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Fundamentos Para Electricidad C2 P1

Total questions: 96

Worksheet time: 32hrs 0mins

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1.

es básicamente una bobina de alambre, se basa en el principio de inducción electromagnética.

a)

el Inductor

b)
Diodo
c)
Resistor
d)
Capacitor
2.

es la propiedad de una bobina de alambre que se opone a un cambio de corriente.

a)
Resistencia
b)
Inductancia
c)
Capacitancia
d)
Conductancia
3.

La base de la ---------- es el campo electromagnético que rodea cualquier conductor cuando fluye corriente a través de él

a)

Inductancia

b)
termodinámica
c)
electroquímica
d)
mecánica clásica
4.

es un componente eléctrico pasivo formado por un alambre enrollado alrededor de un núcleo y el cual exhibe la propiedad de inductancia.

a)
Capacitor
b)
Resistor
c)
Inductor
d)
Transformer
5.

Las líneas de fuerza magnéticas que están presentes alrededor de cada espira (vuelta) en el ------------ de la bobina se suman efectivamente las líneas de fuerza localizadas alrededor de espiras adjuntas y forman un fuerte campo electromagnético adentro y en torno de la bobina.

a)
resistor
b)

Debanado

c)
transformador
d)
circuito
6.

La dirección neta del campo electromagnético total crea un

a)
una dirección aleatoria de la onda electromagnética.
b)

Polo Norte y Un Polo Sur

c)
una variación en la frecuencia de la onda.
d)
una disminución de la intensidad del campo electromagnético.
7.

Simbolo empleado para un

a)

Inductor

b)
Voltaje
c)
Resistencia
d)
Capacitancia
8.

Cuando fluye corriente a través de un inductor, se establece un campo electromagnético. Cuando cambia la corriente, el campo electromagnético también cambia. Un incremento de la corriente amplía el campo electromagnético, y una disminución de la corriente lo reduce.

Este Concepto pertenece a

a)
El campo electromagnético cambia con la corriente.
b)

Inductancia

c)
La corriente no afecta al campo electromagnético.
d)
El campo electromagnético es constante.
9.

A su vez, el campo electromagnético cambiante provoca un --------------- a través de la bobina en una dirección que se opone al cambio de corriente.

a)
inductancia
b)
corriente alterna
c)

voltaje inducido

d)
resistencia eléctrica
10.

La -------------- es una medida de la capacidad que tiene una bobina para establecer un voltaje inducido a consecuencia de un cambio en su corriente, y que dicho voltaje inducido actúe en dirección opuesta al cambio de corriente.

a)
inductancia
b)
impedancia
c)
resistencia
d)
capacitancia
11.

de una bobina y la razón de cambio de la corriente (di/dt) determinan el voltaje inducido (Vind).

a)

La termodinamica

b)

La redondancia

c)

La telegrafica

d)

La Inductancia

12.

esta formula dice que

a)

que el voltaje del Avion es Inducido

b)

que el voltaje de el Tv es Proporcionl al DI

c)

El voltaje inducido es directamente proporcional a L y di/dt,

d)

que el voltaje es sumamente proporcial a la proporcion del la proporcionalidad inversa y resulta en el inducido de la inducibidad

13.

que indica la Formula

a)
La resistencia en un circuito.
b)
La capacitancia de un condensador.
c)

indica que mientras más grande es la inductancia, mayor es el voltaje inducido.

d)
La potencia disipada en un resistor.
14.

la formula indica

a)
Vind = L (di/dt)
b)
Vind = L (di/dt + di/dt)
c)

que mientras más rápido cambia la corriente en la bobina (mayor di/dt), mayor es el voltaje inducido.

d)
Vind = L (di/dt^2)
15.

La unidad de inductancia ----------------- es la unidad básica de inductancia.

a)
voltio
b)
ohmio
c)
faradio
d)

El henry (H)

16.

la inductancia de una bobina es de un ---------

a)

Henry

b)
ohmios
c)
amperios
d)
volts
17.

El ----------- es una unidad grande, por ello, en aplicaciones prácticas, los milihenries (mH) y los microhenries (μH) son las unidades más comunes.

a)

henry

b)
faradio
c)
ohmio
d)
voltio
18.

Determine el voltaje inducido a través de un inductor de 1 henry (1 H) cuando la corriente cambia a razón de 2 A/s.

a)
0 V
b)
1 V
c)
-1 V
d)

2 V

19.

Un inductor guarda energía en el campo electromagnético creado por la corriente. La energía guardada se expresa como

a)

Almacenamiento de transformadores

b)

Almacenamiento de energía

c)

Almacenamiento de computadoras

d)

Almacenamiento de cuadernos

20.

Un inductor guarda energía en el campo electromagnético creado por la corriente. La energía guardada se expresa como sigue:

a)
U = (1/3) * L * I^2
b)
U = L * I
c)

U = (1/2) * L * I^2

d)
U = (1/2) * I^2
21.

La Formula Teoricamente Expresa que

a)
W = LI
b)
W = 1/2 L^2
c)
W = L/I
d)

la energía guardada es proporcional la inductancia y al cuadrado de la corriente. Cuando la corriente (/) está en amperes y la inductancia (L) en henries, la energía (W) está en joules.:

22.

la permeabilidad del material del núcleo, la cantidad de vueltas del alambre, la longitud y el área de la sección transversal del núcleo

es una caracteristica

a)

físicas de un inductor

b)
resistencia de un conductor
c)
frecuencia de un circuito
d)
capacitancia de un capacitor
23.

básicamente una bobina de alambre que rodea un material magnético o no magnético llamado-----------

a)
transformador
b)
inductor
c)
circuito
d)
núcleo
24.

materiales magnéticos son el hierro, el níquel, el cobalto, o aleaciones.

es un ejemplo de materiales del

a)
Aluminio
b)
Plomo
c)

Nucleo

d)
Cobre
25.

Estos materiales tienen permeabilidades que son cientos miles de veces más grandes que la de un vacío y se clasifican como ------------

a)

ferromagnéticos.

b)
materiales aislantes
c)
materiales conductores
d)
materiales impermeables
26.

el aire, el cobre, el plástico, y el vidrio. son un ejemplo de materiales

a)

materiales no magnéticos

b)
compuestos
c)
sustancias
d)
elementos
27.

La ------------------ es directamente permeabilidad del material del núcleo. proporcional a la

a)
resistencia
b)
densidad
c)

Inductancia

d)
conductividad
28.

la cantidad de vueltas de alambre, la longitud, y el área de sección transversal del núcleo son factores a considerar al momento de establecer el valor de inductancia.

es el concepto de

a)

Parámetros físicos

b)
resistencia
c)
capacitancia
d)
impedancia
29.

La -------------- es inversamente proporcional a la longitud del núcleo y directamente proporcional al área de la sección transversal

a)
conductividad
b)
capacitancia
c)

resistividad

d)
inductancia
30.

Asimismo, ------------ está directamente relacionada con la cantidad de vueltas de alambre elevada al cuadrado.

a)
la inductancia
b)
la frecuencia
c)
la capacitancia
d)
la resistencia
31.

donde L es la inductancia en henries (H), N la cantidad de vueltas de alambre, μ la permeabilidad en henries por metro (H/m), A el área de la sección transversal en metros al cuadrado, e l es la longitud del núcleo en metros (m).

en Resumidas cuentas como lo podriamos representar

a)

L = (μ * N^2 * A) / l

b)
L = (μ * N^2) / (A * l)
c)
L = (N * A) / (μ * l)
d)
L = (μ * N * A) / l
32.

Determine la inductancia de la bobina mostrada en la figura 13-5. La permeabilidad del núcleo es de 0.25 x 103 H/m.

a)

40 mH

b)
0.0001 H
c)
0.002 H
d)
0.001 H
33.

Cuando se elabora una bobina a partir de cierto material, por ejemplo, alambre de cobre aislado, éste tiene cierta resistencia por unidad de longitud.

este concepto pertenece a

a)

Resistencia de devanado.

b)
Inductancia del material
c)
Capacitancia del material
d)
Conductividad del material
34.

Al utilizar muchas vueltas de alambre para construir una bobina, la resistencia total puede resultar significativa. Esta resistencia inherente se llama

a)
resistencia del circuito
b)

resistencia de cd o resistencia de devanado (RW).

c)
resistencia de la corriente
d)
resistencia del conductor
35.

Que nos representa la imagen

a)
Un circuito de audio con altavoces
b)

Circuito equivalente

c)
Un circuito de corriente continua sin componentes
d)
Un circuito de energía solar con paneles
36.

Al colocar dos conductores uno al lado del otro, siempre existe algo de capacitancia entre ellos.

este concepto pertenece a

a)
Mecánica cuántica
b)
Termodinámica
c)
Electromagnetismo
d)

Capacitancia de devanado

37.

Por tanto, cuando se colocan muchas vueltas de alambre muy cerca una de otra en una bobina, cierta cantidad de capacitancia parásita, llamada

a)
impedancia parásita
b)
resistencia parásita
c)
inductancia parásita
d)

capacitancia de devanado (Cw), es un efecto colateral natural.

38.

El total de las capacitancias --------------- entre cada espira del devanado se indica en un esquema como una capacitancia que aparece en paralelo con la bobina y su resistencia de devanado

a)

Parasita

b)
se divide
c)
se multiplica
d)
se resta
39.

Si dos bobinas están acopladas de manera magnética, crean ---------------- porque no existe conexión eléctrica entre ellas, sino sólo un vínculo magnético.

a)

aislamiento eléctrico

b)
acoplamiento capacitivo
c)
acoplamiento resistivo
d)
acoplamiento eléctrico
40.

Si la corriente que fluye por la primera bobina es sinusoidal, el voltaje inducido en la segunda bobina también es sinusoidal.

concepto de

a)
Voltaje inducido cuadrático en la segunda bobina.
b)

aislamiento eléctrico

c)
Voltaje nulo en la segunda bobina.
d)
Voltaje constante en la segunda bobina.
41.

La cantidad de voltaje inducido en la segunda bobina a consecuencia de la corriente en la primera depende de la ----------------------------, que es la inductancia presente entre las dos bobinas.

a)
capacitancia
b)
frecuencia
c)

inductancia mutua (LM)

d)
resistencia
42.

El coeficiente de acoplamiento, k, entre dos bobinas es la relación de las líneas de fuerza magnéticas (flujo) producidas por la bobina 1, y que enlazan la bobina 2 (Ф1-2), con el flujo total producido por la bobina 1 ( Ф1).

se resume en

a)
k = Ф1-2 - Ф1
b)
k = Ф1-2 + Ф1
c)
k = Ф1 / Ф1-2
d)

k = Ф1-2 / Ф1

43.

Una bobina produce un flujo magnético total de 50 μ Wb, y 20 µWb enlazan la bobina 2. ¿Cuál es el coeficiente de acoplamiento, k?

a)
0.2
b)
0.6
c)
0.8
d)
0.4
44.

descubrió el principio de inducción electromagnética en 1831.

a)
Nikola Tesla
b)
Michael Faraday
c)
James Clerk Maxwell
d)
Thomas Edison
45.

Encontró que al mover un imán a través de una bobina de alambre se inducía cierto voltaje en la bobina, y que cuando se proporcionaba una trayectoria completa el voltaje inducido provocaba una

a)

corriente inducida.

b)
calor en la bobina
c)
magnetismo permanente en el imán
d)
circuito abierto en la bobina
46.

El --------------- conectado entre las terminales de la bobina registra un voltaje inducido. Mientras más rápido se mueve el imán, el voltaje inducido es mayor.

a)
amperímetro
b)
voltímetro
c)
ohmímetro
d)
multímetro
47.

"La cantidad de voltaje inducido en una bobina es directamente proporcional a la razón de cambio del caатро magnético con respecto a la bobina ”.

quien dice eso

a)
James Clerk Maxwell
b)
Nikola Tesla
c)
Michael Faraday
d)
Thomas Edison
48.

Cuando un alambre forma una bobina a partir de cierta cantidad de espiras o vueltas y éstas se exponen a un campo magnético cambiante, se induce un voltaje en la-------------

a)
bobina
b)
circuito
c)
transformador
d)
resistor
49.

El voltaje inducido es proporcional a la cantidad de vueltas de alambre localizadas en la bobina, N, y a la razón a la cual cambia el campo magnético.

resumido es

a)
El voltaje inducido es independiente de N y del campo magnético.
b)
El voltaje inducido es inversamente proporcional a N y al campo magnético.
c)
El voltaje inducido solo depende de la temperatura.
d)

El voltaje inducido es proporcional a N y a la tasa de cambio del campo magnético.

50.

Aplique la ley de Faraday para determinar el voltaje inducido a través de una bobina con 500 vueltas localizada en un campo magnético que cambia a razón de 5 Wb/s.

a)

2.5 kV

b)
3000 V
c)
1500 V
d)
1000 V
51.

Cuando la corriente que pasa a través de una bobina cambia, se crea un voltaje inducido a consecuencia del campo electromagnético cambiante y la polaridad del voltaje inducido es tal que siempre se opone al cambio de corriente.

nos referimos a la ley de

a)
Ley de Ampère
b)
Ley de Coulomb
c)

Ley de Lenz.

d)
Ley de Ohm
52.

Los inductores son elaborados en una diversidad de formas У tamaños. Básicamente, caen dentro de dos categorías generales:

a)
Inductores de papel y inductores de plástico
b)
Inductores de agua y inductores de metal
c)
Inductores de carbono y inductores de vidrio
d)

fijos y variables

53.

Tanto los inductores fijos como los variables se clasifican de acuerdo con el tipo de material de su-----------

a)
frecuencia de operación
b)
núcleo
c)
material aislante
d)
circuito
54.

Tres tipos de nucleos mas comunes son

a)
dos tipos comunes
b)
cuatro tipos comunes
c)
un tipo común
d)

núcleo de aire, el núcleo de hierro, y el núcleо de ferrita.

55.

Los --------------- fijos pequeños se encapsulan con frecuencia en un material aislante que protege el fino alambre de la bobina.

a)
dispositivos
b)
circuitos
c)
elementos
d)

inductores

56.

nombre de ese inductor

a)
Transformer
b)
Capacitor
c)
Resistor
d)

Fijo

57.

Nombre del inductor

a)

Variable

b)
Transformer
c)
Resistor
d)
Capacitor
58.

Nombre del nucleo que pertenece el simbolo

a)
Resistor
b)
Capacitor
c)

Núcleo de aire

d)
Transformer
59.

nombre del nucleo que pertenece

a)
structural core
b)
acoustic core
c)
thermal core
d)

Núcleo de hierro

60.

Nombre del Nucleo

a)
Célula
b)
Mitochondria
c)
Citoplasma
d)

Núcleo de ferrita

61.

LT, es la suma de las inductancias individuales. La fórmula para LT se expresa en la siguiente ecuación para el caso general de n inductores en serie:

a)
LT = L1 * L2 * L3 * ... * Ln
b)
LT = L1 / L2 / L3 / ... / Ln
c)
LT = L1 - L2 - L3 - ... - Ln
d)

LT = L1 + L2 + L3 + ... + Ln

62.

Determina

a)
10 H
b)
8.5 H
c)
7 H
d)

9.5 H

63.

Determina Inductancia Total

a)

18 mH

b)
25 mH
c)
12 mH
d)
7 mH
64.

El cálculo de la inductancia total en paralelo es análogo al cálculo de la resistencia total en paralelo Para la combinación en serie- paralelo de inductores, la inductancia total se determina igual que la resistencia total en circuitos resistivos.

a)

La inductancia total en paralelo se calcula como 1/L_total = 1/L1 + 1/L2 + ... + 1/Ln.

b)
La inductancia total en paralelo es igual a la inductancia del inductor más grande.
c)
La inductancia total en paralelo se calcula como L_total = L1 * L2 / (L1 + L2).
d)
La inductancia total en paralelo se suma directamente: L_total = L1 + L2 + ... + Ln.
65.

Calcula inductancia total recuerda que esta en paralelo

a)
3.5 mH
b)
0.5 mH
c)
7.5 mH
d)

1.25 mH

66.

Describa qué le sucede a L cuando

(a) N se incrementa

(b) La longitud del núcleo se incrementa

(c) El área de sección transversal del núcleo disminuye

(d) Un núcleo ferromagnético es reemplazado por un núcleo de aire

a)
L se mantiene constante con núcleo de aire
b)

L aumenta con

N, disminuye con longitud del núcleo, disminuye con área de sección transversal y disminuye al usar núcleo de aire.

c)
L aumenta con longitud del núcleo
d)
L disminuye con N
67.

Explique por qué los inductores tienen algo de resistencia de devanado

a)

El alambre del devanado tiene una resistividad eléctrica inherente, por lo que, aunque su función principal es la inductancia, siempre existe cierta resistencia óhmica debida al material conductor y a la longitud del alambre utilizado

b)
La resistencia de devanado se debe a la forma de la bobina.
c)
Los inductores no tienen resistencia de devanado en absoluto.
d)
La resistencia de devanado es causada por la temperatura ambiente.
68.

Explique por qué los inductores tienen algo de capacitancia de devanado.

a)
Los inductores no tienen capacitancia, solo inductancia.
b)
La capacitancia de devanado es causada por la resistencia del material del inductor.
c)

Entre las espiras del devanado existe una pequeña capacitancia, ya que están separadas por un material dieléctrico (generalmente aire o el recubrimiento del alambre). Esto genera una capacitancia parásita distribuida a lo largo del inductor

d)
La capacitancia de devanado se debe a la temperatura del entorno.
69.

Resuelve

a)

50mH

b)
100 mH
c)
75 mH
d)
200 mH
70.

Determine Lt para cada una de las combinaciones en paralelo de:

a)
10 μH
b)
50 μH
c)
100 μH
d)
24 μH
71.

Determine Lt para cada una de las combinaciones en paralelo de:

a)
15.00 mH
b)
5.00 mH
c)
20.00 mH
d)
7.69 mH
72.

Cual es la Inductancia

a)

b)
0.0005 H
c)
0.001 H
d)
0.0001 H
73.

Cuando la corriente que circula a través de un inductor se incrementa, la cantidad de energía guardada en el campo electromagnético:

a)
Aumenta
b)
Disminuye
c)
Permanece constante
d)
Se anula
74.

Cuando la corriente que circula a través de un inductor se duplica, la energía guardada:

a)
se mantiene constante
b)
se cuadruplica
c)
se reduce a la mitad
d)
se duplica
75.

La resistencia de devanado de una bobina se incrementa:

a)

Al cambiar el material del núcleo

b)
Por la adición de un núcleo de hierro.
c)
Por disminución de la frecuencia de operación.
d)
Por aumento de voltaje en el circuito.
76.

¿Cuál es el voltaje en una bobina cuando di/dt = 10 mA/ms y L = 5 mH??

a)
0.5 V
b)
0.02 V
c)

50 mV

d)
0.1 V
77.

Se inducen 50 volts en una bobina de 25 mH. ¿Con qué rapidez cambia la corriente?

a)

2000 A/s

b)
2500 A/s
c)
100 A/s
d)
500 A/s
78.

¿Cuántas vueltas se requieren para producir 30 mH con una bobina enrollada sobre un núcleo cilíndrico cuya área de sección transversal mide 10 × 10—5 m2 y tiene longitud de 0.05 m? La permeabilidad del núcleo es de 1.2 × 10—6 H/m.

a)

𝑁 ≈ 3536

b)
200
c)
150
d)
75
79.

¿Qué cantidad de energía se guarda en un inductor de 4.7 mH cuando la corriente es de 20 mA?

a)
2.3 μJ
b)
10 μJ
c)
1.5 mJ
d)

0.94 micro joules

80.

resuelve

a)

50.51 mH

b)
15.00 µH
c)
5.00 µH
d)
20.50 µH
81.

resuelve

a)
2.5 H
b)
8.75 H
c)
6.0 H
d)

la inductancia total del circuito es 4.33 H.

82.

resuelve LT para el primer circuito y Segundo

a)
30 mH
b)

60 mH

c)
80 mH
d)
100 mH
83.

Resuelve

a)

la inductancia total del circuito es 4 mH.

b)
20 mH
c)
15 mH
d)
5 mH
84.

La relación entre la corriente y el voltaje aplicado en un circuito inductivo está determinada por la propiedad de la inductancia

a)
La resistencia determina la relación entre corriente y voltaje.
b)

En un circuito puramente inductivo, la corriente se retrasa con respecto al voltaje en un ángulo de fase de 90 grados. Esto ocurre porque la inductancia opone cambios en la corriente, almacenando energía en su campo magnético cuando el voltaje varía.

c)
La frecuencia no influye en la relación entre corriente y voltaje.
d)
La capacitancia afecta la relación entre corriente y voltaje.
85.

El factor que afecta la reactancia inductiva de un circuito inductivo

a)

es la frecuencia de la corriente alterna (( f )) y la inductancia (( L )) del circuito. La reactancia inductiva

b)
La capacitancia del inductor
c)
La temperatura del ambiente
d)
La resistencia del circuito
86.

resuelve

a)
2.50 ohms
b)
3.77 ohms
c)
5.00 ohms
d)
10.00 ohms
87.

resuelve

a)
5.12 ohms
b)
10.00 ohms
c)
15.75 ohms
d)
7.54 ohms
88.

Que tipo de empalme es

a)

Cola de Rata

b)
Empalme recto
c)
Empalme en Y
d)
Empalme de anillo
89.

Que tipo de empalme es

a)

Cola de Rata Triple

b)
Empalme de anillo
c)
Empalme en Y
d)
Empalme recto
90.

Tipo de Empalme es

a)
Empalme recto
b)
Empalme en Y
c)
Empalme de anillo
d)

Telegrafo o Gusanillo

91.

tipo de empalme es

a)
Empalme recto
b)
Empalme en T
c)
Empalme en Y
d)

Wester

92.

Que tipo de empalme es

a)
Empalme recto
b)
Empalme en T
c)

Wester Con Nudo

d)
Empalme de doble hélice
93.

Tipo de Empalme es

a)
Empalme en T
b)

Ballahanger

c)
Empalme en Y
d)
Empalme en U
94.

Tipo de Union

a)
Union de compresión
b)

Union Solido Cable

c)
Union de tracción
d)
Union de flexión
95.

que tipo de empalme es

a)
Empalme recto
b)
Empalme en Y
c)
Empalme de anillo
d)

Cable en T

96.

Tipo de Empalme

a)
Solder splice
b)
Crimp splice
c)
Heat shrink splice
d)

Longitudinal