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CAMPOS MAGNETICOS

Total questions: 90

Worksheet time: 2hrs 49mins

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1.

1. Si en el cálculo de una intensidad obtenemos un valor negativo. ¿Qué significa?

a)

Que es incorrecto.

b)

Que tiene sentido contrario al elegido.

c)

Que la resistencia por la que pasa está bloqueada.

d)

Que la potencia de la batería es incorrecta.

2.

¿Cuántas mallas se deben plantear para resolver el circuito de la Figura, de manera óptima y sin realizar ninguna simplificación previa? (2ª Ley de Kirchhoff)

a)

1 malla.

b)

2 mallas.

c)

3 mallas.

d)

4 mallas.

3.

¿Qué es un nodo o nudo?

a)

Punto del circuito donde confluyen tres o más intensidades.

b)

Cualquier recorrido eléctrico cerrado.

c)

Trayecto directo que puede recorrer una intensidad.

d)

Circuito cerrado formado por varias ramas unidas entre sí.

4.

¿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

5.

¿Cuál es el trayecto directo que puede recorrer una intensidad?

a)

Nodo

b)

Malla

c)

Rama

d)

Circuito

6.

¿Cuál es la fórmula que nos ayuda a saber cuántas mallas son suficientes para resolver un ejercicio por Kirchhoff?

a)

Nº m = (n-r) + 1

b)

Nº m = n-(r + 1)

c)

Nº m = (r-n) + 3

d)

Nº m = r-(n + 1)

7.

En un circuito de tres mallas. ¿Cuántas ecuaciones obtenemos?

a)

4

b)

5

c)

3

d)

2

8.

Calcula la intensidad que circula por la malla si R1=5 Ω, R2=10 Ω y VS=30 V.

a)

3A

b)

2A

c)

-2A

d)

-3A

9.

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

10.

La primera ley de Kirchhoff es conocida como la de ley

a)

Nodos

b)

mallas

c)

Kirchhoff

d)

Malla y nodos

11.

La segunda ley de Kirchhoff es conocida como la de ley

a)

Nodos

b)

mallas

c)

Kirchhoff

d)

Malla y nodos

12.

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

a)

primera

b)

segunda

c)

Ohm

d)

Newton

13.

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

a)

primera

b)

segunda

c)

Ohm

d)

Newton

14.

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

a)

(-) a (+)

b)

(+) a (-)

c)

Siempre

d)

Dependiendo del circuito

15.

¿ 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

16.

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

a)

Newton

b)

Joule

c)

Kepler

d)

Ohm

e)

Pouillet

17.

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

18.

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

19.

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

20.

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.

21.

En una resistencia el potencial eléctrico de las cargas:

a)

aumenta

b)

no varía

c)

disminuye

d)

se hace cero

e)

puede aumentar

22.

En cualquier circuito; la suma algebraica de las Fem debe ser igual a la suma algebraica de las caídas de potencial (IR) de cada resistencia del circuito.

a)

Primera ley de Kirchhoff.

b)

Ley de Ohm.

c)

Segunda ley de Kirchhoff.

d)

Ley de mallas.

e)

Ley de electromagnetismo.

23.

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

24.

El circuito presentado, tendrá para la ley de las corrientes

a)

5 ecuaciones

b)

4 ecuaciones

c)

3 ecuaciones

d)

2 ecuaciones

25.

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

26.

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

27.

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

28.

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

29.

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

30.

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

31.

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

32.

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

33.

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

34.

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

35.

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-

36.

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

37.

Al hallar la I3 la ecuación es.

a)

10A -5A +I3 = 0

b)

I1 – I2 – I3 = 0

c)

I3 = 10A – 5A

d)

I3 = 15A

38.

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

39.

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

40.

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

41.

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

42.

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

43.

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

44.

Un circuito Thevenin está asociado con:

a)

Manejo de VOLTAJE

b)

Manejo de CORRIENTE

c)

DIVISORES DE VOLTAJE

d)

DIVISORES DE CORRIENTE

45.

Un circuito NORTON está asociado con:

a)

Manejo de VOLTAJE

b)

Manejo de CORRIENTE

c)

DIVISORES DE VOLTAJE

d)

DIVISORES DE CORRIENTE

46.

¿Qué condiciones se deben cumplir para lograr la MAXIMA transferencia de VOLTAJE a la resistencia R2 en el circuito que se muestra?

a)

R1 >>R2

b)

R2 >>R1

c)

R1<<R2

d)

R2<<R1

47.

¿Qué condiciones se deben cumplir para lograr la MAXIMA transferencia de CORRIENTE a la resistencia R2 en el circuito que se muestra?

a)

R1 >>R2

b)

R2 >>R1

c)

R1<<R2

d)

R2<<R1

48.

¿Qué condiciones se deben cumplir para lograr la MAXIMA transferencia de POTENCIA a la resistencia R2 en el circuito que se muestra?

a)

R1 >>R2

b)

R2 >>R1

c)

R1<<R2

d)

R1=R2

49.

¿Qué sucede si R2 es un CIRCUITO ABIERTO?

a)

El voltaje en R2 es V1

b)

El voltaje en R2 es CERO

c)

La corriente en R1 es CERO

d)

La corriente en R2 es CERO

e)

El voltaje en R1 es CERO

50.

¿Qué sucede si R2 es un CORTO CIRCUITO?

a)

El voltaje en R1 es V1

b)

El voltaje en R2 es CERO

c)

La corriente en R1 es CERO

d)

La corriente en R2 es CERO

e)

La corriente en R1 y en R2 es la misma

51.

¿Qué sucede si R2 es un CORTO CIRCUITO ?

a)

La corriente en R2 es CERO

b)

La corriente en R1 es CERO

c)

El voltaje en R2 es CERO

d)

El voltaje en R1 es CERO

e)

El voltaje en la Fuente de Corriente es CERO

52.

¿Qué sucede si R2 es un CIRCUITO ABIERTO?

a)

La corriente en R2 es CERO

b)

La corriente en R1 es CERO

c)

El voltaje en R2 es CERO

d)

El voltaje en R2 es X1R1

53.

¿Qué sucede si R2 es un CIRCUITO ABIERTO?

a)

El voltaje en R2 es el Voltaje de THEVENIN del circuito

b)

La corriente en R2 es CERO

c)

La resistencia R1 es la Resistencia de THEVENIN del circuito

d)

El voltaje en R2 es X1R1

54.

Aplicar el teorema de Thévenin para determinar la corriente que pasa por la resistencia de 2Ω del circuito de la figura:

a)

Vth= 2V y IRL=200A

b)

Vth= 2.4V y IRL=220mA

c)

Vth= 2.5 V y IRL=260mA

d)

Vth= 1.5V y IRL=100mA

55.

1. En la siguiente figura, determine la corriente que circula a través de R3 mediante el método de superposición.

a)

17.03mA

b)

20.02mA

c)

12.33mA

d)

Ninguna de las anteriores

56.

1. Determine la corriente Norton IL y Resistencia Norton Rn para el siguiente circuito:

a)

In=3mA , Rn=1000 ohm

b)

In=4mA , Rn=1000 ohm

c)

In=2mA , Rn=1000 ohm

d)

Ninguna de las anteriores

57.

En el siguiente circuito que bombillas estarían encendidas:

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

58.

Encontrar la tensión de la fuente, la potencia disipada por el circuito y la tensión en cada una de las resistencias del siguiente circuito.

a)

22.5V / 16.25 W

b)

3.25 V / 15.25 W

c)

16.25 V / 32.25 W

d)

32.5 V / 16.25 W

59.

Las resistencias de Norton y Thevenin son:

a)

Opuestas

b)

Iguales

c)

Complejas

d)

Ninguna de las anteriores

60.

Cuál es el ángulo de fase que existe, entre el voltaje y la intensidad de una capacitancia, en un circuito de corriente alterna:

a)

90 grados

b)

60 grados

c)

120 grados

d)

100 grados

61.

Unidad de medida de la reactancia inductiva (XL):

a)

Hertzio

b)

Weber

c)

Impedancia

d)

Ohmio

62.

Cuál es el ángulo de fase que existe, entre la tensión de una reactancia inductiva y una reactancia capacitiva, en un circuito conectado en serie:

a)

120 grados

b)

60 grados

c)

90 grados

d)

100 grados

63.

Tipo de circuito mostrado en la siguiente imagen:

a)

RC

b)

RL

c)

RCL

d)

RRLL

64.

Tipo de circuito mostrado en la siguiente imagen:

a)

RC en serie

b)

RC en paralelo

c)

RL en serie

d)

RC en paralelo

65.

Tipo de circuito mostrado en la siguiente imagen:

a)

RC

b)

RL

c)

RCL

d)

RRLL

66.

A partir del circuito. Si la tensión total es 220 V, 60 Hz, hallar el valor de la caída de tensión en el condensador Uc

a)

220 V

b)

466 V

c)

155 V

d)

311 V

e)

250 V

67.

A partir del circuito, hallar el valor de la intensidad de corriente total

a)

1 A

b)

0,8 A

c)

0,7 A

d)

0,5 A

e)

0,9 A

68.

Para un circuito capacitivo, el voltaje va

a)

en fase con la corriente

b)

adelantado respecto a la corriente

c)

atrasado respecto a la corriente

d)

adelantado 90 grados

69.

¿Qué representa la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva?

a)

Oposición que presentan el inductor y el capacitor a la CD.

b)

Oposición que presentan el inductor y el capacitor a la CA.

c)

Oposición que presentan el inductor y capacitor para la CA y la CD.

d)

Ninguna de las anteriores.

70.

Unidad de medida de la reactancia inductiva (XL):

a)

Hertzio

b)

Weber

c)

Impedancia

d)

Ohmio

71.

Tipo de circuito mostrado en la siguiente imagen:

a)

RC

b)

RL

c)

RCL

d)

RRLL

72.

Una inductancia de 10mH a 60 Hz presenta una reactancia inductiva en ohmios de:

a)

3.77

b)

377

c)

37.7

d)

Ninguna

73.

Una capacitancia de 50 microfaradios a 60 Hz, presenta una reactancia en ohmios de:

a)

5305

b)

53.05

c)

230.5

d)

Ninguna

74.

Por una resistencia de 10 ohmios conectada a una fuente de voltaje AC de 120 V a cero grados, circula una corriente en Amperios de:

a)

12 A cero grados

b)

12 A 90 grados

c)

12 A -90 grados

d)

Ninguna

75.

Por una reactancia de j3.77 ohmios, conectada a una fuente de 120 V a cero grados, circula una corriente en Amperios de:

a)

318.3 A 90 grados

b)

31.83 A 90 grados

c)

31.83 A -90 grados

d)

Ninguna

76.

Cuando dos impedancia de 10 ohmios a cero grados y 10 ohmios a 45 grados, se conectan en serie, presentan una impedancia equivalente de:

a)

18.48 ohmios a -22.50 grados

b)

184.8 ohmios a 22.50 grados

c)

18.48 ohmios a 22.50 grados

d)

NINGUNA

77.

Para una W = 377 rad/seg. ¿ Que frecuencia es?

a)

30 Hz

b)

40 Hz

c)

50 Hz

d)

60 Hz

78.

Que es el periodo de la onda senoidal:

a)

El numero de ciclos que completa la onda y se mide en Hertz

b)

El tiempo que tarda la onda en completar el ciclo y se mide en Hertz

c)

El tiempo que tarda la onda en completar el ciclo y se mide en segundos

d)

El numero de ciclos que completa la onda y se mide en segundos

79.

Cuando la corriente adelante al voltajes podemos decir que:

a)

El desfase es positivo y es una carga inductiva.

b)

El desfase es negativo y es una carga capacitiva.

c)

El desfase es positivo y es una carga resistiva

d)

Ninguna de las anteriores.

80.

Si requiero sumar dos reactancias, en que coordenadas debo trabajar?

a)

Polares

b)

Rectangulares

c)

Imaginarias

d)

Reales

81.

la siguiente formula (1/T) corresponde a:

a)

Frecuencia

b)

Periodo

c)

Voltaje

d)

Amperaje

82.

La siguiente formula (1/f) corresponde a:

a)

Frecuencia

b)

Periodo

c)

Voltaje

d)

Amperaje

83.

la corriente alterna maneja

a)

ciclos positivos

b)

ciclos negativos

c)

ciclos positivos y negativos

d)

ninguna de las anteriores

84.

la reactancia capacitiva es:

a)

la resistencia de un condensador

b)

la resistencia de una bobina

c)

la resistencia del conductor

d)

ninguna de las anteriores

85.

la reactancia inductiva es

a)

la resistencia de un condensador

b)

la resistencia de una bobina

c)

la resistencia del conductor

d)

ninguna de las anteriores

86.

la impedancia es:

a)

la resistencia de un condensador

b)

la resistencia de una bobina

c)

la resistencia del conductor

d)

todas las anteriores

87.

la siguiente formula expresa:

a)

conductividad eléctrica

b)

resistividad eléctrica

c)

potencia eléctrica

d)

ninguna de las anteriores

88.

la siguiente ecuación expresa:

a)

conductividad eléctrica

b)

resistividad eléctrica

c)

potencia eléctrica

d)

ninguna de las anteriores

89.

La reactancia en electricidad se conoce como:

a)

La generación de corriente debido a un campo eléctrico o magnético.

b)

La oposición de la corriente debido a un campo eléctrico o magnético.

c)

La generación de voltaje debido a un campo eléctrico o magnético.

d)

La oposición del voltaje debido a un campo eléctrico o magnético.

90.

Un capacitor de 30 µF se encuentra conectado a una fuente de corriente alterna de 80 Hz. El valor de la reactancia provocada por el capacitor es:

a)

66,34 Ω

b)

6,634 Ω

c)

663,4 Ω

d)

63,64 Ω