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IEA tema 1

Total questions: 110

Worksheet time: 1hrs 23mins

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1.
La tensión eléctrica:
a)
Se representa por la letra R y se mide en voltios.
b)
Se representa por la letra I y se mide en amperios.
c)
Se representa por la letra U y se mide en voltios.
d)
Se representa por la letra U y se mide en amperios.
e)
Se representa por la letra R y se mide en amperios.
2.
Se representa por la letra R y se mide en amperios.
a)
La cantidad de electrones que circulan a través de un conductor.
b)
La diferencia de potencial entre dos puntos unidos mediante un conductor.
c)
La dificultad que ofrece un conductor al paso de la corriente.
d)
La facilidad que ofrece un conductor al paso de la corriente.
e)
La cantidad de fuerza que ejercen los electrones sobre un conductor.
3.
La resistencia de un conductor depende:
a)
Solo del material.
b)
Del material y de sus dimensiones.
c)
De sus dimensiones, peso y volumen.
d)
Del material, dimensiones y temperatura.
e)
Del material, densidad, peso y volumen.
4.
¿Cuál de las siguientes expresiones es correcta según la ley de Ohm?
a)
U = R x l
b)
R = I / U
c)
U = I / R
d)
I = U x R
e)
U = ( I x Z ) / R
5.
El efecto Joule se aprovecha en:
a)
Motores eléctricos.
b)
Calefacción eléctrica.
c)
Lámparas de iluminación Led.
d)
Aparatos de elevación con sistemas de seguridad.
e)
Bombas para la extracción de líquidos.
6.
En una asociación de resistencias:
a)
Si es en serie, su resistencia equivalente es mayor que la mayor de las resistencias que componen la asociación.
b)
Si es en serie, su resistencia equivalente es menor que la menor de las resistencias que componen la asociación.
c)
Si es en paralelo, su resistencia equivalente es mayor que la mayor de las resistencias que componen la asociación.
d)
Si es en paralelo, su resistencia equivalente es mayor que la menor de las resistencias que componen la asociación.
7.
En un condensador conectado en corriente alterna:
a)
La tensión y la corriente están en fase.
b)
No existe desfase entre la tensión y la corriente.
c)
La corriente adelanta a la tensión.
d)
La tensión adelanta a la corriente.
e)
La corriente retrasa a la tensión.
8.
La potencia aparente en un sistema trifásico viene determinada por la expresión:
a)
P = √ 3 x U x I x cos φ
b)
P = U x I
c)
Q = √ 3 x U x I x sen φ
d)
Q = U x I x sen φ
e)
S = √ 3 x U x I
9.
La batería de condensadores a instalar en una red eléctrica trifásica:
a)
Sus condensadores están sometidos a una tensión mayor si se conectan en estrella que si estuviesen conectados en triángulo.
b)
Sus condensadores están sometidos a una tensión menor si se conectan en estrella que si estuviesen conectados en triángulo.
c)
Sus condensadores están sometidos a una tensión menor si se conectan en triángulo que si estuviesen conectados en estrella.
d)
No tiene nada que ver la tensión de los condensadores respecto a cómo se conectan.
e)
Su tensión debe ser igual a la correspondiente entre fase y neutro.
10.
Para la toma de medidas sobre una línea eléctrica de acometida, ¿cuál debe ser la categoría del aparato de medición?
a)
Categoría l.
b)
Categoría II.
c)
Categoría IIl.
d)
Categoría lV.
e)
Cualquiera de ellas.
11.
Un circuito eléctrico se compone de:
a)
Generador, Receptores, Elementos de mando.
b)
Generador, Receptores, Conductores eléctricos.
c)
Receptores, Elementos de mando, Conductores eléctricos.
d)
Receptores, Elementos de mando, Conductores eléctricos.
e)
Generador, Receptores, Elementos de mando, Conductores eléctricos.
12.
El generador se encarga de:
a)
proporcionar la energía eléctrica.
b)
consumir energía eléctrica.
c)
transformar energía eléctrica.
d)
proporcionar energía mecánica.
e)
transformar energía mecánica.
13.
Los receptores son los elementos encargados de:
a)
proporcionar la energía eléctrica.
b)
consumir energía eléctrica.
c)
consumir energía mecánica.
d)
proporcionar energía mecánica.
e)
transformar energía mecánica.
14.
Los elementos de mando son los encargados de
a)
gobernar a los generadores.
b)
gobernar a los conductores eléctricos.
c)
gobernar a los receptores.
d)
unir los receptores.
15.
Los conductores eléctricos son
a)
los generadores.
b)
los receptores.
c)
los elementos de unión entre el generador, los receptores y los elementos de mando, y por ellos circula la corriente eléctrica.
d)
los elementos de mando.
e)
son los elementos por donde circula la corriente eléctrica.
16.
Cual es el mejor conductor:
a)
plata.
b)
cobre.
c)
aluminio.
d)
hierro.
e)
oro.
17.
Si a un átomo se le quita un electrón, entonces adquieren una carga:
a)
negativa.
b)
neutra.
c)
no adquiere carga.
d)
positiva.
e)
según el material, adquiere carga positiva o negativa.
18.
Si a un átomo se le añade un electrón, entonces adquieren una carga:
a)
negativa.
b)
neutra.
c)
no adquiere carga.
d)
positiva.
e)
según el material, adquiere carga positiva o negativa.
19.
Si se tiene un cuerpo cargado positivamente y otro negativamente, entonces entre ellos existe una diferencia de potencial. Al unirlos con un conductor, se establece un movimiento de electrones
a)
no se establece circulación de electrones.
b)
de cuerpo cargado positivamente al cargado negativamente.
c)
de cuerpo cargado negativamente al cargado positivamente.
20.
La diferencia de potencial (d.d.p.) recibe también otros nombres tales como:
a)
potencial magnético.
b)
tensión eléctrica o voltaje eléctrico.
c)
intensidad de corriente.
d)
resistencia eléctrica.
e)
corriente eléctrica.
21.
La fuerza necesaria para mover los electrones en el generador y así generar la energía eléctrica recibe el nombre de:
a)
potencial magnético.
b)
tensión eléctrica o voltaje eléctrico.
c)
intensidad de corriente.
d)
resistencia eléctrica.
e)
fuerza electromotriz (f.e.m.).
22.
El voltaje o tensión eléctrica se representa por la letra:
a)
VV
b)
A
c)
I
d)
U
e)
E
23.
La unidad de medida del voltaje o tensión eléctrica es:
a)
el voltio.
b)
el amperio.
c)
el ohmio.
d)
el voltiamperio reactivo.
24.
La fuerza electromotriz se representa por la letra:
a)
VV
b)
A
c)
I
d)
U
e)
E
25.
La unidad de medida de la fuerza electromotriz es:
a)
el voltio.
b)
el amperio.
c)
el ohmio.
d)
el voltiamperio reactivo.
26.
La intensidad eléctrica representa:
a)
la cantidad de átomos que circula por un conductor por unidad de tiempo.
b)
la cantidad de electrones que circula por un conductor por unidad de tiempo.
c)
la cantidad de electrones que circula por un conductor por unidad de longitud.
d)
la cantidad de átomos que circula por un conductor por unidad de longitud.
e)
la cantidad de electrones que circula por un generador por unidad de tiempo.
27.
La intensidad eléctrica también recibe el nombre de:
a)
potencial magnético.
b)
tensión eléctrica o voltaje eléctrico.
c)
corriente eléctrica.
d)
resistencia eléctrica.
28.
La unidad de medida de la intensidad eléctrica es:
a)
el voltio.
b)
el amperio.
c)
el ohmio.
d)
el voltiamperio reactivo.
29.
La corriente eléctrica se representa por la letra:
a)
V
b)
A
c)
I
d)
U
e)
E
30.
El amperio que se representa por la letra:
a)
V
b)
A
c)
I
d)
U
e)
E
31.
La cantidad de corriente que circula por un conductor por unidad de superficie, es la:
a)
densidad de corriente eléctrica
b)
corriente eléctrica.
c)
resistencia eléctrica.
d)
la resistividad eléctrica.
e)
la conductividad eléctrica.
32.
La resistencia eléctrica es la:
a)
la cantidad de corriente que circula por un conductor por unidad de superficie.
b)
la cantidad de electrones que circula por un conductor por unidad de tiempo.
c)
es la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente eléctrica.
d)
es la facilidad que ofrece un cuerpo al paso de la corriente eléctrica.
e)
la intensidad de corriente que circula por un cuerpo por unidad de superficie.
33.
La resistencia eléctrica se representa por la letra:
a)
V
b)
A
c)
I
d)
U
e)
R
34.
La unidad de medida de la resistencia eléctrica es:
a)
el voltio.
b)
el amperio.
c)
el ohmio.
d)
el voltiamperio reactivo.
35.
El ohmio que se representa por la letra:
a)
φ
b)
Ω
c)
θ
d)
α
e)
β
36.
La resistencia eléctrica de un conductor depende de:
a)
el material, de su sección, de su longitud y de la temperatura a la cual se encuentre.
b)
su sección, de su longitud y de la temperatura a la cual se encuentre.
c)
el material, de su longitud y de la temperatura a la cual se encuentre.
d)
el material, de su sección y de la temperatura a la cual se encuentre.
e)
el material, de su sección, de su longitud.
37.
Cuanto más bajo sea el valor de la resistividad:
a)
peor conductor es.
b)
mejor conductor es.
c)
mas caro es el material.
d)
mas barato es el material.
38.
La resistividad se representa por la letra:
a)
φ
b)
Ω
c)
ρ
d)
θ
e)
β
39.
El efecto de la temperatura altera la resistencia, de tal manera que al aumentar la temperatura:
a)
aumenta la resistencia.
b)
disminuye la resistencia
c)
aumenta la corriente eléctrica.
d)
aumenta el voltaje eléctrico.
e)
aumenta la fuerza electromotriz.
40.
El inverso de la resistividad es la:
a)
Intensidad de corriente
b)
la resistividad inversa.
c)
la fuerza electromotriz.
d)
la conductividad.
e)
la resistencia.
41.
La conductividad se representa por la letra:
a)
φ
b)
Ω
c)
ρ
d)
θ
e)
γ
42.
Según su resistividad los materiales se clasifican en:
a)
Conductores y aislantes.
b)
Conductores, aislantes y semi aislantes.
c)
Conductores y semiconductores.
d)
Aislantes y semi aislantes.
e)
Conductores, aislantes y semiconductores.
43.
Los materiales son buenos conductores de la corriente cuando la conductividad es:
a)
baja.
b)
alta.
c)
media.
d)
no tiene conductividad.
e)
no tiene resistividad.
44.
Los materiales son buenos conductores de la corriente cuando la resistividad es:
a)
baja.
b)
alta.
c)
media.
d)
no tiene conductividad.
e)
no tiene resistividad.
45.
Los materiales son malos conductores de la corriente eléctrica cuando la conductividad es:
a)
baja.
b)
alta.
c)
media.
d)
no tiene conductividad.
e)
no tiene resistividad.
46.
Los materiales son malos conductores de la corriente eléctrica cuando la resistividad es:
a)
baja.
b)
alta.
c)
media.
d)
no tiene conductividad.
e)
no tiene resistividad.
47.
Según la ley de Ohm, la corriente eléctrica es:
a)
I = U / R
b)
I = R / U
c)
I = U x R
d)
I = ( U x R ) / R
48.
Según la ley de Ohm, la tensión es:
a)
U = ( I x R) / I
b)
U = I / R
c)
U = I x R
d)
U = R / I
49.
Según la ley de Ohm, la resistencia es:
a)
R = U x I
b)
R = I / U
c)
R = U / I
d)
R = ( I x U) / I
50.
En que tipo de corriente, el movimiento de los electrones se realiza en un mismo sentido y siempre con el mismo valor, es decir, que sus características se mantienen constantes a lo largo del tiempo.
a)
Corriente alterna.
b)
Corriente continua.
c)
Corriente sinusoidal.
51.
La corriente continua se expresa de forma abreviada con las letras
a)
cc
b)
cc
c)
ac/dc
d)
ac
52.
En corriente continua, el conductor positivo es de color:
a)
azul
b)
negro
c)
rojo
d)
Verde – amarillo
e)
marrón
53.
En corriente continua, el conductor negativo es de color:
a)
azul
b)
negro
c)
rojo
d)
Verde – amarillo
e)
marrón
54.
En que tipo de corriente, el valor de la corriente oscila entre dos puntos (un máximo positivo y un mínimo negativo) e incluso en determinados momentos es nulo. Además, el sentido del movimiento de los electrones se invierte periódicamente.
a)
Corriente alterna.
b)
Corriente continua.
c)
Corriente sinusoidal.
55.
En corriente alterna, que es la cantidad de ciclos por unidad de tiempo.
a)
el punto máximo de corriente
b)
el punto mínimo de la corriente
c)
la frecuencia.
d)
la amplitud de onda.
56.
La frecuencia de la onda eléctrica en corriente alterna en Europa es de:
a)
100 Hz.
b)
80 Hz.
c)
60 Hz.
d)
50 Hz.
e)
20 HZ.
57.
La corriente alterna se expresa de forma abreviada con las letras
a)
dc
b)
a
c)
ac/dc
d)
ca
58.
En corriente alterna, los conductores eléctricos se llaman:
a)
Fase y neutro.
b)
Fases.
c)
Neutros.
d)
Fases y toma de tierra.
e)
Neutro y toma de tierra.
59.
En corriente alterna, los conductores eléctricos de fase son de color:
a)
negro
b)
marrón
c)
gris
d)
negro, marrón y gris
e)
azul
60.
En corriente alterna, los conductores eléctricos de neutro son de color:
a)
negro
b)
marrón
c)
gris
d)
negro, marrón y gris
e)
azul
61.
En un sistema monofasico cuantos conductores hay
a)
dos fases.
b)
dos, fase y neutro.
c)
dos fase y toma de tierra.
d)
dos neutros.
e)
tres fases, un neutro y la toma de tierra.
62.
En un sistema trifásico cuantos conductores hay
a)
tres fases.
b)
dos fases y un neutro.
c)
fase, neutro y toma de tierra.
d)
fase dos neutros.
e)
dos fases y la toma de tierra.
63.
Cual es la tensión en un sistema monofásico en España:
a)
200 v.
b)
230 v.
c)
250 v.
d)
400 v.
e)
220 A.
64.
Cual es la tensión en un sistema trifásico en España:
a)
200 v.
b)
230 v.
c)
250 v.
d)
400 v.
e)
220 A.
65.
Cuales son los componentes pasivos en corriente continua:
a)
resistencia.
b)
condensador.
c)
bobina.
d)
resistencia, condensador y bobina
e)
resistencia y condensador.
66.
Cuales son los componentes pasivos en corriente alterna:
a)
resistencia.
b)
condensador.
c)
bobina.
d)
resistencia, condensador y bobina
e)
resistencia y condensador.
67.
Que es la impedancia.
a)
la resistencia en corriente continua.
b)
la resistencia en corriente monofasico.
c)
la resistencia en corriente alterna.
d)
la resistencia en corriente trifásica.
e)
no tiene que ver con la resistencia.
68.
La impedancia se representa por la letra:
a)
φ
b)
Ω
c)
V
d)
R
e)
Z
69.
La unidad de medida de la impedancia es:
a)
el voltio.
b)
el amperio.
c)
el ohmio.
d)
el voltiamperio reactivo.
e)
watio.
70.
Una resistencia cuando es recorrida por una corriente eléctrica, genera un calentamiento. A este efecto se le denominado:
a)
efecto doppler
b)
efecto joule
c)
efecto compton
d)
efecto estroboscópico
e)
efecto ohm
71.
Al observar sobre una resistencia los valores de tensión y corriente, se aprecia que al aumentar la tensión también lo hace la corriente, llegando ambos al máximo y al mínimo en el mismo instante. Se dice entonces que :
a)
la tensión y la corriente están en fase.
b)
que hay un retraso de la tensión respecto a la corriente de 90º
c)
que hay un retraso de la corriente respecto a la tensión de 90º
d)
la tensión y la corriente están en desfase.
e)
un adelanto de la tensión respecto a la corriente.
72.
En la asociación de resistencias en serie, la resistencia equivalente sera:
a)
Re = R1 + R2
b)
Re = R1 x R2
c)
Re = (R1 + R2) / ( R1 + R2 )
d)
Re = (R1 x R2) / ( R1 + R2 )
e)
Re = (R1 + R2) / ( R1 x R2 )
73.
En la asociación de resistencias en paralelo, la resistencia equivalente sera:
a)
Re = R1 + R2
b)
Re = R1 x R2
c)
Re = (R1 + R2) / ( R1 + R2 )
d)
Re = (R1 x R2) / ( R1 + R2 )
e)
Re = (R1 + R2) / ( R1 x R2 )
74.
En una bobina, se define el coeficiente de autoinducción, cuya unidad de medida es el:
a)
el voltio.
b)
el amperio.
c)
el ohmio.
d)
el voltiamperio reactivo.
e)
el henrio
75.
Una bobina, en corriente continua, al aplicar tensión, se comporta como:
a)
una resistencia.
b)
un cortocircuito.
c)
un circuito abierto.
76.
Una bobina, en corriente alterna, al aplicar tensión, se comporta como:
a)
una resistencia.
b)
un cortocircuito.
c)
un circuito abierto.
77.
Una bobina, en corriente alterna, al aplicar tensión, la bobina presenta una resistencia en función de la frecuencia llamada:
a)
reactancia inductiva.
b)
reactancia capacitiva.
c)
impedancia.
78.
Al observar sobre una bobina los valores de tensión y corriente, se aprecia que al aumentar la tensión también lo hace
a)
la tensión y la corriente están en fase.
b)
que hay un retraso de la tensión respecto a la corriente de 90º
c)
que hay un retraso de la corriente respecto a la tensión de 90º
d)
la tensión y la corriente están en desfase.
79.
En la asociación de bobinas en serie, la resistencia equivalente sera:
a)
Le = L1 + L2
b)
Le = L1 x L2
c)
Le = (L1 + L2) / ( L1 + L2 )
d)
Le = (L1 x L2) / ( L1 + L2 )
e)
Le = (L1 + L2) / ( L1 x L2 )
80.
En la asociación de bobinas en paralelo, la resistencia equivalente sera:
a)
Le = L1 + L2
b)
Le = L1 x L2
c)
Le = (L1 + L2) / ( L1 + L2 )
d)
Le = (L1 x L2) / ( L1 + L2 )
e)
Le = (L1 + L2) / ( L1 x L2 )
81.
Un condensador, en corriente continua, al aplicar tensión al condensador, este se carga y una vez cargado se comporta como:
a)
una resistencia.
b)
un cortocircuito.
c)
un circuito abierto.
d)
una bobina
82.
Un condensador, en corriente alterna, al aplicar tensión al condensador, el condensador se carga y descarga en función de la variación de la tensión además presenta una :
a)
reactancia inductiva.
b)
reactancia capacitiva.
c)
impedancia.
83.
El condensador afecta al circuito provocando:
a)
la tensión y la corriente están en fase.
b)
que hay un retraso de la tensión respecto a la corriente de 90º
c)
que hay un retraso de la corriente respecto a la tensión de 90º
d)
la tensión y la corriente están en desfase.
84.
En la asociación de condensadores en serie, la resistencia equivalente sera:
a)
Ce = C1 + C2
b)
Ce = C1 x C2
c)
Ce = (C1 + C2) / ( C1 + C2 )
d)
Ce = (C1 x C2) / ( C1 + C2 )
e)
Ce = (C1 + C2) / ( C1 x C2 )
85.
En la asociación de condensadores en paralelo, la resistencia equivalente sera:
a)
Ce = C1 + C2
b)
Ce = C1 x C2
c)
Ce = (C1 + C2) / ( C1 + C2 )
d)
Ce = (C1 x C2) / ( C1 + C2 )
e)
Ce = (C1 + C2) / ( C1 x C2 )
86.
En los circuitos de corriente alterna, el factor de potencia representa:
a)
la resistencia del circuito.
b)
la tensión del circuito.
c)
todas las respuestas son correctas.
d)
la impedancia del circuito.
e)
el desfase entre la tensión y la corriente.
87.
Define la potencia eléctrica de un circuito de corriente continua:
a)
como la suma de la tensión y la corriente que circula por el mismo.
b)
como la diferencia entre la tensión y la corriente que circula por el mismo.
c)
como el producto de la tensión por el factor de potencia.
d)
como el producto de la tensión por la corriente que circula por el mismo.
e)
ninguna respuesta es correcta.
88.
La unidad de medida de la potencia es:
a)
el voltio.
b)
el amperio.
c)
el ohmio.
d)
el voltiamperio reactivo.
e)
watio.
89.
El vatio se representa por la letra:
a)
W
b)
Ω
c)
V
d)
R
e)
Z
90.
Define la potencia eléctrica de un circuito de corriente alterna monofasico:
a)
como la suma de la tensión y la corriente que circula por el mismo.
b)
como el producto de la tensión por la corriente que circula por el circuito por el factor de potencia del mismo.
c)
como el producto de la tensión por la corriente que circula por el mismo.
d)
como la diferencia entre la tensión y la corriente que circula por el mismo.
e)
ninguna respuesta es correcta.
91.
Define la potencia eléctrica de un circuito de corriente alterna trifásico:
a)
como la suma de la tensión y la corriente que circula por el mismo.
b)
como el producto de la tensión por la corriente que circula por el circuito por el factor de potencia del mismo.
c)
como raíz de tres por el factor de potencia del un circuito monofasico.
d)
como la diferencia entre la tensión y la corriente que circula por el mismo.
e)
ninguna respuesta es correcta.
92.
La potencia activa, se representa por:
a)
P = U x I x cos φ
b)
Q= U x l x sen φ
c)
S = U x I
d)
P = U x I x sen φ
e)
Q= U x l x cos φ
93.
La potencia reactiva, se representa por:
a)
P = U x I x cos φ
b)
Q= U x l x sen φ
c)
S = U x I
d)
P = U x I x sen φ
e)
Q= U x l x cos φ
94.
La potencia aparente, se representa por:
a)
P = U x I x cos φ
b)
Q= U x l x sen φ
c)
S = U x I
d)
P = U x I x sen φ
e)
Q= U x l x cos φ
95.
Define potencia activa:
a)
es la potencia que desarrolla o transforma el sistema. Es una potencia que se utiliza para desarrollar un trabajo, por ejemplo en el caso de un motor es la potencia motriz del eje del motor. Se expresa en vatios (W).
b)
es la potencia que se considera una pérdida, ya que solo se emplea a nivel interno del sistema (en el caso de la bobina se emplea en la creación de los campos magnéticos asociados y en el caso del condensador en crear los campos eléctricos asociados).Se expresa en vatios (W).
c)
Es la resultante de la suma vectorial de la potencia aparente y la potencia reactiva. Se expresa en voltiamperios (VA).
d)
es la potencia que se considera una pérdida, ya que solo se emplea a nivel interno del sistema (en el caso de la bobina se emplea en la creación de los campos magnéticos asociados y en el caso del condensador en crear los campos eléctricos asociados).Este tipo de potencia, aunque es necesario, no realiza ningún trabajo útil. La potencia activa se expresa en voltiamperios activos (VAR).
96.
Define potencia reactiva:
a)
se considera una pérdida, ya que solo se emplea a nivel interno del sistema (en el caso de la bobina se emplea en la creación de los campos magnéticos asociados y en el caso del condensador en crear los campos eléctricos asociados). Este tipo de potencia, aunque es necesario, no realiza ningún trabajo útil. La potencia se expresa en voltiamperios reactivos (VAR).
b)
es la potencia que desarrolla o transforma el sistema. Es una potencia que se utiliza para desarrollar un trabajo, por ejemplo en el caso de un motor es la potencia motriz del eje del motor. Se expresa en vatios (W).
c)
Es la resultante de la suma vectorial de la potencia aparente y la potencia activa. Se expresa en voltiamperios (VA).
d)
es la potencia que desarrolla o transforma el sistema. Es una potencia que se utiliza para desarrollar un trabajo, por ejemplo en el caso de un motor es la potencia motriz del eje del motor. Este tipo de potencia, aunque es necesario, no realiza ningún trabajo útil. La potencia se expresa en voltiamperios activos (VAR).
97.
Define potencia aparente:
a)
es la potencia que desarrolla o transforma el sistema. Es una potencia que se utiliza para desarrollar un trabajo, por ejemplo en el caso de un motor es la potencia motriz del eje del motor. Se expresa en vatios (W).
b)
se considera una pérdida, ya que solo se emplea a nivel interno del sistema (en el caso de la bobina se emplea en la creación de los campos magnéticos asociados y en el caso del condensador en crear los campos eléctricos asociados). Este tipo de potencia, aunque es necesario, no realiza ningún trabajo útil. La potencia se expresa en voltiamperios reactivos (VAR).
c)
Es la resultante de la suma vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva. Se expresa en voltiamperios (VA).
d)
es la potencia que desarrolla o transforma el sistema. Es una potencia que se utiliza para desarrollar un trabajo, por ejemplo en el caso de un motor es la potencia motriz del eje del motor. Este tipo de potencia, aunque es necesario, no realiza ningún trabajo útil. La potencia se expresa en voltiamperios activos (VAR).
98.
¿Que indica el factor de potencia?
a)
indica la tension del circuito.
b)
indica la intensidad de corriente del circuito.
c)
indica la diferencia entre la tension y la corriente de un circuito.
d)
indica el desfase entre la tensión y la corriente. Este valor relaciona la potencia aparenfe con la potencia activa.
99.
¿Cuando un sistema electrico es mas eficiente?
a)
será más eflciente cuanto menor sea su potencia reactiva y, a su vez, menor sea su desfase.
b)
será más eflciente cuanto mayor sea su potencia reactiva y, a su vez, menor sea su desfase.
c)
será más eflciente cuanto menor sea su potencia reactiva y, a su vez, mayor sea su desfase.
d)
será más eflciente cuanto mayor sea su potencia reactiva y, a su vez, menor sea su desfase.
100.
Si el desfase es nulo….
a)
la tensión y la corriente están en desfase, la potencia aparente iguala a la potencia activa.
b)
la tensión y la corriente están en fase, la potencia aparente supera a la potencia activa.
c)
la tensión y la corriente están en fase, la potencia aparente iguala a la potencia activa.
d)
la tensión y la corriente están en fase, la potencia aparente supera a la potencia reactiva.
101.
La medida de la tensión eléctrica se realiza con …
a)
un voltímetro, el cual se conecta en paralelo con el objeto a medir.
b)
un amperimetro, el cual se conecta en paralelo con el objeto a medir.
c)
un voltímetro, el cual se conecta en serie con el objeto a medir.
d)
un amperimetro, el cual se conecta en serie con el objeto a medir.
102.
La medida de la intensidad o corriente eléctrica se realiza con …
a)
un voltímetro, el cual se conecta en paralelo con el objeto a medir.
b)
un amperimetro, el cual se conecta en paralelo con el objeto a medir.
c)
un voltímetro, el cual se conecta en serie con el objeto a medir.
d)
un amperimetro, el cual se conecta en serie con el objeto a medir.
103.
La medición de la resistencia eléctrica se realiza con …
a)
un óhmetro. Este aparato se conecta en serie con la resistencia a medir, pero se realiza sin tensión, es decir que previamente a la medición se debe desconectar la resistencia de la fuente de alimentación. La propia batería del aparato de medida proporciona la energía necesaria para la toma de la medición.
b)
un óhmetro. Este aparato se conecta en paralelo con la resistencia a medir, pero se realiza sin tensión, es decir que previamente a la medición se debe desconectar la resistencia de la fuente de alimentación.La propia batería del aparato de medida proporciona la energía necesaria para la toma de la medición.
c)
un óhmetro. Este aparato se conecta en serie con la resistencia a medir, en tensión.
d)
un óhmetro. Este aparato se conecta en paralelo con la resistencia a medir, en tensión, sin desconectar el circuito de la fuente de alimentacion.
104.
La medición de la potencia eléctrica se realiza con …
a)
el vatímetro. Este aparato consta de dos pares de terminales, de los cuales uno de ellos se conecta en serie (bobina amperimétrica) y la otra se conecta en paralelo (bobina voltimétrica).
b)
el vatímetro. Este aparato consta de dos pares de terminales, de los cuales uno de ellos se conecta en paralelo (bobina amperimétrica) y la otra se conecta en serie (bobina voltimétrica).
c)
el vatímetro. Este aparato consta de tres pares de terminales, de los cuales uno de ellos se conecta en paralelo (bobina amperimétrica) y la otra se conecta en serie (bobina voltimétrica), el tercero se conecta a la toma de tierra.
d)
el vatímetro. Este aparato consta de tres pares de terminales, de los cuales uno de ellos se conecta en paralelo (bobina amperimétrica) y la otra se conecta en serie (bobina voltimétrica), el tercero se conecta en serie a la toma de tierra.
105.
La medición de la potencia eléctrica en un sistema trifasico se realiza con …
a)
Sistema equilibrado con neutro. Solo es necesario un vatímetro. La potencia de la carga es tres veces la lectura.
b)
Sistema desequilibrado con neutro. Son necesarios tres vatímetros, uno para cada fase. La potencia de la carga es la suma de las lecturas de los vatímetros.
c)
Sistema desequilibrado sin neutro. Se unen los tres vatímetros por uno de sus bornes (bobina voltimétrica). La potencia de la carga es la suma de las lecturas de los vatímetros.
d)
Todas las respuestas son correctas.
e)
Ninguna respuesta es correcta.
106.
La medición de la potencia reactiva se realiza con …
a)
Vatimetro. Obteniendo su lectura en voltiamperios reactivos (VAR).
b)
Varímetro. Obteniendo su lectura en voltiamperios reactivos (VAR).
c)
Varímetro. Obteniendo su lectura en amperios reactivos (AR).
d)
Vatímetro. Obteniendo su lectura en amperios reactivos (AR).
e)
Vatimetro. Obteniendo su lectura en voltios reactivos (VR).
107.
La medición del factor de potencia se realiza con …
a)
el factor de potencia solo se puede obtener indirectamente a partir de las mediciones de potencia.
b)
el factor de potencia solo se puede obtener con un aparato destinado a su medición llamado fasímetro.
c)
el factor de potencia se puede obtener indirectamente a partir de las mediciones de potencia, ademas existe un aparato destinado a su medición llamado fasímetro.
d)
El factor de potencia no se puede medir de ninguna de las maneras, es un dato teorico.
108.
La medición de la frecuencia se realiza con …
a)
La medición de la frecuencia de la red eléctrica alterna se denomina frecuencímetro, obteniendo la lectura en hercios (Hz). Este aparato se conecta en paralelo con la red de alimentación eléctrica.
b)
La medición de la frecuencia de la red eléctrica alterna se denomina frecuencímetro, obteniendo la lectura en hercios (Hz). Este aparato se conecta en serie con la red de alimentación eléctrica.
c)
La medición de la frecuencia de la red eléctrica alterna se denomina fasimetro, obteniendo la lectura en hercios (Hz). Este aparato se conecta en serie con la red de alimentación eléctrica.
d)
La medición de la frecuencia de la red eléctrica alterna se denomina fasimetro, obteniendo la lectura en hercios (Hz). Este aparato se conecta en paralelo con la red de alimentación eléctrica.
109.
La medición de la energia electrica se realiza con …
a)
El contador de energía eléctrica. Consta de dos pares de terminales. Un par de terminales actúan como entrada conectándose a la red de suministro eléctrico mediante los terminales de fase. El otro par de terminales actúan como salida, conectándose a la red del abonado.
b)
El contador de energía eléctrica. Consta de dos pares de terminales. Un par de terminales actúan como entrada conectándose a la red de suministro eléctrico mediante los terminales de neutro y toma de tierra. El otro par de terminales actúan como salida, conectándose a la red del abonado.
c)
El contador de energía eléctrica. Consta de un pare de terminales, que se conecta en serie con la red electrica.
d)
El contador de energía eléctrica. Consta de dos pares de terminales. Un par de terminales actúan como entrada conectándose a la red de suministro eléctrico mediante los terminales de fase y neutro. El otro par de terminales actúan como salida, conectándose a la red del abonado.
e)
El contador de energía eléctrica. Consta de un pare de terminales, que se conecta en paralelo con la red electrica.
110.
La medición de la resistencia del aislamiento se realiza con …
a)
El aparato de medida destinado a esta tarea es el megger, y el valor de la lectura se indica en megaohmios). La medición se realiza sin tensión y es el propio aparato el que genera una tensión de ensayo entre 250 y 1.000 V con una intensidad muy baja. Conociendo la tensión de prueba se miden las corrientes de fuga.
b)
El aparato de medida destinado a esta tarea es el voltimetro, y el valor de la lectura se indica en voltios. La medición se realiza con la tensión. Conociendo la tensión de prueba se miden las corrientes de fuga.
c)
El aparato de medida destinado a esta tarea es el amperimetro, y el valor de la lectura se indica en amperios. La medición se realiza con la intensidad de corriente. Conociendo la intensidad de corriente de prueba se miden las corrientes de funcionamiento.
d)
El aparato de medida destinado a esta tarea es el amperimetro, y el valor de la lectura se indica en watios. La medición se realiza con tensión con una intensidad muy baja. Conociendo la tensión de prueba se miden las corrientes de fuga.