TALLER REPASO DE ELCTRICIDAD.
1. Si queremos medir la intensidad que pasa por un circuito, ¿Cómo conectaremos el amperímetro en el circuito?
a.- En serie.
b.- En paralelo.
c.- En mixto.
d.- Es indiferente, con tal que mida el paso de electrones.
R/ para determinar la intensidad de corriente, de un circuito a través de un amperímetro demos tener en cuenta que para que esta medida nos de correcta, siempre debe abrirse el circuito en el lugar el cual deseamos determinar esta cantidad, lo cual significa que los terminales de el amperímetro estarán ubicados en serie con respecto a las impedancias del circuito.
De esta forma la intensidad de corriente que pasa por las resistencias es la misma que pasa por el amperímetro.
Teóricamente la corriente que debe registrar este amperímetro es exactamente de 10.56mA.
Pero en realidad el amperímetro ofrece una resistencia interna, la cual es muy pequeña para permitir que el paso de la corriente no sea interrumpido por esta resistencia, pero de igual forma difiere en la medida de la intensidad, dependiendo de la calidad calibración del instrumento esta medida estaría en un rango de más o menos 2%.
2 ¿Cuál de estas fórmulas es la ley de OHM?
a. - V= R/I
b. - R = V. I
c. - I= V / R.
d. - R = I / V
a. - V= R/I
b. - R = V. I
c. - I= V / R.
d. - R = I / V
El físico alemán Georg Ohm. Según la ley de Ohm, la cantidad de corriente que fluye por un circuito formado por resistencias puras es directamente proporcional a la fuerza electromotriz aplicada al circuito, e inversamente proporcional a la resistencia total del circuito. Esta ley suele expresarse mediante la fórmula I = V/R, siendo I la intensidad de corriente en amperios, V la fuerza electromotriz en voltios y R la resistencia en ohmios. La ley de Ohm se aplica a todos los circuitos eléctricos, tanto a los de corriente continua (CC) como a los de corriente alterna (CA), aunque para el análisis de circuitos complejos y circuitos de CA deben emplearse principios adicionales que incluyen inductancias y capacitancias.
3 En un circuito de dos resistencias en paralelo, la Rtotal:
La corriente en un circuito paralelo se distribuye a través de un nodo, esto es lo que hace que la intensidad de corriente que pasa a través de las resistencias no sea la misma en cada una de las resistencia, a no ser que las resistencias sean iguales,
en este caso I1 - I2= 0 .
IO = I1 + I2…
V/RT = V/R1 + V/R2………….
1/ RT = 1/ R1 +1/R2……………….
RT = (R1*R2 / R1 + R2)………..
4. En un circuito de resistencias en serie, la Resistencia Total es :
V/RT = V/R1 + V/R2………….
1/ RT = 1/ R1 +1/R2……………….
RT = (R1*R2 / R1 + R2)………..
4. En un circuito de resistencias en serie, la Resistencia Total es :
a. - Rt = R1.R2.R3...
b.- 1/Rt = 1/R1+1/R2 +...
c.- Rt = R1+R2+R3+..
d.- Rt=R1+R2+R3.n
Al paso de la intensidad de corriente a través de cada Resistencia, se produce una caída de tensión la suma de las caídas en cada resistencia es igual a el valor de la tensión de la fuente.
IRT = Vf…
IRT = IR1 + IR2 + IR3 +…………..+ IRn
RT = R1 + R2 + R3 +…………..+ Rn
5 ¿ Cual del las tres leyes es para un circuito serie de Resistencias?.
a.- La tensión es la misma en todos los puntos.
b.- La suma de I parciales, es igual a la total.
c.- La resistencia total es igual a la suma de parciales.
d.- La intensidad se calcula por KIRCHHOFF.
Anteriormente demostramos por medio de un calculo como se comprota la resistencias en un circuito serie donde la R equivalente es igual a la suma de todas las resistencias en serie.
6 En un circuito paralelo de resistencias, se cumple que:
a.- La suma de corrientes parciales es igual a la total.
b.- La suma de tensiones parciales es igual a la total.
c.- La potencia disipada es la misma en cada elemento.
d.- La f.e.m total es igual a la c.d.t en las resistencias.
En el ejercicio #3 esta un circuito de dos resistencias en serie donde su corriente al entrar al nodo se distribuye donde la intensidad equivalente es igual a la suma de sus parciales.
IO = I1 + I2…
7.- En un circuito en paralelo, la resistencia total es:
a.- Menor que la menor de ellas.
b.- La suma de las R.
c.- Mayor que la menor de ellas.
d.- Menor que la mayor de ellas.
La resistencia equivalente es igual:
RT = (R1*R2 / R1 + R2)………..
Donde:
Si R = R1= R2
El valor de la resistencia total es de:
RT = R/2
En este caso es menor que R es exactamente la mitad de R.
Pero si.
R = 3R2 = 4R1
La resistencia equivalente será
RT = (12/7) *R
Siendo menor que cualquier valor de R1, R2……..
RT = (R1*R2 / R1 + R2)………..
Donde:
Si R = R1= R2
El valor de la resistencia total es de:
RT = R/2
En este caso es menor que R es exactamente la mitad de R.
Pero si.
R = 3R2 = 4R1
La resistencia equivalente será
RT = (12/7) *R
Siendo menor que cualquier valor de R1, R2……..
8.- ¿ Como hallaremos la potencia que disipa una resistencia ?
a.- P= V/I
b.- P= I.I/R
c.- P= V.I
d.- P=V.V/I.
Para poder resaltar como correcta la respuesta c tenemos que tener en cuenta que V es la caída de tensión que presenta la resistencia.
9.- La resistencia de un conductor depende de que factores:
a.- Longitud, conductividad y diámetro de conductor.
b.- Longitud, sección y conductancia.
c.- Conductividad, sección y distancia.
d.- La resistividad y sección de conductor.
Y esto esta representado bajo la siguiente ecuación.
Ρ*L/S
Donde ρ es la conductividad, L es la longitud del material, y S es el área.
10.- La unidad de energía eléctrica es el:
a.- Watio
b.- Julio.
c.- Ergio.
d.- KWm.
11.- La potencia de los motores eléctricos se expresa en:
a.- Voltio.
b.- CV o HP
c.- KWh.
d.- Julio.
Estos se conocen como caballos de fuerza que contienen una potencia de 746hp (watts).
12.- La resistencia eléctrica que presenta un conductor es:
a.- La dificultad al paso de la tensión.
b.- La dificultad al paso de la carga de potencial.
c.- La dificultad al paso de energía eléctrica.
d.- La dificultad al paso de la corriente eléctrica.
por ley Ohm tenemos I = V/R, el valor de la resistencia es la que controla el valor de la intensidad de corriente.
13.- Cuando circula en el mismo sentido y valor constante es:
a.- Corriente pulsatoria.
b.- Corriente continúa.
c.- Corriente alterna.
d.- Corriente en rampa.
Este tipo de señal es la que se mantiene constante en el tiempo.
14- A los materiales que dejan el paso de la corriente...
a.- Se llaman semiconductores.
b.- Aislantes.
c.- Conductores.
d.- Resistivos.
Estos materiales presentan poca resistencia la cual los hace como buenos conductores de intensidad de corriente.
15.- Se denomina circuito eléctrico al conjunto formado por:
a.- Un receptor, un generador, un elemento de protección y una línea
.
b.- Un generador, un receptor, un conductor, un elemento de protección y un elemento de control.
c.- Un termopar, un receptor, un elemento de control y un cable.
d.- Una pila, una resistencia y un condensador.
16.- Con qué instrumento se mide la tensión:
a.- Watimetro.
b.- Voltímetro.
c.- Amperímetro.
d.- Ohmetro.
17.- ¿ Cuantos mA son 2 A ?
a.- 200 mA
b.- 2000 mA.
c.- 20000 mA
d.- 20 mA.
18.- ¿ Cuantos mA son 0,0045 A ?
a.- 4.5000 mA.
b.- 4,5 mA.
c.- 4.500 mA.
d.- 450 mA.
19.- El punto de confluencia de dos o más conductores se dice:
a.- Malla.
b.- Nudo.
c.- Rama.
d.- Línea.
Estos son los empalmes los cuales caracterizan la unión de dos o mas conductores.
20.- Un buen conductor ser aquel cuya resistividad sea:
a.- Grande.
b.- Mediana en función de la temperatura.
c.- Pequeña.
d.- Nula.
El buen conductor no puede presentar una resistencia nula, debido a que en este caso la corriente tiende a ser muy grande lo cual quemaría inmediatamente el material por el cual circula..
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