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10th Grade

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Created by

Andrés Ricardo Acosta Mora

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10 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Los LEDs RGB permiten representar distintos colores mezclando luces de los colores primarios (Rojo, Verde, Azul). Un LED RGB tiene cuatro terminales: uno común y tres para los colores primarios. En el caso de un LED RGB de cátodo común, el terminal más largo es el negativo y está conectado a tierra (GND). Para cambiar el color del LED, se deben ajustar los valores de intensidad de cada color entre 0 y 255. Por ejemplo, el color magenta se obtiene al mezclar rojo y azul, es decir, (255, 0, 255). 

Dado el texto anterior, si se quiere obtener el color cian (azul celeste) en un LED RGB conectado a un Arduino, ¿cuál de las siguientes combinaciones de valores es la correcta?

(255, 255, 0)

(0, 255, 255)

(255, 0, 255)

(255, 0, 0)

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

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De acuerdo con el código anterior, ¿qué hará el LED RGB cuando se ejecute en un Arduino?

El LED RGB alternará entre apagarse y encenderse en azul.

El LED RGB permanecerá en color rojo todo el tiempo.

El LED RGB cambiará a todos los colores simultáneamente y mostrará blanco.

El LED RGB cambiará de color entre rojo, verde y azul cada medio segundo.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Un buzzer pasivo requiere una señal de 5 VCD para emitir un sonido. La frecuencia de la señal que se le envíe al buzzer determinará la nota que se reproduce. Por ejemplo, una frecuencia de 261 Hz produce un "Do". Utilizando la función tone() de Arduino, podemos generar diferentes notas musicales enviando distintas frecuencias al buzzer. 

Pregunta 3: Si un buzzer está conectado al pin 9 de un Arduino, y se desea que reproduzca una escala musical de "Do" a "Si", ¿cuál es el código adecuado para lograr esto? 

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4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

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El uso de servomotores con Arduino permite un control preciso del ángulo de rotación mediante la función servo.write(), donde los valores entre 0 y 180 grados controlan la posición del eje. Un servomotor típico conectado al pin 9 puede ser programado para moverse entre 0 y 180 grados con pausas utilizando la función delay().

Basado en el código y la explicación anterior, ¿qué hará el servomotor al ejecutar este programa?

Se moverá continuamente entre las posiciones 0 y 180 grados con una pausa de 1 segundo.

Se moverá continuamente entre las posiciones 0 y 90 grados con una pausa de medio segundo

Se moverá continuamente entre las posiciones 0 y 90 grados con una pausa de 1 segundo.

No se moverá debido a un error en el código.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

La integración de múltiples sensores y actuadores con Arduino permite la creación de sistemas tecnológicos complejos. En un proyecto típico, un motor DC puede controlarse mediante la función analogWrite() para ajustar su velocidad. Para un sistema de control de movimiento más preciso, los servomotores ofrecen un control directo sobre el ángulo de rotación.

Si se quiere controlar la velocidad de un motor DC utilizando Arduino, ¿cuál es la función adecuada para ajustar dicha velocidad?

digitalWrite()

servo.write()

tone()

analogWrite()

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Para sincronizar un cambio de color en el LED RGB con una nota musical en un buzzer, ¿qué parte del código necesita ajustarse?

Se deben ajustar los valores en la función analogWrite() para que coincidan con la frecuencia de la nota del buzzer.

Utilizar digitalWrite() en lugar de analogWrite() para sincronizar la señal.

Cambiar el valor de delay() para igualarlo en ambas funciones.

No se puede sincronizar un LED RGB con un buzzer en el mismo programa.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

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¿Qué hará este programa cuando se ejecute?

El LED RGB cambiará entre rojo y verde mientras el buzzer alterna tonos de 500 Hz y 600 Hz.

El buzzer sonará constantemente y el LED mostrará solo el color rojo.

El LED permanecerá apagado mientras el buzzer alterna tonos.

El LED cambiará entre rojo y verde pero el buzzer no emitirá sonido.

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