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CIMAE U3

Total questions: 43

Worksheet time: 34mins

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1.

Los capacitores son...

a)

Elementos construidos para almacenar energía en un campo eléctrico

b)

Elementos construidos para almacenar energía en un campo magnético

c)

Elementos construidos para oponerse al paso de corriente

d)

Elementos construidos para que la corriente solo tenga 1 dirección

2.

Este símbolo es de un capacitor...

(a)  

3.

Este símbolo es de un capacitor...

(a)  

4.

Estos símbolos son de capacitores...

(a)  

5.

¿Cómo se forma un capacitor básico?

a)

2 placas conductoras separadas por un espacio ocupado por material aislante

b)

Un alambre conductor que se enrolla en forma de resorte

c)

2 alambres con un elemento aislante en medio de estos

6.

¿Qué pasa si un capacitor se conecta a un voltaje? Explica con tus palabras y después revisa la explicación de la respuesta

4 lines
7.

Definición de capacitancia

a)

Capacidad de oponerse a la corriente

b)

Capacidad de almacenar energía en un campo magnético

c)

Capacidad de almacenar energía en un campo eléctrico

d)

Capacidad de pasar el examen de CIMAE

8.

Unidad de capacitancia

a)

Farad, en honor Michael Faraday

b)

Farad, en honor a lord Faradquad

c)

Henrio, en honor a Joseph Henry

d)

Henrio, en honor a Henrique Iglesias

9.

Fórmula de capacitancia

a)

C=πATC=\pi\frac{A}{T}  

b)

C=Ad+δC=\frac{A}{d}+\delta  

c)

L=ApL=\frac{A}{p}  

d)

C=ϵAdC=\epsilon\frac{A}{d}  

10.

La capacitancia de cualquier cuerpo incluyendo un capacitor construido ex profeso, está dada por (a)  

11.

Si el voltaje de un capacitor no varía, la corriente... (revisar explicación)

a)

Crece de manera exponencial

b)

Se atrasa 90 grados

c)

no existe en el capacitor

12.

Si la potencia suministrada al capacitor es p=v⋅i=v⋅Cdvdt=C⋅vdvdtp=v\cdot i=v\cdot C\frac{dv}{dt}=C\cdot v\frac{dv}{dt}  , ¿Cómo obtenemos la energía almacenada en el capacitor? (revisar explicación)

a)

Integrando en el tiempo, para encontrar w=12Cv2 =12⋅q2Cw=\frac{1}{2}Cv^2\ =\frac{1}{2}\cdot\frac{q^2}{C}  

b)

la dividimos entre el tiempo para encontrar w =ptw\ =\frac{p}{t}  

13.

Conociendo las propiedades de la corriente en un capacitor, si este se encuentra en un circuito de voltaje constante, se dice que es como...

(a)  

14.

El voltaje en un capacitor, no puede (a)   , debe ser una función continua

15.

El capacitor ideal (a)   energía, sólo la almacena

16.

Fórmulas para capacitores en paralelo (la respuesta incorrecta es para capacitores en serie)

a)
b)
17.

El voltaje de un capacitor es el (a)   que puede soportar antes de que el dieléctrico deje de ser aislante, empiece a conducir y el capacitor se dañe

18.

Dado que en un capacitor i=dqdt=Cdvdti=\frac{dq}{dt}=C\frac{dv}{dt}  , el voltaje de este se expresa como

a)

v=∫0tCdt +iv0v=\int_0^tCdt\ +iv_0  

b)

v =1C∫0tidt +v0v\ =\frac{1}{C}\int_0^tidt\ +v_0  

19.

¿Qué es el inductor?

a)

Elemento construido para almacenar energía en un campo magnético

b)

Elemento construido para almacenar sinergia en un campo ferromagnético

c)

Elemento construido para almacenar mis esperanzas de pasar el examen

d)

Elemento construido para inducir energía al ambiente

20.

¿Cómo se forma un inductor básico?

a)

Son alambres conductores que enrollados sobre elementos no ferromagnéticos

b)

Son alambres conductores enrollados sobre sí mismos

c)

Son alambres conductores enrollados sobre un núcleo que puede ser plástico, aire, acero o algún elemento ferromagnético

d)

Placas paralelas con un dieléctrico entre ellas

21.

Definición de inductancia

a)

Propiedad por la cual un elemento puede almacenar energía en su campo eléctrico

b)

Propiedad por la cual un elemento presenta oposición a la corriente que fluye por el

c)

Propiedad por la cual un elemento presenta oposición al cambio de corriente que fluye por él

22.

Unidad de la Inductancia

a)

Ohms ( Ω\Omega  )

b)

Hertz (Hz)

c)

Henrios (H)

d)

Henryos (H)

23.

Símbolos de los inductores

a)
b)
c)
24.

Fórmula del inductancia de un solenoide

a)

L=N2μAlL=\frac{N^2\mu A}{l}  

b)

L=N2rlL=\frac{N^2r}{l}  

c)

L=N2AhL=\frac{N^2A}{h}  

25.

¿La inductancia depende de la corriente que circula por el? (Ver explicación)

a)

Si

b)

No

26.

Dado que la f.e.m. autoinducida en un inductor es proporcional a....

a)

La rapidez de cambio de temperatura con respecto al tiempo:

v=LΔTv=L\Delta T  

b)

La varianza del campo magnético con respecto al tiempo:

v=LS2tv=\frac{LS^2}{t}  

c)

La rapidez de cambio de la corriente con respecto a la longitud de manera que para cualquier inductor o bobina:

v=Ldidxv=L\frac{di}{dx}  

d)

La rapidez de cambio de la corriente con respecto al tiempo de manera que para cualquier inductor o bobina:

v=Ldidtv=L\frac{di}{dt}  

27.

Dado que v=Ldidtv=L\frac{di}{dt}  entonces, la corriente en un inductor se expresa como:

a)

i=1C∫xydvi=\frac{1}{C}\int_x^ydv  

b)

i=1T∫0tdv +i0i=\frac{1}{T}\int_0^tdv\ +i_0  

c)

i=1L∫0tv(t)dt +i0i=\frac{1}{L}\int_0^tv\left(t\right)dt\ +i_0  

28.

Si la potencia en un inductor se puede definir como: p=i⋅v=i⋅Ldidt=L⋅ididtp=i\cdot v=i\cdot L\frac{di}{dt}=L\cdot i\frac{di}{dt}   entonces, ¿Cómo encontramos la energía almacenada en el inductor?

a)

Integrando ambos lados de la igualdad en el espacio

w=Lt2w=\frac{L}{t^2}  

b)

Integrando ambos lados de la igualdad en el voltaje

w=vLiw=\frac{vL}{i}  

c)

Integrando ambos lados de la igualdad en el tiempo

w=12L⋅i2w=\frac{1}{2}L\cdot i^2  

29.

Los inductores en serie y paralelo se trabajan como...

(a)  

30.

Cuando la corriente es constante, el inductor actúa (a)   , el voltaje en el inductor es

cero.

31.

La corriente en el inductor no puede cambiar abruptamente, debido a (a)  

32.

El inductor ideal no disipa energía, la (a)   , el cual puede recuperarse después.

33.

Un inductor real tiene una resistencia (Rw ) debido (a)   , y una capacitancia

(Cw) debido al devanado, sin embargo ambos se desprecian en la mayoría de los casos por ser muy

pequeñas, pero para altas frecuencias Cw se debe considerar.

34.

La función o señal escalón es

(a)  

35.

Al comportamiento del circuito al serle aplicado una función escalón ya sea de voltaje o corriente se le llama (a)  

36.

¿Cuál es la respuesta escalón para la tensión y la corriente de un capacitor? (la otra respuesta es del inductor)

a)
b)
37.

¿Cuál de las 2 es la respuesta escalón correspondiente al capacitor? La otra corresponderá al inductor

a)
b)
38.

Debido a la forma en que queda la ecuación que es (a)   , los circuitos que involucran R,L y C se les llama circuitos de segundo orden

39.

Ecuaciones correspondientes a un circuito RLC en serie (Las otras serán para el paralelo)

a)
b)
40.

¿Qué es frecuencia resonante ( ω0\omega_0  ) ?

a)

Frecuencia a la que resonará naturalmente el circuito al darle un impulso que posteriormente desaparece

b)

Indicador de la velocidad con la que se amortiguará o disminuirá la respuesta del ciruito al impulso o sea con que velocidad dejará de oscilar el circuito

c)

Frecuencia a la que resuena el circuito a partir de una función escalón proveniente de una fuente de c.c

41.

Si α>ω0\alpha>\omega_0   el circuito está..

(a)  

42.

Si α=ω0\alpha=\omega_0  el circuito está

(a)  

43.

Si α<ω0\alpha<\omega_0  el circuito está...

(a)