Techniques opérationnelles niveau 3 Flashcards
Pour la résolution d’un problème d’hydraulique, le calcul de la pression nécessaire est :
A – la 1er étape
B – la 2e étape
C – la 3e étape
D – la dernière étape
A – la 1er étape
Dans la résolution d’un problème d’hydraulique, les pertes de charge singulières :
A – sont calculées avec des formules appropriées
B – sont évaluées de manière globale pour
un établissement
C – ne font pas l’objet de calculs particuliers
D – sont établies à l’avance
C – ne font pas l’objet de calculs particuliers
Une division 100 x 3 fois 65 devant être alimentée à partir d’un hydrant situé à 820m, la longueur de l’établissement à prendre en compte pour les calculs d’hydraulique est de :
A – 800 m
B – 820 m
C – 840 m
D – 850 m
C – 840 m
Pour la résolution d’un problème d’hydraulique, la longueur réelle d’un établissement :
A – doit être un multiple de 40 pour les tuyaux de 45 mm B – doit être un multiple de 40 pour les tuyaux de 70 mm C – est la distance la plus courte entre la pompe et la lance D – est la distance entre le feu et le sapeur-pompier
B – doit être un multiple de 40
pour les tuyaux de 70 mm
Dans un établissement de 70 mm, les pertes de charge étant de 0,6 bar/hm; si la longueur de l’établissement est de 400 m, la perte de charge est de :
A – 0,24 bar
B – 2,4 bars
C – 4,8 bars
D – 24 bars
B – 2,4 bars
Si une lance est mise en manoeuvre à une hauteur de 25 m, la perte de charge due à la dénivelée est de :
A –1 bar
B – 10 bars
C – 2,5 bars
D – 25 bars
C – 2,5 bars
Dans la résolution d'un problème d'hydraulique, lorsque ont été calculées les pressions pour chaque lance, il faut pour alimenter la lance la plus défavorisée choisir : A – la pression la plus élevée B – la pression la plus faible C – la moyenne des pressions obtenues D – une pression pré-établie
A – la pression la plus élevée
On nomme pertes de charge singulières, les pertes de charge :
A – dues à la dénivelée
B – dues au frottement de l’eau dans les tuyaux
C – dues à la présence de raccords, divisions, etc.
D – dues à la longueur des tuyaux
C – dues à la présence de raccords, divisions, etc.
Si la perte de charge hectométrique dans un établissement est de 0,6 bar, la perte de charge pour 1 km d'établissement est de : A –1,2 bar B – 2,4 bars C – 4,8 bars D – 6 bars
D – 6 bars
S’assurer que tous les robinets des vannes ou divisions sur toute la longueur d’un établissement sont complètement ouverts est de nature à réduire les pertes de charge :
A – vrai
B – faux
A – vrai
Le système de coordonnées élaboré par l'IGN à la demande de la DGSCGC s'appelle: A - le quadrillage Lambert B - le quadrillage UTM C - les coordonnées DFCI D - le quadrillage OSCAR
C - les coordonnées DFCI
Un angle droit vaux ?
A - 45°
B - 90°
C - 180°
D - 360°
B - 90°
Unité de mesure des angles, le grade est:
A - La 10e partie d’un angle droit
B - la 100e partie d’un angle droit
C - la 1000e partie d’un angle droit
D - la 10000e partie d’un angle droit
B - la 100e partie d’un angle droit
Unité de mesure des angles, le millième est: A - la 90e partie d'un angle droit B - la 100e partie d'un angle droit C - la 60e partie d'un angle droit D - la 1600e partie d'un angle droit
D - la 1600e partie d’un angle droit
Le système d'identification de coordonnées qui repose sur un pôle, une direction et une distance est un système de : A - coordonnées géographiques B - Coordonnées rectangulaires C - coordonnées DFCI D - coordonnées polaires
D - coordonnées polaires
La 100e partie d'un angle droit représente: A - un grade B - un degré C - un millième D - une minute sexagésimale
A - un grade
Les trois éléments indispensables pour définir des coordonnées polaires sont:
A - un pôle, une direction, une distance
B - une distance, une carte, une direction
C - une distance, un pôle, une carte
D - un pôle, une distance, une carte
A - un pôle, une direction, une distance
L’angle formé par les directions du nord géographique et du nord du quadrillage s’appelle :
A — déclinaison magnétique
B — déclinaison magnétique rapportée au quadrillage
C — convergence
D — gisement
C — convergence
La convergence est l’angle formé par les directions :
A — du nord magnétique et du nord géographique
B — du nord magnétique et du nord du quadrilllage
C — du nord géographique et du nord du quadrillage
C — du nord géographique et du nord du quadrillage
L'angle formé par la direction du nord magnétique et une direction de marche s'appelle : A — azimut géographique B — azimut magnétique C — gisement D — convergence
B — azimut magnétique
L’angle formé par les directions du nord magnétique et du nord géographique s’appelle :
A — déclinaison magnétique
B — déclinaison magnétique rapportée au quadrillage
C — convergence
D — gisement
A — déclinaison magnétique
Le système de coordonnées faisant intervenir deux axés se coupant à angle droit se nomme : A — coordonnées géographiques B — coordonnées rectangulaires C — coordonnées DFCI D —.coordonnées polaires
B — coordonnées rectangulaires
Le décigrade est la :
A —10’ partie du grade
B — 100’ partie du grade
C — 1 000’ partie du grade
D —10 000’ partie du grade
A —10’ partie du grade
Dans le système de coordonnées DFCI, les zones de 100 km sur 100 km sont divisées en carrés : A — de 50 km de côté B — de 25 km de côté C — de 20 km de côté D— de 10 km de côté
C — de 20 km de côté
En topographie, combien existe-t-il de directions dites de référence? A – 2 B – 3 C - 4 D – 5
B – 3
La déclinaison magnétique est l’angle formé par les directions :
A – du nord magnétique et du nord géographique
B – du nord magnétique et du nord du quadrillage
C du nord géographique et une direction de marche
D – du nord géographique et du nord du quadrillage
A – du nord magnétique et du nord géographique