TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: FSC 1.9
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FSC 1.9 Descripción: FSC TEST Autor:
Fecha de Creación: 27/01/2025 Categoría: Letras Número Preguntas: 36 |
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¿Cuántas LEYES DE KIRCHHOFF existen? A) Dos B) Tres C) Cuatro D) Cinco. ¿De qué trata la PRIMERA LEY DE KIRCHHOFF? De resistencias De voltajes De corrientes De potencias. ¿Qué es un NODO? A) El punto de salida de una batería B) El punto donde se unen varios conductores de un mismo circuito C) Lo mismo que un nudo D) b) y c) son correctas. ¿Qué dice la Primera LEY DE KIRCHHOFF? La suma de corrientes que salen de un nodo es siempre mayor que la suma de las que entra La suma de corrientes que entran a un nodo, es igual a la suma de las que salen Las corrientes que entran a un nodo, siempre salen disminuidas a la mitad Las corrientes que entran o salen de un nodo, siempre son positivas. La PRIMERA LEY DE KIRCHHOFF también puede expresarse como que: La suma de las corrientes que salen de un nodo más la suma de las que entran, será igual al doble de ellas. La suma de las corrientes que entran a un nodo, deben ser multiplicadas por la suma de las que salen. La suma de corrientes que entran a un nodo, más la suma de las que salen, será igual a cero La suma de las corrientes que entran o salen de un nodo, pueden a veces sumarse y a veces restarse. Si la suma de las corrientes que entran a un NODO es igual a 16 amperes, ¿cuál será el valor de la suma de corrientes que salen de dicho NODO? 8 amperes 16 amperes 24 amperes 32 amperes. La PRIMERA LEY DE KIRCHHOFF se aplica a: Las baterías secundarias Los motores eléctricos Los circuitos en serie Los circuitos en paralelo. ¿De qué trata la SEGUNDA LEY DE KIRCHHOFF ? De resistencias De voltajes De corrientes De potencias. La SEGUNDA LEY DE KIRCHHOFF se aplica a: Las baterías primarias Los motores eléctricos Los circuitos o ramales en serie Los circuitos en paralelo. ¿Qué dice la SEGUNDA LEY DE KIRCHHOFF? La suma de corrientes que circulan por un circuito en serie, siempre es positiva. La suma de caídas de tensión en un circuito cerrado, siempre es igual a dos La suma de caídas de tensión en un circuito o ramal en serie, siempre es igual al voltaje aplicado por la fuente. La suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de caídas de tensión presentes en el circuito. La SEGUNDA LEY DE KIRCHHOFF también puede expresarse como que: La suma de las corrientes que circulan por un circuito, siempre es más positiva que el voltaje aplicado. La suma de las caídas de tensión, sumadas algebraicamente con la suma de incrementos de tensión en un circuito o ramal en serie, es igual a cero. La suma de los voltajes de dos circuitos cercanos, siempre es igual al doble de los voltajes aplicados. La suma de los voltajes de dos circuitos cercanos, siempre es igual a cero. Si el voltaje aplicado a un circuito de tres resistores en serie es igual a 18 volts, y las caídas de tensión en R1 y R2 son iguales ambas a 3 volts, según la Segunda Ley de Kirchhoff, ¿cuál será la caída de tensión en R3 ? A) 12 volts B) 16 volts C) 18 volts D) 24 volts. Cuando conectamos dos o más pilas entre sí, en serie, POSITIVOS CON NEGATIVOS, tenemos una BATERÍA EN SERIE: Multiplicativa Sustractiva Aditiva Anómala. Cuando conectamos dos o más pilas entre sí, en serie, POSITIVOS CON POSITIVOS, tenemos una BATERÍA EN SERIE: Multiplicativa Anómala Aditiva Sustractiva. Cuando conectamos dos o más pilas entre sí, en serie, POSITIVOS CON NEGATIVOS, los voltajes de cada pila: Se restan Se suman Se multiplican Se anulan entre sí. Cuando conectamos dos pilas entre sí, en serie, POSITIVOS CON POSITIVOS, los voltajes de cada pila: Se restan Se suman Se multiplican Se anulan entre sí. ¿De qué trata el TEOREMA DE LA SUPERPOSICIÓN? De cómo pueden ponerse varias leyes a operar simultáneamente De cómo poner varios motores eléctricos a operar simultáneamente, sin que se interfieran unos con otros De cómo varios efectos son siempre el resultado de una sola causa De cómo varias causas pueden producir varios efectos que pueden finalmente sumarse entre sí. El TEOREMA DE LA SUPERPOSICIÓN afirma que: A) Si se aplican varias corrientes a un circuito eléctrico, su efecto es igual al del voltaje aplicado B) Si se aplican varios voltajes a un circuito eléctrico, dichos voltajes se anulan entre sí C) Si se aplican varios voltajes a un circuito eléctrico, las corrientes que producen cada uno de ellos, deben sumarse para obtener el efecto neto D) a) y b) son correctas. ¿Qué teorema dice que: CUANDO HAY VARIAS FUENTES QUE ALIMENTAN UN CIRCUITO LINEAL, LA RESPUESTA TOTAL SE PUEDE DETERMINAR HALLANDO LA RESPUESTA INDIVIDUAL DE CADA FUENTE POR SEPARADO, Y LUEGO SUMÁNDOLAS ALGEBRAICAMENTE? Teorema de Thevenin Teorema de la Superposición Teorema de la Máxima Transferencia de Potencia Teorema de Norton. ¿Qué es un circuito LINEAL? A) Uno en el que la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado B) Uno en el que la corriente es directamente proporcional a la resistencia C) Uno en el que el voltaje es inversamente proporcional a la corriente D) Uno en el que el voltaje es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué es un circuito BILATERAL? Uno en el que todas los resistores están conectados en paralelo Uno en el que la fuente de alimentación proporciona voltajes menores de 9 volts Uno en el que la corriente eléctrica puede circular en ambas direcciones Uno en el que la potencia consumida cambia de sentido . El TEOREMA DE THEVENIN nos permite: Substituir un circuito complejo con varias baterías y resistores, con un circuito constituido por un solo resistor y una sola batería Substituir un circuito complejo con varias baterías y resistores, con un circuito constituido sólo por resistores Substituir un circuito complejo con varias baterías y resistores, con un circuito constituido sólo por baterías Substituir baterías por resistores y viceversa. A este proceso se le denomina: Duplicar el circuito Electrizar el circuito Thevenizar el circuito Conjuntar el circuito. El TEOREMA DE THEVENIN dice que: A) Un conjunto de baterías que son parte de un circuito, puede ser substituido por una sola batería denominada ETH B) Un conjunto de baterías que son parte de un circuito, puede reemplazarse por dos baterías denominadas ERH C) Un conjunto de resistores que son parte de un circuito, puede reemplazarse por un solo resistor en serie con la batería ETH, y que se denomina RTH D) a) y c) son correctas. Para calcular el valor de RTH debemos: Substituir ETH por RTH Cortocircuitar ETH Duplicar el voltaje de ETH Reducir ETH a la mitad. El TEOREMA DE NORTON nos permite: Substituir baterías por resistores y viceversa Substituir un circuito complejo con varias baterías y resistores, con un circuito constituido sólo por resistores Substituir un circuito complejo con varias baterías y resistores, con un circuito constituido sólo por baterías Substituir un circuito complejo con varias baterías y resistores, con un circuito constituido por una sola fuente de corriente y un resistor. El TEOREMA DE NORTON dice que: A) Un conjunto de baterías que son parte de un circuito, puede ser substituido por una sola batería denominada EN B) Un conjunto de baterías que son parte de un circuito, puede reemplazarse por una sola fuente de corriente denominada IN y un resistor en serie denominado RTH C) Un conjunto de resistores que son parte de un circuito, puede reemplazarse por un solo resistor en paralelo con la Fuente de Corriente IN, y que se denomina RN D) a) y b) son correctas. ¿Cómo se denomina a un circuito cuyo VOLTAJE DE SALIDA NO VARÍA aunque la intensidad de corriente que se tome de él sí varíe? Fuente de voltaje Circuito combinacional Circuito de Norton Reactor de voltaje. ¿Cómo se denomina a un circuito cuya CORRIENTE DE SALIDA NO VARÍA aunque varíe el valor de la carga que alimenta? Circuito de Thevenin Circuito de corriente sobrealimentada Alimentador general Fuente de corriente. Para obtener el valor de IN: Se cortocircuitan las terminales de salida y luego se emplea la 2ª Ley de Kirchhoff Se cortocircuitan las terminales de salida y luego se emplea la Ley de Ohm Se cortocircuitan las terminales de salida y luego se emplea el Teorema de Thevenin Se elimina la batería original. Para obtener el valor del resistor en paralelo RN: Se cortocircuitan las terminales de la fuente de alimentación y luego se suman los resistores Se cortocircuitan las terminales de salida y luego se emplea la Ley de Ohm Solamente se suman los valores de los resistores sobrantes Se eliminan la batería y los resistores originales. El TEOREMA DE LA MÁXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA se refiere a: Cómo se logra la máxima transferencia de potencia entre una fuente y una carga Cómo se logra una transferencia equilibrada de potencia entre dos fuentes Cómo se logra una transferencia equilibrada de potencia entre dos cargas Cómo lograr la transferencia de corriente pero no voltaje entre dos equipos eléctricos. El TEOREMA DE LA MÁXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA, de acuerdo con TEOREMA DE NORTON establece que : A) Se logra la máxima transferencia de potencia cuando el voltaje de Norton es igual al voltaje de Thevenin B) Se logra la máxima transferencia de potencia cuando la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin C) Se logra la máxima transferencia de potencia cuando la resistencia de Norton es igual la resistencia de la carga D) a) y b) son correctas. El TEOREMA DE LA MÁXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA, de acuerdo al TEOREMA DE THEVENIN establece que : Se logra la máxima transferencia de potencia cuando VTH es igual a VN Se logra la máxima transferencia de potencia cuando RTH es igual a RN Se logra la máxima transferencia de potencia cuando VTH es igual a RTH Se logra la máxima transferencia de potencia cuando RTH es igual a RL. La gráfica del TEOREMA DE LA MÁXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA relaciona: RTH con VN VTH con RL RL con PRL PRL con VTH. La gráfica del TEOREMA DE LA MÁXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA muestra que la potencia que recibe la carga en MÁXIMA cuando: RTH = RL RTH = RN RL = PRL EN = ETH. |
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