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1 ITEM I Seleccione la alternativa correcta La corriente eléctrica se define como: a) Variación de carga con respecto al tiempo. b) La energía necesaria para producir desplazamiento de cargas en una región. c) Diferencia de potencial por segundo. d) Número de electrones que atraviesan la sección de un conductor. e) Ninguna de las anteriores. Si en un conductor fluye una corriente cuya intensidad es de 8500 (na), ésta también se puede expresar como: a) 0,85 A b) 850 pa c) 0, A d) 0,0085 ma e) 0,0085 KA En un conductor se cumple que: a) Al aumentar su sección su resistencia aumenta b) Su resistividad depende del largo y la sección c) La resistencia es inversamente proporcional al largo de este d) La resistencia es directamente proporcional a la sección de este e) A menor sección mayor es la resistencia De acuerdo al sentido convencional las polaridades de las variables tensión-corriente en la resistencia de son correctas en: a) Figura A b) Figuras A y B c) Figuras B y C d) Figuras B y D e) Figuras A y C La intensidad de corriente eléctrica se define como: a) La energía necesaria para producir desplazamiento de electrones en un conductor b) Número de electrones que atraviesan la sección de un conductor c) Desplazamiento de electrones por un conductor eléctrico d) Protones en movimiento e) Neutrones en movimiento Página 1

2 Para el diseño de un circuito eléctrico protegido contra variaciones de tensión se puede utilizar un: a) LD b) LED c) PTC d) VD e) NTC Una resistencia está sometida a una tensión de 100 V y por ella circula una corriente de intensidad 0,1 ma. La energía consumida por la resistencia en 10 minutos es: a) WH b) mwh c) 0 mwh d) 0 WH e) 0.0 KWH Si por un conductor fluye una corriente cuya intensidad es de 3,5 A en 45 minutos, la carga puesta en movimiento es de: a) 9,45 KC b) 0,1575 KC c) 77,78 µc d) 1.857,14 µc e) 0,77 mc En el siguiente circuito la corriente Ix es de: a) 119,99 ma b) 181,38 ma c) 161,38 ma d) 109,09 ma e) 170,50 ma Si una resistencia tiene los colores: rojo, café, amarillo, naranja y café. Su valor resistivo es: a) 14 KΩ ± 1% b) 14 MΩ ± % c) 1,4 KΩ ± 10% d) 14 KΩ ± % e) 1,4 GΩ ± 5% Página

3 En una resistencia cuya primera banda es de color rojo, la siguiente es azul, una tercera es de color naranja y la del extremo es dorada, su valor es: a) 500 Ω (10% tolerancia) b) 600 Ω (5% tolerancia) c) Ω (5% tolerancia) d) 6 KΩ (5% tolerancia) e) 1500 Ω (5% tolerancia) Una resistencia tiene el siguiente código de colores: rojo, gris, verde y dorado. El valor nominal de la resistencia es: a),8 kω 5% b) Ω 10% c),8 MΩ 5% d) 80 kω 5% e) Ω 10% Dado el circuito de la figura (1=1 K y =500 ), se cumple qué: a) En 1, la intensidad de corriente es igual que el. b) La caída de tensión de 1 es menor que en. c) La intensidad de corriente en 1 es menor que en. d) En 1, la intensidad de corriente es mayor que en. e) Ninguna de las anteriores. Si en el circuito de la figura la fuente está disipando 60 Watts y la corriente Ix = A, entonces se cumple que: a) La resistencia es mayor que 1 b) La caída de tensión de 1 es menor que en c) El valor de 1 es el triple de d) La potencia disipada por 1 es 3 veces la de e) Ninguna de las anteriores Si en el circuito que se muestra a continuación, V ba = 30 V, entonces la corriente I del circuito es: a) 7 A b) 4 A c) 5 A d) 3 A e) Indeterminable Página 3

4 En el siguiente circuito la corriente Ix es de: a) 109,09 ma b) 10,00 ma c) 171,94 ma d) 18,86 ma e) 19,09 ma 4 V, K , K Ix En la combinación de resistencias de la figura, la resistencia equivalente entre los puntos: a) D y C es 4 b) A y C es 4 c) B y C es 3 d) A y D es 9 e) B y D es 5 La energía suministrada en 6 horas por la fuente de corriente del circuito siguiente es: a) 1,65 KWh b) 550 Wh c) 0,45 KWh d) 1,8 KWh e) 75 Wh En el circuito de la figura, la caída de tensión +V AB es igual a: a) 3 V b) 4 V c) V d) 1 V e) Ninguna de las anteriores 1 E1 E A 3 B De acuerdo al circuito de la figura, se cumple qué: a) En 1, la caída de tensión es mayor que en. b) La resistencia total es igual a la suma de c) La corriente que circula por cada resistencia es la misma. d) La caída de tensión en 3 es mayor que en 1 y que en e) En todos los resistores la caída de tensión es la misma Página 4

5 En un circuito serie compuesto de resistencias iguales y una fuente, se cumple qué: a) El voltaje en cada resistencia es igual a la mitad del voltaje de la fuente b) La intensidad de corriente es distinta en cada resistencia c) La suma de las corrientes de cada resistencia es igual a cero d) Los voltajes en cada resistencia son diferentes e) El voltaje de la fuente es mayor que la suma de los voltajes de las resistencias De acuerdo al circuito de la figura, siempre se cumple qué: a) En 1, la caída de tensión es mayor que en b) La intensidad de corriente en 1 es mayor que en c) La caída de tensión de 1 es menor que en d) La intensidad de corriente en 1 es menor que en e) En 1, la caída de tensión es igual que en En un circuito paralelo compuesto de resistencias iguales y una fuente, se cumple qué: a) El voltaje es distinto en cada resistencia b) La intensidad de corriente en cada resistencia equivale a la mitad de la corriente total c) La suma de las tensiones de cada resistencia es igual a cero d) El voltaje de la fuente siempre es mayor al voltaje de las resistencias e) La corriente de la fuente es igual a la corriente que circula por cualquiera de las resistencias En el siguiente circuito las lecturas de los voltímetros son V1 = 0 volt y V = 35volt. Si el voltaje en 4 es de 10V y en es de 5V, el voltaje E1 de la fuente es de: a) 75V b) 50V c) 65V d) 60V e) 80V En el circuito de la figura, la resistencia equivalente tiene un valor igual a: a) 960 b) 10 c) 457 d) 300 e) Página 5

6 Si en el circuito de la figura, E1 = 1volt; V1 = 5volt y V4 = volt, se puede asegurar qué: a) V = 5V b) V3 = 5V c) V = 3V d) V3 = 1V e) V = V En el circuito de la figura, si el voltaje V = 8 volt, la corriente I = ma y la resistencia 3 = 160, el valor de la corriente i 1, es: a) 0,015 A b) 0,01 A c) 0,048 A d) 0,05 A e) 0,073 A i en el circuito de la figura, E1= 45V, 1 = 0, = 30, 3 = 480 y 4 = 560, la energía suministrada por la fuente E1 en un tiempo de horas, es de: a) 1,93 WH b) 5,07 WH c) 10,15 WH d) 3,68 WH e) 0,5 WH En el circuito de la figura, la conexión de las resistencias indica que: a) 4 y 5 están en serie con 7 y 8 b) 4 y 5 están en paralelo con 7 y 8 c) 3 y 6 están en serie d) 3 y 6 están en paralelo e) Ninguna de las anteriores De acuerdo al sentido convencional, las polaridades de las variables tensión-corriente en la resistencia de 4 son correctas en: a) Figura B b) Figuras C y D c) Figura C d) Figuras A y D e) Figuras B y C Página 6

7 En un circuito eléctrico formado por una fuente de alimentación y una resistencia, el valor de la corriente que por él circula: a) Aumenta si aumenta la resistencia b) Disminuye si la tensión aplicada disminuye c) Disminuye si la resistencia disminuye d) No se afecta con la variación de la tensión aplicada e) Depende sólo de la tensión aplicada ITEM II Preguntas de desarrollo Se tiene un conductor de cobre de 75 m de longitud, de,5 mm de diámetro. a) Determinar la resistencia del conductor. b) Determinar la resistencia del conductor a los 3 C c) Si se reemplaza el conductor de cobre por uno de aluminio de igual longitud cuál debe ser la sección del nuevo conductor para que a los 3 C tenga la misma resistencia del cobre? CU mm 0,018 m AL mm 0,08 m Dado el siguiente circuito, determine: a) esistencia total b) Intensidad de corriente total c) Energía entregada por la fuente de durante 1 hora 48 minutos y 40 segundos V Considerar: 1 = 15 Ω 3 = 10 Ω 5 = 10 Ω 7 = 15 Ω = 15 Ω 4 = 0 Ω 6 = 15 Ω 8 = 15 Ω Página 7

8 Dado el siguiente circuito, determine: a) esistencia total del circuito. b) Potencia total del circuito. c) Corriente Iy del circuito V Iy 4 3 Un conductor de aluminio de 850 metros tiene una resistencia de,56 Ω a una temperatura ambiente de 33 C. Se desea reemplazar dicho conductor por uno de cobre de igual longitud. Determinar el calibre (diámetro) del nuevo conductor, de forma tal que presente una resistencia de,4 Ω a la misma temperatura ambiente de 33 C. En el siguiente circuito el voltímetro marca 18V con la polaridad señalada. De acuerdo a lo anterior, determinar: a) La intensidad de corriente I b) El valor de la resistencia c) La potencia consumida por = 3 En el circuito de la figura, todas las resistencias están en. Si el amperímetro inferior indica 5 A, determine: a) Lectura del amperímetro superior. b) El valor de la fuente de tensión. Un conductor de aluminio tiene un valor 15 a los 30 C, si la resistencia sufre una disminución de 3. Determine la temperatura final de la resistencia. Dado el circuito de la figura: a) Dibujar el sentido de circulación de las corrientes por cada una de los resistores y las polaridades en cada una de ellos. b) Calcular el valor de la corriente I x Página 8

9 c) Calcular el voltaje V F de la fuente. d) Calcular el valor del resistor x e) Calcular la potencia suministrada por la fuente MAGNITUD FOMULA CONSTANTES Diferencia de Potencial Intensidad de Corriente Eléctrica esistencia de un conductor Variación de resistencia por temperatura Voltaje de Pérdida en un Conductor Ley de Ohm Potencia Eléctrica Energía Eléctrica esistencia Equivalente V AB V P V A Q t V B I Q : C t : seg. f i : L : m S : mm : m L S Tf T I i L S mm 0,018 0,08 34,5 8,1 Cu Al Cu Al : mm I : A V L : m m S : mm : I I : A V : V : V P V I I I : : W Pt W : KWH P : KW t : H Serie T 1... Paralelo A V : V : P W T Página 9

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