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WorksheetsTEMA 9 ELECTRODINÁMICA
Total questions: 60
Worksheet time: 45mins
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1.
¿Cuál es la magnitud física que expresa la cantidad de carga neta que atraviesa una sección de un conductor en cada unidad de tiempo?
a)
La resistencia eléctrica
b)
La corriente eléctrica
c)
La energía eléctrica
d)
La potencia eléctrica
2.
¿De qué depende la resistencia eléctrica de un conductor, según la Ley de Pouillet?
a)
De la naturaleza del material solamente
b)
De la longitud del conductor e inversamente del área de su sección transversal
c)
De la diferencia de potencial aplicada
d)
Exclusivamente del tipo de material
3.
¿Qué representa la resistividad eléctrica ρ en un material?
a)
La resistencia total de un conductor de cierto tamaño
b)
La dificultad que presenta un material para la conducción de corriente eléctrica
c)
La cantidad de carga que almacena un condensador
d)
La capacidad de un material para transformar energía eléctrica en luminosa
4.
¿Qué significa que un material sea un material ohmico?
a)
Que no sigue la ley de Ohm y su gráfica V-I es no lineal
b)
Que su resistencia cambia con la temperatura, sin seguir reglas específicas
c)
Que sigue la ley de Ohm, manifestando una relación lineal entre voltaje y corriente
d)
Que no permite el paso de corriente eléctrica
5.
¿En qué consiste una conexión de resistencias en serie?
a)
Cuando las resistencias se conectan en paralelo formando varias trayectorias para la corriente
b)
Cuando las resistencias se conectan en una sola trayectoria, sumando sus valores
c)
Cuando las resistencias se conectan con un núcleo común, pero sin sumarlas
d)
Cuando las resistencias se combinan en función de sus áreas transversales
6.
¿Qué efecto tiene la resistencia de un cuerpo conductor sobre las cargas eléctricas en movimiento?
a)
Facilita el desplazamiento de las cargas
b)
Ofrece dificultad o oposición al desplazamiento de las cargas
c)
No tiene impacto sobre las cargas eléctricas en movimiento
d)
Solo afecta a la energía térmica, no a las cargas
7.
La ley de Ohm establece una relación entre tres magnitudes: ¿cuáles son estas?
a)
Corriente, energía y resistencia
b)
Corriente, voltaje y resistencia
c)
Resistencia, energía y potencia
d)
Voltaje, potencia y energía
8.
Si un conductor tiene una resistividad de 1.72×10⁻⁸ Ω·m, una longitud de 1000 m y un área de sección transversal de 10⁻⁶ m², ¿cuál es su resistencia eléctrica?
a)
17.2 Ω
b)
172 Ω
c)
1.72 Ω
d)
0.172 Ω
9.
Un cable de cobre de 1 km de longitud con un área de sección transversal de 10⁻⁶ m² tiene una resistividad de 1.72×10⁻⁸ Ω·m. ¿Qué valor tiene su resistencia eléctrica?
a)
17.2 Ω
b)
1.72 Ω
c)
172 Ω
d)
0.172 Ω
10.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la relación entre la resistencia eléctrica y la temperatura en materiales no óhmicos?
a)
La resistencia permanece constante independientemente de la temperatura
b)
La resistencia puede variar y no obedecer una relación lineal con la voltaje y corriente
c)
La resistencia siempre aumenta con la temperatura en cualquier material
d)
La resistencia es independiente del tipo de material en materiales no óhmicos
11.
¿Cuál es la principal condición para que un circuito se considere completo y permita un flujo continuo de electrones?
a)
Que tenga una fuente de voltaje y resistencias en serie
b)
Que esté conectado a tierra
c)
Que forme una trayectoria cerrada sin interrupciones
d)
Que incluya componentes como capacitores y transformadores
e)
Que tenga al menos dos fuentes de energía
12.
¿En qué consiste la ley de Ohm en su forma básica?
a)
La resistencia eléctrica de un material es proporcional a su temperatura
b)
La corriente eléctrica en un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial y inversamente proporcional a la resistencia
c)
La energía eléctrica se transforma completamente en energía luminosa en un circuito
d)
La carga eléctrica en un circuito permanece constante si no hay fuentes externas
e)
La resistencia eléctrica varía con la forma del conductor
13.
¿Cuál es la unidad de resistencia eléctrica en el Sistema Internacional y quién fue su físico en honor?
a)
Coulomb, en honor a Charles Coulomb
b)
Voltio, en honor a Alessandro Volta
c)
Ohmio, en honor a Georg Simon Ohm
d)
Amperio, en honor a André-Marie Ampère
e)
Watt, en honor a James Watt
14.
¿Cómo se define la resistividad eléctrica (ρ) de un material?
a)
Como la resistencia de un conductor por unidad de longitud y área
b)
Como la resistencia total de cualquier circuito
c)
Como la tendencia de un material a resistir cambios de temperatura
d)
Como la cantidad de carga que puede almacenar un conductor
e)
Como la fuerza que una corriente eléctrica ejerce sobre el conductor
15.
¿Qué efecto tiene el aumento de la temperatura en la resistencia eléctrica de un conductor metálico?
a)
La resistencia disminuye con el aumento de temperatura
b)
La resistencia permanece constante independientemente de la temperatura
c)
La resistencia aumenta con el aumento de temperatura, proporcional al coeficiente de temperatura del material
d)
La resistencia solo varía en conductores no metálicos
e)
La resistencia se vuelve infinita a temperaturas elevadas
16.
¿Cómo se calcula la resistencia eléctrica en un conductor rectilíneo y homogéneo, según la ley de Pouillet?
a)
R = ρ / (L × A)
b)
R = ρ × L / A
c)
R = L / (ρ × A)
d)
R = A / (ρ × L)
e)
R = ρ × A / L
17.
¿Para qué sirven las resistencias en un circuito eléctrico?
a)
Para amplificar la corriente
b)
Para limitar o controlar el flujo de corriente y dividir voltajes
c)
Para almacenar carga eléctrica
d)
Para convertir energía eléctrica en energía luminosa
e)
Para reducir el voltaje a niveles negativos
18.
En un circuito, una resistencia R está en serie con una resistencia de 10 Ω, formando una resistencia total de 5 Ω. ¿Cuál es el valor de R?
a)
10 Ω
b)
1 Ω
c)
2 Ω
d)
5 Ω
e)
4 Ω
19.
Se conecta un conductor de resistividad ρ = 1,72 × 10⁻⁸ Ω·m, con una longitud L = 1 km y un área de sección transversal A = 10⁻⁶ m². ¿Cuál es su resistencia eléctrica?
a)
17.2 Ω
b)
172 Ω
c)
1.72 Ω
d)
0.172 Ω
e)
1720 Ω
20.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las resistencias en paralelo?
a)
La resistencia equivalente en paralelo siempre es mayor que la resistencia menor
b)
La resistencia equivalente en paralelo es la suma de todas las resistencias
c)
La resistencia equivalente en paralelo es menor que la resistencia menor del grupo
d)
La resistencia en paralelo puede ser mayor que cualquier resistencia individual en el grupo
e)
La resistencia en paralelo solo se puede calcular si todas las resistencias son iguales
21.
¿Cuál es la función principal de una fuente de voltaje en un circuito eléctrico?
a)
Convertir energía mecánica en eléctrica
b)
Mantener una diferencia de potencial constante para que circule corriente
c)
Controlar la resistencia total del circuito
d)
Convertir energía eléctrica en energía luminosa
22.
¿Cómo se denomina la magnitud física que mide la dificultad que ofrece un cuerpo conductor al paso de corriente eléctrica?
a)
Voltaje
b)
Resistividad
c)
Resistencia eléctrica
d)
Capacitancia
23.
¿Cuál es la relación entre la resistencia eléctrica y la resistividad en un conductor homogéneo y rectilíneo según la Ley de Pouillet?
a)
R es proporcional a la resistividad y a la longitud, e inversamente proporcional al área
b)
R es proporcional a la resistividad y al área, e inversamente proporcional a la longitud
c)
R es inversamente proporcional a la resistividad y a la longitud
d)
R es proporcional al cuadrado de la resistividad
24.
¿Qué efecto tiene un aumento en la temperatura sobre la resistencia de un conductor metálico?
a)
La resistencia disminuye, ya que los electrones se mueven más fácilmente
b)
La resistencia permanece constante, ya que es independiente de la temperatura
c)
La resistencia aumenta, debido a la expansión térmica de la estructura metálica
d)
La resistencia aumenta o disminuye dependiendo del material, sin un patrón definido
25.
¿Qué establece la Ley de Ohm para un material ohmíco?
a)
Que la diferencia de potencial es proporcional a la corriente, siendo la constante de proporcionalidad la resistencia
b)
Que la corriente eléctrica es proporcional a la resistencia, manteniendo constante el voltaje
c)
Que la resistencia varía con la temperatura, sin relación con el voltaje
d)
Que la corriente aumenta exponencialmente con el voltaje
26.
¿Qué es una malla en un circuito eléctrico?
a)
Un punto donde convergen tres o más conductores
b)
Una trayectoria cerrada por donde circula corriente eléctrica
c)
Un componente que regula la corriente
d)
Un dispositivo que transforma energía eléctrica en luminosa
27.
De acuerdo con la regla de las uniones o nodos en circuitos, ¿qué afirma un modelo fundamental para las corrientes en un nodo?
a)
La suma algebraica de las corrientes que entran y salen en un nodo es cero
b)
La corriente que entra en un nodo es igual a la resistencia en ese nodo
c)
La suma de las resistencias en un nodo determina la corriente total
d)
La corriente en un nodo nunca puede cambiar en el tiempo
28.
Calcula la resistencia total de una resistencia de 10 Ω en serie con otra de 15 Ω. ¿Cuál es la resistencia combinada?
a)
25 Ω
b)
50 Ω
c)
5 Ω
d)
150 Ω
29.
Una resistencia de 20 Ω se conecta en paralelo con otra de 10 Ω. ¿Cuál es la resistencia equivalente?
a)
6.67 Ω
b)
30 Ω
c)
10 Ω
d)
15 Ω
30.
Una fuente de voltaje de 12 V alimenta un circuito con una resistencia de 4 Ω. ¿Cuál será la corriente que circula por dicho resistor?
a)
03:00:00
b)
48 A
c)
0.33 A
d)
16 A
31.
¿Cuál es la magnitud física que mide la dificultad que ofrece un cuerpo conductor al desplazamiento de cargas eléctricas a través de su masa?
a)
Resistencia eléctrica (Ω)
b)
Resistividad eléctrica (Ω·m)
c)
Corriente eléctrica (A)
d)
Voltaje (V)
32.
Según la Ley de Pouillet, ¿cómo se relaciona la resistencia eléctrica R de un conductor con su longitud L, área A y resistividad ρ?
a)
R = ρ · L / A
b)
R = A / (ρ · L)
c)
R = ρ · A / L
d)
R = L / (ρ · A)
33.
¿Cuál es la diferencia principal entre resistencias en serie y resistencias en paralelo en un circuito eléctrico?
a)
En serie, las resistencias comparten la misma corriente; en paralelo, comparten la misma tensión.
b)
En serie, las resistencias comparten la misma tensión; en paralelo, comparten la misma corriente.
c)
En serie, la resistencia total es la suma de las resistencias; en paralelo, es la suma de los recíprocos.
d)
Tanto en serie como en paralelo, las resistencias se suman algebraicamente para obtener la resistencia equivalente.
34.
¿A qué concepto se refiere la descripción de un circuito donde múltiples dispositivos están conectados formando una trayectoria cerrada para el paso de electrones, y qué elemento es fundamental para su funcionamiento?
a)
Circuito abierto; fuente de voltaje.
b)
Circuito en serie; conductor.
c)
Circuito eléctrico cerrado; fuente de energía.
d)
Circuito con resistencia variable; resistor.
35.
¿Cuál es la unidad del potencial eléctrico o voltaje en el Sistema Internacional y qué representa?
a)
Ampere (A); la cantidad de carga que pasa por una sección.
b)
Ohmio (Ω); la dificultad que ofrece un cuerpo a la corriente.
c)
Voltio (V); la diferencia de potencial entre dos puntos.
d)
Joule (J); la energía transferida por unidad de carga.
36.
¿En qué tipo de material la gráfica de (V−I) no será una línea recta, y por qué?
a)
Material óhmico, porque la resistencia es constante.
b)
Material no óhmico, porque la resistencia varía con la corriente o la tensión.
c)
Material superconductivo, porque la resistencia es nula.
d)
Material resistivo, porque la resistencia aumenta linealmente con la temperatura.
37.
¿Cómo se define la resistividad eléctrica ρ de un material y qué caracteriza esta magnitud?
a)
Como la resistencia de un conductor de 1 metro de longitud y área 1 m²; caracteriza su resistencia global.
b)
Como la relación entre resistencia y área; depende del tamaño del conductor.
c)
Como la propiedad intrínseca del material que indica cómo se opone al paso de corriente; depende del material y temperatura.
d)
Como el voltaje requerido para que pase una corriente; varía con la energía del circuito.
38.
Un conductor de cobre tiene una longitud de 2 metros, un área de sección transversal de 2×10⁻⁶ m² y una resistividad de 1,72×10⁻⁸ Ω·m. ¿Cuál es su resistencia eléctrica?
a)
17,2 Ω
b)
34,4 Ω
c)
8,6 Ω
d)
86 Ω
39.
Un alambre de cobre de 1 km de longitud y área de sección transversal 10⁻⁶ m² tiene una resistividad de 1,72×10⁻⁸ Ω·m. ¿Cuál es su resistencia eléctrica?
a)
1,72 Ω
b)
17,2 Ω
c)
172 Ω
d)
0,172 Ω
40.
¿En qué condiciones un material se considera "material óhmico" y qué implica esto para la gráfica V−I?
a)
Cuando su resistencia varía con la temperatura; la gráfica es una curva parabólica.
b)
Cuando su comportamiento sigue la Ley de Ohm; la gráfica V−I es una línea recta.
c)
Cuando su resistencia es nula; la gráfica V−I se acerca a una horizontal.
d)
Cuando la resistencia aumenta con la corriente; la gráfica es una línea curva.
41.
¿Qué propiedad determina cuán fácilmente un material permite el paso de corriente eléctrica?
a)
Conductividad eléctrica
b)
Resistencia eléctrica
c)
Capacitancia
d)
Voltaje
42.
¿Qué ocurre con la resistencia total si se agregan más resistencias en paralelo?
a)
Aumenta
b)
Disminuye
c)
Permanece igual
d)
Se vuelve infinita
43.
¿Qué unidad equivale a un voltio dividido entre un amperio?
a)
Ohmio (Ω)
b)
Watt
c)
Coulomb
d)
Newton
44.
¿Cómo afecta duplicar la longitud de un conductor a su resistencia eléctrica, si el material y el área permanecen constantes?
a)
Se reduce a la mitad
b)
Se mantiene igual
c)
Se duplica
d)
Se cuadruplica
45.
¿Qué pasa con la resistencia si se duplica el área de un conductor?
a)
Se duplica
b)
Se reduce a la mitad
c)
No cambia
d)
Aumenta exponencialmente
46.
¿Cuál es el símbolo convencional de una resistencia en esquemas eléctricos?
a)
Una línea con un triángulo
b)
Una espiral o zigzag
c)
Un círculo con una R
d)
Dos barras paralelas
47.
¿Qué efecto tiene el uso de un conductor con alta resistividad en un circuito?
a)
Aumenta la corriente
b)
Reduce la resistencia
c)
Aumenta la resistencia
d)
Aumenta el voltaje
48.
¿Qué tipo de conexión se recomienda para distribuir la misma tensión a varios dispositivos?
a)
Serie
b)
Paralelo
c)
Mixta
d)
Cerrada
49.
¿Cuál es el comportamiento de la resistencia en un semiconductor al aumentar la temperatura?
a)
Aumenta
b)
Disminuye
c)
Permanece constante
d)
Se hace infinita
50.
¿Qué ley permite determinar la caída de tensión en cada resistencia de un circuito en serie?
a)
Ley de Kirchhoff de nodos
b)
Ley de Kirchhoff de voltajes
c)
Ley de Joule
d)
Ley de Coulomb
51.
(Práctica) Una resistencia de 8 Ω está en paralelo con una de 4 Ω. ¿Cuál es la resistencia equivalente?
a)
2.67 Ω
b)
12 Ω
c)
4 Ω
d)
6 Ω
52.
(Práctica) Calcula la resistencia de un conductor con ρ = 2×10⁻⁸ Ω·m, L = 5 m, A = 5×10⁻⁶ m².
a)
2 Ω
b)
4 Ω
c)
0.02 Ω
d)
0.01 Ω
53.
(Práctica) Una fuente de 24 V alimenta dos resistencias de 6 Ω y 3 Ω en serie. ¿Cuál es la corriente total?
a)
03:00:00
b)
02:00:00
c)
04:00:00
d)
01:00:00
54.
(Práctica) Si R = ρ · L / A y ρ = 1.7×10⁻⁸ Ω·m, L = 10 m, A = 5×10⁻⁷ m², ¿cuánto vale R?
a)
0.34 Ω
b)
0.17 Ω
c)
3.4 Ω
d)
1.7 Ω
55.
(Práctica) ¿Qué resistencia debe conectarse en paralelo con una de 10 Ω para obtener una resistencia total de 5 Ω?
a)
10 Ω
b)
5 Ω
c)
15 Ω
d)
20 Ω
56.
¿Qué magnitud se mantiene constante en una conexión en serie?
a)
Voltaje
b)
Corriente
c)
Potencia
d)
Resistencia
57.
¿Cuál de las siguientes combinaciones reduce la resistencia eléctrica total?
a)
Añadir más resistencias en serie
b)
Usar materiales de alta resistividad
c)
Aumentar la longitud del conductor
d)
Aumentar el área de la sección transversal
58.
¿Qué ley relaciona energía, resistencia y tiempo en un circuito eléctrico?
a)
Ley de Joule
b)
Ley de Ohm
c)
Ley de Faraday
d)
Ley de Lenz
59.
(Práctica) En un circuito de 3 resistencias en serie: 2 Ω, 4 Ω y 6 Ω, ¿cuál es la resistencia total?
a)
6 Ω
b)
10 Ω
c)
12 Ω
d)
14 Ω
60.
(Práctica) Una resistencia de 100 Ω disipa 2 W. ¿Cuál es la corriente que circula por ella?
a)
0.1 A
b)
0.2 A
c)
0.4 A
d)
0.5 A
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