Pregunta 1
Pregunta
¿Cuantos grupos tiene el sistema Rothermel?
Pregunta 2
Pregunta
¿En cuantos modelos esta dividido el grupo 1 del sistema Rothermel?
Pregunta 3
Pregunta
Los modelos 1, 2 y 3 del sistema Rothermel corresponden al grupo de...
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?
Pregunta 7
Pregunta
Los modelos 4, 5, 6 y 7 del sistema Rothermel corresponden al grupo de...
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?
Pregunta 11
Pregunta
Los modelos 8, 9 y 10 del sistema Rothermel corresponden al grupo de...
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?
Pregunta 14
Pregunta
Los modelos 11, 12 y 13 del sistema Rothermel corresponden al grupo de...
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?
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)
Pregunta 32
Pregunta
Eucalipto (eucalyptussp)
Pregunta 33
Pregunta
Retama (genista falcata)
Pregunta 34
Pregunta
Tojo (genista hirsuta)
Pregunta 35
Pregunta
Pino carrasco (pinushalepensis)
Pregunta 36
Pregunta
Encina (quercusilex)
Pregunta 37
Pregunta
Romero (rosmarinusofficinalis)
Pregunta 38
Pregunta
Tomillo (thymusvulgaris)
Pregunta 39
Pregunta
Albaida (anthylliscytisoides)
Pregunta 40
Pregunta
Pasto o hierba yesquera (Brachypodiumramosum)
Pregunta 41
Pregunta
Jara pringosa (cistusladaniferus)
Pregunta 42
Pregunta
Espliego (lavandula latifolia)
Pregunta 43
Pregunta
Cantueso (lavandulastoechas)
Pregunta 44
Pregunta
Pino rodeno (pinuspinaster)
Pregunta 45
Pregunta
Pino piñonero (pinuspinea)
Pregunta 46
Pregunta
Pino de Monterrey (pinus radiata)
Pregunta 47
Pregunta
Alcornoque (quercussuber)
Pregunta 48
Pregunta
Frambuesa (rubusidaeus)
Pregunta 49
Pregunta
Esparto (stipa tenacísima)
Pregunta 50
Pregunta
Tomillo o ajedrea (thymuszigys)
Pregunta 51
Pregunta
Aliaga (ulexparviflorus)
Pregunta 52
Pregunta
Madroño (arbutusunedo)
Pregunta 53
Pregunta
Enebro (juniperusoxycedrus)
Pregunta 54
Pregunta
Carrasca (quercuscoccifera)
Pregunta 55
Pregunta
Quejigo (quercusfaginea)
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?
Pregunta 59
Pregunta
En una reacción redox:
¿Quién se reduce?
Pregunta 60
Pregunta
Calor específico:
c[J/(gºC)]: 4,182 c[cal/(gºC)]: 1,0
Pregunta 61
Pregunta
Calor específico:
c[J/(gºC)]: 1,009 c[cal/(gºC)]: 0,241
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
Pregunta 64
Pregunta
Calor específico:
c[J/(gºC)]: 0,385 c[cal/(gºC)]: 0,092
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
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
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.
Pregunta 83
Pregunta
Polvos compuestos por fosfatos, sulfatos y sales amónicas.
Pregunta 84
Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,006
Pregunta 85
Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,012
Pregunta 86
Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,023
Pregunta 87
Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,043
Pregunta 88
Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,075
Pregunta 89
Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,125
Pregunta 90
Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,203
Pregunta 91
Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,317
Pregunta 92
Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,482
Pregunta 93
Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 0,714
Pregunta 94
Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 1,033
Pregunta 95
Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 1,46
Pregunta 96
Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 2,024
Pregunta 97
Pregunta
Presión de vapor de agua (kg/cm2): 2,754
Pregunta 98
Pregunta
Equivalencia de unidades de presión atmosférica:
1,033 kg/cm2
Pregunta 99
Pregunta
Equivalencia de unidades de presión atmosférica:
1,019 kg/cm2
Pregunta 100
Pregunta
Equivalencia de unidades de presión atmosférica:
1,013 kg/cm2
Pregunta 101
Pregunta
Equivalencia de unidades de presión atmosférica:
10,33 m.c.a.
Pregunta 102
Pregunta
Equivalencia de unidades de presión atmosférica:
100000 Pa
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.
Pregunta 107
Pregunta
Diferencias entre ILC e ILV:
Entorno especialmente peligroso con dificultades específicas.
Pregunta 108
Pregunta
Diferencias entre ILC e ILV:
Buena visibilidad
Pregunta 109
Pregunta
Diferencias entre ILC e ILV:
Falta visibilidad. Operaciones interiores lentas y costosas.
Pregunta 110
Pregunta
Diferencias entre ILC e ILV:
Colchón de aire fresco en zonas bajas.
Pregunta 111
Pregunta
Diferencias entre ILC e ILV:
Atmósferas no respirable para víctimas o bomberos sin equipo de respiración.
Pregunta 112
Pregunta
Diferencias entre ILC e ILV:
Atmósfera combustible
Pregunta 113
Pregunta
Diferencias entre ILC e ILV:
Temperaturas altas generalizadas
Pregunta 114
Pregunta
Diferencias entre ILC e ILV:
Concentración de gases tóxicos relativamente bajas (CO,HCN, etc.)
Pregunta 115
Pregunta
Diferencias entre ILC e ILV:
Concentración alta de gases tóxicos (CO,HCN, etc.)
Pregunta 116
Pregunta
Diferencias entre ILC e ILV:
Combustión completa.
Pregunta 117
Pregunta
Diferencias entre ILC e ILV:
Colchón de gases inflamables con abundantes productos incompletos de combustión.
Pregunta 118
Pregunta
Diferencias entre ILC e ILV:
Foco fácilmente localizable.
Pregunta 119
Pregunta
Diferencias entre ILC e ILV:
Dificultad para localizar foco.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Pregunta 126
Pregunta
Funciones y posiciones de la instalación:
Aplica y dosifica el agua: es punta de lanza.
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.
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.
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.
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.
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