WorksheetsRepaso de técnicas de análisis
Total questions: 25
Worksheet time: 49mins
¿Cómo se puede representar matemáticamente la Ley de Corrientes de Kirchhoff en un nodo específico?
n=1∑Nin=0
N∑1in=0
n=1∑Nvn=0
N∑1vn=0
¿Cómo se puede representar matemáticamente la Ley de Tensiones de Kirchhoff en un nodo específico?
n=1∑Nin=0
N∑1in=0
n=1∑Nvn=0
N∑1vn=0
¿Cuáles son las técnicas fundamentales de análisis en las que descansa el Análisis de Circuitos?
Ley de Ohm
Ley de Tensiones de Kirchhoff y Ley de Corrientes de Kirchoff
Divisor de tensión y divisor de corriente
Análisis de nodos y análisis de mallas
Teorema de Thévenin y Teorema de Norton
En esencia, ¿qué es lo que busca la técnica de análisis de nodos?
Encontrar las tensiones en cada nodo.
Encontrar las corrientes que entran y salen de cada nodo.
Encontrar las tensiones en cada elemento del circuito.
Encontrar las corrientes en cada elemento del circuito.
En esencia, ¿qué es lo que busca la técnica de análisis de mallas?
Encontrar las corrientes en cada malla.
Encontrar las tensiones y corrientes presentes en cada malla.
Encontrar las tensiones en cada elemento del circuito.
Encontrar las corrientes en cada elemento del circuito.
En el contexto del análisis de circuitos, ¿a qué se le llama nodo?
A un punto en el que dos o más elementos tienen una conexión en común
A un punto en el que se unen dos elementos de un circuito.
A la unión de cualquiera de las terminales de un elemento en un circuito.
A cualquier unión de dos conductores en un circuito.
En el contexto de análisis de circuitos, ¿cómo se distingue una malla?
Una malla es una trayectoria cerrada que no contiene a ningún lazo.
Una malla es una trayectoria cerrada que puede o no contener a un lazo.
Una malla es cualquier trayectoria cerrada en un circuito
Una malla es cualquier lazo dentro de un circuito.
En el análisis de nodos / supernodos, ¿cuál(es) de la(s) siguiente(s) afirmación(es) es (son) cierta(s)?
Se expresa la corriente que entra o sale de un nodo en términos de la tensión nodal y del resistor conectado a ese nodo.
Se incluyen las fuentes de corriente conectadas a ese nodo.
Se incluyen las fuentes de tensión conectadas a ese nodo.
Se expresa la tensión de ese nodo en términos de la corriente que sale de ese nodo y del resistor conectado a ese nodo.
En el análisis de mallas / supermallas, ¿cuál(es) de la(s) siguiente(s) afirmación(es) es (son) cierta(s)?
Se expresa la tensión de cada resistor en esa malla en términos de la corriente de malla.
Se incluyen las fuentes de corriente conectadas a ese nodo.
Se incluyen las fuentes de tensión presentes en esa malla.
Se expresa la corriente que circula en cada resistor en términos de la
¿En qué situación se puede considerar una supermalla en la técnica de análisis de mallas?
Una fuente de tensión dentro de una malla.
Una fuente de corriente común a dos mallas.
Una fuente de tensión conectada en serie con una fuente de corriente entre dos nodos.
Una fuente de tensión conectada en paralelo con una fuente de corriente entre dos nodos.
¿En qué situación se puede considerar un supernodo en la técnica de análisis de nodos?
Una fuente de tensión conectada entre dos nodos.
Una fuente de corriente conectada entre dos nodos.
Una fuente de tensión conectada en serie con una fuente de corriente entre dos nodos.
Una fuente de tensión conectada en paralelo con una fuente de corriente entre dos nodos.
¿Cuál(es) de la(s) siguiente(s) afirmación(es) es (son) cierta(s) al emplear supernodos en un circuito?
Se reduce en uno el número de nodos en los que se debe aplicar la LCK.
Se reduce en uno el número de mallas en las que se debe aplicar la LVK.
Se debe relacionar la tensión en cada fuente de tensión con las tensiones de nodo para cada supernodo.
Se debe relacionar la corriente en cada fuente de corriente con las corrientes de malla para cada supermalla.
¿Cuál(es) de la(s) siguiente(s) afirmación(es) es (son) cierta(s) al emplear supermallas en un circuito?
Se reduce en uno el número de nodos en los que se debe aplicar la LCK.
Se reduce en uno el número de mallas en las que se debe aplicar la LVK.
Se debe relacionar la tensión en cada fuente de tensión con las tensiones de nodo para cada supernodo.
Se debe relacionar la corriente en cada fuente de corriente con las corrientes de malla para cada supermalla.
¿Cómo se "desactiva" o se "apaga" una fuente de tensión al aplicar la Superposición?
Se retira la fuente del circuito y se vuelven a conectar las terminales donde se encontraba la fuente.
Se retira la fuente del circuito y se dejan sin conectar las terminales donde se encontraba la fuente.
Se retira la fuente del circuito y se sustituye por una fuente de corriente en paralelo con un resistor.
Se retira la fuente del circuito y se sustituye por una fuente de tensión en serie con un resistor.
¿Cómo se "desactiva" o se "apaga" una fuente de corriente al aplicar la Superposición?
Se retira la fuente del circuito y se vuelven a conectar las terminales donde se encontraba la fuente.
Se retira la fuente del circuito y se dejan sin conectar las terminales donde se encontraba la fuente.
Se retira la fuente del circuito y se sustituye por una fuente de corriente en paralelo con un resistor.
Se retira la fuente del circuito y se sustituye por una fuente de tensión en serie con un resistor.
Al transformar una fuente de tensión, se reemplaza por una fuente de corriente en (a) con un resistor.
Al transformar una fuente de corriente, se reemplaza por una fuente de tensión en (a) con un resistor.
¿Porqué se le conoce como circuito equivalente al que se obtiene a través del Teorema de Thévenin o del Teorema de Norton?
Porque tiene el mismo efecto electrónico que el circuito original.
Porque tiene componentes y fuentes similares a los del circuito original.
Porque tiene los mismos componentes y fuentes que el circuito original.
Porque tiene parámetros equivalentes a los del circuito original.
Selecciona aquellos pasos que estén incluidos en el enunciado del Teorema de Thévenin.
Simplificar la red B y desconectar la red A.
Definir una tensión de circuito abierto voc y calcularla.
Definir una corriente de corto circuito isc y calcularla.
"Apagar" todas las fuentes independientes de la red A y encontrar la resistencia equivalente RTH
Conectar una fuente de tensión con valor de voc en serie con la resistencia RTH
Selecciona aquellos pasos que estén incluidos en el enunciado del Teorema de Norton.
Desconectar la red B y simplificar la red A.
Definir una tensión de circuito abierto voc y calcularla.
Definir una corriente de corto circuito isc y calcularla.
"Apagar" todas las fuentes independientes de la red A y encontrar la resistencia equivalente RTH
Conectar una fuente de tensión con valor de voc en serie con la resistencia RTH
¿Cuál tipo de transformación de fuentes NO es posible realizar?
Fuente de tensión en paralelo con resistor.
Fuente de corriente en serie con resistor.
Fuente de tensión en serie con resistor.
Fuente de corriente en paralelo con resistor.
Selecciona aquellas afirmaciones que sean ciertas en la forma en que se relacionan el circuito equivalente de Thévenin y el circuito equivalente de Norton.
voc=RTH isc
El circuito equvalente de Thévenin se obtiene al transformar la fuente de corriente y el resistor en paralelo del circuito equivalente de Norton y viceversa.
El circuito equvalente de Norton se obtiene al transformar la fuente de corriente y el resistor en paralelo del circuito equivalente de Thévenin y viceversa.
Siempre es más sencillo obtener primero el circuito equivalente de Thévenin y transformarlo para obtener el circuito equivalente de Norton.
¿Cuáles son posibles aplicaciones de los circuitos equivalentes de Thévenin y de Norton?
Determinar parámetros de tensión y corriente para diferentes arreglos de la red B, sin modificar la red A.
Expresar de forma sencilla la corriente que circula en la red A.
Expresar de forma sencilla la tensión que circula en la red A.
Sustituir una parte compleja de un circuito por otro más simple.
¿Cuáles técnicas se emplean para poner en práctica el Teorema de Thévenin y el Teorema de Norton?
Ley de Ohm
Análisis de mallas / análisis de nodos
LCK / LVK
Superposición / transformación de fuentes
Divisor de tensión / divisor de corriente
Selecciona aquellas afirmaciones que están contenidas en el teorema de superposición.
La tensión o corriente en cualquier parte del circuito es la suma algebraica de todas las tensiones o corrientes individuales ocasionadas por fuentes independientes.
Se considera que las fuentes independientes pueden actuar solas.
Se deben realizar N experimentos, uno por cada fuente independiente activa.
Las fuentes independientes se desactivan al transformarlas por una fuente con un resistor en serie o en paralelo.
