Circuitos RLC
|
|
Título del Test:
![]() Circuitos RLC Descripción: Benito y Carmela 14 |



| Comentarios |
|---|
NO HAY REGISTROS |
|
¿Qué tipo de circuito se forma con un generador de corriente alterna y una resistencia?. Circuito inductivo puro. Circuito resistivo puro. Circuito capacitivo puro. ¿Cómo se representa la corriente y la tensión en un circuito resistivo puro?. En oposición de fase. En fase. Con un desfase de 90 grados. ¿Qué ocurre con la energía en una resistencia en un circuito resistivo puro?. Se acumula en forma de campo magnético. Se disipa en forma de calor. No se disipa ni se acumula. ¿Qué tipo de elementos se encuentran en un circuito inductivo puro?. Condensadores. Bobinas. Resistencias. ¿Qué efecto tienen las bobinas en un circuito inductivo puro?. Retrasan la intensidad respecto a la tensión en 90 grados. Adelantan la intensidad respecto a la tensión en 90 grados. No afectan la fase entre la intensidad y la tensión. ¿Qué capacidad tienen las bobinas en un circuito de corriente alterna?. Acumular energía en forma de campo magnético. Disipar energía en forma de calor. No almacenar ni disipar energía. ¿Qué tipo de elementos se encuentran en un circuito capacitivo puro?. Bobinas. Resistencias. Condensadores. ¿Qué efecto tienen los condensadores en un circuito capacitivo puro?. Retrasan la intensidad respecto a la tensión en 90 grados. Adelantan la intensidad respecto a la tensión en 90 grados. No afectan la fase entre la intensidad y la tensión. ¿Cómo se determina la velocidad de carga y descarga de un condensador en un circuito capacitivo puro?. Por la resistencia del circuito. Por la frecuencia de suministro. Por la inductancia del circuito. ¿Qué es la impedancia?. La oposición al paso de corriente en corriente continua. La oposición al paso de corriente en corriente alterna. La capacidad de un elemento para almacenar energía. ¿En qué unidad se mide la impedancia?. Amperios (A). Ohmios (Ω). Faradios (F). ¿Cómo se representa la resistencia en un diagrama de impedancia?. En la parte negativa del eje Y. En la parte positiva del eje X. En la parte positiva del eje Y. ¿Cómo se denomina la oposición al paso de corriente que presentan las bobinas?. Reactancia capacitiva. Reactancia inductiva. Impedancia resistiva. ¿En qué unidad se mide la reactancia inductiva?. Amperios (A). Ohmios (Ω). Faradios (F). ¿En qué eje se representa la reactancia inductiva en un diagrama de impedancia?. En el eje X. En la parte negativa del eje Y. En la parte positiva del eje Y. ¿Cómo se calcula la reactancia inductiva?. XL = 1 / (2 * π * f * C). XL = 2 * π * f * L. XL = R. ¿Qué sucede con la reactancia inductiva cuando la frecuencia tiende a infinito?. XL tiende a cero (cortocircuito). XL tiende a infinito (circuito abierto). XL permanece constante. ¿Cómo se denomina la oposición a la variación de tensión que presentan los condensadores?. Reactancia inductiva. Reactancia capacitiva. Impedancia resistiva. ¿En qué unidad se mide la reactancia capacitiva?. Amperios (A). Ohmios (Ω). Faradios (F). ¿En qué eje se representa la reactancia capacitiva en un diagrama de impedancia?. En el eje X. En la parte negativa del eje Y. En la parte positiva del eje Y. ¿Cómo se calcula la reactancia capacitiva?. Xc = 2 * π * f * C. Xc = R. Xc = 1 / (2 * π * f * C). ¿Qué sucede con la reactancia capacitiva cuando la frecuencia tiende a infinito?. Xc tiende a cero (cortocircuito). Xc tiende a infinito (circuito abierto). Xc permanece constante. ¿Qué se debe tener en cuenta al sumar resistencias y reactancias en circuitos de corriente alterna?. Se pueden sumar directamente. Se deben sumar vectorialmente. No se pueden sumar. ¿Qué representa el triángulo de impedancias?. La suma de las resistencias y reactancias. La potencia activa. La potencia reactiva. ¿Qué representa la hipotenusa del triángulo de impedancias?. La resistencia. La impedancia Z. La reactancia. ¿Qué tipo de impedancia tiene un circuito donde XL > Xc?. Impedancia capacitiva. Impedancia resistiva. Impedancia inductiva. ¿Qué tipo de impedancia tiene un circuito donde Xc > XL?. Impedancia capacitiva. Impedancia resistiva. Impedancia inductiva. ¿Qué representa el ángulo φ en el triángulo de impedancias?. La impedancia. El ángulo de fase. La resistencia. ¿Qué es la potencia activa?. Potencia que produce trabajo útil. Potencia que se almacena en campos magnéticos. La suma de la potencia activa y reactiva. ¿En qué unidad se mide la potencia activa?. VA (Voltiamperios). VAR (Voltiamperios reactivos). W (Vatios). ¿Qué es la potencia reactiva?. Potencia que produce trabajo útil. Potencia que se almacena en campos magnéticos y eléctricos. La suma de la potencia activa y reactiva. ¿En qué unidad se mide la potencia reactiva?. VA (Voltiamperios). VAR (Voltiamperios reactivos). W (Vatios). ¿Qué es la potencia aparente?. La suma vectorial de la potencia activa y reactiva. La potencia que produce trabajo útil. La potencia que se almacena en campos magnéticos. ¿En qué unidad se mide la potencia aparente?. VA (Voltiamperios). VAR (Voltiamperios reactivos). W (Vatios). ¿Qué es el factor de potencia?. La relación entre la potencia aparente y la potencia activa. El coseno del ángulo de fase. La relación entre la potencia reactiva y la potencia activa. ¿Cuál es el valor ideal del factor de potencia?. 0. 1. -1. ¿Qué significa un factor de potencia bajo?. Mayor eficiencia en el uso de la energía. Menor eficiencia en el uso de la energía. No tiene impacto en la eficiencia. ¿Qué tipo de cargas consumen potencia reactiva?. Resistencias. Bobinas y condensadores. Solo resistencias. ¿Qué es la corrección del factor de potencia?. Aumentar la potencia activa. Disminuir la potencia reactiva y aumentar el factor de potencia. Aumentar la impedancia del circuito. ¿Qué tipo de elemento se utiliza típicamente para la corrección del factor de potencia?. Resistencias. Bobinas. Condensadores. ¿Qué beneficios tiene la corrección del factor de potencia?. Aumento del consumo de energía. Reducción de las pérdidas en las líneas eléctricas. Disminución de la vida útil de los equipos. ¿Cómo afecta la corrección del factor de potencia a la facturación eléctrica?. Aumenta el costo por facturación. Disminuye el costo por facturación. No afecta el costo por facturación. ¿Cuál es la fórmula para calcular la capacidad de un condensador para la corrección del factor de potencia?. C = 2 * π * f * Qc. C = Qc / (2 * π * f * V^2). C = Qc * (2 * π * f * V^2). ¿Qué es necesario para mejorar el factor de potencia?. Aumentar la resistencia. Reducir la potencia reactiva. Aumentar la potencia reactiva. ¿En qué se basa el principio de compensación de factor de potencia?. Añadir más bobinas al circuito. Añadir condensadores en paralelo con las cargas inductivas. Añadir más resistencias al circuito. ¿Cómo se calcula la reactancia capacitiva necesaria para la corrección del factor de potencia?. Xc = V^2 / Qc. Xc = Qc / V^2. Xc = V^2 * Qc. ¿Qué sucede con la corriente si se mejora el factor de potencia?. La corriente aumenta. La corriente disminuye. La corriente permanece igual. |





