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Unida_3_SMR

Total questions: 99

Worksheet time: 2hrs 39mins

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1.

El sistema sensor esta compuesto por:

a)

Sensor, transductor y accionador.

b)

Sensor y controlador.

c)

Sensor y circuito de acondicionamiento de señal.

d)

Ninguna de las respuestas es correcta.

2.

Según el principio de funcionamiento los sensores pueden ser:

a)

Activos o pasivos.

b)

Analógicos, digitales o temporales.

c)

De medida o todo-nada.

d)

Discretos, integrados o inteligentes.

3.

Según el tipo de señal eléctrica que generan los sensores pueden ser:

a)

Activos o pasivos.

b)

Analógicos, digitales o temporales.

c)

De medida o todo-nada.

d)

Discretos, integrados o inteligentes.

4.

Según el rango de valores que proporcionan los sensores pueden ser:

a)

Activos o pasivos.

b)

Analógicos, digitales o temporales.

c)

De medida o todo-nada.

d)

Discretos, integrados o inteligentes.

5.

Según el nivel de integración los sensores pueden ser:

a)

Activos o pasivos.

b)

Analógicos, digitales o temporales.

c)

De medida o todo-nada.

d)

Discretos, integrados o inteligentes.

6.

Elige qué respuesta es la incorrecta. En la clasificación de los sensores según el tipo de variable física medida, algunos ejemplos son:

a)

Presencia y/o posición de objetos.

b)

Temporales.

c)

Nivel de sólidos o líquidos.

d)

Desplazamiento de objetos.

7.

Selecciona la definición correcta de sensor activo:

a)

Se consideran activos los sensores en los que su elemento físico comparte electrones con el medio a medir.

b)

Se consideran activos o generadores los sensores en los que la magnitud física a medir proporciona la energía necesaria para la generación de la señal eléctrica de salida.

c)

Se consideran activos los sensores que muestran la lectura de forma continua en el tiempo.

d)

Ninguna de las anteriores es correcta.

8.

Identifica cual de los siguientes sensores NO es un sensor activo:

a)

Piezoeléctricos

b)

Termorresistivos

c)

Magnetoeléctricos

d)

Fotoeléctrico

9.

Identifica cual de los siguientes sensores NO es un sensor activo:

a)

Piezoeléctricos

b)

Electromecánicos

c)

Extensiométricos

d)

Fotoemisivos

10.

Identifica cual de los siguientes sensores NO es un sensor pasivo:

a)

Potenciométricos

b)

Capacitivos

c)

Inductivos

d)

Termoeléctricos

11.

Identifica cual de los siguientes sensores NO es un sensor pasivo:

a)

Magnetoestrictivos

b)

Magnetorresistivo

c)

Termorresistivo

d)

Magnetoeléctrico

12.

Indica cual NO es una característica de una señal/sensor analógica/o:

a)

Pueden tomar cualquier valor (dentro de unos determinados márgenes).

b)

El mundo físico es analógico.

c)

Las señales analógicas carecen de ruido y distorsión.

d)

Los sensores analógicos necesitan ir acompañados de un circuito electrónico de acondicionamiento de señal.

13.

Los sensores de deflexión

a)

a) Los sensores por deflexión, la magnitud medida produce algún efecto físico, que engendra algún efecto similar, pero opuesto, en alguna parte del instrumento, y que está relacionado con alguna variable útil.

b)

b) Son sensore todo o nada.

c)

c) Funcionan por comparación, se intenta mantener nula la deflexión mediante la aplicación de un efecto bien conocido, opuesto al generado por la magnitud a medir. Hay un detector de desequilibrio y un medio para restablecerlo.

d)

d) Las respuestas a) y b) son correctas.

14.

La función de transferencia es:

a)

La función que modela el fenómeno físico a medir.

b)

La relación matemática entre la magnitud de entrada del sensor y la señal eléctrica de salida.

c)

La relación matemática entre la magnitud de entrada del acondicionador de señal y la salida.

d)

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

15.

Los sensores de comparación

a)

a) Los sensores por deflexión, la magnitud medida produce algún efecto físico, que engendra algún efecto similar, pero opuesto, en alguna parte del instrumento, y que está relacionado con alguna variable útil.

b)

b) Son sensore todo o nada.

c)

c) Hay un detector de desequilibrio y un medio para restablecerlo.

d)

d) Las respuestas a) y b) son correctas.

16.

Respecto a la piezoelectricidad selecciona la respuesta correcta:

a)

Es un fenómeno que ocurre en determinados cristales que, al ser sometidos a tensiones mecánicas, adquieren en su masa una polarización eléctrica, apareciendo una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie.

b)

Los materiales piezoeléctricos son cristales naturales o sintéticos que carecen de centro de simetría.

c)

Existen dos grupos de materiales: Los de naturaleza piezoeléctrica primigenia y los denominados ferroeléctricos.

d)

Todas las respuestas son correctas.

17.

En que conexión la medida de la temperatura en una termorresistencia se ve menos perjudicando:

a)

2 hilos.

b)

3 hilos

c)

4 hilos

d)

5 hilos

18.

En que conexión la medida de la temperatura en una termorresistencia se ve más perjudicando:

a)

1 hilos.

b)

2 hilos

c)

3 hilos

d)

4 hilos

19.

Respecto al autocalentamiento de una termorresistencia indica la respuesta incorrecta:

a)

La corriente necesaria para poder medir la señal produce una energía que aumenta la lectura de temperatura del sensor.

b)

Depende de la resistencia del sensor.

c)

La corriente que se suele usar para la medición por el efecto de autocalentamiento es de 1mA.

d)

Una Pt100 se calienta más que una Pt1000.

20.

Respecto a las termorresistencias señala la incorrecta:

a)

El método de medición de la temperatura no es directo.

b)

La conexión bifilar con puente de Wheatstone se puede utilizar cuando los alambres de conexión son cortos y su resistencia se puede despreciar.

c)

La conexión de tres hilos elimina todos los efectos de los hilos conductores.

d)

Las conexiones con cuatro hilos son más caras.

21.

Sobre los cables de conexión de las PT100 indica la incorrecta:

a)

No tienen código de colores fijo.

b)

Tienen un código de colores fijo.

c)

El código de color depende del país.

d)

Ninguna de las anteriores es correcta.

22.

Respecto a la ecuación de la termorresistencia indica la incorrecta: RT=R0(1+αT)R_T=R_0\left(1+\alpha T\right)  

a)

RT es la resistencia a la temperatura T

b)

R0 es la resistencia a la temperatura de 0ºC

c)

α\alpha  depende del medio donde se realiza la medición (sólido, gas o líquido)

d)

Representa una relación prácticamente lineal con la temperatura.

23.

Respecto a la ecuación de la termorresistencia indica la incorrecta: RT=R0(1+αT)R_T=R_0\left(1+\alpha T\right)  

a)

RT es la resistencia a la temperatura T.

b)

R0 es la resistencia a la temperatura de ambiente.

c)

α\alpha  depende del material de la termorresistencia.

d)

Representa una relación prácticamente lineal con la temperatura.

24.

Respecto a la ecuación de la termorresistencia indica la incorrecta: RT=R0(1+αT)R_T=R_0\left(1+\alpha T\right)  

a)

RT es la resistencia a la temperatura T.

b)

R0 es la resistencia a la temperatura de ambiente.

c)

α\alpha  es un valor casi constante para un material.

d)

α\alpha  puede ser negativo.

25.

Respecto a los transmisores indica la respuesta incorrecta:

a)

Los transmisores digitalizan la señal.

b)

Son elementos que pueden ir en el cabezal de la termorresistencia.

c)

Convierten la señal de las termorresistencias en una señal estandarizada normalmente de 4-20mA.

d)

Los transmisores pueden estar alejados del sensor.

26.

Tipo de clases de tolerancias de las termorresistencias según norma UNE-EN 60751:2008:

a)

AA, BB y CC

b)

AA, A, B y C

c)

AA, B, CC y D

d)

Ninguna de las anteriores es correcta.

27.

Si la pendiente de una recta que representa la relación de un sensor entre la temperatura (eje Y) medida y la tensión de salida (eje X) es de 5, en el punto en (5, 50) ¿Cuál es la sensibilidad?

a)

5

b)

50

c)

10

d)

Ninguna es correcta.

28.

¿A qué temperatura un PT100 tiene 100 Ω\Omega  de resistencia?

a)

En el valor máximo de temperatura.

b)

A los 0ºC

c)

A temperatura ambiente.

d)

El 100 se refiere a un aspecto constructivo independiente de la temperatura.

29.

¿Qué es un PRT?

a)

Una termorresistencia de platino.

b)

Un temopar de platino.

c)

Un termistor de platino.

d)

Ninguna de las anteriores es correcta.

30.

Selecciona la afirmación incorrecta sobre termopares:

a)

Una termorresistencia puede medir temperaturas más elevadas que un termopar.

b)

Los termopares son muy resistentes y económicos.

c)

Es autoalimentado no requiere

d)

No tiene una gran exactitud

31.

Selecciona la afirmación incorrecta sobre termopares:

a)

Requiere compensación de la unión fría.

b)

Los cables de extensión deben ser de un material específico.

c)

La falta de homogeneidad en los cables no es relevante.

d)

Son muy resistentes.

32.

¿Se podría afirmar que los termopares son más adecuados para aplicaciones a temperaturas elevadas y los PRT para aplicaciones que requieran una mejor exactitud?

a)

Sí.

b)

No

c)

Solo es correcta la parte de los termopares.

d)

Solo es correcta la parte de la termorresistencia.

33.

Selecciona la respuesta incorrecta sobre termorresistencias:

a)

Tienen mejor exactitud que los termopares.

b)

Son más lineales que los termopares.

c)

Son menos estables que los termopares.

d)

Ninguna de las respuestas es correcta.

34.

Selecciona la respuesta incorrecta sobre termorresistencias:

a)

No requieren de compensación de la unión fría.

b)

Los cables de extensión no pueden ser de cobre.

c)

Son más caros que los termopares.

d)

Son más frágiles que los termopares.

35.

Las clases DIN (señala la correcta)

a)

Son clases contempladas por la norma.

b)

Son clases contempladas solo en España.

c)

No están contempladas explícitamente en las normas actuales.

d)

Ninguna es correcta.

36.

Las clases DIN (señala la incorrecta)

a)

Son clases contempladas por la norma.

b)

Fueron clases normalizadas antes de 1987.

c)

Están basadas en la tolerancia B de la IEC .

d)

La norma IEC permite utilizar las clases DIN dentro de los casos especiales.

37.

En un termopar (selecciona la incorrecta):

a)

El temorpar funciona aplicándose la temperatura en los extremos libres.

b)

Los alambres están soldados en un extremo.

c)

Se basa en el efecto Seebeck

d)

Ninguna respuesta es correcta.

38.

Selecciona la correcta:

a)

El efecto termoeléctrico es la conversión de la diferencia de temperatura a voltaje eléctrico y viceversa. Un dispositivo termoeléctrico crea un voltaje cuando hay una diferencia de temperatura a cada lado. Por el contrario cuando se le aplica un voltaje, crea una diferencia de temperatura.

b)

Tradicionalmente, el término efecto termoeléctrico o termoelectricidad abarca tres efectos identificados separadamente, el efecto Seebeck, el efecto Peltier, y el efecto Thomson.

c)

En muchos libros de texto, el efecto termoeléctrico puede llamarse efecto Peltier-Seebeck.

d)

Todas son correctas.

39.

Selecciona la correcta

a)

Efecto Seebeck : la formación de una fuerza termoeléctrica en un circuito cerrado que consta de dos metales diferentes, siempre que los puntos de contacto de estos metales estén a diferentes temperaturas.

b)

Efecto Peltier : cuando la corriente eléctrica fluye a través de la unión de dos metales diferentes, la unión se calienta o se enfría, dependiendo de la dirección del flujo.

c)

Fenómeno de Thomson : calentamiento o enfriamiento debido al flujo de corriente que también ocurre en un conductor homogéneo, cuyos extremos están a diferentes temperaturas.

d)

Todas son correctas.

40.

Sobre el efecto Seebeck selecciona la incorrecta:

a)

Peltier descubrió que la aguja de una brújula se desviaba cuando se formaba un circuito cerrado de dos metales unidos en dos lugares con una diferencia de temperatura entre las uniones.

b)

El experimento de Seedbeck se debe a que los electrones se ven excitados a niveles energéticos de manera diferente dependiendo del material, provocando una diferencia de potencial en la unión de estos y, consecuentemente, creando una corriente de circuito, que produce un campo magnético.

c)

Seedbeck llamó al principio al efecto como termomagnético.

d)

Todas son correctas.

41.

Respecto al termopar selecciona la correcta:

a)

Un termopar se construye con dos alambres de distinto material unidos en un extremo, generalmente mediante soldadura.

b)

Un termopar se construye con dos o más alambres de distinto material unidos en un extremo, generalmente mediante una pletina atornillada.

c)

La tensión no depende de la temperatura entre los extremos del termopar.

d)

Todas son incorrectas.

42.

El punto 2 es:

a)

Conductores

b)

Unión de medida

c)

Unión de referencia

d)

Hilos termopar sin aislar

43.

Los puntos 6 y 7 son:

a)

Cables de compensación

b)

Hilos termopar aislados

c)

Cables de hilo de cobre

d)

Hilos termopar sin aislar

44.

Más del 90% de los termopares son los de tipo:

a)

A y B

b)

M y L

c)

J y K

d)

Ninguna es correcta

45.

Respecto a los termopares J señala la incorrecta:

a)

Se usan en la industria del plástico.

b)

Se usan en la fundición de metales a bajas temperaturas.

c)

Se usan en hornos de tratamiento térmico.

d)

Se usan en la fundición de aluminio.

46.

Respecto a los termopares señala la incorrecta:

a)

Los termopares tipo J se usan principalmente en la industria del plástico, goma.

b)

Los tipo K son usados en la industria de alimentos.

c)

Los termopares R, S, B se usan casi exclusivamente en la industria siderúrgica

d)

El rango de temperatura de los tipos R, S y B son mayores que los J, K y T.

47.

Respecto a los termopares señala la incorrecta:

a)

Los termopares tipo J se usan principalmente en la industria del plástico, goma.

b)

Los tipo K se usa típicamente en fundición y hornos a temperaturas menores de 1300 °C.

c)

Los termopares R, S, B se usan casi exclusivamente en la industria siderúrgica

d)

El rango de temperatura de los tipos J, K y T son mayores que los R, S y B.

48.

Respecto a los termopares señala la respuesta correcta: 

a)

Los valores de tensión de los termopares están normalizados a 0ºC0ºC  .

b)

La dependencia entre la tensión entregada por el termopar y la temperatura no es del todo lineal.

c)

Los transmisores tienen en cuenta esto, y efectúan la linealización de su característica V/T.

d)

Todas son correctas.

49.

Sobre el esquema de un termopar de la imagen, selecciona la respuesta incorrecta

a)

A la zona Ta se la conoce como unión fría.

b)

La unión fría es el empalme de los cables del termopar con un conductor normal de cobre.

c)

La medida de la temperatura Ta se realiza con otro sensor de temperatura distinto.

d)

La conexión con los cables de cobre debe ser también soldada para mantener la homogeneidad del termopar.

50.

Sobre los cables de compensación señala la respuesta incorrecta:

a)

Se utilizan para extender el alcance de los cables del termopar.

b)

Abaratan costes del cableado del termopar.

c)

Los cables tienen las mismas propiedades termoeléctricas que el termopar.

d)

Los termopares carecen de polaridad.

51.

Pasos para medir un termopar señala el que sobra:

a)

Medir con el voltímetro la tensión que entrega el termopar -> Vt

b)

Consultar en tablas la tensión a 0ºC -> V(T0ºC)

c)

Consultar en tablas la tensión a Ta -> V(Ta)

d)

Hacer la suma de las dos tensiones obtenidas.

52.

Reconocimiento de termopares señala la incorrecta:

a)

Un termopar tipo J está hecha con un alambre de hierro y otro de constantán.

b)

El alambre de hierro del J se puede reconocer con un imán. El color es gris opaco aunque algunas veces se recubren con cobre.

c)

El alambre de constantan del J es plateado brillante.

d)

Todas son incorrectas porque solo se reconocen por la protección exterior que generalmente es amarilla.

53.

El constatan es una aleación formada por:

a)

55% cobre y 45% níquel.

b)

95% níquel, 2% manganeso, 2% de aluminio y 1% cobre.

c)

90% níquel y 10% cromo.

d)

Ninguna respuesta es correcta.

54.

El alumel es una aleación formada por:

a)

55% cobre y 45% aluminio.

b)

95% níquel, 2% manganeso, 2% de aluminio y 1% silicio.

c)

90% níquel y 10% aluminio.

d)

Ninguna respuesta es correcta.

55.

El cromel es una aleación formada por:

a)

55% cobre y 45% aluminio.

b)

95% níquel, 2% cromo, 2% de aluminio y 1% silicio.

c)

90% níquel y 10% cromo.

d)

Ninguna respuesta es correcta.

56.

Entre las ventajas de los termopares no se encuentra:

a)

No requieren alimentación.

b)

Son robustos.

c)

Son baratos.

d)

Alta resolución.

57.

Entre las desventajas de los termopares no se encuentra:

a)

Son caros.

b)

Necesita un amplificador de bajo ruido, medida diferencial y alta ganancia.

c)

Conviene un filtrado y/o trenzado de hilos pare evitar ruidos.

d)

Relativa alinealidad.

58.

Entre las desventajas de los termopares no se encuentra:

a)

Linealidad muy marcada.

b)

Necesita un amplificador de bajo ruido, medida diferencial y alta ganancia.

c)

Baja precisión de la lectura, sobre el 2%.

d)

Necesidad de compensación de la temperatura de referencia.

59.

Sobre los termopares señala la definición incorrecta de los diferentes tipos:

a)

Termopar po E, de Níquel-Cromo (cromel)/Cobre-Níquel (constantan). Puede usarse en vacío o en atmósfera inerte o medianamente oxidante o reductora. Este termopar posee la f.e.m. más alta por variación de temperatura. Es adecuado para temperaturas entre -200 °C y +900 °C. Alta sensibilidad (68V/°C).

b)

Termopar po T, de Hierro/Cobre-Níquel (constantan). Es adecuado en atmósferas inertes y para temperaturas entre -200 °C y 1.200 °C. La oxidación del hilo de hierro aumenta rápidamente por encima de 550 °C, siendo necesario un mayor diámetro del hilo hasta una temperatura límite de 750 °C. También es necesario tomar precauciones a temperaturas inferiores a 0 °C debido a la condensación del agua sobre el hierro.

c)

Termopar po K, de Níquel-Cromo (cromel) /Níquel-Aluminio (alumel). Se recomienda en atmósferas oxidantes y a temperaturas de trabajo entre 500 °C y 1.250° C. No debe ser utilizado en atmósferas reductoras ni sulfurosas, a menos que esté protegido con un tubo de protección. Se u liza para temperaturas entre -40 °C y 1.100 °C .

d)

Termopar po R (Pla no-13% Rodio/Pla no). Se emplea en atmósferas oxidantes y temperaturas de trabajo de hasta 1.500 °C. Es más estable y produce una f.e.m. mayor que el po S. Poca sensibilidad (10V/°C).

60.

Sobre los termopares señala la definición incorrecta de los diferentes tipos:

a)

Termopar tipo E, de Níquel-Cromo (cromel)/Cobre-Níquel (constantan). Puede usarse en vacío o en atmósfera inerte o medianamente oxidante o reductora. Este termopar posee la f.e.m. más alta por variación de temperatura. Es adecuado para temperaturas entre -200 °C y +900 °C. Alta sensibilidad (68V/°C).

b)

Termopar tipo T, de Hierro/Cobre-Níquel (constantan). Es adecuado en atmósferas inertes y para temperaturas entre -200 °C y 1.200 °C. La oxidación del hilo de hierro aumenta rápidamente por encima de 550 °C, siendo necesario un mayor diámetro del hilo hasta una temperatura límite de 750 °C. También es necesario tomar precauciones a temperaturas inferiores a 0 °C debido a la condensación del agua sobre el hierro.

c)

Termopar tipo K, de Níquel-Cromo (cromel) /Níquel-Aluminio (alumel). Se recomienda en atmósferas oxidantes y a temperaturas de trabajo entre 500 °C y 1.250° C. No debe ser utilizado en atmósferas reductoras ni sulfurosas, a menos que esté protegido con un tubo de protección. Se u liza para temperaturas entre -40 °C y 1.100 °C .

d)

Termopar tipo R (Pla no-13% Rodio/Platino). Se emplea en atmósferas oxidantes y temperaturas de trabajo de hasta 1.500 °C. Es más estable y produce una f.e.m. mayor que el tipo S. Poca sensibilidad (10V/°C).

61.

Sobre los termopares señala la definición incorrecta de los diferentes tipos:

a)

Termopar tipo E, de Níquel-Cromo (cromel)/Cobre-Níquel (constantan). Puede usarse en vacío o en atmósfera inerte o medianamente oxidante o reductora. Este termopar posee la f.e.m. más alta por variación de temperatura. Es adecuado para temperaturas entre -200 °C y +900 °C. Alta sensibilidad (68V/°C).

b)

Termopar tipo K, de Hierro/Cobre-Níquel (constantan). Es adecuado en atmósferas inertes y para temperaturas entre -200 °C y 1.200 °C. La oxidación del hilo de hierro aumenta rápidamente por encima de 550 °C, siendo necesario un mayor diámetro del hilo hasta una temperatura límite de 750 °C. También es necesario tomar precauciones a temperaturas inferiores a 0 °C debido a la condensación del agua sobre el hierro.

c)

Termopar tipo R, de Níquel-Cromo (cromel) /Níquel-Aluminio (alumel). Se recomienda en atmósferas oxidantes y a temperaturas de trabajo entre 500 °C y 1.250° C. No debe ser utilizado en atmósferas reductoras ni sulfurosas, a menos que esté protegido con un tubo de protección. Se u liza para temperaturas entre -40 °C y 1.100 °C .

d)

Termopar tipo S (Platino-10% Rodio/Pla no), de características similares al tipo R. Poca sensibilidad (10V/°C).t

62.

La precisión de un termopar es aproximadamente de:

a)

0.5 a 5.0 ºC

b)

0.1 a 1.0 ºC

c)

0.1 a 1.5 ºC

d)

0.2 a 2.0 ºC

63.

La precisión de un termistor es aproximadamente de:

a)

0.5 a 5.0 ºC

b)

0.1 a 1.0 ºC

c)

0.1 a 1.5 ºC

d)

0.2 a 2.0 ºC

64.

Señala las características pertenecientes a una termorresistencia PT100:

a)

No requiere excitación. No lineal. Rango -200 a 1750ºC. Coste relativamente bajo

b)

Requiere corriente constante. Linealidad moderada. -200 a 650ºC. Bobinado más caro, película más barata.

c)

No requiere excitación. Exponencial. -100 a 300ºC. De barato a moderado.

d)

Ninguna respuesta es correcta.

65.

Señala las características pertenecientes a un termopar:

a)

No requiere excitación. No lineal. Rango -200 a 1750ºC. Coste relativamente bajo

b)

Requiere corriente constante. Linealidad moderada. -200 a 650ºC. Bobinado más caro, película más barata.

c)

No requiere excitación. Exponencial. -100 a 300ºC. De barato a moderado.

d)

Ninguna respuesta es correcta.

66.

Señala las características pertenecientes a un termistor:

a)

No requiere excitación. No lineal. Rango -200 a 1750ºC. Coste relativamente bajo

b)

Requiere corriente constante. Linealidad moderada. -200 a 650ºC. Bobinado más caro, película más barata.

c)

No requiere excitación. Exponencial. -100 a 300ºC. De barato a moderado.

d)

Ninguna respuesta es correcta.

67.

Sobre los cables de compensación del termopar según la norma IEC selecciona la afirmación correcta:

a)

El conductor positivo y negativo tienen el mismo color.

b)

El conductor positivo y negativo tiene distinto color y el recubrimiento de ambos tiene el color del positivo.

c)

El conductor positivo y negativo tiene distinto color y el recubrimiento de ambos tiene el color del negativo.

d)

Los colores dependen del fabricante.

68.

Selecciona la definición correcta de transmisor:

a)

Reciben una señal de entrada en función de una o más cantidades físicas y la convierten modificada o no a una señal de salida.

b)

Es el elemento que interactúa efectivamente sobre el proceso, reaccionando a la magnitud de la señal de control de modo que se aporte más o menos energía.

c)

Son los que van recogiendo a lo largo del tiempo el valor de la variable, sobre papel, soporte magnético o digital.

d)

Captan la variable de proceso a través del elemento primario y la transmiten a distancia a través de forma neumática (3 a 15 psi, 0,2-1bar), electrónica (4 a 20mA CC) o digital, en los transmisores inteligentes.

69.

Selecciona la definición correcta de transductor:

a)

Son aquellos instrumentos que están en contacto con la variable y utilizan o absorben energía del medio controlado para dar al sistema de medición una indicación en respuesta a la variación de la variable.

b)

Reciben una señal de entrada en función de una o más cantidades físicas y la convierten modificada o no a una señal de salida.

c)

Es el elemento que interactúa efectivamente sobre el proceso, reaccionando a la magnitud de la señal de control de modo que se aporte más o menos energía.

d)

Son los que van recogiendo a lo largo del tiempo el valor de la variable, sobre papel, soporte magnético o digital.

70.

Selecciona la definición correcta de rango:

a)

Es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del rango de medida del instrumento.

b)

Es el rango de valores de la variable que no hace variar la indicación o la señal de salida del instrumento, es decir, que no produce su respuesta. Viene dada en tanto por ciento del alcance o span de la medida.

c)

Conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida o de transmisión del instrumento; viene expresado estableciendo los dos valores extremos.

d)

Es la razón entre el incremento de la lectura y el incremento de la variable que lo ocasiona, después de haberse alcanzado el estado de reposo.

71.

Selecciona la definición correcta de span:

a)

Es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del rango de medida del instrumento.

b)

Es el rango de valores de la variable que no hace variar la indicación o la señal de salida del instrumento, es decir, que no produce su respuesta. Viene dada en tanto por ciento del alcance o span de la medida.

c)

Conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida o de transmisión del instrumento; viene expresado estableciendo los dos valores extremos.

d)

Es la razón entre el incremento de la lectura y el incremento de la variable que lo ocasiona, después de haberse alcanzado el estado de reposo.

72.

Selecciona la definición correcta de zona muerta:

a)

Es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del rango de medida del instrumento.

b)

Es el rango de valores de la variable que no hace variar la indicación o la señal de salida del instrumento, es decir, que no produce su respuesta. Viene dada en tanto por ciento del alcance o span de la medida.

c)

Conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida o de transmisión del instrumento; viene expresado estableciendo los dos valores extremos.

d)

Es la razón entre el incremento de la lectura y el incremento de la variable que lo ocasiona, después de haberse alcanzado el estado de reposo.

73.

Selecciona la definición correcta de sensibilidad:

a)

Es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del rango de medida del instrumento.

b)

Es el rango de valores de la variable que no hace variar la indicación o la señal de salida del instrumento, es decir, que no produce su respuesta. Viene dada en tanto por ciento del alcance o span de la medida.

c)

Conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida o de transmisión del instrumento; viene expresado estableciendo los dos valores extremos.

d)

Es la razón entre el incremento de la lectura y el incremento de la variable que lo ocasiona, después de haberse alcanzado el estado de reposo.

74.

 

Selecciona la definición correcta de incertidumbre repetibilidad:

a)

Es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el instrumento para un mismo valor del rango de medida, cuando la variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente y descendente.

b)

Es la capacidad de reproducción de la salida del instrumento al medir repetidamente valores idénticos de la variable en las mismas condiciones de servicio y en el mismo sentido de variación, recorriendo todo el campo de medida.

c)

Probabilidad de que un instrumento continúe comportándose dentro de límites especificados de error a lo largo de un tiempo determinado y bajo condiciones especificadas.

d)

Se define como el cambio más pequeño en la variable física que le es posible registrar.

75.

 

Selecciona la definición correcta de histéresis:

a)

Es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el instrumento para un mismo valor del rango de medida, cuando la variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente y descendente.

b)

Es la capacidad de reproducción de la salida del instrumento al medir repetidamente valores idénticos de la variable en las mismas condiciones de servicio y en el mismo sentido de variación, recorriendo todo el campo de medida.

c)

Probabilidad de que un instrumento continúe comportándose dentro de límites especificados de error a lo largo de un tiempo determinado y bajo condiciones especificadas.

d)

Se define como el cambio más pequeño en la variable física que le es posible registrar.

76.

 

Selecciona la definición correcta de fiabilidad:

a)

Es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el instrumento para un mismo valor del rango de medida, cuando la variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente y descendente.

b)

Es la capacidad de reproducción de la salida del instrumento al medir repetidamente valores idénticos de la variable en las mismas condiciones de servicio y en el mismo sentido de variación, recorriendo todo el campo de medida.

c)

Probabilidad de que un instrumento continúe comportándose dentro de límites especificados de error a lo largo de un tiempo determinado y bajo condiciones especificadas.

d)

Se define como el cambio más pequeño en la variable física que le es posible registrar.

77.

 

Selecciona la definición correcta de resolución:

a)

Es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el instrumento para un mismo valor del rango de medida, cuando la variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente y descendente.

b)

Es la capacidad de reproducción de la salida del instrumento al medir repetidamente valores idénticos de la variable en las mismas condiciones de servicio y en el mismo sentido de variación, recorriendo todo el campo de medida.

c)

Probabilidad de que un instrumento continúe comportándose dentro de límites especificados de error a lo largo de un tiempo determinado y bajo condiciones especificadas.

d)

Se define como el cambio más pequeño en la variable física que le es posible registrar.

78.

Selecciona la definición correcta de campo de medida con elevación de cero:

a)

Valor de indicación del instrumento para un valor cero de la variable medida.

b)

Es aquel campo de medida en el que el valor cero de la variable o señal medida es mayor que el valor inferior del campo.

c)

Es aquel campo de medida en el que el valor cero de la variable o señal medida es menor que el valor inferior del campo.

d)

Es la cantidad con que el valor cero de la variable supera el valor inferior del campo.

79.

Selecciona la definición correcta de campo de medida con supresión de cero:

a)

Valor de indicación del instrumento para un valor cero de la variable medida.

b)

Es aquel campo de medida en el que el valor cero de la variable o señal medida es mayor que el valor inferior del campo.

c)

Es aquel campo de medida en el que el valor cero de la variable o señal medida es menor que el valor inferior del campo.

d)

Es la cantidad con que el valor inferior del campo supera el valor cero de la variable.

80.

Selecciona la definición correcta de offset:

a)

Valor de indicación del instrumento para un valor cero de la variable medida.

b)

Es aquel campo de medida en el que el valor cero de la variable o señal medida es mayor que el valor inferior del campo.

c)

Es aquel campo de medida en el que el valor cero de la variable o señal medida es menor que el valor inferior del campo.

d)

Es la cantidad con que el valor inferior del campo supera el valor cero de la variable.

81.

Selecciona la respuesta correcta sobre semiconductores:

a)

Un semiconductor es un elemento que se comporta o bien como un conductor o bien como un aislante dependiendo de diversos factores, por ejemplo: el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide, o la temperatura del ambiente en el que se encuentre.

b)

El elemento semiconductor más usado es el Silicio,​ seguido del Germanio.

c)

Los dispositivos semiconductores pueden presentar una serie de propiedades útiles, como pasar la corriente más fácilmente en una dirección que en otra, mostrar una resistencia variable y ser sensibles a la luz o al calor. Dado que las propiedades eléctricas de un material semiconductor pueden modificarse mediante el dopaje o la aplicación de campos eléctricos o luz, los dispositivos fabricados con semiconductores pueden utilizarse para la amplificación, la conmutación y la conversión de energía.

d)

Todas son correctas.

82.

Selecciona la respuesta incorrecta sobre termistores:

a)

Son semiconductores con un elevado coeficiente de temperatura.

b)

Tienen alta sensibilidad.

c)

Existen dos tipos NTC y PTC

d)

La relación entre la temperatura y la tensión es relativamente lineal.

83.

Selecciona la respuesta correcta sobre termistores:

a)

En los NTC la tensión decrece con la temperatura. En los PTC la tensión crece con la temperatura.

b)

En los NTC la tensión decrece con la temperatura. En los PTC la tensión decrece con la temperatura.

c)

Existen dos tipos NTC y PTC. En los NTC la tensión crece con la temperatura. En los PTC la tensión crece con la temperatura.

d)

En los NTC la tensión crece con la temperatura. En los PTC la tensión decrece con la temperatura.

84.

Selecciona la respuesta incorrecta sobre termistores:

a)

Mediante circuitos de acondicionamiento se puede linealizar la relación V/T para un rango determinado.

b)

Los PTC no se utilizan en dispositivos de medida.

c)

En aplicaciones electrónicas los termistores reciben el nombre de varistores.

d)

Entre los tipos de encapsulados de los termistores según su forma se encuentran de tipo: disco, lágrima, arandela, axial y chip.

85.

Elige la respuesta correcta.

a)

La resistencia de una PT100 puede aumentar o disminuir con la temperatura.

b)

La resistencia de un termistor puede aumentar o disminuir con la temperatura.

c)

La resistencia de un termistor tipo NTC aumenta con la temperatura.

d)

La resistencia de una PT100 disminuye con la temperatura.

86.

¿Cuál o cuáles de los siguientes sensores de temperatura son del tipo activo?

a)

Termistores

b)

Termopares

c)

Termorresistencias

d)

Termopares y termistores.

87.

¿Qué afirmación es cierta?

a)

Los termistores están fabricados con materiales semiconductores

b)

Los termopares están fabricados con materiales semiconductores.

c)

Los termistores PTC están fabricados con metales.

d)

Las termorresistencias están fabricadas a partir de materiales semiconductores sinterizados.

88.

¿Cuál de los siguientes dispositivos se puede usar como protección de sobreintensidades?

a)

Los temistores

b)

Las termorresistencias

c)

Los termistores tipo PTC

d)

Los termistores tipo NTC

89.

Si queremos medir la temperatura de un horno que puede llegar hasta los 1000⁰C, ¿qué sensor

deberemos utilizar?

a)

Termistor NTC

b)

Termorresistencia PT1000

c)

Termopar tipo K

d)

Cualquiera de los anteriores

90.

De las siguientes características de las termorresistencias, indicar la que no es cierta.

a)

Una PT100 tiene una resistencia de 100Ω a 0⁰C.

b)

La resistencia depende de la temperatura de una forma prácticamente lineal.

c)

Un tipo de construcción consiste en un hilo de platino bobinado sobre un cilindro cerámico encapsulado.

d)

La resistencia disminuye con la temperatura.

91.

Los sensores digitales:

a)

Generan señales eléctricas que sólo toman un número finito de niveles o estados entre un máximo y un mínimo.

b)

Generan ruido ni interferencias en la señal.

c)

Generan señales eléctricas que pueden tomar cualquier valor dentro de unos determinados márgenes.

d)

Las tres afirmaciones anteriores son falsas.

92.

¿Qué significa las siglas NTC en un termistor?

a)

Coeficiente negativo de temperatura.

b)

Condensador de temperatura negativa.

c)

Cociente negativo de temperatura.

d)

Todas falsas.

93.

El termistor:

a)

Posee gran intercambiabilidad.

b)

No tiene mucha sensibilidad.

c)

Su precio es muy alto.

d)

Todas son correctas.

94.

¿Qué sensor de temperatura es el más usado en la industria?

a)

Termistor

b)

Termorresistencia

c)

Termopar

d)

Ninguna de las anteriores.

95.

Los transmisores pueden transmitir información de forma:

a)

Neumática

b)

Electrónica

c)

Digital

d)

Todas son correctas.

96.

En una termorresistencia la resistencia depende la temperatura de una forma lineal, definida por la ecuación:

a)

RT=R0(1+αT)R_T=\frac{R_0}{\left(1+\alpha T\right)}  

b)

RT=R0(1+αT)R_T=R_0\left(1+\alpha T\right)  

c)

R0=RT(1+αT)R_0=R_T\left(1+\alpha T\right)  

d)

R0=RT(1+αT)R_0=\frac{R_T}{\left(1+\alpha T\right)}  

97.

Este símbolo representa un:

a)

Termistor PTC.

b)

Termistor NTC.

c)

Termorresistencia.

d)

Termopar.

98.

De estas afirmaciones cual es la correcta:

a)

Un termistor PTC se basa en aplicar temperatura en la unión de dos metales generando una pequeña tensión. De tal manera que cuando aumenta la temperatura aumenta su voltaje.

b)

Un termistor PTC se basa en la variación de la resistividad de un semiconductor en función de la temperatura. De tal manera que cuando aumenta la temperatura disminuye su resistencia.

c)

Un termistor NTC se basa en la variación de la resistividad de un semiconductor en función de la temperatura. De tal manera que cuando aumenta la temperatura disminuye su resistencia.

d)

Un termistor NTC se basa en aplicar temperatura en la unión de dos metales generando una pequeña tensión. De tal manera que cuando aumenta la temperatura disminuye su voltaje.

99.

La salida de un sensor Pt100 es

a)

5 a 25 mA

b)

4 a 20 mA

c)

10 a 20 mA

d)

Todas las respuestas son falsas.