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Leyes de Kirchhoff

Total questions: 45

Worksheet time: 23mins

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1.

¿Cuál es la expresión correcta para las corrientes del siguiente nudo? (1ª Ley de Kirchhoff)

a)

I1+I2=I3+I4

b)

I1=I2+I3-I4

c)

I1+I3=I2+I4

d)

I1-I3=I2-I4

2.

En esta práctica que es lo que nos permite decidir qué hay que usar la ley de Ohn. Y no una reducción del circuito

a)

Hay capacitores y resistores

b)

Hay dos baterías o más

c)

Hay focos

d)

El profesor lo indico

3.

La primera ley de Kirchhoff es conocida como la de ley

a)

Nodos

b)

mallas

c)

Kirchhoff

d)

Malla y nodos

4.

La segunda ley de Kirchhoff es conocida como la de ley

a)

Nodos

b)

mallas

c)

Kirchhoff

d)

Malla y nodos

5.

Σ I (entrante)= Σ I (saliente) esta expresión matemática es la ........... ley de Kirchhoff

a)

primera

b)

segunda

c)

Ohm

d)

Newton

6.

Σ V = 0 esta expresión matemática es la ........... ley de Kirchhoff

a)

primera

b)

segunda

c)

Ohm

d)

Newton

7.

¿cuando se considera positiva la fuente en las ecuaciones de Kirchhoff?

a)

(-) a (+)

b)

(+) a (-)

c)

Siempre

d)

Dependiendo del circuito

8.

¿cuando midan el voltaje como se conecta el multimetro con respecto al circuito?

a)

serie

b)

paralelo

c)

mixto

d)

no importa

9.

¿cuando midan la corriente como se conecta el multimetro con respecto al circuito?

a)

serie

b)

paralelo

c)

mixto

d)

no importa

10.

¿ que nos indica que la corriente nos de con un signo negativo

a)

la corriente real circula

b)

la corriente real circula en la misma opuesta

c)

la corriente real circula en dirección opuesta

d)

que el circuito esta bien

11.

Las leyes de Kirchhoff son una ampliación de la(s) ley(es) de:

a)

Newton

b)

Joule

c)

Kepler

d)

Ohm

e)

Pouillet

12.

La segunda ley de Kirchhoff se basa en:

a)

la conservación de la masa

b)

la conservación de la carga

c)

la conservación de la corriente

d)

la conservación de la energía

e)

la conservación del movimiento

13.

La primera ley de Kirchhoff también es llamada; ley .......

a)

de mallas

b)

de la inercia

c)

del nudo

d)

de Joule

e)

de Ohm

14.

Según el nudo que se muestra en el diagrama, la corriente I debe ser:

a)

0

b)

1 A

c)

2 A

d)

3 A

e)

4 A

15.

Señale con verdadero (V) o falso (F):

I. La primera Ley de Kirchhoff se deduce de un balance de carga.

II. La segunda ley de Kirchhoff se deduce de un balance de energía.

III. La segunda ley de Kirchhoff también es llamada ley de mallas.

a)

VVF

b)

VFV

c)

FVV

d)

VVV

e)

VFF

16.

Según la segunda ley de Kirchhoff : La energía que suministran las baterías....

a)

se transforma a corriente eléctrica.

b)

se transforma a carga eléctrica.

c)

se disipa en las mismas baterías.

d)

se disipa en las resistencias.

e)

no se transforma.

17.

En una resistencia el potencial eléctrico de las cargas:

a)

aumenta

b)

no varía

c)

disminuye

d)

se hace cero

e)

puede aumentar

18.

El enunciado: “En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen”, es la base de

a)

La ley de las Mallas

b)

Ley de los Voltajes

c)

Ley de las corrientes

d)

Ninguna de las anteriores

19.

Ley que confirma el principio de la conservación de las cargas eléctricas

a)

LKC

b)

Ley de las mallas

c)

Ley de los nodos

d)

Ninguna de las anteriores

20.

Es un camino cerrado formado por elementos de circuitos:

a)

Nodo

b)

Malla

c)

Corriente

d)

Voltaje

21.

Su enunciado establece que: “En un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada”

a)

Ley de las Corrientes

b)

Ley de las Mallas

c)

Leyes de Kirchhoff

d)

Ninguna de las Anteriores

22.

Es una ley que está relacionada con el campo potencial generado por fuentes de tensión:

a)

Ley de los nodos

b)

Ley de las mallas

c)

Ley de nodos y mallas

d)

Ninguna de las anteriores

23.

Si La malla atraviesa la batería del polo positivo al polo negativo:

a)

Se dice que hay una pérdida de voltaje.

b)

Se dice que hay una ganancia de voltaje.

c)

Se dice que se mantiene constante el voltaje.

d)

Ninguna de las anteriores

24.

Al atravesar una resistencia eléctrica, si la malla y el sentido asignado a la corriente es el mismo:

a)

El voltaje obtenido será positivo

b)

El voltaje obtenido será nulo

c)

El voltaje obtenido será negativo.

d)

Ninguna de las anteriores

25.

Si La malla atraviesa la batería del polo negativo al polo positivo:

a)

Se dice que hay una pérdida de voltaje.

b)

Se dice que hay una ganancia de voltaje.

c)

Se dice que se mantiene constante el voltaje.

d)

Ninguna de las anteriores

26.

Al atravesar una resistencia eléctrica, si la malla y el sentido asignado a la corriente son contrarios:

a)

El voltaje obtenido será positivo

b)

El voltaje obtenido será nulo

c)

El voltaje obtenido será negativo.

d)

Ninguna de las anteriores

27.

El circuito presentado, tendrá para la ley de las corrientes

a)

5 ecuaciones

b)

4 ecuaciones

c)

3 ecuaciones

d)

2 ecuaciones

28.

Si cada malla tiene sentido antihorario, para la malla de la izquierda;

a)

V1 es positivo y V2 es negativo

b)

V1 es positivo y V2 es positivo

c)

V1 es negativo y V2 es positivo

d)

V1 es negativo y V2 es negativo

29.

Si cada malla tiene sentido antihorario, para la malla de la derecha;

a)

V2 es negativo

b)

V2 es positivo

c)

V2 no se toma en cuenta

d)

Ninguna de las anteriores

30.

En la imagen del circuito, se aprecia que se tienen:

a)

8 Mallas y 11 Nodos

b)

8 Mallas y 12 Nodos

c)

9 Mallas y 11 Nodos

d)

Ninguna de las anteriores

31.

Si la malla de la izquierda (malla n°1) es horario y la de la derecha (malla n°2) es antihorario, la ecuación de la malla N°1 será:

a)

-8 V – 4 V + I2 (9 Ω) + I1 (3 Ω) = 0

b)

8 V – 4 V - I2 (9 Ω) + I1 (3 Ω) = 0

c)

8 V +4 V - I2 (9 Ω) - I1 (3 Ω) = 0

d)

Ninguna de las anteriores

32.

Si la malla de la izquierda (malla n°1) es horario y la de la derecha (malla n°2) es antihorario, la ecuación de la malla N°2 será:

a)

16 V – 4 V – I3 (9 Ω) - I2 (9 Ω) = 0

b)

-16 V – 4 V – I3 (9 Ω) + I2 (9 Ω) = 0

c)

16 V – 4 V – I3 (9 Ω) + I2 (9 Ω) = 0

d)

Ninguna de las anteriores

33.

En la figura, según el nodo "b"

a)

+ I2 + I3 + I1 = 0

b)

+ I2 - I3 + I1 = 0

c)

+ I2 + I3 - I1 = 0

d)

Ninguna de las anteriores

34.

En la figura, según la Ley de las corrientes, se obtendrán:

a)

2 ecuaciones

b)

1 ecuaciones

c)

3 ecuaciones

d)

Ninguna de las anteriores

35.

El teorema de superposición sólo se puede utilizar en:

a)

Circuitos eléctricos de tres o mas baterías

b)

Circuitos eléctricos lineales

c)

Circuitos eléctricos Mixtos

d)

Ninguna de las anteriores

36.

Al analizar las corrientes del nodo A la ecuación es.

a)

I1 + I2 = I3

b)

I2 + I3 = I1

c)

I3 + I1 = I2

d)

I1 - I2 = I3

37.

La diferencia de potencial del circuito va desde la fuente hasta el nodo A, y entre ella solo se interpone la resistencia de 10Ω, por lo que corriente 1, es equivalente a:

a)

I1 = 10V -VA /10Ω

b)

I1 = 20V -VA /20Ω

c)

I1 = VA /40Ω

d)

I1 = 10V + VA /10Ω

38.

La diferencia de potencial del circuito, va desde la fuente hasta el nodo A, y entre ella solo se interpone la resistencia de 20Ω, por lo que corriente 2, es equivalente a:

a)

I2 = 10V -VA /10Ω

b)

I2 = 20V -VA /20Ω

c)

I2 = VA /40Ω

d)

I2 = 10V + VA /20Ω-

39.

La diferencia de potencial del circuito va desde la fuente hasta el nodo A, y entre ella solo se interpone la resistencia de 40Ω, por lo que corriente 3, es equivalente a:

a)

I3 = 10V -VA /10Ω

b)

I3 = 20V -VA /20Ω

c)

I3 = VA /40Ω

d)

I3 = 10V + VA /40Ω

40.

Al hallar la I3 la ecuación es.

a)

10A -5A +I3 = 0

b)

I1 – I2 – I3 = 0

c)

I3 = 10A – 5A

d)

I3 = 15A

41.

La ecuación para la malla de E1 es.

a)

E1 =I3 R1 + I3 R3 + I3 R4

b)

E1 =I1 R1 + I1 R3 + I1 R4

c)

E1 =I1 R1 + I2 R3 + I3 R4

d)

E1 =I2 R1 + I2 R3 + I2 R4

42.

la ecuación del nodo a de la corriente es.

a)

I1 + I2 + I3 = I4 + I5

b)

I2 + I3 + I4 = I5 + I1

c)

I3 + I4 + I2 = I1 + I5

d)

I4 + I1 + I3 = I2 + I5

43.

La ecuación para el voltaje o la tensión de la primera malla es.

a)

6 + 4 = I3 4 - I3 2 + I2 3

b)

10 - 6 = I1 2 + I2 3 - I1 4

c)

- 6 – 4 = I3 4 + I3 2 – I2 3

d)

- 10 + 6 = I1 2 + I2 3 + I1 4

44.

La ecuación para el voltaje o la tensión de la segunda malla del circuito es.

a)

6 + 4 = I3 4 - I3 2 + I2 3

b)

10 - 6 = I1 2 + I2 3 - I1 4

c)

- 6 – 4 = I3 4 + I3 2 – I2 3

d)

- 10 + 6 = I1 2 + I2 3 + I1 4

45.

Si planteamos las ecuaciones de nodos y mayas del siguiente circuito obtenemos las siguientes ecuaciones y los circuitos de la primera maya analizada es.

a)

8V + 3I1 – 4 – 9I2 = 0

b)

8V - 3I1 – 4 – 9I2 = 0

c)

8V - 3I1 – 4 – 9I2 = 0

d)

8V + 3I1 + 4 + 9I2 = 0