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EXAMEN FINAL ELECTROTECNIA

Total questions: 100

Worksheet time: 2hrs 40mins

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1.

Cuál de las siguientes es una señal de AC

a)

b)

c)

d)

2.

El Voltaje pico a pico es el que se mide desde el valor mas alto de la señal al valor mas bajo de ella

a)

Verdadero

b)

Falso

3.

El osciloscopio es:

a)

Un instrumento rudimentario

b)

Un medidor de potencia

c)

básicamente un dispositivo de visualización gráfica

d)

Un generador de voltajaes

4.

Existen dos tipos principales de osciloscopios:

a)

Caros y baratos

b)

Digitales y analógicos

c)

Bonitos y feos

d)

Chinos y americanos

5.

Si el osciloscopio se encuentra en 3V/Div y 2ms/Div, cual es el vpp de la señal

a)

12Vpp

b)

4Vpp

c)

6Vpp

d)

2Vpp

6.

Si el osciloscopio esta ajustado a 1V/Div y 1ms/Div cuál es la frecuencia de la señal

a)

50Hz

b)

106 Hz

c)

21 Hz

d)

212 Hz

7.

¿Qué tipo de señales puede medir un osciloscopio?

a)

Solo señales de corriente continua (DC)

b)

Solo señales de corriente alterna (AC)

c)

Señales de corriente continua y alterna

d)

Solo señales digitales

8.

¿Qué representa el eje vertical en la pantalla del osciloscopio?

a)

Tiempo

b)

Voltaje

c)

Resistencia

d)

Frecuencia

9.

¿Qué indica la base de tiempo en un osciloscopio?

a)

La cantidad de voltaje

b)

La frecuencia de la señal

c)

El tiempo representado por cada división horizontal

d)

La resistencia de la carga

10.

La imagen representa el símbolo de:

a)

Voltaje

b)

Tierra GND

c)

Corriente

d)

Resistencia

11.

La imagen representa el símbolo de:

a)

Fuente de Voltaje CC

b)

Resistor Eléctrico

c)

Fuente de Voltaje AC

d)

Batería

12.

Segun el triangulo de la Ley de Ohm se puede deducir las fórmulas para hallar la Resistencia - Voltaje - Intensidad.

¿Cuáles de las siguientes fórmulas son las correctas?

a)

R=VI; I=VR; V=I × RR=\frac{V}{I};\ I=\frac{V}{R};\ V=I\ \times\ R

b)

R=V×I; I=V ×R; V=R×IR=V\times I;\ I=V\ \times R;\ V=R\times I

c)

I=V÷R; R=V×I; V=I÷RI=V\div R;\ R=V\times I;\ V=I\div R

d)

Ninguno

13.

¿Cuál es la resistencia de cierto conductor que al aplicarle un voltaje de 220 voltios experimenta una corriente de 11A?

a)

20 A20\ A

b)

20 Ω20\ \Omega

c)

20 V20\ V

d)

Todos

14.

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

(Recuerde que XL= 2*PI*f*L; donde PI=3.1416, F=60Hz y L es igual a la inductancia dada en ohmios)

a)

3.77

b)

377

c)

37.7

d)

Ninguna

15.

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

(Recuerde que XL= 2*PI*f*L; donde PI=3.1416, F=60Hz y L es igual a la inductancia dada en ohmios)

a)

3.77

b)

377

c)

37.7

d)

Ninguna

16.

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

(Recuerde que Xc= 1/(2*PI*f*C); donde PI=3.1416; f=60 Hz y C = a la capacitancia dad en Faradios)

a)

5305

b)

53.05

c)

230.5

d)

Ninguna

17.

Cuando la componente imaginaria de la impedancia es negativa, se dice que la carga se comporta de manera (a)  

18.

En un circuito en serie es correcto afirmar que

a)

todos los elementos se suman

b)

por todos los elementos pasa la misma corriente

c)

en todos los elementos hay el mismo voltaje

d)

la corriente y el voltaje dependen de los componentes

19.

La impedancia corresponde a

a)

la resistencia de un circuito

b)

la reactancia de un circuito

c)

la oposición al paso de corriente

d)

la oposición al Voltaje de un circuito

20.

En circuito en paralelo podemos afirmar que

a)

todos los elementos se suman como fracción

b)

solo hay una corriente circulando por todos los elementos

c)

los valores de voltaje y corriente dependen de los componentes

d)

el voltaje es igual para todos los elementos

21.

El símbolo de la imagen corresponde a

a)

Una fuente de voltaje

b)

Una resistencia

c)

Un capacitor

d)

Un inductor

22.

una corriente de 5 mA es igual a

a)

0,5 A

b)

0,05 A

c)

0,005 A

d)

0,0005 A

23.

un voltaje de 12 KV equivale a

a)

12 V

b)

1200 V

c)

12000 V

d)

120 V

24.

De acuerdo a la imagen, cuando la corriente y el voltaje se relacionan de esa forma, la carga es:

a)

Inductiva

b)

Capacitiva

c)

Resistiva

d)

Conductiva

25.

¿Qué potencia aparece en los circuitos donde hay bobinas y condensadores?

a)

POTENCIA ACTIVA

b)

POTENCIA APARENTE

c)

POTENCIA REACTIVA

d)

POTENCIA NOMINAL

26.

Tipo de circuito mostrado en la siguiente imagen:

a)

RC

b)

RL

c)

RCL

d)

RRLL

27.

En el circuito de la figura encuentre Z5

a)

(-1.5 , -1.5) Ohm

b)

(0,12) Ohm

c)

(5.53, 3.69) Ohm

d)

(1.92 , 0.38) Ohm

28.

En el circuito de la figura si Vs(t) = 10 cos5t V, is(t)= 3 cos 5t, L=1.5H C= 10mF el valor de la impedancia ZL es

a)

5 Ohm

b)

j7.5 Ohm

c)

-j10 Ohm

d)

Ninguna de las anteriores

29.

En el circuito de la figura si Vs(t) = 10 cos5t V, is(t)= 3 cos 5t, L=1.5H C= 10mF el valor de la impedancia Zc es

a)

-j0,5 Ohm

b)

j7.5 Ohm

c)

-j20 Ohm

d)

Ninguna de las anteriores

30.

En el circuito de la figura si Vs(t) = 10 cos5t V, is(t)= 3 cos 5t, L=1.5H C= 10mF el valor de la impedancia Zc es

a)

-j0,5 Ohm

b)

j7.5 Ohm

c)

-j20 Ohm

d)

Ninguna de las anteriores

31.

En el circuito de la figura si Vs(t) = 10 cos5t V, is(t)= 3 cos 5t, L=1.5H C= 10mF. Cual es el valor de la corriente q pasa por la bobina de 1.5H?

a)

7,07 <-45° A

b)

21,21 <-45° A

c)

1,3696 < 124,3302° A

d)

Ninguna de las anteriores

32.

En el circuito de la figura si Vs(t) = 10 cos 5t V, is(t)= 3 cos 5t, L=1.5H C= 10mF seleccione el valor de la impedancia equivalente entre la bobina y la resistencia de 5 Ohms.

a)

(8 , -4) Ohm

b)

(0, -20 ) Ohm

c)

(5, 7.5) Ohm

d)

Ninguna de las anteriores

33.

Cuantos nodos tiene el circuito de la figura

a)

3

b)

4

c)

5

d)

Ninguna de las anteriores

34.

Los siguientes 3 ejercicios se desarrollarán usando método de superposición. El valor de I' es? NOTA. Preste atención a la dirección de la corriente

a)

(1.4896, -1.324) A

b)

(-0.772 , 1.131)

c)

(-1.4896, 1.324) A

d)

Ninguna de las anteriores

35.

Usando método de superposición. El valor de I'' es?

a)

(0.71 , -0.1931) A

b)

(-0.772 , 1.131) A

c)

(-0.71 , 0.1931) A

d)

Ninguna de las anteriores

36.

El valor de I por método de Superposición es: (use los resultados anteriores

a)

(2.2068 , -1.517) A

b)

(0.7724 , 1.1310) A

c)

1.369 < 124.3302 A

d)

Ninguna de las anteriores

37.

La ecuación del nodo 1es:

a)

10<0 = (V1-V2)/(5 , 7.5)

b)

V1= (10, 0)

c)

10<0 = (V1-V2)/(-5 , -7.5)

d)

Ninguna de las anteriores

38.

Teniendo en cuenta que V= 10 < 0° V; I= (3,0) A , Z1= (5, 7.5) Ohm Z2= (8, -4) Ohm . La ecuación del nodo 2 es:

a)

(10<0 - V2 )/ (5 , 7.5) + v2 / (8 , -4) = (3, 0)

b)

(10<0 - V2 )/ (5 , -7.5) + (3, 0) = v2 / (8 , -4)

c)

(-10<0 + V2 )/ (-5 , 7.5) + v2 / (8 , -4) = (3, 0)

d)

Ninguna de las anteriores

39.

En el circuito de la figura cual es el valor de la velocidad angular "w"?

a)

40 rad/s

b)

20 k rad/s

c)

125,66 rad/s

d)

125,66 K rad/s

40.

La forma fasorial correcta de v(t) =100 sen(wt -90°) V es:

a)

V=100<-90° V

b)

V= 100<0° V

c)

V= 100<90° V

d)

V= 100<180° V

41.

Transforma a su forma fasorial

 34cos(110t)34\cos\left(110t\right)  

a)

 34110º34\angle-110º  

b)

 34110º34\angle110º  

c)

 3490º34\angle90º  

d)

 340º34\angle0º  

42.

En el circuito de la figura si Vs(t) = 10 cos5t V, is(t)= 3 cos 5t, L=1.5H C= 10mF el valor de la velocidad angular es

a)

10 rad/seg^2

b)

1.5 rad/seg^2

c)

5 rad/seg^2

d)

Ninguna de las anteriores

43.

En el circuito de la figura si Vs(t) = 10 cos 5t V, is(t)= 3 cos 5t, L=1.5H C= 10mF seleccione el valor de la impedancia equivalente entre el capacitor y la resistencia de 10 Ohms.

a)

(8 , -4) Ohm

b)

(0, -20 ) Ohm

c)

(5, 7.5) Ohm

d)

Ninguna de las anteriores

44.

Si la ecuación corresponde a la onda de corriente AC,  ApA_p  corresponde a

a)

El valor de la corriente en cualquier momento 

b)

El valor de la corriente en el punto máximo

c)

La frecuencia de la corriente

d)

La corriente RMS

45.

En la ecuación  V(t)V_{\left(t\right)}  corresponde a

a)

El voltaje máximo

b)

El voltaje RMS

c)

El voltaje pico

d)

El voltaje instantaneo

46.

Si la ecuación corresponde a la onda de corriente AC,  ApA_p  corresponde a

a)

El valor de la corriente en cualquier momento 

b)

El valor de la corriente en el punto máximo

c)

La frecuencia de la corriente

d)

La corriente RMS

47.

En la ecuación, el desfase entre la onda de voltaje y corriente, estará dado por

a)

I(t)I_{\left(t\right)}

b)

IpI_p

c)

ϕ\phi

d)

ω\omega

48.

Para una red de 60 Hz y tomando  π=3\pi=3  , la frecuencia ángular será

a)

60 rad

b)

60 Hz

c)

360 Hz

d)

360 rad

49.

A function that repeats itself after fixed intervals is said to be:

a)

a phasor

b)

harmonic

c)

periodic

d)

reactive

50.

If v1 = 30 sin(ωt + 10°) and v2 = 20 sin(ωt + 50°), which of these statements are true?

a)

v1 leads v2

b)

v2 leads v1

c)

v2 lags v1

d)

v1 lags v2

e)

v1 and v2 are in phase

51.

Which of the following is not a right way to express the sinusoid  A cosωtA\ \cos\omega t  ?

a)

 Acos 2πftA\cos\ 2\pi ft 

b)

 A cos(2πtT)A\ \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)  

c)

 A cosω(tT)A\ \cos\omega\left(t-T\right)  

d)

 A sin(ωt=90)A\ \sin\left(\omega t=90\right)  

52.

En el circuito se muestra una medición con el multimetro, por la forma de conexión, ¿Que parámetro eléctrico se esta midiendo?

a)

Voltaje

b)

Resistencia

c)

Corriente

d)

Potencia

53.
¿De qué tipo es el circuito?
a)
mixto
b)
en serie
c)
paralelo
d)
ninguno de los anteriores
54.
¿De qué tipo es el circuito?
a)
mixto
b)
en serie
c)
ninguno
d)
paralelo
55.

Según la figura, la intensidad de la corriente del circuito es...

a)

25/5 A

b)

1/5 A

c)

5 A

d)

En realidad ese circuito no tiene intensidad

56.

Según la figura, la resistencia total del circuito es...

a)

4 ohm

b)

14 ohm

c)

5 ohm

d)

18 ohm

57.

La intensidad de corriente total del circuito

a)

1, 0 A

b)

6,0 A

c)

36,0 A

d)

Ninguna de las anteriores

e)

0,0667 A

58.

La suma de las resistencias 1 y 2, da como resultado ...

a)

4 ohm

b)

18 ohm

c)

30 ohm

d)

64 ohm

59.

En una casa la mejor conexión eléctrica seria en ...

a)

Mixto

b)

Serie

c)

Paralelo

d)

En realidad da igual cualquier conexión

60.

¿Qué resistencia ofrecerá esta bombilla?

a)

0.6 Ω

b)

6 Ω

c)

1,5 Ω

d)

15 Ω

61.

Calcula la R equivalente del circuito, sabiendo que R1= 20Ω y R2= 5Ω

a)

14Ω\frac{1}{4}\Omega

b)

25 Ω

c)

200 Ω

d)

4 Ω

62.

¿En qué circuito el Voltaje de la pila es constante?

a)

En serie

b)

En paralelo

c)

En los dos igual

d)

En ninguno

63.

Componentes del Circuito RLC

a)

Bobina

b)

Resistor

c)

Voltaje

d)

Capacitor

64.

¿Qué componente de un circuito RLC almacena energía en forma de campo magnético cuando una corriente eléctrica pasa a través de él?

a)

Resistencia

b)

Bobina

c)

Condensador

d)

Ninguno de los anteriores

65.

Componente del Circuito RLC pasivo que almacena energía en forma de campo eléctrico cuando se aplica un voltaje

a)

Resistencia

b)

Reactancia

c)

Bobina

d)

Condensador

66.

Se tiene dos alambres de sección transversal circular, del mismo material y de la misma longitud L. El radio del alambre 1 es r mientras que el del alambre 2 es 2r. Con un ohmiómetro, se mide la resistencia eléctrica entre uno de los extremos del alambre 1 y distintos puntos a lo largo de éste. Con los valores obtenidos se obtiene la siguiente gráfica. Si se construye un circuito con cada uno de los tres alambres, sometiéndolos a un mismo potencial, es correcto

afirmar que la corriente que circula por

a)

A. los tres circuitos es igual

b)

B. el circuito del alambre 1 es mayor que en los otros dos

c)

C. el circuito del alambre 2 es mayor que en los otros dos

d)

D. el circuito del alambre 3 es mayor que en los otros dos

67.

La resistencia de un alambre se puede expresar como R= ρL/A ; donde L es la longitud, A el área transversal y r una constante característica del material denominada resistividad. Con otro alambre (3) de radio r, se realizan las mediciones indicadas anteriormente, obteniéndose la gráfica siguiente. De acuerdo con esto, es válido afirmar que, con respecto al alambre 1, el alambre 3 es

a)

A. del mismo material y de longitud 3L

b)

B. del mismo material y de longitud L/3

c)

C. de otro material cuya resistividad es 3ρ

d)

D. de otro material cuya resistividad es ρ/3

68.

Tres bloques de metal están en contacto sobre una mesa de madera. Otros dos bloques metálicos cargados positivamente se colocan cerca de los anteriores como muestra la figura. Luego se separan lentamente los 3 bloques centrales mediante una varilla aislante y finalmente se retiran los dos bloques cargados positivamente. La gráfica que ilustra las cargas que quedan en los bloques es

a)
b)
c)
d)
69.

El circuito mostrado consta de una fuente de 10V, una resistencia R y un condensador de 3F conectados en serie. Una vez cerrado el circuito la corriente fluye. Los comportamientos de la corriente y de la caída de potencial entre las placas del condensador se muestran a continuación.

Con respecto a la situación anterior es acertado afirmar que después de cerrar el circuito la

a)

A. diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia va aumentando

b)

B. caída de potencial entre las placas del condensador va disminuyendo

c)

C. potencia disipada por la resistencia va disminuyendo

d)

D. corriente suministrada por la fuente se va incrementando

70.

La carga almacenada por el condensador está dada por Q = CV, en donde C es su capacitancia y V la caída de potencial entre sus extremos. La gráfica que representa el comportamiento cualitativo de Q como función del tiempo es

a)
b)
c)
d)
71.

Una batería y tres bombillos se conectan como se ilustra en la figura. Los tres bombillos son idénticos. Respecto a la intensidad luminosa (brillo) de los bombillos es correcto afirmar que:

a)

A. la intensidad luminosa de A es mayor que la de B y la de B es mayor que la de C

b)

B. las intensidades luminosas de B y C son mayores que la de A

c)

C. las intensidades luminosas de B y C son iguales y menores que la de A

d)

D. las intensidades luminosas de A y B son iguales y mayores que la de C

72.

Que valor de voltaje mediría ese voltímetro?

a)

14V

b)

6v

c)

4v

d)

10v

73.

Cual es la corriente en la figura:

a)

8A

b)

8KA

c)

8mA

d)

0.08A

74.

Calcule el voltaje que se le debe aplicar al cautín de la imagen, para establecer una corriente de 1.5A a través de su resistencia interna de 80 ohm.

a)

0.12V

b)

120KV

c)

120mV

d)

120V

75.

Cuales son los valores de V1 y V2?

a)

V1= -10v V2= 15v

b)

V1= 10v V2=-15v

c)

V1= -40v V2=20v

d)

V1= 40v V2=-20v

e)

Ninguna

76.

Cual es el voltaje de E?

a)

4.2KV

b)

42V

c)

4.2V

d)

4.2mV

77.

Cual es el voltaje Vab?

a)

13.33V

b)

6.66v

c)

20V

d)

=13.33v+6.66v+20v

e)

0V

78.

Cual es el valor I3?

a)

4A

b)

Esta abierto el circuito

c)

9A

d)

1A

e)

Esta en corto en circuito

79.

Esta grafica representa:

a)

Sistemas electricos

b)

Señales electricas

c)

Corriente electrica

d)

Circuito electrico

80.

La fórmula que corresponde a la Ley de Ohm, es la siguiente:

a)

R = V x I

b)

V = I x R

c)

I = V x R

d)

Ninguna de las anteriores

81.

Los Ohmnios, cuyo síbolo corresponde a Ω, son la unidad de medida para:

a)

Voltaje

b)

Corriente

c)

Intensidad

d)

Resistencia

82.

CON QUE UNIDAD MEDIMOS CARGA ELECTRICA?

a)

COULOMB

b)

VOLTIO

c)

AMPERIO

d)

JOULE

83.

Calcular la potencia de THEVENIN para el esquema del circuito equivalente simple, obtenido del esquema mostrado en la siguiente imagen.

a)

42.70 mw

b)

41.70 mw

c)

43.70 mw

d)

40 mw

84.

Calcular el voltaje de THEVENIN para 7 kΩ

a)

46.04 v

b)

46 v

c)

47 v

d)

46.07 v

85.

Calcular la resistencia de THEVENIN para 7 kΩ

a)

11.6 kΩ

b)

10.07 kΩ

c)

11 kΩ

d)

11

86.

En el Teorema de Thévenin las fuentes de voltaje se:

a)

abren

b)

cierran

87.

En el Teorema de Thévenin las fuentes de corriente y las resistencias se:

a)

abren

b)

cierran

88.

¿Cuánto vale la Tensión de Thevenin (VTH) entre los terminales A y B? (VTH = VA - VB)

a)

5 V

b)

-10 V

c)

10 V

d)

-5 V

89.

¿Cuánto vale la Resistencia de Thevenin (RTH) entre los terminales A y B?

a)

2 kΩ

b)

500 Ω

c)

0 Ω

d)

1 kΩ

90.

Escriba el valor de RTH entre los terminales A y B (solo el número, sin unidades):

(a)  

91.

¿Cuál es la VTH entre A y B? (escribir el valor en V, sin unidades)

(a)  

92.

¿Cuál es la RTH entre A y B? (Escribir el valor en Ω, sin unidades)

(a)  

93.

El símbolo presentado corresponde a

a)

Un fuente con inductor

b)

un inductor con núcleo

c)

un inductor sin núcleo

d)

un inductor variable

94.

La corriente I0 que sale del nodo equivale a:

a)

16 [A]

b)

-4 [A]

c)

4 [A]

d)

-2 [A]

95.

Indique cual es la cantidad de Nodos en la siguiente circuito

a)

5

b)

6

c)

4

d)

3

96.

Analice el siguiente circuito aplicando ley de Kirchhoff de Voltaje.Calcular las ecuaciones usando el método de las mallas.

a)

Malla1= 6kI - 3kII = 5

Malla2 = -1kI + 3KII = -2

b)

Malla1= 3kI - 1kII = 5

Malla2 = 3kII - 2KI = -2

c)

Malla1= 3kI - 1kII = 5

Malla2 = -1kI + 3KII = -2

97.

Analice el siguiente circuito aplicando ley de Kirchhoff de Voltaje.Calcular las corrientes I , II usando el método que mas le acomode.

a)

I = 1,633 [mA] , II = -0,125 [mA]

b)

I = 0,125 [mA] , II = -1,6663 [mA]

c)

I = 1,6663 [mA] , II = - 0,125 [mA]

98.

Ecuación LCK en el nodo de arriba al centro:

a)

 i5+i v=0i_5+i\ -v_{ }=0 

b)

 i5i v10=0i_5-i\ -\frac{v}{10}=0 

c)

 i5+i +v10=0i_5+i\ +\frac{v}{10}=0 

d)

 i5i +v10=0i_5-i\ +\frac{v}{10}=0 

99.

Ecuación LCK en el nodo  bb  :

a)

 i1i2=i3i_1-i_2=i_3 

b)

 vx128i3= 0\frac{v_x}{12}-8-i_3=\ 0 

c)

 vx+8i3=0v_x+8-i_3=0 

d)

 vx12+8=i3\frac{v_x}{12}+8=i_3 

100.

Cuál es la Impedancia del sigiente diagrama

(a)