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WorksheetsSensores de temperatura
Total questions: 32
Worksheet time: 16mins
Recuerda: ¿Cuál de las siguientes es una variable de proceso mencionada para la medición del sistema?
Temperatura
Color
Sabor
Brillo
Aplica: Si necesitas medir la temperatura en una fábrica, ¿qué objetivo de aprendizaje se relaciona directamente con seleccionar el sensor adecuado?
Describir las características de la variable de temperatura
Contar cuántas máquinas hay
Elegir colores para señales de seguridad
Aprender a dibujar el plano del edificio
Razona: En una instalación industrial, ¿por qué es importante determinar el tipo de sensor de temperatura y su relación con los sistemas de comunicaciones industriales? Elige la mejor opción.
Porque permite que las mediciones se integren y se transmitan correctamente en la fábrica
Porque los sensores solo funcionan si tienen luces de colores brillantes
Porque evita que los trabajadores tengan que usar uniforme
Porque hace que las máquinas se vuelvan más pequeñas
Recuerda: Según los objetivos, ¿qué acción se debe realizar con los instrumentos de medición de temperatura?
Interpretar su uso e instalación
Ignorar su mantenimiento
Usarlos solo en días fríos
Colocarlos sin seguir instrucciones
Razona: Si queremos saber la temperatura de una mezcla en un proceso químico, ¿qué deberíamos usar y por qué?
Usar un sensor de temperatura porque la temperatura se mide con estos dispositivos
Usar una regla porque así se conoce el tamaño de la mezcla
Usar una balanza porque el peso indica siempre la temperatura
Usar un cronómetro porque el tiempo reemplaza a la temperatura
Lee el texto: "Un RTD es un dispositivo pasivo que no genera su propia señal". ¿Qué describe esta frase sobre el principio de operación de un RTD?
Que el RTD necesita alimentación eléctrica externa y no produce señal por sí mismo
Que el RTD crea una señal fuerte sin ayuda de otros dispositivos
Que el RTD funciona solo con calor sin electricidad
Que el RTD siempre mide voltaje directamente sin resistencia
Según el procedimiento de medición, ¿qué se hace pasar a través del elemento sensor del RTD para medir la temperatura?
Una pequeña corriente eléctrica (generalmente 1 mA o menos)
Un flujo de aire frío
Un rayo de luz intensa
Un chorro de agua templada
Piensa en las ventajas y desventajas. ¿Cuál afirmación combina correctamente una ventaja y una desventaja del RTD?
Ventaja: alta precisión; Desventaja: más costoso que termopares
Ventaja: baja estabilidad; Desventaja: no requiere alimentación eléctrica
Ventaja: genera su propia señal; Desventaja: poco preciso
Ventaja: funciona solo con agua; Desventaja: siempre es barato
Con R0 = 100 Ω, α = 0.00385/°C y Rt = 115.4 Ω, ¿cuál es el cambio de temperatura aproximado ΔT del sensor? Usa la relación Rt = R0*(1 + α*ΔT).
ΔT ≈ 10°C
ΔT ≈ 25°C
ΔT ≈ 40°C
ΔT ≈ 80°C
Imagina que necesitas controlar la temperatura en un sistema de climatización para que funcione seguro. ¿Cuál de estas elecciones usa correctamente un tipo de termistor según su comportamiento?
Usar un PTC porque su resistencia aumenta con la temperatura, ayudando a limitar corriente cuando se calienta
Usar un NTC porque su resistencia aumenta con la temperatura y siempre corta la energía
Usar un PTC porque su resistencia disminuye con la temperatura y deja pasar más corriente al calentarse
Usar cualquier cable, porque todos cambian su resistencia con la temperatura de la misma forma
Recuerda: ¿Qué significa NTC en un termistor?
Coeficiente Negativo de Temperatura
Núcleo Térmico Central
Nivel Térmico Constante
Número Total de Conductores
Según la fórmula general R(T)=R0⋅e(B⋅(1/T−1/T0)) , ¿qué representa R0?
La resistencia a la temperatura T medida en ohmios
La resistencia nominal del termistor a la temperatura de referencia T0
La constante del material del termistor medida en kelvin
La base de los logaritmos naturales
Aplica el concepto: En un termistor NTC, cuando la temperatura aumenta, ¿qué pasa con la resistencia R(T)?
La resistencia aumenta
La resistencia se mantiene igual
La resistencia disminuye
La resistencia cambia aleatoriamente
Usa los datos del ejemplo (R0 = 10 kΩ a T0 = 25°C, B = 3950 K). Si la resistencia medida es 5 kΩ, ¿cuál es la temperatura aproximada del termistor según la solución mostrada?
T ≈ 298 K ≈ 25°C
T ≈ 314.4 K ≈ 41.4°C
T ≈ 350 K ≈ 76.9°C
T ≈ 270 K ≈ −3°C
¿Qué detectan los sensores infrarrojos cuando miden la temperatura sin tocar el objeto?
Luz visible reflejada por el objeto
Radiación térmica emitida por el objeto
Vibraciones mecánicas del objeto
Sonido producido por el objeto
¿En qué situaciones se usan comúnmente los sensores infrarrojos?
Cocinas domésticas únicamente
Hornos, monitoreo de motores y seguridad industrial
Solo en laboratorios de física
En juegos de vídeo para controlar personajes
La ley de Stefan-Boltzmann se resume como P = εσAT4 . ¿Qué significa la letra ε en esta fórmula?
Área del objeto
Temperatura absoluta
Emisividad del material
Constante de Stefan-Boltzmann
Si dos superficies tienen el mismo área y temperatura, pero diferentes valores de ε (emisividad), ¿cuál radiará mayor potencia P=εσAT4 ?
La superficie con menor ε, porque pierde menos energía
Ambas radiarán igual, porque ε no afecta la potencia
La superficie con mayor ε, porque multiplica más la potencia
Ninguna radiará, porque la potencia no depende de ε ni de A
Se mide un horno con un sensor IR. El cartel indica: área A = 0.02 m², emisividad ε = 0.85, potencia detectada P = 950 W y σ = 5.67×10⁻⁸ W/m²·K⁴. ¿Cuál es la temperatura aproximada del horno en grados Celsius según el ejemplo?
100°C
289°C
562°C
25°C
Observa la imagen del termohigrógrafo. ¿Qué se está registrando en el cilindro con papel cuadriculado?
Niveles de luz
Medidas de humedad y temperatura
Velocidad del viento
Nivel de sonido
El material menciona tres tipos de pirómetros. ¿Cuál opción lista correctamente esos tipos?
Pirómetro de presión, de volumen y eléctrico
Pirómetro óptico, de radiación e infrarrojo
Pirómetro bimetálico, de mercurio y digital
Pirómetro acústico, lumínico y de color
Relaciona el nombre con su principio general: ¿Cuál pirómetro usa radiación térmica no visible del espectro infrarrojo para estimar la temperatura?
Pirómetro óptico
Pirómetro de radiación
Pirómetro infrarrojo
Pirómetro bimetálico
Compara funciones: ¿Cuál afirmación es verdadera sobre el termohigrógrafo y el pirómetro?
Ambos miden solo humedad
El termohigrógrafo mide temperatura y humedad; el pirómetro mide temperatura sin contacto
El pirómetro mide humedad y el termohigrógrafo presión
Ninguno puede medir temperatura
El texto explica que 1 °C equivale a 10 mV para el LM35DZ. Con esa nota, ¿qué fórmula se usa para calcular la temperatura en °C a partir del valor del sensor leído con analogRead?
Temperatura = (Valor del sensor / 10)
Temperatura = ((Valor del sensor * 5000) / 1023) / 10
Temperatura = (Valor del sensor * 10)
Temperatura = (1023 / (Valor del sensor * 5000))
Nivel 1. ¿Qué mide además de la temperatura el sensor DHT11?
Presión del aire
Humedad
Velocidad del viento
Luz
Nivel 1. ¿Cuál es el rango de voltaje de operación del DHT11 según su ficha?
De 1 V a 3 V
De 3 V a 5 V
De 6 V a 9 V
De 9 V a 12 V
Nivel 1. ¿Qué característica de precisión de temperatura se indica para el DHT22?
±2.0 °C
±0.5 °C
±1.0 °C
±0.1 °C
Nivel 2. Si un invernadero puede bajar a −20 °C en invierno, ¿qué sensor es más adecuado por su rango de temperatura: DHT11 (0 °C a 50 °C) o DHT22 (−40 °C a 80 °C)?
DHT11, porque es más común
DHT22, porque mide temperaturas bajo cero
Ninguno, porque ninguno mide bajo cero
Ambos, porque ambos miden hasta −40 °C
Nivel 1. ¿Cuál es el tiempo de sensado típico del DHT22?
1 segundo
2 segundos
5 segundos
10 segundos
Nivel 1. ¿De qué tipo es el sensor TMP36 según su descripción?
Digital
Analógico
Mecánico
Óptico
Nivel 3. Si tu placa trabaja a 3.3 V, ¿cuál de estos sensores podría conectarse por su rango de voltaje indicado: DHT11 (3 V a 5 V), DHT22 (3.3 V a 6 V) o TMP36 (2.7 V a 5.5 V)?
Solo DHT11
Solo DHT22
Solo TMP36
DHT22 y TMP36
Identifica: ¿Cuál es el rango de voltaje de operación indicado para el LM75?
De 2.8 V a 5.5 V
De 1.2 V a 3.3 V
De 3.7 V a 12 V
De 5 V a 9 V
