WorksheetsEXAMEN FINAL ELECTROTECNIA
Total questions: 100
Worksheet time: 2hrs 40mins
Cuál de las siguientes es una señal de AC
El Voltaje pico a pico es el que se mide desde el valor mas alto de la señal al valor mas bajo de ella
Verdadero
Falso
El osciloscopio es:
Un instrumento rudimentario
Un medidor de potencia
básicamente un dispositivo de visualización gráfica
Un generador de voltajaes
Existen dos tipos principales de osciloscopios:
Caros y baratos
Digitales y analógicos
Bonitos y feos
Chinos y americanos
Si el osciloscopio se encuentra en 3V/Div y 2ms/Div, cual es el vpp de la señal
12Vpp
4Vpp
6Vpp
2Vpp
Si el osciloscopio esta ajustado a 1V/Div y 1ms/Div cuál es la frecuencia de la señal
50Hz
106 Hz
21 Hz
212 Hz
¿Qué tipo de señales puede medir un osciloscopio?
Solo señales de corriente continua (DC)
Solo señales de corriente alterna (AC)
Señales de corriente continua y alterna
Solo señales digitales
¿Qué representa el eje vertical en la pantalla del osciloscopio?
Tiempo
Voltaje
Resistencia
Frecuencia
¿Qué indica la base de tiempo en un osciloscopio?
La cantidad de voltaje
La frecuencia de la señal
El tiempo representado por cada división horizontal
La resistencia de la carga
La imagen representa el símbolo de:
Voltaje
Tierra GND
Corriente
Resistencia
La imagen representa el símbolo de:
Fuente de Voltaje CC
Resistor Eléctrico
Fuente de Voltaje AC
Batería
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?
R=IV; I=RV; V=I × R
R=V×I; I=V ×R; V=R×I
I=V÷R; R=V×I; V=I÷R
Ninguno
¿Cuál es la resistencia de cierto conductor que al aplicarle un voltaje de 220 voltios experimenta una corriente de 11A?
20 A
20 Ω
20 V
Todos
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)
3.77
377
37.7
Ninguna
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)
3.77
377
37.7
Ninguna
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)
5305
53.05
230.5
Ninguna
Cuando la componente imaginaria de la impedancia es negativa, se dice que la carga se comporta de manera (a)
En un circuito en serie es correcto afirmar que
todos los elementos se suman
por todos los elementos pasa la misma corriente
en todos los elementos hay el mismo voltaje
la corriente y el voltaje dependen de los componentes
La impedancia corresponde a
la resistencia de un circuito
la reactancia de un circuito
la oposición al paso de corriente
la oposición al Voltaje de un circuito
En circuito en paralelo podemos afirmar que
todos los elementos se suman como fracción
solo hay una corriente circulando por todos los elementos
los valores de voltaje y corriente dependen de los componentes
el voltaje es igual para todos los elementos
El símbolo de la imagen corresponde a
Una fuente de voltaje
Una resistencia
Un capacitor
Un inductor
una corriente de 5 mA es igual a
0,5 A
0,05 A
0,005 A
0,0005 A
un voltaje de 12 KV equivale a
12 V
1200 V
12000 V
120 V
De acuerdo a la imagen, cuando la corriente y el voltaje se relacionan de esa forma, la carga es:
Inductiva
Capacitiva
Resistiva
Conductiva
¿Qué potencia aparece en los circuitos donde hay bobinas y condensadores?
POTENCIA ACTIVA
POTENCIA APARENTE
POTENCIA REACTIVA
POTENCIA NOMINAL
Tipo de circuito mostrado en la siguiente imagen:
RC
RL
RCL
RRLL
En el circuito de la figura encuentre Z5
(-1.5 , -1.5) Ohm
(0,12) Ohm
(5.53, 3.69) Ohm
(1.92 , 0.38) Ohm
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
5 Ohm
j7.5 Ohm
-j10 Ohm
Ninguna de las anteriores
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
-j0,5 Ohm
j7.5 Ohm
-j20 Ohm
Ninguna de las anteriores
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
-j0,5 Ohm
j7.5 Ohm
-j20 Ohm
Ninguna de las anteriores
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?
7,07 <-45° A
21,21 <-45° A
1,3696 < 124,3302° A
Ninguna de las anteriores
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.
(8 , -4) Ohm
(0, -20 ) Ohm
(5, 7.5) Ohm
Ninguna de las anteriores
Cuantos nodos tiene el circuito de la figura
3
4
5
Ninguna de las anteriores
Los siguientes 3 ejercicios se desarrollarán usando método de superposición. El valor de I' es? NOTA. Preste atención a la dirección de la corriente
(1.4896, -1.324) A
(-0.772 , 1.131)
(-1.4896, 1.324) A
Ninguna de las anteriores
Usando método de superposición. El valor de I'' es?
(0.71 , -0.1931) A
(-0.772 , 1.131) A
(-0.71 , 0.1931) A
Ninguna de las anteriores
El valor de I por método de Superposición es: (use los resultados anteriores
(2.2068 , -1.517) A
(0.7724 , 1.1310) A
1.369 < 124.3302 A
Ninguna de las anteriores
La ecuación del nodo 1es:
10<0 = (V1-V2)/(5 , 7.5)
V1= (10, 0)
10<0 = (V1-V2)/(-5 , -7.5)
Ninguna de las anteriores
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:
(10<0 - V2 )/ (5 , 7.5) + v2 / (8 , -4) = (3, 0)
(10<0 - V2 )/ (5 , -7.5) + (3, 0) = v2 / (8 , -4)
(-10<0 + V2 )/ (-5 , 7.5) + v2 / (8 , -4) = (3, 0)
Ninguna de las anteriores
En el circuito de la figura cual es el valor de la velocidad angular "w"?
40 rad/s
20 k rad/s
125,66 rad/s
125,66 K rad/s
La forma fasorial correcta de v(t) =100 sen(wt -90°) V es:
V=100<-90° V
V= 100<0° V
V= 100<90° V
V= 100<180° V
Transforma a su forma fasorial
34cos(110t)34∠−110º
34∠110º
34∠90º
34∠0º
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
10 rad/seg^2
1.5 rad/seg^2
5 rad/seg^2
Ninguna de las anteriores
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.
(8 , -4) Ohm
(0, -20 ) Ohm
(5, 7.5) Ohm
Ninguna de las anteriores
Si la ecuación corresponde a la onda de corriente AC, Ap corresponde a
El valor de la corriente en cualquier momento
El valor de la corriente en el punto máximo
La frecuencia de la corriente
La corriente RMS
En la ecuación V(t) corresponde a
El voltaje máximo
El voltaje RMS
El voltaje pico
El voltaje instantaneo
Si la ecuación corresponde a la onda de corriente AC, Ap corresponde a
El valor de la corriente en cualquier momento
El valor de la corriente en el punto máximo
La frecuencia de la corriente
La corriente RMS
En la ecuación, el desfase entre la onda de voltaje y corriente, estará dado por
I(t)
Ip
ϕ
ω
Para una red de 60 Hz y tomando π=3 , la frecuencia ángular será
60 rad
60 Hz
360 Hz
360 rad
A function that repeats itself after fixed intervals is said to be:
a phasor
harmonic
periodic
reactive
If v1 = 30 sin(ωt + 10°) and v2 = 20 sin(ωt + 50°), which of these statements are true?
v1 leads v2
v2 leads v1
v2 lags v1
v1 lags v2
v1 and v2 are in phase
Which of the following is not a right way to express the sinusoid A cosωt ?
Acos 2πft
A cos(T2πt)
A cosω(t−T)
A sin(ωt=90)
En el circuito se muestra una medición con el multimetro, por la forma de conexión, ¿Que parámetro eléctrico se esta midiendo?
Voltaje
Resistencia
Corriente
Potencia
Según la figura, la intensidad de la corriente del circuito es...
25/5 A
1/5 A
5 A
En realidad ese circuito no tiene intensidad
Según la figura, la resistencia total del circuito es...
4 ohm
14 ohm
5 ohm
18 ohm
La intensidad de corriente total del circuito
1, 0 A
6,0 A
36,0 A
Ninguna de las anteriores
0,0667 A
La suma de las resistencias 1 y 2, da como resultado ...
4 ohm
18 ohm
30 ohm
64 ohm
En una casa la mejor conexión eléctrica seria en ...
Mixto
Serie
Paralelo
En realidad da igual cualquier conexión
¿Qué resistencia ofrecerá esta bombilla?
0.6 Ω
6 Ω
1,5 Ω
15 Ω
Calcula la R equivalente del circuito, sabiendo que R1= 20Ω y R2= 5Ω
41Ω
25 Ω
200 Ω
4 Ω
¿En qué circuito el Voltaje de la pila es constante?
En serie
En paralelo
En los dos igual
En ninguno
Componentes del Circuito RLC
Bobina
Resistor
Voltaje
Capacitor
¿Qué componente de un circuito RLC almacena energía en forma de campo magnético cuando una corriente eléctrica pasa a través de él?
Resistencia
Bobina
Condensador
Ninguno de los anteriores
Componente del Circuito RLC pasivo que almacena energía en forma de campo eléctrico cuando se aplica un voltaje
Resistencia
Reactancia
Bobina
Condensador
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. los tres circuitos es igual
B. el circuito del alambre 1 es mayor que en los otros dos
C. el circuito del alambre 2 es mayor que en los otros dos
D. el circuito del alambre 3 es mayor que en los otros dos
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. del mismo material y de longitud 3L
B. del mismo material y de longitud L/3
C. de otro material cuya resistividad es 3ρ
D. de otro material cuya resistividad es ρ/3
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
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. diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia va aumentando
B. caída de potencial entre las placas del condensador va disminuyendo
C. potencia disipada por la resistencia va disminuyendo
D. corriente suministrada por la fuente se va incrementando
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
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. la intensidad luminosa de A es mayor que la de B y la de B es mayor que la de C
B. las intensidades luminosas de B y C son mayores que la de A
C. las intensidades luminosas de B y C son iguales y menores que la de A
D. las intensidades luminosas de A y B son iguales y mayores que la de C
Que valor de voltaje mediría ese voltímetro?
14V
6v
4v
10v
Cual es la corriente en la figura:
8A
8KA
8mA
0.08A
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.
0.12V
120KV
120mV
120V
Cuales son los valores de V1 y V2?
V1= -10v V2= 15v
V1= 10v V2=-15v
V1= -40v V2=20v
V1= 40v V2=-20v
Ninguna
Cual es el voltaje de E?
4.2KV
42V
4.2V
4.2mV
Cual es el voltaje Vab?
13.33V
6.66v
20V
=13.33v+6.66v+20v
0V
Cual es el valor I3?
4A
Esta abierto el circuito
9A
1A
Esta en corto en circuito
Esta grafica representa:
Sistemas electricos
Señales electricas
Corriente electrica
Circuito electrico
La fórmula que corresponde a la Ley de Ohm, es la siguiente:
R = V x I
V = I x R
I = V x R
Ninguna de las anteriores
Los Ohmnios, cuyo síbolo corresponde a Ω, son la unidad de medida para:
Voltaje
Corriente
Intensidad
Resistencia
CON QUE UNIDAD MEDIMOS CARGA ELECTRICA?
COULOMB
VOLTIO
AMPERIO
JOULE
Calcular la potencia de THEVENIN para el esquema del circuito equivalente simple, obtenido del esquema mostrado en la siguiente imagen.
42.70 mw
41.70 mw
43.70 mw
40 mw
Calcular el voltaje de THEVENIN para 7 kΩ
46.04 v
46 v
47 v
46.07 v
Calcular la resistencia de THEVENIN para 7 kΩ
11.6 kΩ
10.07 kΩ
11 kΩ
11
En el Teorema de Thévenin las fuentes de voltaje se:
abren
cierran
En el Teorema de Thévenin las fuentes de corriente y las resistencias se:
abren
cierran
¿Cuánto vale la Tensión de Thevenin (VTH) entre los terminales A y B? (VTH = VA - VB)
5 V
-10 V
10 V
-5 V
¿Cuánto vale la Resistencia de Thevenin (RTH) entre los terminales A y B?
2 kΩ
500 Ω
0 Ω
1 kΩ
Escriba el valor de RTH entre los terminales A y B (solo el número, sin unidades):
(a)
¿Cuál es la VTH entre A y B? (escribir el valor en V, sin unidades)
(a)
¿Cuál es la RTH entre A y B? (Escribir el valor en Ω, sin unidades)
(a)
El símbolo presentado corresponde a
Un fuente con inductor
un inductor con núcleo
un inductor sin núcleo
un inductor variable
La corriente I0 que sale del nodo equivale a:
16 [A]
-4 [A]
4 [A]
-2 [A]
Indique cual es la cantidad de Nodos en la siguiente circuito
5
6
4
3
Analice el siguiente circuito aplicando ley de Kirchhoff de Voltaje.Calcular las ecuaciones usando el método de las mallas.
Malla1= 6kI - 3kII = 5
Malla2 = -1kI + 3KII = -2
Malla1= 3kI - 1kII = 5
Malla2 = 3kII - 2KI = -2
Malla1= 3kI - 1kII = 5
Malla2 = -1kI + 3KII = -2
Analice el siguiente circuito aplicando ley de Kirchhoff de Voltaje.Calcular las corrientes I , II usando el método que mas le acomode.
I = 1,633 [mA] , II = -0,125 [mA]
I = 0,125 [mA] , II = -1,6663 [mA]
I = 1,6663 [mA] , II = - 0,125 [mA]
Ecuación LCK en el nodo de arriba al centro:
i5+i −v=0
i5−i −10v=0
i5+i +10v=0
i5−i +10v=0
Ecuación LCK en el nodo b :
i1−i2=i3
12vx−8−i3= 0
vx+8−i3=0
12vx+8=i3
Cuál es la Impedancia del sigiente diagrama
(a)
