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WorksheetsExamen Unidad 2 Circuitos Eléctricos UTA
Total questions: 19
Worksheet time: 1hrs 26mins
¿Qué es un Sistema de ecuaciones lineales de Primer Grado?
Conjunto de ecuaciones que se suman o restan para encontrar una sola variable.
Conjunto de ecuaciones con una misma incógnita, que se juntan para algebraicamente encontrar su valor individual.
Conjunto de ecuaciones con más de una incógnita, que se relacionan, para encontrar el valor individual de cada incógnita.
Mencione 2 métodos de resolución de ecuaciones lineales
¿Qué método se utiliza para obtener los potenciales de voltaje alrededor del circuito gracias a la Primera Ley de Kirchhoff?
Teorema de Norton
Teorema de Análisis de Nodos
Teorema de Superposición
Teorema de Thévenin
¿Cómo se define un nodo en un circuito?
Un punto donde se conectan dos o más componentes
Un componente que genera voltaje
Un elemento pasivo del circuito
Un tipo de resistencia
¿Qué indica la Primera Ley de Kirchhoff sobre las corrientes de entrada y salida de un nodo?
Las corrientes de entrada son iguales a las de salida
Las corrientes de entrada son mayores que las de salida
Las corrientes de salida se oponen al flujo de corriente
¿Cuáles son los pasos para obtener las tensiones de los nodos por el método del Teorema de nodos eléctricos?
Nombrar nodo de referencia y de tensión
Dibujar los flujos de corriente por nodo
Aplicar LCK y de Ohm para obtener ecuaciones
Resolver sistema de ecuaciones
Dibujar diagrama
Nombrar mallas
Aplicar Ley de Ohm
Obtener ecuaciones
Dibujar diagrama
Nombrar los nodos
Dibujar flujos de corriente
Obtener ecuaciones
¿Qué teoremas se incluyen en el análisis de circuitos electrónicos en CD?
Teorema de Superposición
Teorema de Thévenin y Norton
Teorema del Análisis de Mallas y Nodos
Transformación de Fuentes y Máxima transferencia de Potencia
Todas las anteriores
¿Qué se necesita para que las cargas estén en movimiento en un circuito eléctrico?
Una fuente de alimentación
Un resistor
Un capacitor
Un interruptor
Dibuje una fuente independiente de voltaje en CD

Dibuje una fuente dependiente de corriente

La fórmula que relaciona la corriente y la tensión de salida en una fuente independiente es:
(a)
¿Cómo se comportan las fuentes dependientes en un circuito?
Son fuentes de voltaje o corriente que tienen un valor fijo entre sus bornes.
Son fuentes de voltaje o corriente que mantienen un valor entre sus bornes, que depende del valor de otro elemento,
multiplicado por una constante.
Son fuentes de voltaje o corriente que son ajustables al valor que se desea obtener entre sus bornes.
A que equivale apagar una fuente independiente de tensión y corriente:
(a)
¿Qué establece el principio de superposición?
La suma de todas las corrientes y voltajes es igual a cero cuando las fuentes independientes se apagan.
Todas las corrientes que fluyen al interior del circuito eléctrico, se oponen a la diferencia de potencial que la fuente independiente suministra.
La tensión o corriente entre los extremos de un circuito lineal, es la suma algebraica de las tensiones o corrientes a través de ese elemento, debidas a cada una de las fuentes independientes, cuando actúa sola.
¿Qué es una transformación de fuentes?
Es el proceso de sustituir una fuente de tensión en serie con una resistencia, por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, o viceversa, pero ambos circuitos deben de ser equivalentes.
Es el proceso de apagar todas las fuentes independientes de corriente, para solo sumar algebraicamente las caídas de voltaje.
Es el proceso en el cual, se apagan todas las fuentes independientes y con las fuentes dependientes se calcula una nueva fuente equivalente.
Dibuje un ejemplo de un circuito equivalente de Norton, indicando todas sus características.

En el siguiente circuito, calcule V aplicando transformación de fuentes y seleccione la respuesta correcta.
V = 3.46 Volts
V = 2.98 Volts
V = 4.02 Volts
Del siguiente circuito, calcule V aplicando el principio de superposición y seleccione la respuesta correcta.
Donde: Ra = 12 Ohm, Rb = 8 Ohm, Vs = 10V e Is = 2A
V = 8.96 Volts
V = 12.4 Volts
V = 13.6 Volts
Del siguiente circuito, determine RL y Pmax, aplicando el método de Máxima transferencia de potencia y seleccione la respuesta correcta.
RL = 10.8 Ω
Pmax = 34 W
RL = 14.8 Ω
Pmax = 3.4 W
RL = 12.8 Ω
Pmax = 3.4 mW
