WorksheetsII Trimestre - Grade 8°
Total questions: 11
Worksheet time: 6mins
Según la imagen, ¿Por qué los pines 11, 10 y 9 son apropiados para controlar un LED RGB con este algoritmo?
Porque son los únicos pines que pueden conectarse a potenciómetros.
Porque son pines analógicos que permiten entrada y salida de voltaje.
Porque son pines digitales comunes con conexión a tierra.
Porque son pines PWM que permiten controlar la intensidad de cada color.
Según la imagen, ¿Qué pasaría si los tres potenciómetros están girados completamente hacia su valor máximo?
El LED RGB se apagará por exceso de voltaje.
El LED mostrará un color blanco o muy claro.
Solo se encenderá el canal azul, ya que es el más sensible.
El Arduino se sobrecalentará por exceso de corriente en los pines.
Según la imagen, Si el potenciómetro se gira completamente hacia la izquierda (valor mínimo), ¿qué posición tendrá el servomotor y por qué?
90 grados, porque es el punto medio del potenciómetro.
0 grados, porque el valor mínimo del potenciómetro se reasigna a 0.
180 grados, porque el potenciómetro está invertido.
No tendrá ninguna posición porque el ángulo no está definido.
Según la imagen, ¿Por qué se asigna el valor leído del potenciómetro a un rango de 0 a 180 antes de enviarlo al servomotor?
Porque el servomotor no puede moverse más de 180 grados.
Porque los potenciómetros sólo funcionan entre esos valores.
Porque el pin A4 no reconoce valores superiores a 180.
Porque la señal PWM no permite valores mayores a 180.
Según la imagen, Si el potenciómetro se gira completamente hacia un extremo, el valor de valorsalida será cercano a 255. ¿Qué efecto tendrá esto sobre el LED?
El LED parpadeará rápidamente.
El LED se apagará completamente.
El LED brillará al máximo de su intensidad.
El programa dejará de funcionar porque el valor es muy alto.
Según la imagen, ¿Por qué es necesario asignar el valor del potenciómetro a un rango entre 0 y 255 antes de enviarlo al pin 3?
Porque el pin 3 solo puede recibir señales digitales (0 o 1).
Porque los valores del potenciómetro están fuera del rango que entiende el Arduino.
Porque el pin 3 es un pin PWM y necesita un valor entre 0 y 255 para modular la salida.
Porque el potenciómetro no funciona si no se reescala su valor.
Según la imagen, En el circuito mostrado, ¿por qué el Arduino podría dañarse o "explotar" al intentar encender la bombilla directamente desde un pin digital?
Porque el LED y la bombilla no deben usarse juntos.
Porque la bombilla produce interferencias con el servomotor.
Porque los pines digitales del Arduino no están diseñados para suministrar mayor corriente.
Porque hay demasiados potenciómetros conectados y eso sobrecarga el sistema.
Según la imagen, ¿Cuál de los siguientes problemas podría ocurrir si se conectan incorrectamente las terminales de un potenciómetro?
El servomotor dejará de recibir alimentación.
El valor leído por el Arduino será inestable o erróneo.
La bombilla se encenderá con demasiada intensidad.
El potenciómetro se transformará en un botón digital.
Según la imagen, ¿Cuál es la razón más probable para utilizar dos potenciómetros en este circuito con Arduino?
Controlar la intensidad del LED y la velocidad del servomotor.
Controlar el ángulo del servomotor y controlar la intensidad del LED.
Usar uno como interruptor y el otro para cambiar el color del LED.
Medir la resistencia total del circuito para ajustar el voltaje de entrada.
Según la imagen, Observando el cableado del servomotor, ¿por qué es importante que esté conectado a un pin PWM (como el pin 9) y no a un pin digital común?
Porque solo los pines digitales pueden controlar servomotores.
Porque los pines PWM permiten variar la tensión que alimenta al servomotor y su ángulo.
Porque los pines PWM pueden enviar señales moduladas para controlar el ángulo del servomotor.
Porque el pin PWM reduce el consumo eléctrico del servomotor y no permite controlar el ángulo del servomotor.
Según la imagen, ¿Qué sucedería si el potenciómetro conectado al pin A1 se desconectara mientras el programa aún intenta leer datos de él para controlar el LED?
El LED permanecería apagado sin importar el valor del otro potenciómetro.
El LED se encendería y apagaría intermitentemente sin control.
El valor leído sería cero o fluctuante, afectando la lógica que controla el LED.
El Arduino se reiniciaría automáticamente por error de lectura y dañaría el LED.
