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2.electronica gpt parte 1

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Título del Test:
2.electronica gpt parte 1

Descripción:
electronica aplicada

Fecha de Creación: 2026/08/20

Categoría: Otros

Número Preguntas: 60

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Temario:

¿Qué carga eléctrica posee el electrón?. Positiva. Negativa. Neutra. Variable según el material.

Aproximadamente, ¿a cuántos electrones equivale un culombio?. 6,3 10^12 electrones. 9.10^9 electrones. 1.10^6 electrones. 6,3 10^18 electrones.

Al frotar una barra de vidrio con un paño de seda, ¿qué carga adquiere el vidrio?. Carga negativa. Permanece neutro. Carga alterna. Carga positiva.

Según la ley de Coulomb, la fuerza entre dos cargas puntuales es... Directamente proporcional a la distancia e inversamente al producto de las cargas. Inversamente proporcional a la distancia, sin depender de las cargas. Directamente proporcional al cuadrado de la distancia. Directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

¿Cuál es la unidad de intensidad de corriente eléctrica?. El voltio (V). El amperio (A). El ohmio (Ω). El vatio (W).

Una corriente continua (C.C.) se caracteriza porque... Cambia de sentido dos veces en cada ciclo. Su valor eficaz es siempre cero. Los electrones fluyen siempre en el mismo sentido y la polaridad permanece invariable. Solo puede producirse por acción magnética.

Una corriente alterna (C.A.) se caracteriza porque... El flujo de electrones cambia de sentido y su valor varía. La polaridad permanece siempre fija. Los electrones no se desplazan por el conductor. Solo puede circular por semiconductores.

¿Qué dispositivo transforma directamente la luz en electricidad?. La célula fotovoltaica. El termopar. La célula Peltier. El fusible.

La resistencia eléctrica es... La cantidad de carga que atraviesa un conductor por segundo. La energía consumida por un receptor en una hora. La fuerza que genera un campo magnético sobre una carga. La mayor o menor oposición que ofrecen los cuerpos conductores al paso de la corriente.

¿Cuál es la expresión de la ley de Ohm para la intensidad?. I = V. R. I = R / V. I = V/R. I = PV.

La potencia eléctrica de un receptor se calcula mediante... P = V/1. P = R/I. P = V + I. P = V. 1.

La energía eléctrica consumida durante un tiempo t se expresa como... E = P/t. E = V/R. E = I/t. E = Pt.

La resistencia de un conductor de resistividad p, longitud L y sección S viene dada por... R = p. L/S. R = pS/L. R = L / (ρ. S). R = p. L.S.

¿Cómo varía la resistencia de una NTC al aumentar la temperatura?. Aumenta. Permanece constante. Disminuye. Se hace infinita.

En una resistencia de cuatro bandas de colores, la cuarta banda indica... La primera cifra significativa. La segunda cifra significativa. El multiplicador. La tolerancia.

En un circuito de resistencias conectadas en serie, la intensidad... Se reparte entre las resistencias. Es nula en la última resistencia. Es la misma en todas las resistencias. Depende únicamente de la primera resistencia.

La resistencia total de varias resistencias en serie es... 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + ... RT = R1-R2/(R1+R2). RT = R1 - R2 - R3. RT = R1 + R2 + R3 + ...

En un acoplamiento de receptores en paralelo, la tensión... Es la misma en todos los receptores. Se suma en cada rama. Es mayor en el receptor de menor resistencia. Es cero en las ramas laterales.

Para resistencias en paralelo, la resistencia equivalente cumple... RT = R1 + R2 + R3 + ... RT = R1 R2 + R3. 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... RT = R1-R2-R3.

Al conectar generadores en serie, ¿qué ocurre con sus fuerzas electromotrices?. Se restan siempre. Se suman. Se igualan a la del generador de menor tensión. Se anulan.

La conexión de generadores en paralelo se emplea principalmente para... Aumentar la corriente disponible manteniendo la tensión. Aumentar únicamente la tensión de salida. Disminuir la capacidad de corriente. Obtener una tensión igual a la suma de todas las f.e.m.

La primera ley de Kirchhoff establece que, en un nudo... La suma de tensiones es siempre positiva. La resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias. La corriente que entra es siempre cero. La suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen.

La segunda ley de Kirchhoff aplicada a una malla indica que... La suma algebraica de las tensiones en una malla cerrada es cero. La suma de las corrientes en la malla es cero. La potencia total de la malla es siempre cero. Todas las resistencias tienen la misma caída de tensión.

Un condensador básico está constituido por... Dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico. Una bobina y un núcleo ferromagnético. Dos uniones PN en serie. Un conductor y un fusible en paralelo.

La relación fundamental entre carga Q, capacidad C y tensión V de un condensador es... Q = CV. Q = C/V. Q = V/C. Q = C + V.

Al iniciar la carga de un condensador de C.C. a través de una resistencia, la corriente... Es cero al principio y aumenta indefinidamente. Permanece constante durante toda la carga. Es máxima al principio y disminuye hasta cero. Cambia periódicamente de sentido.

La constante de tiempo de un circuito RC es... τ = R / C. τ = R. C. τ = C / R. τ = 1/(RC).

Los condensadores electrolíticos de aluminio se caracterizan porque... No tienen polaridad y solo alcanzan picofaradios. Se fabrican exclusivamente con dieléctrico de mica. Son polarizados y permiten capacidades elevadas. Su capacidad no depende de la tensión nominal.

Para varios condensadores conectados en serie, la capacidad equivalente cumple... CT = C1 + C2 + C3 + ... CT = C1-C2-C3. 1/CT = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ... CT = C1 - C2 - C3.

El valor instantáneo de una tensión alterna senoidal puede expresarse como... v = Vmáx / sen(wt). v = Vmáx. sen(wt). v = Vmáx cosh(wt). v = Vef. t.

En una C.A. senoidal, el valor eficaz de la tensión es... Vef = Vmáx. √2. Vef = Vmáx / √2. Vef = Vmáx / 2. Vef = 2. Vmáx.

La frecuencia f y el período T se relacionan mediante... f = T/2. f = 2πΤ. f = 1/Τ. f = T2.

En una bobina pura alimentada con C.A.... La corriente se adelanta 90° y XL = 1/(2πfL). La corriente se retrasa 90° respecto a la tensión y XL = 2πfL. Tensión y corriente están en fase y XL = R. La corriente se retrasa 180° y XL = f/L.

En un condensador puro alimentado con C.A.... La corriente se retrasa 90° y XC = 2πfC. Tensión y corriente están en fase y XC = C/f. La corriente se adelanta 90° respecto a la tensión y XC = 1/(2πfC). La corriente se adelanta 180° y XC = fC.

El error absoluto de una medida se obtiene como... El cociente entre valor real y valor leído. El producto del valor leído por el fondo de escala. La diferencia entre el valor leído y el valor real. La suma del valor leído y el valor real.

Para medir intensidad, el amperímetro se conecta... En serie con el circuito y con resistencia interna lo más baja posible. En paralelo y con resistencia interna muy alta. En serie y con resistencia interna muy alta. En paralelo y con resistencia interna nula obligatoriamente.

Para medir tensión, el voltímetro se conecta... En paralelo con el elemento y con resistencia interna muy elevada. En serie con resistencia interna muy baja. En paralelo con resistencia interna muy baja. En serie con el generador y sin resistencia interna.

En un osciloscopio, el mando VOLTS/DIV permite... Ajustar la frecuencia del generador de funciones. Seleccionar la resistencia interna del osciloscopio. Ajustar la escala vertical de amplitud de la señal. Ajustar el tiempo por división horizontal.

Una ventaja destacada del osciloscopio digital frente al analógico es que puede... Medir solo señales de baja frecuencia. Memorizar fenómenos transitorios. Trabajar únicamente con corriente continua. Eliminar la necesidad de base de tiempos.

Un generador de funciones de laboratorio puede producir normally señales... Solo continuas y de amplitud fija. Cuadradas, senoidales o triangulares, con frecuencia y amplitud ajustables. Únicamente cuadradas y sin ajuste de frecuencia. Solo de radiofrecuencia y sin control de amplitud.

En una sonda lógica típica, el color rojo indica... Nivel lógico bajo. Ausencia de alimentación. Impulsos repetitivos. Nivel lógico alto.

En el silicio tipo N se añaden normalmente impurezas... Pentavalentes, quedando electrones libres como portadores mayoritarios. Trivalentes, creando huecos como portadores mayoritarios. Bivalentes, anulando toda conducción. Monovalentes, formando únicamente enlaces iónicos.

Un diodo de silicio polarizado directamente se aproxima a... Una caída de 5 V; en inversa se comporta como cortocircuito. Una caída de unos 0,7 V; en inversa se comporta aproximadamente como circuito abierto. Una caída de 0 V exactos; en inversa conduce libremente. Una caída de 12 V; en inversa funciona como resistencia pura.

El fotodiodo se utiliza normally... Polarizado siempre en directa y sin depender de la luz. Como resistencia fija independiente de la radiación. Polarizado en inversa, aumentando su corriente al aumentar la iluminación. Solo como emisor de luz visible.

La relación de transformación de un transformador ideal se expresa como... m = N1/N2 = V1/V2. m = N2/N1 = V1/V2. m = N1 N2 = V1-V2. m = V1+V2 = N1+N2.

La potencia nominal de un transformador monofásico puede expresarse como... Pn = V1n / I1n. Pn = V1n. I1n. Pn = V2n - I2n. Pn = N1/N2.

Un rectificador de media onda con un solo diodo... Rectifica simultáneamente ambos semiciclos con cuatro diodos. Deja pasar un semiciclo de la C.A. y bloquea el otro. Entrega una C.C. perfectamente constante sin filtro. Necesita obligatoriamente un transformador trifásico.

En el rectificador de onda completa con transformador de toma intermedia... Conducen alternativamente dos diodos, uno en cada semiciclo. Conducen siempre los dos diodos a la vez. Solo se utiliza un diodo en todo el circuito. La salida cambia de polaridad en cada semiciclo.

Un puente rectificador monofásico está formado por... Cuatro diodos, conduciendo dos en cada semiciclo. Dos diodos que conducen simultáneamente siempre. Un único diodo y un condensador. Seis diodos conectados a una red trifásica.

En un rectificador monofásico de onda completa, la frecuencia del rizado es... La mitad de la frecuencia de entrada. El doble de la frecuencia de la C.A. de entrada. Igual a cero. Cuatro veces la frecuencia de entrada.

En un filtro con condensador, al aumentar la capacidad C... Aumenta necesariamente el rizado. Disminuye el rizado de la tensión de salida. La tensión de salida pasa a ser alterna pura. La frecuencia de red disminuye.

La tensión aproximada de rizado en un filtro capacitivo se expresa como... Vrizado = I. f. C. Vrizado = f / (IC). Vrizado ≈ 1 / (f. C). Vrizado = C / (If).

En las placas de circuito impreso descritas, los espesores comerciales habituales de cobre son... 5 μm y 10 μm. 100 µm y 200 μm. 1 mm y 2 mm. 35 µm y 70 μm.

Los tres terminales de un transistor bipolar son... Ánodo, cátodo y puerta. Fuente, drenador y puerta. Primario, secundario y toma media. Emisor, base y colector.

Para que un transistor NPN trabaje en su zona activa, normalmente la unión base-emisor debe estar... Ambas uniones polarizadas inversamente. Polarizada directamente y la base-colector inversamente. Base-emisor inversamente y base-colector directamente. Ambas uniones sin polarización.

En un transistor bipolar se cumple la relación de corrientes... IC = IE + IB. IB = IE + IC. IE = IC - IB. IE = IC + IB.

La ganancia de corriente ẞ de un transistor se define como... B = IB/IC. ẞ = IE / IC. B = VCE / VBE. B = IC/IB.

En la zona de corte de un transistor, aproximadamente... IB = 0 e IC = 0, y VCE queda próxima a VCC. VCE = 0 e IC es máxima. IB es máxima e IC es cero. VCE es negativa e IC infinita.

La potencia disipada por un transistor en funcionamiento se calcula como... P = VCE / IC. P = VBE IB únicamente. P = IC / VCE. P = VCE IC.

En un fototransistor, la luz incidente sobre la zona de base... Bloquea siempre la unión base-emisor. Convierte el colector en un condensador. Puede generar la excitación necesaria para controlar la corriente entre emisor y colector. Hace que el dispositivo funcione como un fusible.

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