CSLB General Building (B) — Todas las Preguntas

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62 preguntas

Seguridad

Usted abrió el desconectador de un circuito de motor de 480V y colocó su candado y etiqueta personal. ¿Cuál es el paso FINAL requerido antes de tratar los conductores como seguros al tacto?

  • a.Esperar 30 minutos para que se descarguen los capacitores
  • b.Confirmar que la etiqueta esté firmada y fechada
  • c.Probar los conductores con un detector de voltaje de capacidad adecuada y luego reprobar el detector en una fuente viva conocida para comprobar que funciona
  • d.Notificar por escrito al dueño del edificio

Verificar la ausencia de voltaje con un detector con capacidad adecuada, y comprobar que funciona antes y después (vivo-muerto-vivo), es el paso final requerido. Esperar y revisar la etiqueta son parte del bloqueo/etiquetado pero no confirman energía cero. Notificar al dueño no es una verificación de seguridad de los conductores.Cal/OSHA Title 8 §3314

Seguridad

¿Qué secuencia describe correctamente el procedimiento básico de bloqueo/etiquetado antes de dar servicio a equipo eléctrico?

  • a.Notificar a los empleados afectados, apagar, aislar/desconectar la fuente de energía, colocar candados y etiquetas, liberar energía almacenada y luego verificar energía cero
  • b.Colocar candados primero, luego apagar, verificar y notificar a los trabajadores
  • c.Verificar energía cero, colocar etiquetas, apagar y luego aislar
  • d.Apagar, energizar un circuito de prueba, quitar guardas y luego bloquear

El orden correcto es notificar, apagar, aislar, bloquear y etiquetar, liberar energía almacenada y por último verificar energía cero. No se puede bloquear antes de apagar, y la verificación va al final, no antes del aislamiento. Quitar guardas en un circuito vivo de prueba es inseguro.Cal/OSHA Title 8 §3314

Seguridad

Una cuadrilla de cuatro electricistas da servicio al mismo alimentador de 480V desenergizado. ¿Cómo debe manejarse el bloqueo?

  • a.Solo el capataz necesita colocar un candado
  • b.Un candado compartido se cuelga de un gancho junto al panel
  • c.El primero en entrar coloca el candado y el último en salir lo quita por todos
  • d.Cada trabajador autorizado coloca su propio candado individual para que no se pueda restablecer la energía mientras alguien esté expuesto

En el bloqueo grupal, cada trabajador expuesto coloca su propio candado (a menudo en una caja de bloqueo o portacandados) para que la energía siga apagada hasta que el último quite el suyo. Un solo candado del capataz o uno compartido deja a otros expuestos si alguien reenergiza. Depender del primero/último anula la protección individual.Cal/OSHA Title 8 §3314

Seguridad

Un electricista se fue de la obra y olvidó quitar su candado de bloqueo. ¿Cómo puede retirarse?

  • a.Cualquier oficial en la obra puede simplemente cortarlo
  • b.Solo bajo el procedimiento documentado del empleador tras verificar que el trabajador salió de la obra y hacer un esfuerzo razonable por notificarle
  • c.El capataz lo quita de inmediato sin documentación
  • d.Dejarlo puesto y abandonar el circuito permanentemente

Un candado normalmente solo lo quita quien lo colocó. Cuando eso no es posible, el empleador debe seguir un procedimiento documentado, verificar que el trabajador se retiró y hacer un esfuerzo razonable por avisarle antes de restablecer la energía. Cortar el candado sin ese procedimiento arriesga energizar un circuito mientras alguien aún trabaja.Cal/OSHA Title 8 §3314

Seguridad

En una obra de construcción, ¿qué tomacorrientes deben tener protección GFCI para el personal?

  • a.Solo los tomacorrientes de más de 250 voltios
  • b.Solo los tomacorrientes dentro de cuartos terminados
  • c.Ninguno, mientras las herramientas eléctricas sean de doble aislamiento
  • d.Todos los tomacorrientes de 125 voltios, 15, 20 y 30 amperios que no sean parte del cableado permanente del edificio

La energía temporal de construcción requiere protección GFCI en todos los tomacorrientes de 125V, 15/20/30A que no sean parte del cableado permanente (o un programa asegurado de conductor de puesta a tierra). El voltaje y el acabado del cuarto no los eximen, y las herramientas de doble aislamiento no eliminan el requisito del tomacorriente.2023 NEC §590.6

Seguridad

Un GFCI Clase A destinado a proteger a las personas se dispara aproximadamente a qué corriente de falla a tierra?

  • a.Cerca de 20 miliamperios
  • b.Cerca de 100 miliamperios
  • c.Cerca de 5 miliamperios (en el rango de 4 a 6 mA)
  • d.Cerca de 1 amperio

Un GFCI Clase A para protección del personal se dispara cuando la corriente de falla a tierra alcanza aproximadamente 4 a 6 mA, lo bastante bajo para proteger contra una descarga peligrosa. 20 mA, 100 mA y 1 A están muy por encima de los umbrales de soltar y de fibrilación ventricular y permitirían una descarga letal.

Seguridad

¿Cuál es la diferencia entre un GFCI Clase A (personal) y un dispositivo de protección de falla a tierra de 30 miliamperios para 'equipo'?

  • a.Un GFCI Clase A (cerca de 5 mA) protege a las personas de descargas, mientras que un dispositivo de 30 mA protege el equipo/cableado contra incendios y no es para protección del personal
  • b.Son idénticos en función
  • c.El dispositivo de 30 mA protege mejor a las personas que el de 5 mA
  • d.Solo el dispositivo de 30 mA se permite en obras de construcción

Los GFCI Clase A se disparan cerca de 5 mA para proteger a las personas de descargas, mientras que la protección de falla a tierra para equipo (hasta 30 mA) protege cableado y equipo y limita el riesgo de incendio, no a la persona. Un punto de disparo de 30 mA es demasiado alto para evitar de forma confiable una descarga peligrosa.

Seguridad

El límite de destello de arco (arc flash boundary) se define mejor como la distancia a la cual:

  • a.El electricista ya no puede alcanzar físicamente el equipo
  • b.La energía incidente equivale a 1.2 cal/cm², el inicio de una quemadura de segundo grado en piel expuesta
  • c.El voltaje en los conductores cae a cero
  • d.Comienza el límite de aproximación restringida

El límite de destello de arco es la distancia desde una posible fuente de arco donde la energía incidente es 1.2 cal/cm², el nivel que causaría una quemadura de segundo grado en piel sin protección. Es un límite térmico (de quemadura), no un límite de alcance ni de descarga (aproximación), y nada tiene que ver con que el voltaje llegue a cero.NFPA 70E

Seguridad

En NFPA 70E, el 'límite de aproximación limitada' se describe mejor como:

  • a.La distancia dentro de la cual siempre es obligatorio un traje completo contra arco
  • b.Una distancia desde una parte energizada expuesta dentro de la cual existe peligro de descarga; una persona no calificada no debe cruzarla sin un acompañante calificado y EPP adecuado
  • c.Exactamente la misma distancia que el límite de destello de arco
  • d.Un límite que solo aplica a sistemas de CD

El límite de aproximación limitada es un límite de protección contra descargas; cruzarlo significa que hay peligro de descarga, por lo que las personas no calificadas necesitan un acompañante calificado y EPP. Es distinto del límite de destello de arco (térmico) y aplica tanto a CA como a CD. El traje completo depende de la energía incidente, no de esta línea.NFPA 70E

Seguridad

Cruzar el límite de aproximación restringida hacia una parte energizada expuesta requiere:

  • a.Ninguna precaución especial porque está cerca del equipo
  • b.Solo lentes de seguridad
  • c.Un casco y nada más
  • d.Una persona calificada, un plan documentado/permiso de trabajo energizado y EPP contra descargas como guantes con capacidad de voltaje

El límite de aproximación restringida está cerca de la parte viva, donde hay mayor riesgo de descarga por un movimiento inadvertido. Solo una persona calificada puede cruzarlo, y solo con un plan/permiso y EPP contra descargas (p. ej., guantes con capacidad de voltaje). Lentes o casco por sí solos no bastan para el peligro de descarga a esa distancia.NFPA 70E

Seguridad

Un estudio de arco muestra una energía incidente disponible de 8 cal/cm² a la distancia de trabajo. La ropa y el EPP con clasificación de arco deben tener una clasificación de arco de:

  • a.Menor que la energía incidente para que transpire mejor
  • b.Exactamente 1.2 cal/cm²
  • c.Al menos igual o mayor que la energía incidente disponible (8 cal/cm² o más)
  • d.Cualquier ropa de algodón sin tratar es aceptable

El EPP con clasificación de arco debe tener una clasificación igual o mayor que la energía incidente disponible, aquí al menos 8 cal/cm². Elegir EPP por debajo de la energía incidente, o algodón común (que puede encenderse), no protegería al trabajador. La cifra de 1.2 cal/cm² es el umbral del límite de destello, no una clasificación de EPP para esta tarea.NFPA 70E

Seguridad

Los guantes de goma aislantes usados para trabajo energizado en un sistema de 480V deben:

  • a.Tener capacidad para el voltaje, usarse con protectores de cuero e inspeccionarse/probarse con aire antes de usar
  • b.Ser cualquier guante de cuero de trabajo que quede
  • c.Ser guantes de algodón bajo guantes de nitrilo
  • d.Requerirse solo para trabajo de más de 1,000 voltios

Los guantes de goma con capacidad de voltaje deben igualar o superar el voltaje del sistema, usarse con protectores de cuero para evitar daño mecánico e inspeccionarse (y a menudo probarse con aire) antes de cada uso. El cuero o el algodón solos no dan protección contra descargas, y esta se requiere muy por debajo de 1,000 voltios.

Seguridad

Según Cal/OSHA y NFPA 70E, la forma principal/preferida de proteger a los trabajadores de peligros eléctricos es:

  • a.Desenergizar el equipo y establecer una condición de trabajo eléctricamente segura siempre que sea factible
  • b.Ponerse un traje contra arco y trabajar el equipo energizado
  • c.Usar solo herramientas aisladas y omitir otras protecciones
  • d.Colocar un letrero de advertencia junto al panel

La jerarquía de controles hace de la desenergización y de crear una condición de trabajo eléctricamente segura la protección principal; el trabajo energizado solo se permite cuando desenergizar es inviable o introduce mayores peligros. El EPP, las herramientas aisladas y los letreros son complementarios y no reemplazan la desenergización cuando es posible.Cal/OSHA Title 8 §2320.2

Seguridad

Un permiso de trabajo eléctrico energizado generalmente se requiere cuando:

  • a.Se realiza cualquier trabajo eléctrico, incluso desenergizado
  • b.El trabajo energizado se justifica porque desenergizar introduciría peligros adicionales o es inviable, y el trabajo está dentro del límite de aproximación restringida o de destello de arco
  • c.El trabajo simplemente dura más de ocho horas
  • d.Se trabaja en un circuito de control de 24 voltios

Se requiere un permiso de trabajo energizado cuando un trabajo energizado justificado ocurre dentro del límite de aproximación restringida o de destello de arco. El trabajo desenergizado rutinario no lo necesita, la duración es irrelevante y los circuitos de muy bajo voltaje por debajo de los umbrales de descarga/arco generalmente no requieren el permiso.NFPA 70E

Seguridad

Antes de confiar en un detector de voltaje para verificar la ausencia de voltaje, usted debe:

  • a.Suponer que funciona si el indicador de batería está encendido
  • b.Probarlo solo después de que su mano ya esté sobre los conductores
  • c.No hacer nada, porque los medidores nunca fallan
  • d.Probarlo en una fuente energizada conocida antes y después de la revisión para confirmar que funciona (prueba vivo-muerto-vivo)

Un detector de voltaje debe comprobarse funcional en una fuente viva conocida justo antes y después de revisar el circuito, para que un medidor fallado no lo engañe y trate un circuito vivo como muerto. La luz de batería no prueba que el detector lea voltaje, y tocar primero anula el propósito de la verificación.

Seguridad

Usted da servicio a un circuito que alimenta un variador de frecuencia (VFD) con grandes capacitores de bus de CD. Después de desconectar la energía debe:

  • a.Tocar de inmediato las terminales para probarlas
  • b.Ignorar la energía almacenada porque es un sistema de bajo voltaje
  • c.Permitir/ayudar a que la energía almacenada se disipe y verificar que los capacitores estén descargados antes del contacto
  • d.Poner en corto la fuente a tierra mientras aún está energizada

Los capacitores en los VFD pueden retener una carga peligrosa tras cortar la energía, así que debe dejarlos descargar (según el tiempo/procedimiento del fabricante) y verificar que estén descargados antes de tocar. Tocar de inmediato o ignorar la energía almacenada arriesga una descarga, y poner en corto una fuente energizada es peligroso y puede causar un destello de arco.

Seguridad

Usted instala un tablero de 480Y/277V con partes vivas expuestas que probablemente requieran examen energizado. Hay una pared de concreto (aterrizada) al lado opuesto del espacio de trabajo (Condición 1). ¿Cuál es la profundidad mínima del espacio de trabajo frente al tablero?

  • a.2 pies
  • b.2½ pies
  • c.3 pies
  • d.4 pies

Para voltajes nominales de 151 a 600V, la Condición 1 requiere una profundidad mínima de espacio de trabajo libre de 3 pies frente al equipo. Las cifras de 3½ y 4 pies aplican a las Condiciones 2 y 3 en ese rango de voltaje, y 2 o 2½ pies nunca se permite para este equipo.2023 NEC §110.26

Seguridad

Un tablero de 480V se instala de modo que el trabajador queda entre dos secciones energizadas con partes vivas expuestas a ambos lados del espacio de trabajo (Condición 3). ¿Qué profundidad mínima de espacio de trabajo se requiere?

  • a.4 pies
  • b.3 pies
  • c.3½ pies
  • d.6 pies

Para equipo de 151 a 600V, la Condición 3 (partes vivas expuestas a ambos lados del trabajador) requiere una profundidad libre mínima de 4 pies. 3 pies es Condición 1 y 3½ pies es Condición 2 a este voltaje; 6 pies no se requiere para 480V.2023 NEC §110.26

Seguridad

El espacio de trabajo libre frente a un tablero debe tener al menos qué ancho y qué altura?

  • a.18 pulgadas de ancho y 6 pies de alto
  • b.30 pulgadas de ancho (o el ancho del equipo, lo que sea mayor) y 6½ pies de alto
  • c.24 pulgadas de ancho y 5 pies de alto
  • d.36 pulgadas de ancho y 7 pies de alto

El espacio de trabajo debe tener al menos 30 pulgadas de ancho, o el ancho del equipo si es mayor, y al menos 6½ pies de alto (o la altura del equipo). 18, 24 o 36 pulgadas y las otras alturas no coinciden con los mínimos del código para ancho y altura libre.2023 NEC §110.26

Seguridad

El 'espacio dedicado al equipo' sobre un tablero o cuadro de distribución interior:

  • a.Se extiende solo 6 pulgadas por encima del equipo
  • b.Se extiende solo 1 pie por encima del equipo
  • c.Se extiende solo 3 pies por encima del equipo
  • d.Se extiende desde la parte superior del equipo hasta 6 pies por encima (o hasta un techo estructural) y debe mantenerse libre de tuberías y ductos ajenos

El espacio dedicado se extiende desde la parte superior del equipo hacia arriba 6 pies o hasta un techo estructural, lo que sea menor, y ningún sistema ajeno (tuberías, ductos) puede ocuparlo. Las respuestas de 6 pulgadas, 1 pie y 3 pies subestiman el espacio dedicado requerido por el código sobre el equipo eléctrico.2023 NEC §110.26

Seguridad

Para equipo eléctrico clasificado en 1,200 amperios o más y de más de 6 pies de ancho, ¿cuántas entradas al espacio de trabajo se requieren generalmente?

  • a.Una puerta de 24 pulgadas es suficiente
  • b.No aplica ningún requisito de entrada
  • c.Una ventana en un extremo
  • d.Dos entradas/medios de salida, una en cada extremo del espacio de trabajo (con excepciones limitadas)

El equipo grande (1,200A o más y de más de 6 pies de ancho) generalmente requiere una entrada/salida en cada extremo del espacio de trabajo para que un trabajador escape de un destello de arco. Una puerta o ningún requisito puede dejar atrapado al trabajador. Una ventana no es un medio de salida aprobado aquí.2023 NEC §110.26

Seguridad

Las partes vivas que operan a 50 voltios o más deben protegerse contra el contacto accidental mediante:

  • a.Un letrero de advertencia colocado cerca
  • b.Pintar las partes de rojo brillante
  • c.Envolventes aprobados, o ubicación en un cuarto/bóveda accesible solo a personas calificadas, o elevación adecuada
  • d.Envolverlas con cinta eléctrica

La protección de partes vivas se logra con envolventes aprobados, acceso limitado a personas calificadas o elevación fuera de alcance. Un letrero, pintura o cinta no impiden físicamente el contacto accidental y no son un método aceptable de protección para partes energizadas expuestas de 50V o más.2023 NEC §110.27

Seguridad

Un cuarto eléctrico que contiene partes vivas expuestas y es accesible solo a personas calificadas debe tener:

  • a.Entradas marcadas con letreros de advertencia visibles que prohíban el ingreso de personas no calificadas
  • b.Ninguna señalización de ningún tipo
  • c.Alfombra en el piso
  • d.Solo un rociador contra incendios y nada más

Los cuartos o recintos con partes vivas expuestas restringidos a personas calificadas deben tener entradas marcadas con letreros de advertencia visibles que prohíban el ingreso de personas no calificadas. Omitir la señalización, poner alfombra o solo un rociador no cumple el requisito de advertir y restringir el acceso.2023 NEC §110.27

Seguridad

El propósito de seguridad principal de la puesta a tierra de equipos (unir envolventes metálicos al conductor de puesta a tierra) es:

  • a.Mejorar la regulación de voltaje del circuito
  • b.Proporcionar una trayectoria de baja impedancia para la corriente de falla, de modo que los dispositivos de sobrecorriente actúen rápido y las partes metálicas no queden energizadas
  • c.Reducir la factura eléctrica del cliente
  • d.Eliminar la necesidad de protección GFCI

La puesta a tierra de equipos ofrece una trayectoria de baja impedancia para la corriente de falla, de modo que el interruptor o fusible despeje la falla rápido y los envolventes no queden energizados a un voltaje peligroso. No regula el voltaje, no reduce la factura ni reemplaza al GFCI, que detecta pequeñas corrientes de fuga para proteger a las personas.2023 NEC §250.4

Seguridad

¿Cuál afirmación sobre el conductor puesto a tierra (neutro) y el conductor de puesta a tierra de equipos es correcta?

  • a.Pueden unirse de nuevo en cada subtablero
  • b.Se unen solo en la acometida (o fuente derivada separada) y se mantienen separados aguas abajo en los subtableros
  • c.El conductor de puesta a tierra normalmente lleva corriente de carga
  • d.Los neutros y las tierras son en efecto el mismo conductor en todas partes

El neutro y el conductor de puesta a tierra se unen solo en la acometida o fuente; los subtableros aguas abajo los mantienen aislados para que la corriente normal de carga no fluya por los conductores de tierra ni los envolventes. Volver a unirlos en subtableros o tratarlos como un conductor crea trayectorias paralelas de neutro y peligro de descarga.2023 NEC §250.24

Seguridad

Una sola varilla de puesta a tierra que no logra una resistencia a tierra de 25 ohmios o menos debe:

  • a.Retirarse y dejarse sin puesta a tierra
  • b.Dejarse como está sin más acción
  • c.Reemplazarse por un tramo de tubería de agua de cobre
  • d.Complementarse con un electrodo adicional (como una segunda varilla) separado al menos 6 pies

Si un solo electrodo fabricado no cumple 25 ohmios o menos, el código exige agregar un electrodo complementario ubicado al menos a 6 pies del primero. Dejarlo inadecuado o retirarlo anula la puesta a tierra, y una tubería de cobre cualquiera no es el método prescrito de electrodo complementario.2023 NEC §250.53

Seguridad

El propósito del puente de unión principal en una acometida es:

  • a.Conectar entre sí dos tableros de servicio separados
  • b.Unir la barra de neutro solo a la varilla de tierra
  • c.Conectar el conductor de puesta a tierra de equipos/envolvente metálico al conductor puesto a tierra (neutro) en la acometida
  • d.Llevar la carga de iluminación del edificio

El puente de unión principal une el sistema de puesta a tierra de equipos y el envolvente de servicio al conductor puesto a tierra (neutro) en la acometida, completando la trayectoria de falla de regreso a la fuente. No une dos tableros, no es solo un enlace neutro-varilla y nunca lleva corriente normal de carga.2023 NEC §250.24

Seguridad

¿Una excavación o zanja de qué profundidad requiere generalmente un sistema de protección (talud, entibado o blindaje) a menos que esté totalmente en roca estable?

  • a.5 pies o más de profundidad
  • b.10 pies o más de profundidad
  • c.2 pies o más de profundidad
  • d.20 pies o más de profundidad

Las zanjas de 5 pies o más deben tener un sistema de protección (talud/banqueo, entibado o escudo de zanja) a menos que se hagan totalmente en roca estable. La respuesta de 2 pies es muy superficial, y esperar hasta 10 o 20 pies dejaría a los trabajadores sin protección en el rango de profundidad donde ocurren los derrumbes mortales.Cal/OSHA Title 8 §1541.1

Seguridad

¿Quién debe inspeccionar una excavación en busca de peligros (antes de cada turno y al cambiar las condiciones) y clasificar el suelo?

  • a.Una persona competente que pueda identificar peligros y esté autorizada a tomar acción correctiva pronta
  • b.Cualquier peón disponible ese día
  • c.El inspector eléctrico de la ciudad
  • d.La compañía eléctrica

Las excavaciones deben ser inspeccionadas por una persona competente, alguien capaz de reconocer peligros y autorizado a tomar acción correctiva inmediata, incluido ordenar la salida de los trabajadores. Un peón sin capacitación, el inspector eléctrico o la compañía no cumplen el requisito de persona competente para la seguridad en zanjas.Cal/OSHA Title 8 §1541

Seguridad

¿A qué distancia mínima del borde de una zanja debe mantenerse el material excavado y el equipo?

  • a.6 pulgadas del borde
  • b.2 pies del borde
  • c.10 pies del borde
  • d.No hay requisito de retiro

Los montones de tierra y el equipo deben mantenerse al menos a 2 pies del borde de la zanja (o estar retenidos) para que la sobrecarga no provoque un derrumbe y el material no ruede sobre los trabajadores. 6 pulgadas es muy cerca, 10 pies es más de lo requerido, y 'no hay requisito' es incorrecto.Cal/OSHA Title 8 §1541

Seguridad

En una zanja de 4 pies o más de profundidad, debe proveerse una escalera, escalón o rampa de modo que:

  • a.Los trabajadores puedan saltar si es necesario
  • b.Solo se provea una por zanja sin importar su longitud
  • c.Sea opcional mientras la zanja sea corta
  • d.Ningún trabajador tenga que recorrer más de 25 pies de distancia lateral para llegar a una salida

Las zanjas de 4 pies o más requieren una escalera, escalinata o rampa ubicada de modo que el recorrido lateral a una salida no exceda 25 pies. Esperar que los trabajadores salten, permitir solo una sin importar la longitud, o hacerla opcional no cumple el requisito de salida para zanjas profundas.Cal/OSHA Title 8 §1541

Seguridad

Antes de excavar una zanja de 5 pies o más de profundidad a la que una persona deba descender, un empleador de California generalmente debe obtener:

  • a.Nada más que una pala
  • b.Una licencia comercial de la ciudad
  • c.Un permiso de excavación/zanja de Cal/OSHA (por proyecto o anual) para zanjas de 5 pies o más a las que entrará un trabajador
  • d.Un permiso de incendios del edificio

Cal/OSHA exige un permiso para la construcción de zanjas de 5 pies o más de profundidad a las que una persona deba descender. Una licencia comercial o permiso de incendios no autoriza la excavación, y 'nada' ignora el requisito de permiso que ayuda a asegurar que se planeen sistemas de protección.Cal/OSHA Title 8 §341

Seguridad

Antes de excavar cerca de servicios subterráneos en California, usted debe:

  • a.Solo excavar con cuidado a mano y esperar lo mejor
  • b.Llamar a los bomberos para un vigía
  • c.Contactar al centro regional de una llamada (DigAlert/811) al menos dos días hábiles antes para que marquen los servicios
  • d.No hacer nada si el trabajo es en propiedad privada

La ley de California exige notificar al centro regional de una llamada (DigAlert, 811) al menos dos días hábiles antes de excavar para que las empresas miembro marquen sus líneas. Excavar a ciegas, llamar a los bomberos o suponer que la propiedad privada está exenta arriesga golpear líneas energizadas o de gas.

Seguridad

En el trabajo de construcción en California, ¿la protección contra caídas generalmente se requiere cuando un trabajador está expuesto a una caída de qué altura o más?

  • a.7½ pies
  • b.4 pies
  • c.10 pies
  • d.20 pies

Las normas de construcción de Cal/OSHA generalmente exigen protección contra caídas cuando un trabajador está expuesto a una caída de 7½ pies o más (más estricta que la regla federal general de 6 pies en algunas situaciones). Las respuestas de 10 y 20 pies dejarían expuestos a los trabajadores, y 4 pies es el umbral tipo industria general, no el disparador de construcción aquí.

Seguridad

El riel superior de un sistema de barandal estándar debe estar aproximadamente a qué altura sobre la superficie de trabajo?

  • a.Cerca de 30 pulgadas
  • b.Cerca de 42 pulgadas (más o menos unas pulgadas)
  • c.Cerca de 54 pulgadas
  • d.Cerca de 24 pulgadas

El riel superior de un barandal estándar está a unas 42 pulgadas sobre la superficie, lo bastante alto para impedir que un trabajador se caiga por encima. 30 o 24 pulgadas es demasiado bajo para ser eficaz, y 54 pulgadas es más alto de lo que la norma especifica para el riel superior.Cal/OSHA Title 8 §3209

Seguridad

Una escalera recta o de extensión debe colocarse en un ángulo seguro poniendo su base a qué distancia de la pared?

  • a.4 pies de separación por cada 4 pies de altura
  • b.2 pies de separación por cada 4 pies de altura
  • c.3 pies de separación por cada 4 pies de altura
  • d.1 pie de la pared por cada 4 pies de longitud de trabajo de la escalera (la regla 4 a 1)

La regla 4 a 1 coloca la base de la escalera a 1 pie de la pared por cada 4 pies de longitud de trabajo, dando un ángulo estable de unos 75 grados. Colocarla a 2, 3 o 4 pies por cada 4 pies de altura la deja demasiado plana y propensa a deslizarse en la base.Cal/OSHA Title 8 §3276

Seguridad

Una escalera recta o de extensión usada para alcanzar un descanso superior debe extenderse al menos cuánto por encima de la superficie del descanso?

  • a.6 pulgadas por encima del descanso
  • b.1 pie por encima del descanso
  • c.2 pies por encima del descanso
  • d.3 pies por encima del descanso

Una escalera usada para acceder a un descanso debe extenderse al menos 3 pies por encima (o contar con pasamanos) para que el trabajador tenga un agarre seguro al subir y bajar. 6 pulgadas, 1 pie o 2 pies no dan un agarre seguro en el punto de transición.Cal/OSHA Title 8 §3276

Seguridad

Cuando un electricista puede trabajar cerca de partes eléctricas energizadas o líneas aéreas, ¿qué escalera debe usar?

  • a.Una escalera de aluminio porque es más ligera y resistente
  • b.Cualquier escalera de metal disponible
  • c.Una escalera no conductora como fibra de vidrio o madera seca, nunca una de metal cerca de trabajo eléctrico vivo
  • d.Una escalera de acero conectada a una varilla de tierra

Los electricistas deben usar escaleras no conductoras (fibra de vidrio o madera seca) cerca de partes energizadas y líneas aéreas para que la escalera no se vuelva una trayectoria eléctrica. El aluminio, otro metal o una escalera de acero 'aterrizada' pueden conducir la corriente de falla a través del trabajador y están prohibidos para este trabajo.

Seguridad

La práctica segura al subir una escalera portátil es:

  • a.Mantener tres puntos de contacto y mirar hacia la escalera al subir
  • b.Llevar herramientas en ambas manos para trabajar más rápido arriba
  • c.Subir por la parte trasera de la escalera
  • d.Pararse en la tapa superior para alcanzar más lejos

Mantener tres puntos de contacto (dos manos y un pie, o dos pies y una mano) mirando hacia la escalera lo mantiene estable si resbala. Llevar herramientas en ambas manos, subir por atrás o pararse en la tapa superior eliminan la estabilidad y son causas comunes de caídas.

Seguridad

Un espacio es un 'espacio confinado que requiere permiso' cuando es lo bastante grande para entrar, tiene medios limitados de entrada/salida, no está diseñado para ocupación continua Y:

  • a.Siempre está ubicado al aire libre
  • b.Contiene o puede contener una atmósfera peligrosa, sepultamiento, atrapamiento u otro peligro grave
  • c.Mide menos de 4 pies en cualquier dirección
  • d.Tiene buena ventilación natural

Un espacio confinado que requiere permiso agrega al menos un peligro grave (atmósfera peligrosa, sepultamiento, configuración que atrapa u otro peligro reconocido) a los criterios básicos de espacio confinado. Estar al aire libre, ser pequeño o bien ventilado no define un espacio con permiso; la presencia de un peligro grave sí.Cal/OSHA Title 8 §5157

Seguridad

Antes de entrar a un espacio confinado que requiere permiso, ¿en qué orden debe probarse la atmósfera?

  • a.Gases tóxicos primero, luego oxígeno, luego inflamables
  • b.Oxígeno primero, luego gases/vapores inflamables, luego contaminantes tóxicos del aire
  • c.Inflamables primero, luego oxígeno, luego tóxicos
  • d.No se necesita prueba si hay un ventilador funcionando

La prueba atmosférica se hace en el orden oxígeno, inflamabilidad y luego toxicidad, porque la mayoría de los sensores de inflamables y tóxicos dependen de un nivel de oxígeno conocido para leer bien. Invertir el orden puede dar lecturas falsas, y tener un ventilador no sustituye la prueba antes de entrar.Cal/OSHA Title 8 §5157

Seguridad

Una concentración de oxígeno normal y segura para respirar en un espacio confinado es aproximadamente:

  • a.19.5% a 23.5%
  • b.10% a 15%
  • c.25% a 30%
  • d.Cerca de 5%

El rango aceptable de oxígeno para entrar es de aproximadamente 19.5% (mínimo) a 23.5% (máximo); por debajo de 19.5% hay deficiencia de oxígeno y por encima de 23.5% hay enriquecimiento y riesgo de incendio. 10-15% y 5% son peligrosamente deficientes, y 25-30% está enriquecido y aumenta el riesgo de combustión.Cal/OSHA Title 8 §5157

Seguridad

La entrada a un espacio confinado que requiere permiso exige un vigía (asistente) que:

  • a.Puede entrar a ayudar si el que entró se desploma adentro
  • b.Puede dejar el puesto para tomar el almuerzo
  • c.Es opcional mientras los entrantes lleven radios
  • d.Permanece afuera, vigila a los entrantes y nunca entra a intentar el rescate, sino que llama a servicios de rescate capacitados

El vigía permanece afuera, vigila continuamente a los entrantes y llama a rescatistas capacitados en vez de entrar; muchas muertes en espacios confinados son de quienes entraron a rescatar. El vigía no puede dejar el puesto ni entrar, y las radios no eliminan al vigía requerido para un espacio con permiso.Cal/OSHA Title 8 §5157

Seguridad

En muchas obras de California, ¿qué capacitación de seguridad de OSHA se espera típicamente para supervisores frente a trabajadores de nivel inicial?

  • a.OSHA 10 para supervisores y OSHA 30 para los trabajadores
  • b.Ambos grupos toman un curso de OSHA de 4 horas
  • c.OSHA 30 para supervisores/quienes tienen responsabilidad de seguridad y OSHA 10 para trabajadores de nivel inicial
  • d.No existe ningún curso de capacitación de seguridad para construcción

El curso OSHA de 30 horas está dirigido a supervisores y trabajadores con responsabilidad de seguridad, mientras que el de 10 horas es para trabajadores de nivel inicial. Invertir los dos, un curso imaginario de 4 horas, o decir que no existe curso, todos describen mal la estructura estándar de capacitación.

Seguridad

El curso OSHA de 10 horas de Construcción cubre principalmente:

  • a.Cómo aprobar el examen de licencia C-10
  • b.Cálculos avanzados de carga eléctrica
  • c.Reconocimiento, evitación y prevención de peligros comunes en obra, incluidos los 'Cuatro Enfoques' (caídas, electrocución, golpes por objetos, atrapamiento)
  • d.Cómo calcular las cuotas sindicales

OSHA 10 enseña a los trabajadores a reconocer, evitar y prevenir peligros comunes de construcción, con énfasis en los Cuatro Enfoques. Es un curso de concientización en seguridad, no preparación para el examen de licencia, capacitación de cálculo de carga ni una clase de administración sindical.

Seguridad

La electrocución es uno de los peligros 'Cuatro Enfoques' de construcción de OSHA. Los otros tres son:

  • a.Ruido, polvo, calor y exposición al frío
  • b.Caídas, golpes por objetos y atrapamiento entre objetos
  • c.Peligros químicos, biológicos y radiológicos
  • d.Solo resbalones en pisos mojados

Los Cuatro Enfoques, responsables de la mayoría de las muertes en construcción, son caídas, electrocución, golpes por objetos y atrapamiento. El ruido/polvo, los químicos/biológicos/radiológicos y los resbalones simples son riesgos reales, pero no son los Cuatro Enfoques de OSHA para muertes en construcción.

Seguridad

Un trabajador no calificado debe pasar junto a un panel abierto de 480V con partes vivas expuestas para llegar a su área de trabajo. ¿Qué debe ocurrir?

  • a.Debe permanecer fuera del límite de aproximación limitada a menos que sea escoltado continuamente por una persona calificada y use EPP adecuado
  • b.Cruzar el límite de destello de arco está perfectamente bien para él
  • c.Puede cruzar el límite de aproximación restringida porque solo son 480V
  • d.No hay restricción alguna para equipo de 480V

Las personas no calificadas deben permanecer fuera del límite de aproximación limitada a menos que las escolte una persona calificada y estén protegidas con EPP adecuado. Nunca pueden cruzar el límite de aproximación restringida, y las partes expuestas de 480V sí presentan peligros de descarga y arco que exigen estas restricciones.NFPA 70E

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Una etiqueta de advertencia de peligro de destello de arco colocada en el equipo debe indicar información como:

  • a.El color de pintura del envolvente
  • b.Solo el nombre del fabricante del equipo
  • c.El número telefónico de la compañía eléctrica
  • d.El voltaje nominal del sistema, el límite de destello de arco y la energía incidente disponible o el nivel de EPP requerido

Una etiqueta útil de destello de arco indica el voltaje nominal, el límite de destello y la energía incidente disponible o el EPP requerido para que los trabajadores elijan la protección adecuada. El color de pintura, solo el fabricante o el teléfono de la compañía no dicen cómo protegerse del peligro de arco.2023 NEC §110.16

Seguridad

¿Qué equipo, cuando probablemente requiera examen o servicio energizado, debe marcarse en campo o de fábrica para advertir de posibles peligros de destello de arco?

  • a.Tomacorrientes residenciales de 15 amperios
  • b.Solo equipo que opera por encima de 1,000 voltios
  • c.Transformadores de timbre domésticos
  • d.Cuadros de distribución, tableros, paneles de control industrial, cajas de socket de medidor y centros de control de motores fuera de unidades de vivienda

El código exige marcado de peligro de arco en cuadros de distribución, tableros, paneles de control industrial, cajas de socket de medidor y centros de control de motores fuera de viviendas que probablemente se trabajen energizados. Los pequeños tomacorrientes residenciales y transformadores de timbre no son el equipo objetivo, y el requisito no se limita a más de 1,000V.2023 NEC §110.16

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Al trabajar dentro del límite de aproximación restringida de partes energizadas expuestas, las herramientas de mano deben ser:

  • a.Herramientas aisladas/con capacidad de voltaje diseñadas para el voltaje en que se trabaja
  • b.Cualquier herramienta cromada que se vea limpia
  • c.Herramientas comunes envueltas en una capa de cinta eléctrica
  • d.Irrelevantes porque los guantes solos bastan

El trabajo energizado dentro del límite de aproximación restringida requiere herramientas de mano aisladas y con capacidad de voltaje para evitar una falla o descarga si una herramienta toca una parte viva. Las herramientas cromadas, las envueltas en cinta o depender solo de guantes no dan el aislamiento probado que ofrecen las herramientas con capacidad de voltaje.

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Para proteger a otros trabajadores de un área donde se realiza trabajo energizado justificado, la persona calificada debe:

  • a.No hacer nada porque solo ella está en riesgo
  • b.Usar barricadas, letreros de advertencia y un vigía si es necesario para mantener a las personas no calificadas fuera de los límites
  • c.Apagar las luces del cuarto para señalar el peligro
  • d.Simplemente trabajar más rápido para reducir el tiempo de exposición

Las áreas de trabajo energizado deben protegerse con barricadas, letreros y un vigía cuando sea necesario para que las personas no calificadas queden fuera de los límites de aproximación. No hacer nada expone a otros, apagar las luces crea un nuevo peligro y trabajar rápido no controla el acceso a la zona de peligro.

Seguridad

Los guantes de goma aislantes Clase 00 y Clase 0 tienen una clasificación de voltaje máximo de uso en CA de aproximadamente:

  • a.5,000 voltios y 10,000 voltios
  • b.250 voltios y 500 voltios
  • c.500 voltios y 1,000 voltios respectivamente
  • d.50 voltios y 100 voltios

Los guantes Clase 00 tienen una clasificación de unos 500V y los Clase 0 de unos 1,000V de voltaje máximo de uso en CA. Las cifras de 5,000/10,000V son para clases más altas, y 250/500V o 50/100V subestiman las clasificaciones de estas dos clases de guantes.

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Cuando la evaluación de riesgo de arco lo requiere, además de ropa con clasificación de arco, el trabajador debe proteger la cara y la cabeza con:

  • a.Una careta con clasificación de arco con pasamontañas, o una capucha de traje contra arco con clasificación
  • b.Un par de lentes de sol polarizados
  • c.Una simple mascarilla desechable para polvo
  • d.Nada adicional además de la camisa

La protección de cara y cabeza para arco significa una careta con clasificación de arco con pasamontañas (capucha tipo calceta) o una capucha completa de traje contra arco, seleccionada según la energía incidente. Lentes de sol, mascarilla para polvo o ninguna protección adicional no resguardan la cara del intenso calor y luz de un arco.NFPA 70E

Seguridad

El EPP estándar contra destello de arco también incluye protección de cabeza y oídos porque:

  • a.Los arcos eléctricos son silenciosos e inofensivos para los oídos
  • b.Los cascos siempre son opcionales para los electricistas
  • c.Una explosión de arco produce calor, presión y sonido intensos, por lo que se requiere un casco no conductor (Clase E) y protección auditiva
  • d.Solo importan los guantes durante un evento de arco

Una explosión de arco libera calor extremo, una onda de presión y un sonido muy fuerte, por lo que un casco Clase E (eléctrico) y protección auditiva forman parte del EPP. Los arcos no son silenciosos, los cascos no son opcionales en este trabajo, y los guantes solos no atienden los peligros de cabeza, oído y explosión.

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Para trabajo eléctrico, un casco debe ser:

  • a.Clase C (conductor/ventilado) para mejor flujo de aire
  • b.Clase E, probado para proteger contra contacto eléctrico de hasta 20,000 voltios
  • c.Cualquier gorra antigolpes sirve
  • d.Solo Clase G, probado a 1,000 voltios

Los cascos Clase E (eléctricos) se prueban dieléctricamente para proteger contra contacto de hasta unos 20,000 voltios, siendo la opción correcta para trabajo eléctrico. La Clase C es conductora e insegura cerca de electricidad, una gorra antigolpes ofrece poca protección de impacto, y la Clase G (unos 2,200V) da mucha menos protección eléctrica que la Clase E.

Seguridad

Inmediatamente después de abrir un interruptor de desconexión, todos los conductores del lado de la carga deben tratarse como:

  • a.Seguros para manipular de inmediato
  • b.Seguros en cuanto se apague la luz indicadora
  • c.Seguros tras esperar unos cinco segundos
  • d.Energizados y peligrosos hasta que haya probado y verificado la ausencia de voltaje

Los conductores deben tratarse como energizados hasta que un detector con capacidad adecuada confirme la ausencia de voltaje; un desconectador podría estar mal rotulado, retroalimentado o tener energía almacenada. Suponer seguridad por un interruptor abierto, una luz indicadora o una breve espera ha causado muchas electrocuciones.Cal/OSHA Title 8 §2320.1

Seguridad

En conductores o equipo desenergizados donde es posible una reenergización accidental o voltaje inducido, los trabajadores se protegen aplicando:

  • a.Nada adicional, ya que el interruptor está abierto
  • b.Tierras temporales de protección (un racimo de puesta a tierra) para mantener los conductores en o cerca de potencial cero
  • c.Solo mantas aislantes de goma sobre las partes
  • d.Un letrero de advertencia en el panel y nada más

Las tierras temporales de protección unen los conductores desenergizados entre sí y a tierra, de modo que cualquier reenergización accidental o voltaje inducido se desvía con seguridad en lugar de pasar por el trabajador. Un interruptor abierto, mantas o un letrero solos no protegen contra una reenergización inesperada como sí lo hacen las tierras aplicadas.

Seguridad

En una vivienda, los tomacorrientes de 125 voltios, 15 y 20 amperios deben tener protección GFCI en cuál de los siguientes grupos de ubicaciones?

  • a.Solo las recámaras
  • b.La sala
  • c.El ático
  • d.Baños, cocinas, garajes, exteriores, espacios de arrastre, sótanos sin terminar, áreas de lavandería y a menos de 6 pies de un fregadero

El código exige protección GFCI para tomacorrientes de vivienda en zonas húmedas y de mayor riesgo: baños, cocinas, garajes, exteriores, espacios de arrastre, sótanos sin terminar, lavanderías y cerca de fregaderos. Las recámaras, la sala o el ático por sí solos no son las ubicaciones GFCI que enumera el código.2023 NEC §210.8

Seguridad

¿Cuál es la diferencia fundamental entre la protección AFCI y GFCI?

  • a.El GFCI protege a las personas de descargas al detectar corriente de falla a tierra (fuga), mientras que el AFCI protege contra incendios al detectar fallas de arco peligrosas
  • b.Son dispositivos idénticos con nombres distintos
  • c.El AFCI detecta la corriente de descarga de 5 mA para proteger a las personas
  • d.El GFCI está diseñado para prevenir incendios por arco en las paredes

Un GFCI detecta pequeña corriente de falla a tierra/fuga para proteger a las personas de descargas, mientras que un AFCI percibe la firma de un arco peligroso y abre para prevenir incendios. No son el mismo dispositivo, el AFCI no es un protector de descarga de 5 mA, y el GFCI no es principalmente un detector de arco para prevención de incendios.

Seguridad

Los cordones flexibles y de extensión usados en una obra de construcción deben ser:

  • a.Reparados con cinta eléctrica sobre cualquier corte
  • b.Pasados por puertas donde puedan quedar prensados
  • c.Del tipo de servicio rudo o extra rudo, incluir un conductor de puesta a tierra y estar inspeccionados y sin daños
  • d.Cordón común calibre 16 AWG para herramientas ligeras

Los cordones de obra deben ser de servicio rudo o extra rudo, contener un conductor de puesta a tierra y estar inspeccionados y sin daños. Encintar cortes, prensar cordones en puertas o usar cordón ligero de lámpara crean peligros de descarga, falla a tierra e incendio y no son aceptables.

Seguridad

Como alternativa a la protección GFCI en ciertos tomacorrientes de obra, un empleador puede implementar en su lugar:

  • a.Un programa asegurado de conductor de puesta a tierra con inspecciones documentadas y programadas y pruebas de continuidad de cordones y equipo
  • b.Ninguna protección, confiando en el cuidado del trabajador
  • c.Duplicar el tamaño del fusible o interruptor del circuito
  • d.Un programa de bloqueo/etiquetado en lugar de cualquier revisión de puesta a tierra

OSHA permite un programa asegurado de conductor de puesta a tierra (pruebas documentadas y programadas de continuidad y terminales en cordones y equipo) como alternativa al GFCI en algunos tomacorrientes. No dar protección, sobredimensionar los dispositivos de sobrecorriente o sustituir por un programa de bloqueo no cumple el requisito de protección contra fallas a tierra.

Seguridad

¿Qué conjunto de acciones establece mejor una 'condición de trabajo eléctricamente segura' antes de comenzar el trabajo manual?

  • a.Ponerse guantes de goma y trabajar el circuito mientras aún está energizado
  • b.Colocar un letrero de advertencia cerca del equipo
  • c.Desenergizar la fuente, bloquear y etiquetar, probar la ausencia de voltaje y aplicar tierras temporales donde se requiera
  • d.Reducir la carga conectada para bajar la corriente

Una condición de trabajo eléctricamente segura se establece desenergizando, bloqueando/etiquetando, verificando voltaje cero con un detector con capacidad adecuada y aplicando tierras donde se requiera. Trabajar vivo con guantes, un letrero o reducir la carga no eliminan la fuente de energía y por tanto no crean una condición segura.Cal/OSHA Title 8 §3314

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