • Modelo 7

Explanation

Question 23 of 133

1

Matorrales y los restos (secos) de cortas de frondosas. Propagación por las copas del matorral cuyo follaje es más inflamable que en el modelo 5. Requiere vientos superiores a los 13 km/h. El incendio descenderá al suelo a bajas velocidades de viento o en zonas desprovistas de matorral. El matorral es mas viejo, pero no tan alto como en el modelo 4.

Select one of the following:

  • Modelo 6

  • Modelo 5

  • Modelo 4

  • Modelo 7

Explanation

Question 24 of 133

1

Matorrales mayores de dos metros, pinares con sotobosque de especies inflamables. Propagación con igual facilidad por el suelo forestal y por el matorral. El incendio puede ocurrir aunque las condiciones de humedad del combustible sean altas.

Select one of the following:

  • Modelo 7

  • Modelo 6

  • Modelo 5

  • Modelo 4

Explanation

Question 25 of 133

1

Bosques cerrados de coníferas o frondosas con hojarasca compacta y poco matorral. Fuegos superficiales (lentos) con poca altura de llama. Es peligroso solo en las peores condiciones atmosféricas. Por ejemplo: pinares de hoja corta, abetos, alerces.

Select one of the following:

  • Modelo 8

  • Modelo 9

  • Modelo 10

Explanation

Question 26 of 133

1

Bosques con hojarasca menos compacta, pinares de hoja larga, incendios de otoño en formaciones de frondosas. Propagación a través de la hojarasca superficial, por lo que es más rápida que en el modelo anterior.

Select one of the following:

  • Modelo 9

  • Modelo 8

  • Modelo 10

Explanation

Question 27 of 133

1

Bosques con plagas, enfermedades (hongos), maltratados por el viento, sobre maduros, con material leñoso caído de claras y cortas parciales. Los fuegos queman combustibles de superficie y del suelo con mayor intensidad que en los dos modelos anteriores. También hay más cantidad de ramas, 76 mm muertas caídas sobre el suelo y los coronamientos son mas frecuentes.

Select one of the following:

  • Modelo 10

  • Modelo 9

  • Modelo 8

Explanation

Question 28 of 133

1

Bosque claro o fuertemente aclarado. Restos de poda o claras con plantas herbáceas rebrotando. Hay pocos materiales caídos de más de 76 mm de diámetro.

Select one of the following:

  • Modelo 11

  • Modelo 12

  • Modelo 13

Explanation

Question 29 of 133

1

Predominio de restos sobre el arbolado y el resto que cubre todo el suelo. Existen más materiales caídos de más de 76 mm de diámetro. El incendio se propaga hasta encontrar un cortafuegos o un cambio de combustibles. Puede generar pavesas.

Select one of the following:

  • Modelo 12

  • Modelo 13

  • Modelo 11

Explanation

Question 30 of 133

1

Muchos materiales caídos de más de 76 mm de diámetro. Puede generar pavesas.

Select one of the following:

  • Modelo 13

  • Modelo 12

  • Modelo 11

Explanation

Question 31 of 133

1

Brezo (callunavulgaris)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Muy inflamable durante el verano

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 32 of 133

1

Eucalipto (eucalyptussp)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Muy inflamable durante el verano

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 33 of 133

1

Retama (genista falcata)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Muy inflamable durante el verano

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 34 of 133

1

Tojo (genista hirsuta)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Muy inflamable durante el verano

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 35 of 133

1

Pino carrasco (pinushalepensis)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Muy inflamable durante el verano

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 36 of 133

1

Encina (quercusilex)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Muy inflamable durante el verano

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 37 of 133

1

Romero (rosmarinusofficinalis)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Muy inflamable durante el verano

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 38 of 133

1

Tomillo (thymusvulgaris)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Muy inflamable durante el verano

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 39 of 133

1

Albaida (anthylliscytisoides)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante el verano

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 40 of 133

1

Pasto o hierba yesquera (Brachypodiumramosum)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante el verano

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 41 of 133

1

Jara pringosa (cistusladaniferus)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante el verano

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 42 of 133

1

Espliego (lavandula latifolia)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante el verano

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 43 of 133

1

Cantueso (lavandulastoechas)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante el verano

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 44 of 133

1

Pino rodeno (pinuspinaster)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante el verano

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 45 of 133

1

Pino piñonero (pinuspinea)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante el verano

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 46 of 133

1

Pino de Monterrey (pinus radiata)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante el verano

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 47 of 133

1

Alcornoque (quercussuber)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante el verano

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 48 of 133

1

Frambuesa (rubusidaeus)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante el verano

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 49 of 133

1

Esparto (stipa tenacísima)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante el verano

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 50 of 133

1

Tomillo o ajedrea (thymuszigys)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante el verano

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 51 of 133

1

Aliaga (ulexparviflorus)

Select one of the following:

  • Muy inflamable durante el verano

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Medianamente inflamable

Explanation

Question 52 of 133

1

Madroño (arbutusunedo)

Select one of the following:

  • Medianamente inflamable

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Muy inflamable durante el verano

Explanation

Question 53 of 133

1

Enebro (juniperusoxycedrus)

Select one of the following:

  • Medianamente inflamable

  • Muy inflamable durante el verano

  • Muy inflamable durante todo el año

Explanation

Question 54 of 133

1

Carrasca (quercuscoccifera)

Select one of the following:

  • Medianamente inflamable

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Muy inflamable durante el verano

Explanation

Question 55 of 133

1

Quejigo (quercusfaginea)

Select one of the following:

  • Medianamente inflamable

  • Muy inflamable durante todo el año

  • Muy inflamable durante el verano

Explanation

Question 56 of 133

1

En una reacción redox:
¿Quién cede electrones?

Select one of the following:

  • El reductor

  • El oxidante

  • El comburente

Explanation

Question 57 of 133

1

En una reacción redox:
¿Quién capta electrones?

Select one of the following:

  • El oxidante

  • El combustible

  • El reductor

Explanation

Question 58 of 133

1

En una reacción redox:
¿Quién se oxida?

Select one of the following:

  • El reductor

  • El oxidante

Explanation

Question 59 of 133

1

En una reacción redox:
¿Quién se reduce?

Select one of the following:

  • La sustancia que gana electrones (Comburente).

  • La sustancia que cede electrones (Combustible).

Explanation

Question 60 of 133

1

Calor específico:
c[J/(gºC)]: 4,182 c[cal/(gºC)]: 1,0

Select one of the following:

  • Agua

  • Aire freso

  • Plomo

Explanation

Question 61 of 133

1

Calor específico:
c[J/(gºC)]: 1,009 c[cal/(gºC)]: 0,241

Select one of the following:

  • Aire fresco

  • Zinc

  • Vidrio

Explanation

Question 62 of 133

1

Calor específico:
c[J/(gºC)]: 0,896 c[cal/(gºC)]: 0,214

Select one of the following:

  • Aluminio

  • Concreto

  • Hielo (a 0ºC)

Explanation

Question 63 of 133

1

Calor específico:
c[J/(gºC)]: 0,385 c[cal/(gºC)]: 0,092

Select one of the following:

  • Bronce

  • Agua

  • Plomo

Explanation

Question 64 of 133

1

Calor específico:
c[J/(gºC)]: 0,385 c[cal/(gºC)]: 0,092

Select one of the following:

  • Cobre

  • Aluminio

  • Zinc

Explanation

Question 65 of 133

1

Calor específico:
c[J/(gºC)]: 0,92 c[cal/(gºC)]: 0,22

Select one of the following:

  • Concreto

  • Aire seco

  • Vidrio

Explanation

Question 66 of 133

1

Calor específico:
c[J/(gºC)]: 2,09 c[cal/(gºC)]: 0,5

Select one of the following:

  • Hielo (a 0ºC)

  • Agua

  • Aire seco

Explanation

Question 67 of 133

1

Calor específico:
c[J/(gºC)]: 0,13 c[cal/(gºC)]: 0,031

Select one of the following:

  • Plomo

  • Cobre

  • Concreto

Explanation

Question 68 of 133

1

Calor específico:
c[J/(gºC)]: 0,779 c[cal/(gºC)]: 0,186

Select one of the following:

  • Vidrio

  • Bronce

  • Hielo (a 0ºC)

Explanation

Question 69 of 133

1

Calor específico:
c[J/(gºC)]: 0,389 c[cal/(gºC)]: 0,093

Select one of the following:

  • Zinc

  • Bronce

  • Cobre

Explanation

Question 70 of 133

1

Escalas de temperatura.
Punto de ebullición del agua: 373º
Punto de fusión del hielo: 273º
Cero absoluto: 0º

Select one of the following:

  • Kelvin

  • Centígrada

  • Fahrenheit

  • Rankine

Explanation

Question 71 of 133

1

Escalas de temperatura.
Punto de ebullición del agua: 100º
Punto de fusión del hielo: 0º
Cero absoluto: -273º

Select one of the following:

  • Centígrada

  • Kelvin

  • Rankine

  • Fahrenheit

Explanation

Question 72 of 133

1

Escalas de temperatura.
Punto de ebullición del agua: 212º
Punto de fusión del hielo: 32º
Cero absoluto: -460º

Select one of the following:

  • Fahrenheit

  • Kelvin

  • Rankine

  • Centígrada

Explanation

Question 73 of 133

1

Escalas de temperatura.
Punto de ebullición del agua: 672º
Punto de fusión del hielo: 492º
Cero absoluto: 0º

Select one of the following:

  • Rankine

  • Fahrenheit

  • Centígrada

  • Kelvin

Explanation

Question 74 of 133

1

Incendio según magnitud:
Es un pequeño incendio que puede ser sofocado rápidamente con extintores estándar.

Select one of the following:

  • Conato

  • Incendio parcial

  • Incendio total

Explanation

Question 75 of 133

1

Incendio según magnitud:
Abarcan parte de una instalación, casa o edificio. Este fuego es muy peligroso y podría extenderse y descontrolarse.

Select one of the following:

  • Incendio parcial

  • Incendio total

  • Conato

Explanation

Question 76 of 133

1

Incendio según magnitud:
Incendio que se encuentra totalmente fuera de control y afecta completamente a una casa, edificio o instalación.

Select one of the following:

  • Incendio total

  • Incendio parcial

  • Conato

Explanation

Question 77 of 133

1

Agua con aditivos:
También llamados agua mojada, húmeda o pesada. Su principal misión es reducir la tensión superficial del agua para lograr mayor poder de penetración. Son muy eficaces en incendios sólidos, ya que aumentan la superficie de agua en contacto con el fuego y logran penetrar para rebajar su temperatura interior.

Select one of the following:

  • Humectantes o aligerantes

  • Espesantes o viscosantes

  • Agua con boratos

  • Agua con modificadores de flujo

  • Agua con modificadores de densidad

Explanation

Question 78 of 133

1

Agua con aditivos:
Consiguen aumentar la viscosidad del agua (se aumenta su tensión superficial), por lo que tarda más en escurrirse al disminuir su capacidad de fluir. El agua con espesantes se adhiere y se fija más al material en ignición y forma una capa continua de mayor espesor sobre la superficie del combustible.

Select one of the following:

  • Espesantes o viscosantes

  • Agua con boratos

  • Humectantes o aligerantes

  • Agua con modificadores de flujo

  • Agua con modificadores de densidad

Explanation

Question 79 of 133

1

Agua con aditivos:
Es una variedad del agua con espesantes o agua ligera, a base de boratos cálcicos y de sodio. Se denomina también lechada de agua y se utiliza principalmente en fuegos forestales.

Select one of the following:

  • Agua con boratos

  • Espesantes o viscosantes

  • Humectantes o aligerantes

  • Agua con modificadores de flujo

  • Agua con modificadores de densidad

Explanation

Question 80 of 133

1

Agua con aditivos:
Son productos que disminuyen las pérdida de presión por fricción que experimenta el agua durante su conducción a elevada velocidad a través de mangueras y tuberías. También se les denomina ''agua rápida''.

Select one of the following:

  • Agua con modificadores de flujo

  • Agua con modificadores de densidad

  • Humectantes o aligerantes

  • Espesantes o viscosantes

  • Agua con boratos

Explanation

Question 81 of 133

1

Agua con aditivos:
Existen dos formas de modificar la densidad del agua. Una de ellas supone la adicción de aire al agua para formar una espuma aérea semiestable, más ligera que la mayoría de los líquidos combustibles e inflamables (espumas). La otra supone añadir al agua un agente emulsificante capaz de mezclarse con la capa superior del líquido en combustión para formar una emulsión de agua y combustible flotante no inflamable.

Select one of the following:

  • Agua con modificadores de densidad

  • Agua con modificadores de flujo

  • Agua con boratos

  • Espesantes o viscosantes

  • Humectantes o aligerantes

Explanation

Question 82 of 133

1

Polvos compuestos por carbonato potásico, bicarbonato potásico, bicarbonato sódico y cloruro potásico.

Select one of the following:

  • Polvo BC/Polvo convencional/Polvo químico seco

  • Polvo ABC/Polvo polivalente/Polvo antibrasa

Explanation

Question 83 of 133

1

Polvos compuestos por fosfatos, sulfatos y sales amónicas.

Select one of the following:

  • Polvo ABC/Polvo polivalente/Polvo antibrasa

  • Polvo BC/Polvo convencional/Polvo químico seco

Explanation

Question 84 of 133

1

Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,006

Select one of the following:

  • 0ºC

  • 40ºC

  • 50ºC

Explanation

Question 85 of 133

1

Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,012

Select one of the following:

  • 10ºC

  • 30ºC

  • 110ºC

Explanation

Question 86 of 133

1

Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,023

Select one of the following:

  • 20ºC

  • 90ºC

  • 60ºC

Explanation

Question 87 of 133

1

Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,043

Select one of the following:

  • 30ºC

  • 100ºC

  • 80ºC

Explanation

Question 88 of 133

1

Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,075

Select one of the following:

  • 40ºC

  • 90ºC

  • 120ºC

Explanation

Question 89 of 133

1

Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,125

Select one of the following:

  • 50ºC

  • 130ºC

  • 120ºC

Explanation

Question 90 of 133

1

Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,203

Select one of the following:

  • 60ºC

  • 110ºC

  • 0ºC

Explanation

Question 91 of 133

1

Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,317

Select one of the following:

  • 70ºC

  • 10ºC

  • 110ºC

Explanation

Question 92 of 133

1

Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,482

Select one of the following:

  • 80ºC

  • 20ºC

  • 130ºC

Explanation

Question 93 of 133

1

Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,714

Select one of the following:

  • 90ºC

  • 40ºC

  • 120ºC

Explanation

Question 94 of 133

1

Presión de vapor de agua (kg/cm2): 1,033

Select one of the following:

  • 100ºC

  • 110ºC

  • 120ºC

Explanation

Question 95 of 133

1

Presión de vapor de agua (kg/cm2): 1,46

Select one of the following:

  • 110ºC

  • 0ºC

  • 90ºC

Explanation

Question 96 of 133

1

Presión de vapor de agua (kg/cm2): 2,024

Select one of the following:

  • 120ºC

  • 30ºC

  • 80ºC

Explanation

Question 97 of 133

1

Presión de vapor de agua (kg/cm2): 2,754

Select one of the following:

  • 130ºC

  • 10ºC

  • 60ºC

Explanation

Question 98 of 133

1

Equivalencia de unidades de presión atmosférica:
1,033 kg/cm2

Select one of the following:

  • 1 ATM

  • 1 bar

Explanation

Question 99 of 133

1

Equivalencia de unidades de presión atmosférica:
1,019 kg/cm2

Select one of the following:

  • 1 bar

  • 1 ATM

Explanation

Question 100 of 133

1

Equivalencia de unidades de presión atmosférica:
1,013 kg/cm2

Select one of the following:

  • 1 ATM

  • 1 bar

Explanation

Question 101 of 133

1

Equivalencia de unidades de presión atmosférica:
10,33 m.c.a.

Select one of the following:

  • 1 ATM

  • 1 bar

Explanation

Question 102 of 133

1

Equivalencia de unidades de presión atmosférica:
100000 Pa

Select one of the following:

  • 1 bar

  • 1 ATM

Explanation

Question 103 of 133

1

Fases de un incendio de interior:
El incendio comienza su desarrollo en el foco de ignición. En los primeros momentos la potencia del incendio es muy limitada y su crecimiento es lento. Los combustibles del entorno del foco requieren energía para comenzar los procesos de pirólisis que descomponen sus compuestos orgánicos y liberan gases al entorno. Este proceso se acelera, por lo que lo característico de esta etapa es un aumento exponencial de la temperatura.

Select one of the following:

  • Fase de crecimiento

  • Fase de Pleno desarrollo

  • Fase de decaimiento

Explanation

Question 104 of 133

1

Fases de un incendio de interior:
El desarrollo del incendio llega al punto en el que la concentración de oxígeno en el interior comienza a descender como consecuencia de uno o varios factores. Conviene precisar la evolución diferente que tienen los incendios ventilados y los incendios confinados.

Select one of the following:

  • Fase de Pleno desarrollo

  • Fase de crecimiento

  • Fase de decaimiento

Explanation

Question 105 of 133

1

Fases de un incendio de interior:
Con el tiempo, el recinto pierde temperatura y el incendio decae, bien porque el combustible se consume, bien porque, ante la falta de ventilación, la potencia del incendio no es suficiente para compensar las pérdidas de calor hacia el entorno.

Select one of the following:

  • Fase de decaimiento

  • Fase de crecimiento

  • Fase de Pleno desarrollo

Explanation

Question 106 of 133

1

Diferencias entre ILC e ILV:
Entorno relativamente seguro para la progresión interior.

Select one of the following:

  • ILC

  • ILV

Explanation

Question 107 of 133

1

Diferencias entre ILC e ILV:
Entorno especialmente peligroso con dificultades específicas.

Select one of the following:

  • ILV

  • ILC

Explanation

Question 108 of 133

1

Diferencias entre ILC e ILV:
Buena visibilidad

Select one of the following:

  • ILC

  • ILV

Explanation

Question 109 of 133

1

Diferencias entre ILC e ILV:
Falta visibilidad. Operaciones interiores lentas y costosas.

Select one of the following:

  • ILV

  • ILC

Explanation

Question 110 of 133

1

Diferencias entre ILC e ILV:
Colchón de aire fresco en zonas bajas.

Select one of the following:

  • ILC

  • ILV

Explanation

Question 111 of 133

1

Diferencias entre ILC e ILV:
Atmósferas no respirable para víctimas o bomberos sin equipo de respiración.

Select one of the following:

  • ILV

  • ILC

Explanation

Question 112 of 133

1

Diferencias entre ILC e ILV:
Atmósfera combustible

Select one of the following:

  • ILV

  • ILC

Explanation

Question 113 of 133

1

Diferencias entre ILC e ILV:
Temperaturas altas generalizadas

Select one of the following:

  • ILV

  • ILC

Explanation

Question 114 of 133

1

Diferencias entre ILC e ILV:
Concentración de gases tóxicos relativamente bajas (CO,HCN, etc.)

Select one of the following:

  • ILC

  • ILV

Explanation

Question 115 of 133

1

Diferencias entre ILC e ILV:
Concentración alta de gases tóxicos (CO,HCN, etc.)

Select one of the following:

  • ILV

  • ILC

Explanation

Question 116 of 133

1

Diferencias entre ILC e ILV:
Combustión completa.

Select one of the following:

  • ILC

  • ILV

Explanation

Question 117 of 133

1

Diferencias entre ILC e ILV:
Colchón de gases inflamables con abundantes productos incompletos de combustión.

Select one of the following:

  • ILV

  • ILC

Explanation

Question 118 of 133

1

Diferencias entre ILC e ILV:
Foco fácilmente localizable.

Select one of the following:

  • ILC

  • ILV

Explanation

Question 119 of 133

1

Diferencias entre ILC e ILV:
Dificultad para localizar foco.

Select one of the following:

  • ILV

  • ILC

Explanation

Question 120 of 133

1

Capacidad de un ventilador (Caudales):
Volumen de aire que atraviesa la hélice del ventilador en la unidad de tiempo. Es el flujo de aire directamente impulsado por la hélice y no tiene en consideración el flujo succionado. Este es un parámetro que solo puede ser de utilidad en el empleo de VPP con mangas de prolongación.

Select one of the following:

  • Caudal estricto (Qe)

  • Caudal libre (Qi)

  • Empuje (E)

  • Caudal efectivo (Qr)

  • Caudal AMCA240 (Qamca240)

  • Caudal ULH (Qulh)

Explanation

Question 121 of 133

1

Capacidad de un ventilador (Caudales):
Es el volumen de aire total del flujo en un espacio abierto en la unidad de tiempo. Es la suma del caudal estricto y el flujo de aire arrastrado (Qa). Este valor es de escasa utilidad, pues no se ajusta a las condiciones reales de aplicación en las que el flujo debe penetrar a través de una apertura.

Select one of the following:

  • Caudal libre (Qi)

  • Caudal estricto (Qe)

  • Empuje (E)

  • Caudal efectivo (Qr)

  • Caudal AMCA240 (Qamca240)

  • Caudal ULH (Qulh)

Explanation

Question 122 of 133

1

Capacidad de un ventilador (Caudales):
Si se aplica el principio de conservación de la cantidad de movimiento, la fuerza de empuje de un ventilador es una medida del caudal libre del mismo.

Select one of the following:

  • Empuje (E)

  • Caudal estricto (Qe)

  • Caudal libre (Qi)

  • Caudal (Qr)

  • Caudal AMCA240 (Qamca240)

  • Caudal ULH (Qulh)

Explanation

Question 123 of 133

1

Capacidad de un ventilador (Caudales):
Es el volumen efectivo del flujo de gases creado mediante un ventilador de VPP a través de una estructura medido en la salida de gases. El caudal efectivo proporciona una clara idea de la efectividad y rendimiento de un ventilador de VPP en una operación real.

Select one of the following:

  • Caudal efectivo (Qr)

  • Caudal libre (Qi)

  • Caudal estricto (Qe)

  • Empuje (E)

  • Caudal AMCA240 (Qamca240)

  • Caudal ULH (Qulh)

Explanation

Question 124 of 133

1

Capacidad de un ventilador (Caudales):
Caudal efectivo medido de acuerdo al ensayo normalizado AMCA240. Se trata del procedimiento estandarizado más comúnmente empleado por los fabricantes de ventiladores VPP y permite tener en cuenta el efecto del tránsito a través de la estructura.

Select one of the following:

  • Caudal AMCA240 (Qamca240)

  • Caudal ULH (Qulh)

  • Empuje (E)

  • Caudal efectivo (Qr)

  • Caudal estricto (Qe)

  • Caudal libre (Qi)

Explanation

Question 125 of 133

1

Capacidad de un ventilador (Caudales):
Caudal efectivo resultado de la extrapolación a la sección completa de la velocidad del aire medida con un anemómetro en el punto central de la apertura de salida de gases.

Select one of the following:

  • Caudal ULH (Qulh)

  • Caudal AMCA240 (Qamca240)

  • Caudal efectivo (Qr)

  • Caudal estricto (Qe)

  • Caudal libre (Qi)

  • Empuje (E)

Explanation

Question 126 of 133

1

Funciones y posiciones de la instalación:
Aplica y dosifica el agua: es punta de lanza.

Select one of the following:

  • n1

  • n2

  • n3

  • n4

  • n5

Explanation

Question 127 of 133

1

Funciones y posiciones de la instalación:
Apoya al n1 y organiza la manguera que le suministran. Corta el agua cuando hay que hacer empalmes y está en comunicación permanente con la autobomba.

Select one of the following:

  • n2

  • n1

  • n3

  • n4

  • n5

Explanation

Question 128 of 133

1

Funciones y posiciones de la instalación:
Suministra la manguera, se informa de la evolución del incendio con el responsable del equipo o el punta de lanza y colabora con el n2 en los empalmes de manguera.

Select one of the following:

  • n3

  • n4

  • n5

  • n2

  • n1

Explanation

Question 129 of 133

1

Funciones y posiciones de la instalación:
Tiene las mismas funciones que el n3 y son responsables de vigilar la aparición de nuevos focos y puntos calientes desde el perímetro del incendio.

Select one of the following:

  • n4

  • n5

  • n3

  • n2

  • n1

Explanation

Question 130 of 133

1

Funciones y posiciones de la instalación:
Es el jefe de la dotación. Dirige al grupo, controla la evolución del fuego y es responsable de la seguridad de todos.

Select one of the following:

  • n5

  • n4

  • n3

  • n2

  • n1

Explanation

Question 131 of 133

1

Tácticas de contención del fuego ante la llegada del frente:
Control antes de que afecte a la estructura. Desde el borde de la estructura, se atacará el frente con agua o combinando esta con retardantes. Se pueden realizar quemas de ensanche-

Select one of the following:

  • Contención completa

  • Contención parcial

  • Contención imposible

Explanation

Question 132 of 133

1

Tácticas de contención del fuego ante la llegada del frente:
Se atacarán directamente con agua, contando con la suficiente reserva; si no hubiera suficiente, se reservaría para proteger la estructura. Nos apoyaremos en las líneas de control existentes. Se guarda agua para objetivos de autoprotección y se aguanta en la zona de seguridad hasta que el frente haya pasado.

Select one of the following:

  • Contención parcial

  • Contención completa

  • Contención imposible

Explanation

Question 133 of 133

1

Tácticas de contención del fuego ante la llegada del frente:
Solo se puede esperar en la zona segura a que pase el frente una vez aplicada abundante agua y espuma sobre la estructura, si se dispone de tiempo para hacerlo. Si aún es salvable, se rebaja su temperatura con agua y se apagan posibles focos. Si se dispone de tiempo, agua abundante y espumantes, antes de ir a zona segura, se aplicarán sobre la estructura para tratar de que se vea afectada lo menos posible.

Select one of the following:

  • Contención imposible

  • Contención parcial

  • Contención completa

Explanation