M1. Manual de incendios. (III)

Descripción

CEIS Guadalajara Test sobre M1. Manual de incendios. (III), creado por Pedro Fernandez Huedo el 08/06/2017.
Pedro Fernandez Huedo
Test por Pedro Fernandez Huedo, actualizado hace más de 1 año
Pedro Fernandez Huedo
Creado por Pedro Fernandez Huedo hace más de 7 años
8
0

Resumen del Recurso

Pregunta 1

Pregunta
¿Cuantos grupos tiene el sistema Rothermel?
Respuesta
  • 4
  • 5
  • 6

Pregunta 2

Pregunta
¿En cuantos modelos esta dividido el grupo 1 del sistema Rothermel?
Respuesta
  • 3
  • 4
  • 2

Pregunta 3

Pregunta
Los modelos 1, 2 y 3 del sistema Rothermel corresponden al grupo de...
Respuesta
  • pastos
  • matorral
  • hojarasca bajo arbolado
  • ramaje y resto de operaciones silvícolas

Pregunta 4

Pregunta
Los modelos 1 y 2 del Grupo de pastos tienen una carga de combustible de...
Respuesta
  • 1-2 t/ha
  • 4-6 t/ha
  • 3-4 t/ha

Pregunta 5

Pregunta
El modelo 3 del Grupo de pastos tienen una carga de combustible de...
Respuesta
  • 4-6 t/ha
  • 1-2 t/ha
  • 4-5 t/ha

Pregunta 6

Pregunta
¿En cuantos modelos esta dividido el grupo 2 del sistema Rothermel?
Respuesta
  • 4
  • 3
  • 5
  • 2

Pregunta 7

Pregunta
Los modelos 4, 5, 6 y 7 del sistema Rothermel corresponden al grupo de...
Respuesta
  • matorral
  • pastos
  • hojarasca bajo arbolado
  • ramaje y restos de operaciones silvícolas

Pregunta 8

Pregunta
Los modelos 4 y 5 del Grupo de matorral tienen una carga de combustible de...
Respuesta
  • 25-35 t/ha
  • 10-15 t/ha
  • 15-20 t/ha

Pregunta 9

Pregunta
Los modelos 6 y 7 del Grupo de matorral tienen una carga de combustible de...
Respuesta
  • 10-15 t/ha
  • 15-20 t/ha
  • 25-35 t/ha

Pregunta 10

Pregunta
¿En cuantos modelos esta dividido el grupo 3 del sistema Rothermel?
Respuesta
  • 3
  • 4
  • 2

Pregunta 11

Pregunta
Los modelos 8, 9 y 10 del sistema Rothermel corresponden al grupo de...
Respuesta
  • hojarasca bajo arbolado
  • matorral
  • pastos
  • ramaje y restos de operaciones silvícolas

Pregunta 12

Pregunta
Los modelos 8, 9 y 10 del Grupo de hojarasca bajo arbolado tienen una carga de combustible de...
Respuesta
  • 10-12 t/ha
  • 14-17 t/ha
  • 8-9 t/ha

Pregunta 13

Pregunta
¿En cuantos modelos esta dividido el grupo 4 del sistema Rothermel?
Respuesta
  • 3
  • 5
  • 6

Pregunta 14

Pregunta
Los modelos 11, 12 y 13 del sistema Rothermel corresponden al grupo de...
Respuesta
  • ramaje y restos de operaciones silvícolas
  • pastos
  • matorral
  • hojarasca bajo arbolado

Pregunta 15

Pregunta
Los modelos 12 y 13 del Grupo de ramaje y restos de operaciones silvículas tienen una carga de combustible de...
Respuesta
  • 50-80 t/ha
  • 25-30 t/ha
  • 40-50 t/ha

Pregunta 16

Pregunta
El modelo 11 del Grupo de ramaje y restos de operaciones silvícolas tienen una carga de combustible de...
Respuesta
  • 25-30 t/ha
  • 50-80 t/ha
  • 55-60 t/ha

Pregunta 17

Pregunta
¿Cuantos modelos tiene el sistema Rothermel?
Respuesta
  • 13
  • 14
  • 12

Pregunta 18

Pregunta
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.
Respuesta
  • Modelo 1
  • Modelo 2
  • Modelo 3

Pregunta 19

Pregunta
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.
Respuesta
  • Modelo 2
  • Modelo 3
  • Modelo 1

Pregunta 20

Pregunta
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.
Respuesta
  • Modelo 3
  • Modelo 2
  • Modelo 1

Pregunta 21

Pregunta
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.
Respuesta
  • Modelo 4
  • Modelo 5
  • Modelo 6
  • Modelo 7

Pregunta 22

Pregunta
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.
Respuesta
  • Modelo 5
  • Modelo 4
  • Modelo 6
  • Modelo 7

Pregunta 23

Pregunta
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.
Respuesta
  • Modelo 6
  • Modelo 5
  • Modelo 4
  • Modelo 7

Pregunta 24

Pregunta
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.
Respuesta
  • Modelo 7
  • Modelo 6
  • Modelo 5
  • Modelo 4

Pregunta 25

Pregunta
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.
Respuesta
  • Modelo 8
  • Modelo 9
  • Modelo 10

Pregunta 26

Pregunta
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.
Respuesta
  • Modelo 9
  • Modelo 8
  • Modelo 10

Pregunta 27

Pregunta
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.
Respuesta
  • Modelo 10
  • Modelo 9
  • Modelo 8

Pregunta 28

Pregunta
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.
Respuesta
  • Modelo 11
  • Modelo 12
  • Modelo 13

Pregunta 29

Pregunta
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.
Respuesta
  • Modelo 12
  • Modelo 13
  • Modelo 11

Pregunta 30

Pregunta
Muchos materiales caídos de más de 76 mm de diámetro. Puede generar pavesas.
Respuesta
  • Modelo 13
  • Modelo 12
  • Modelo 11

Pregunta 31

Pregunta
Brezo (callunavulgaris)
Respuesta
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Muy inflamable durante el verano
  • Medianamente inflamable

Pregunta 32

Pregunta
Eucalipto (eucalyptussp)
Respuesta
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Muy inflamable durante el verano
  • Medianamente inflamable

Pregunta 33

Pregunta
Retama (genista falcata)
Respuesta
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Muy inflamable durante el verano
  • Medianamente inflamable

Pregunta 34

Pregunta
Tojo (genista hirsuta)
Respuesta
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Muy inflamable durante el verano
  • Medianamente inflamable

Pregunta 35

Pregunta
Pino carrasco (pinushalepensis)
Respuesta
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Muy inflamable durante el verano
  • Medianamente inflamable

Pregunta 36

Pregunta
Encina (quercusilex)
Respuesta
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Muy inflamable durante el verano
  • Medianamente inflamable

Pregunta 37

Pregunta
Romero (rosmarinusofficinalis)
Respuesta
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Muy inflamable durante el verano
  • Medianamente inflamable

Pregunta 38

Pregunta
Tomillo (thymusvulgaris)
Respuesta
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Muy inflamable durante el verano
  • Medianamente inflamable

Pregunta 39

Pregunta
Albaida (anthylliscytisoides)
Respuesta
  • Muy inflamable durante el verano
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Medianamente inflamable

Pregunta 40

Pregunta
Pasto o hierba yesquera (Brachypodiumramosum)
Respuesta
  • Muy inflamable durante el verano
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Medianamente inflamable

Pregunta 41

Pregunta
Jara pringosa (cistusladaniferus)
Respuesta
  • Muy inflamable durante el verano
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Medianamente inflamable

Pregunta 42

Pregunta
Espliego (lavandula latifolia)
Respuesta
  • Muy inflamable durante el verano
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Medianamente inflamable

Pregunta 43

Pregunta
Cantueso (lavandulastoechas)
Respuesta
  • Muy inflamable durante el verano
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Medianamente inflamable

Pregunta 44

Pregunta
Pino rodeno (pinuspinaster)
Respuesta
  • Muy inflamable durante el verano
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Medianamente inflamable

Pregunta 45

Pregunta
Pino piñonero (pinuspinea)
Respuesta
  • Muy inflamable durante el verano
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Medianamente inflamable

Pregunta 46

Pregunta
Pino de Monterrey (pinus radiata)
Respuesta
  • Muy inflamable durante el verano
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Medianamente inflamable

Pregunta 47

Pregunta
Alcornoque (quercussuber)
Respuesta
  • Muy inflamable durante el verano
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Medianamente inflamable

Pregunta 48

Pregunta
Frambuesa (rubusidaeus)
Respuesta
  • Muy inflamable durante el verano
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Medianamente inflamable

Pregunta 49

Pregunta
Esparto (stipa tenacísima)
Respuesta
  • Muy inflamable durante el verano
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Medianamente inflamable

Pregunta 50

Pregunta
Tomillo o ajedrea (thymuszigys)
Respuesta
  • Muy inflamable durante el verano
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Medianamente inflamable

Pregunta 51

Pregunta
Aliaga (ulexparviflorus)
Respuesta
  • Muy inflamable durante el verano
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Medianamente inflamable

Pregunta 52

Pregunta
Madroño (arbutusunedo)
Respuesta
  • Medianamente inflamable
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Muy inflamable durante el verano

Pregunta 53

Pregunta
Enebro (juniperusoxycedrus)
Respuesta
  • Medianamente inflamable
  • Muy inflamable durante el verano
  • Muy inflamable durante todo el año

Pregunta 54

Pregunta
Carrasca (quercuscoccifera)
Respuesta
  • Medianamente inflamable
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Muy inflamable durante el verano

Pregunta 55

Pregunta
Quejigo (quercusfaginea)
Respuesta
  • Medianamente inflamable
  • Muy inflamable durante todo el año
  • Muy inflamable durante el verano

Pregunta 56

Pregunta
En una reacción redox: ¿Quién cede electrones?
Respuesta
  • El reductor
  • El oxidante
  • El comburente

Pregunta 57

Pregunta
En una reacción redox: ¿Quién capta electrones?
Respuesta
  • El oxidante
  • El combustible
  • El reductor

Pregunta 58

Pregunta
En una reacción redox: ¿Quién se oxida?
Respuesta
  • El reductor
  • El oxidante

Pregunta 59

Pregunta
En una reacción redox: ¿Quién se reduce?
Respuesta
  • La sustancia que gana electrones (Comburente).
  • La sustancia que cede electrones (Combustible).

Pregunta 60

Pregunta
Calor específico: c[J/(gºC)]: 4,182 c[cal/(gºC)]: 1,0
Respuesta
  • Agua
  • Aire freso
  • Plomo

Pregunta 61

Pregunta
Calor específico: c[J/(gºC)]: 1,009 c[cal/(gºC)]: 0,241
Respuesta
  • Aire fresco
  • Zinc
  • Vidrio

Pregunta 62

Pregunta
Calor específico: c[J/(gºC)]: 0,896 c[cal/(gºC)]: 0,214
Respuesta
  • Aluminio
  • Concreto
  • Hielo (a 0ºC)

Pregunta 63

Pregunta
Calor específico: c[J/(gºC)]: 0,385 c[cal/(gºC)]: 0,092
Respuesta
  • Bronce
  • Agua
  • Plomo

Pregunta 64

Pregunta
Calor específico: c[J/(gºC)]: 0,385 c[cal/(gºC)]: 0,092
Respuesta
  • Cobre
  • Aluminio
  • Zinc

Pregunta 65

Pregunta
Calor específico: c[J/(gºC)]: 0,92 c[cal/(gºC)]: 0,22
Respuesta
  • Concreto
  • Aire seco
  • Vidrio

Pregunta 66

Pregunta
Calor específico: c[J/(gºC)]: 2,09 c[cal/(gºC)]: 0,5
Respuesta
  • Hielo (a 0ºC)
  • Agua
  • Aire seco

Pregunta 67

Pregunta
Calor específico: c[J/(gºC)]: 0,13 c[cal/(gºC)]: 0,031
Respuesta
  • Plomo
  • Cobre
  • Concreto

Pregunta 68

Pregunta
Calor específico: c[J/(gºC)]: 0,779 c[cal/(gºC)]: 0,186
Respuesta
  • Vidrio
  • Bronce
  • Hielo (a 0ºC)

Pregunta 69

Pregunta
Calor específico: c[J/(gºC)]: 0,389 c[cal/(gºC)]: 0,093
Respuesta
  • Zinc
  • Bronce
  • Cobre

Pregunta 70

Pregunta
Escalas de temperatura. Punto de ebullición del agua: 373º Punto de fusión del hielo: 273º Cero absoluto: 0º
Respuesta
  • Kelvin
  • Centígrada
  • Fahrenheit
  • Rankine

Pregunta 71

Pregunta
Escalas de temperatura. Punto de ebullición del agua: 100º Punto de fusión del hielo: 0º Cero absoluto: -273º
Respuesta
  • Centígrada
  • Kelvin
  • Rankine
  • Fahrenheit

Pregunta 72

Pregunta
Escalas de temperatura. Punto de ebullición del agua: 212º Punto de fusión del hielo: 32º Cero absoluto: -460º
Respuesta
  • Fahrenheit
  • Kelvin
  • Rankine
  • Centígrada

Pregunta 73

Pregunta
Escalas de temperatura. Punto de ebullición del agua: 672º Punto de fusión del hielo: 492º Cero absoluto: 0º
Respuesta
  • Rankine
  • Fahrenheit
  • Centígrada
  • Kelvin

Pregunta 74

Pregunta
Incendio según magnitud: Es un pequeño incendio que puede ser sofocado rápidamente con extintores estándar.
Respuesta
  • Conato
  • Incendio parcial
  • Incendio total

Pregunta 75

Pregunta
Incendio según magnitud: Abarcan parte de una instalación, casa o edificio. Este fuego es muy peligroso y podría extenderse y descontrolarse.
Respuesta
  • Incendio parcial
  • Incendio total
  • Conato

Pregunta 76

Pregunta
Incendio según magnitud: Incendio que se encuentra totalmente fuera de control y afecta completamente a una casa, edificio o instalación.
Respuesta
  • Incendio total
  • Incendio parcial
  • Conato

Pregunta 77

Pregunta
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.
Respuesta
  • Humectantes o aligerantes
  • Espesantes o viscosantes
  • Agua con boratos
  • Agua con modificadores de flujo
  • Agua con modificadores de densidad

Pregunta 78

Pregunta
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.
Respuesta
  • Espesantes o viscosantes
  • Agua con boratos
  • Humectantes o aligerantes
  • Agua con modificadores de flujo
  • Agua con modificadores de densidad

Pregunta 79

Pregunta
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.
Respuesta
  • Agua con boratos
  • Espesantes o viscosantes
  • Humectantes o aligerantes
  • Agua con modificadores de flujo
  • Agua con modificadores de densidad

Pregunta 80

Pregunta
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''.
Respuesta
  • Agua con modificadores de flujo
  • Agua con modificadores de densidad
  • Humectantes o aligerantes
  • Espesantes o viscosantes
  • Agua con boratos

Pregunta 81

Pregunta
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.
Respuesta
  • Agua con modificadores de densidad
  • Agua con modificadores de flujo
  • Agua con boratos
  • Espesantes o viscosantes
  • Humectantes o aligerantes

Pregunta 82

Pregunta
Polvos compuestos por carbonato potásico, bicarbonato potásico, bicarbonato sódico y cloruro potásico.
Respuesta
  • Polvo BC/Polvo convencional/Polvo químico seco
  • Polvo ABC/Polvo polivalente/Polvo antibrasa

Pregunta 83

Pregunta
Polvos compuestos por fosfatos, sulfatos y sales amónicas.
Respuesta
  • Polvo ABC/Polvo polivalente/Polvo antibrasa
  • Polvo BC/Polvo convencional/Polvo químico seco

Pregunta 84

Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,006
Respuesta
  • 0ºC
  • 40ºC
  • 50ºC

Pregunta 85

Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,012
Respuesta
  • 10ºC
  • 30ºC
  • 110ºC

Pregunta 86

Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,023
Respuesta
  • 20ºC
  • 90ºC
  • 60ºC

Pregunta 87

Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,043
Respuesta
  • 30ºC
  • 100ºC
  • 80ºC

Pregunta 88

Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,075
Respuesta
  • 40ºC
  • 90ºC
  • 120ºC

Pregunta 89

Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,125
Respuesta
  • 50ºC
  • 130ºC
  • 120ºC

Pregunta 90

Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,203
Respuesta
  • 60ºC
  • 110ºC
  • 0ºC

Pregunta 91

Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,317
Respuesta
  • 70ºC
  • 10ºC
  • 110ºC

Pregunta 92

Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,482
Respuesta
  • 80ºC
  • 20ºC
  • 130ºC

Pregunta 93

Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,714
Respuesta
  • 90ºC
  • 40ºC
  • 120ºC

Pregunta 94

Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 1,033
Respuesta
  • 100ºC
  • 110ºC
  • 120ºC

Pregunta 95

Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 1,46
Respuesta
  • 110ºC
  • 0ºC
  • 90ºC

Pregunta 96

Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 2,024
Respuesta
  • 120ºC
  • 30ºC
  • 80ºC

Pregunta 97

Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 2,754
Respuesta
  • 130ºC
  • 10ºC
  • 60ºC

Pregunta 98

Pregunta
Equivalencia de unidades de presión atmosférica: 1,033 kg/cm2
Respuesta
  • 1 ATM
  • 1 bar

Pregunta 99

Pregunta
Equivalencia de unidades de presión atmosférica: 1,019 kg/cm2
Respuesta
  • 1 bar
  • 1 ATM

Pregunta 100

Pregunta
Equivalencia de unidades de presión atmosférica: 1,013 kg/cm2
Respuesta
  • 1 ATM
  • 1 bar

Pregunta 101

Pregunta
Equivalencia de unidades de presión atmosférica: 10,33 m.c.a.
Respuesta
  • 1 ATM
  • 1 bar

Pregunta 102

Pregunta
Equivalencia de unidades de presión atmosférica: 100000 Pa
Respuesta
  • 1 bar
  • 1 ATM

Pregunta 103

Pregunta
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.
Respuesta
  • Fase de crecimiento
  • Fase de Pleno desarrollo
  • Fase de decaimiento

Pregunta 104

Pregunta
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.
Respuesta
  • Fase de Pleno desarrollo
  • Fase de crecimiento
  • Fase de decaimiento

Pregunta 105

Pregunta
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.
Respuesta
  • Fase de decaimiento
  • Fase de crecimiento
  • Fase de Pleno desarrollo

Pregunta 106

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

Pregunta 107

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

Pregunta 108

Pregunta
Diferencias entre ILC e ILV: Buena visibilidad
Respuesta
  • ILC
  • ILV

Pregunta 109

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

Pregunta 110

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

Pregunta 111

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

Pregunta 112

Pregunta
Diferencias entre ILC e ILV: Atmósfera combustible
Respuesta
  • ILV
  • ILC

Pregunta 113

Pregunta
Diferencias entre ILC e ILV: Temperaturas altas generalizadas
Respuesta
  • ILV
  • ILC

Pregunta 114

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

Pregunta 115

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

Pregunta 116

Pregunta
Diferencias entre ILC e ILV: Combustión completa.
Respuesta
  • ILC
  • ILV

Pregunta 117

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

Pregunta 118

Pregunta
Diferencias entre ILC e ILV: Foco fácilmente localizable.
Respuesta
  • ILC
  • ILV

Pregunta 119

Pregunta
Diferencias entre ILC e ILV: Dificultad para localizar foco.
Respuesta
  • ILV
  • ILC

Pregunta 120

Pregunta
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.
Respuesta
  • Caudal estricto (Qe)
  • Caudal libre (Qi)
  • Empuje (E)
  • Caudal efectivo (Qr)
  • Caudal AMCA240 (Qamca240)
  • Caudal ULH (Qulh)

Pregunta 121

Pregunta
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.
Respuesta
  • Caudal libre (Qi)
  • Caudal estricto (Qe)
  • Empuje (E)
  • Caudal efectivo (Qr)
  • Caudal AMCA240 (Qamca240)
  • Caudal ULH (Qulh)

Pregunta 122

Pregunta
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.
Respuesta
  • Empuje (E)
  • Caudal estricto (Qe)
  • Caudal libre (Qi)
  • Caudal (Qr)
  • Caudal AMCA240 (Qamca240)
  • Caudal ULH (Qulh)

Pregunta 123

Pregunta
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.
Respuesta
  • Caudal efectivo (Qr)
  • Caudal libre (Qi)
  • Caudal estricto (Qe)
  • Empuje (E)
  • Caudal AMCA240 (Qamca240)
  • Caudal ULH (Qulh)

Pregunta 124

Pregunta
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.
Respuesta
  • Caudal AMCA240 (Qamca240)
  • Caudal ULH (Qulh)
  • Empuje (E)
  • Caudal efectivo (Qr)
  • Caudal estricto (Qe)
  • Caudal libre (Qi)

Pregunta 125

Pregunta
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.
Respuesta
  • Caudal ULH (Qulh)
  • Caudal AMCA240 (Qamca240)
  • Caudal efectivo (Qr)
  • Caudal estricto (Qe)
  • Caudal libre (Qi)
  • Empuje (E)

Pregunta 126

Pregunta
Funciones y posiciones de la instalación: Aplica y dosifica el agua: es punta de lanza.
Respuesta
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5

Pregunta 127

Pregunta
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.
Respuesta
  • n2
  • n1
  • n3
  • n4
  • n5

Pregunta 128

Pregunta
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.
Respuesta
  • n3
  • n4
  • n5
  • n2
  • n1

Pregunta 129

Pregunta
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.
Respuesta
  • n4
  • n5
  • n3
  • n2
  • n1

Pregunta 130

Pregunta
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.
Respuesta
  • n5
  • n4
  • n3
  • n2
  • n1

Pregunta 131

Pregunta
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-
Respuesta
  • Contención completa
  • Contención parcial
  • Contención imposible

Pregunta 132

Pregunta
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.
Respuesta
  • Contención parcial
  • Contención completa
  • Contención imposible

Pregunta 133

Pregunta
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.
Respuesta
  • Contención imposible
  • Contención parcial
  • Contención completa
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