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Definición del Sensor Ultrasónico

Total questions: 29

Worksheet time: 15mins

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1.

¿Qué tipo de ondas utiliza un sensor ultrasónico para medir la distancia a un objeto?

a)

Ondas de sonido de alta frecuencia (ultrasonido)

b)

Ondas de radio de baja frecuencia

c)

Ondas de luz visible

d)

Ondas electromagnéticas de alta energía

2.

¿Por qué el ultrasonido utilizado por el sensor es imperceptible para el oído humano?

a)

Porque tiene una frecuencia superior al rango audible humano

b)

Porque su intensidad es demasiado baja para ser detectada

c)

Porque se mezcla con otros sonidos ambientales

d)

Porque solo se transmite bajo el agua

3.

El funcionamiento de un sensor ultrasónico se basa en el principio de eco, similar a la ecolocalización utilizada por los murciélagos. ¿Cuál es el proceso básico que sigue el sensor para medir la distancia?

a)

Emite una señal ultrasónica, espera el eco reflejado por el objeto y calcula la distancia según el tiempo de vuelo

b)

Detecta la temperatura del objeto y calcula la distancia según la variación térmica

c)

Emite luz visible y mide la intensidad reflejada para calcular la distancia

d)

Utiliza ondas electromagnéticas para determinar la posición exacta del objeto

4.

Observa el diagrama que muestra el sensor ultrasónico y su funcionamiento. ¿Cuál es el papel del transmisor y el receptor en la medición de distancia?

a)

El transmisor emite la señal ultrasónica y el receptor detecta el eco reflejado por el objeto, permitiendo calcular la distancia

b)

El receptor emite la señal y el transmisor la recibe para calcular la distancia

c)

Ambos componentes emiten señales simultáneamente para medir la distancia

d)

El transmisor y el receptor solo funcionan para detectar la presencia de objetos, no para medir distancia

5.

¿Cuál es la función principal del emisor (transductor) en un sistema de ultrasonido?

a)

Generar y enviar una breve ráfaga de ondas ultrasónicas cuando recibe la señal de activación.

b)

Convertir la energía acústica en una señal eléctrica.

c)

Esperar el eco o la onda reflejada para procesarla.

d)

Exportar datos a hojas de cálculo.

6.

¿Qué ocurre cuando el receptor (micrófono) detecta el eco en un sistema ultrasónico?

a)

Convierte la energía acústica de vuelta en una señal eléctrica.

b)

Genera una ráfaga de ondas ultrasónicas.

c)

Activa la señal de Trig.

d)

Envía datos directamente a una hoja de cálculo.

7.

¿Cuántos ciclos de ondas ultrasónicas suele generar el emisor (transductor) cuando recibe la señal de activación?

a)

Generalmente 8 ciclos.

b)

Generalmente 2 ciclos.

c)

Generalmente 12 ciclos.

d)

Generalmente 20 ciclos.

8.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una ventaja de los sensores que funcionan independientemente de la luz?

a)

Funcionan perfectamente en la oscuridad total.

b)

Solo funcionan bajo luz intensa.

c)

Requieren luz para medir con precisión.

d)

La luz afecta la medición.

9.

¿Por qué los sensores inmunes al color pueden medir objetos transparentes sin problemas?

a)

Porque el color o la transparencia del objeto no afectan la medición.

b)

Porque solo detectan objetos opacos.

c)

Porque requieren calibración especial para objetos transparentes.

d)

Porque la luz siempre afecta la medición.

10.

¿Qué tipo de materiales dificultan o impiden la detección por parte de sensores que utilizan sonido?

a)

Materiales que absorben el sonido, como alfombras y espuma.

b)

Materiales metálicos y duros.

c)

Materiales transparentes como el vidrio.

d)

Materiales reflectantes de luz.

11.

¿Cómo afectan las variaciones extremas de temperatura y humedad a los sensores que utilizan sonido?

a)

Afectan la velocidad del sonido y, por ende, la precisión.

b)

No tienen ningún efecto en la medición.

c)

Mejoran la precisión de la detección.

d)

Solo afectan la interfaz de comunicación.

12.

¿Cuál es la consecuencia de que el haz de detección de un sensor se abra como un cono?

a)

Reduce la precisión de la ubicación lateral a larga distancia.

b)

Aumenta la precisión en todas las direcciones.

c)

Permite detectar objetos pequeños con mayor exactitud.

d)

No afecta la precisión de la medición.

13.

¿Cuál es el rango de control de posición angular que permite el Servomotor SG90 RC 9g?

a)

De 0° hasta 180°

b)

De 0° hasta 90°

c)

De 0° hasta 360°

d)

De 0° hasta 120°

14.

¿Cuáles son algunos de los proyectos en los que se utiliza comúnmente el servomotor SG90 RC 9g?

a)

Electrónica, robótica, carros de control remoto y aeronaves

b)

Solo en proyectos de robótica

c)

Únicamente en sistemas de iluminación

d)

Exclusivamente en juguetes electrónicos

15.

Observa la imagen del servomotor SG90 RC 9g. ¿Cuántos brazos y tornillos incluye este modelo según la información proporcionada?

a)

Incluye 3 brazos y 3 tornillos

b)

Incluye 2 brazos y 2 tornillos

c)

Incluye 4 brazos y 4 tornillos

d)

Incluye 1 brazo y 1 tornillo

16.

¿Con qué tipo de tarjetas electrónicas de control funciona el servomotor SG90 RC 9g?

a)

Con la mayoría de tarjetas electrónicas de control con microcontroladores, como las tarjetas de Arduino

b)

Solo con tarjetas de Arduino

c)

Únicamente con tarjetas de memoria

d)

Exclusivamente con tarjetas gráficas

17.

¿Cuál es el propósito principal de agregar sensores electrónicos a un basurero en la práctica de clase 'Realiza un basurero inteligente'?

a)

Permitir que el basurero funcione de manera automática al detectar objetos cercanos.

b)

Decorar el basurero con componentes electrónicos para hacerlo más atractivo.

c)

Aumentar la capacidad de almacenamiento del basurero.

d)

Reducir el peso del basurero mediante tecnología.

18.

Observa la imagen de un basurero inteligente con sensores en la parte superior. ¿Qué tipo de tecnología se utiliza comúnmente para detectar la proximidad de objetos y activar la apertura automática de la tapa?

a)

Sensores ultrasónicos

b)

Sensores de temperatura

c)

Sensores de presión

d)

Sensores de luz

19.

¿Cuál de los siguientes componentes es necesario para medir distancias en un proyecto de electrónica?

a)

Sensor ultrasónico HC-SR04

b)

Servomotor con cableado adicional para precisión

c)

Placa Arduino Uno para procesamiento de datos

d)

Silicona para ensamblaje estructural

20.

¿Para qué se utilizan los cables jumper macho-macho y macho-hembra en un circuito electrónico?

a)

Para realizar conexiones eléctricas entre diferentes componentes

b)

Para medir la distancia entre objetos en el circuito

c)

Para alimentar el circuito con energía eléctrica

d)

Para ensamblar la estructura física del proyecto

21.

Imagina que tienes todos los materiales de la lista, pero te falta la fuente de energía o batería recargable. ¿Qué consecuencia tendría esto en el funcionamiento del proyecto?

a)

El circuito no funcionaría porque no tendría alimentación eléctrica

b)

El sensor ultrasónico no podría medir distancias con precisión

c)

El servomotor se movería más lento de lo normal

d)

La estructura física del proyecto sería menos estable

22.

¿Cuál es el nombre del sensor ultrasónico que aparece en el diagrama electrónico?

a)

HC-SR04

b)

SG90

c)

UNO R3 CH340G

d)

TZT

23.

En el diagrama electrónico, ¿cuántos pines tiene el sensor HC-SR04 y cuáles son sus nombres?

a)

Cuatro pines: VCC, Trig, Echo y GND

b)

Tres pines: VCC, Trig y GND

c)

Cinco pines: VCC, Trig, Echo, GND y OUT

d)

Cuatro pines: VCC, IN, OUT y GND

24.

Observa el diagrama electrónico. ¿Cuál es la función principal del servomotor SG90 en un sistema que utiliza el sensor ultrasónico HC-SR04 y la tarjeta UNO R3 CH340G?

a)

Moverse en respuesta a la distancia detectada por el sensor ultrasónico

b)

Medir la temperatura del ambiente

c)

Transmitir datos a la tarjeta UNO R3 CH340G

d)

Proporcionar energía al sensor HC-SR04

25.

¿Qué componente detecta la proximidad de una persona al basurero inteligente?

a)

El sensor ultrasónico

b)

El servomotor que mueve la tapa y detecta la proximidad

c)

El Arduino que abre la tapa al detectar movimiento

d)

El cable azul conectado al sistema

26.

¿Cuál es la función del Arduino en el sistema del basurero inteligente?

a)

Enviar una señal al servomotor para que la tapa se abra automáticamente

b)

Detectar la proximidad de una persona y cerrar la tapa

c)

Limpiar el basurero después de cada uso

d)

Motivar el cuidado del entorno mediante mensajes

27.

Observa la imagen del basurero inteligente. ¿Qué ventaja principal ofrece este sistema en cuanto a higiene?

a)

Evita el contacto directo con los desechos

b)

Permite que la tapa se mantenga abierta todo el tiempo

c)

Facilita la limpieza manual del basurero

d)

Reduce el uso de materiales reciclables

28.

¿Qué habilidades se desarrollaron durante la realización del proyecto del basurero inteligente?

a)

Programar, trabajar en equipo y aplicar tecnología a problemas reales

b)

Aprender a reciclar materiales y limpiar el entorno

c)

Diseñar campañas publicitarias para la comunidad

d)

Construir sistemas hidráulicos avanzados

29.

¿Por qué el basurero inteligente puede considerarse una solución innovadora para la comunidad?

a)

Porque aporta soluciones prácticas y motiva el cuidado del entorno

b)

Porque utiliza materiales costosos y difíciles de conseguir

c)

Porque requiere supervisión constante de adultos

d)

Porque solo funciona en laboratorios especializados