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Ejercicios de Electricidad Telmex 2

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Título del Test:
Ejercicios de Electricidad Telmex 2

Descripción:
Ley de ohm, potencia, trabajo, capacitancia,etc

Fecha de Creación: 2026/08/19

Categoría: Otros

Número Preguntas: 55

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Simulador de Ejercicios: Electricidad Telmex. ACLARACIONES: *Esto solo es un material de estudio basado en guias SIFEIS y la bibliografia marcada. *No contiene preguntas de examenes de sindicato ni empresa, solo sirve para practicar.

¿Qué intensidad de corriente circula por un conductor si se trasladan 1.8 × 10²¹ electrones en un tiempo de 45 minutos?. 0.107 A. 0.254 A. 0.048 A. 0.512 A.

Un conductor lleva una corriente de 85 mA durante 2.5 horas. Determina el número total de electrones que han atravesado una sección transversal. 3.12 × 10²⁰ electrones. 4.78 × 10²¹ electrones. 5.42 × 10²² electrones. 1.89 × 10²¹ electrones.

Para mover una carga de 4.5 × 10¹⁹ electrones desde un punto A a un punto B se requiere un trabajo de 145 J. ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicada?. 12.45 V. 20.11 V. 32.18 V. 15.60 V.

Una batería realiza un trabajo de 320 J sobre una carga desconocida, generando una diferencia de potencial de 24 V. ¿Cuántos trillones (10¹⁸) de electrones se desplazaron?. 83.23 trillones. 120.5 trillones. 45.10 trillones. 62.80 trillones.

Determina el tiempo (en minutos) necesario para mover una carga de 180 C a través de un conductor por el que fluye una intensidad de corriente de 125 mA. 18.5 min. 24.0 min. 32.2 min. 12.0 min.

Un rayo transporta una carga eléctrica de 25 C a la Tierra durante un intervalo de 0.25 ms. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica del rayo?. 10 kA. 50 kA. 100 kA. 250 kA.

¿Qué cantidad de trabajo se produce al transportar una carga de 3.2 × 10²⁰ electrones entre dos puntos con una diferencia de potencial de 115 V?. 5895.36 J. 4120.15 J. 7230.80 J. 3680.00 J.

Un conductor experimenta un flujo constante de 2.5 × 10¹⁸ electrones por segundo. ¿Cuánta carga en Coulombs fluye en 1.5 horas?. 1800.0 C. 2162.7 C. 3240.5 C. 1520.3 C.

¿Cuál es el potencial eléctrico en un punto si al colocar una carga de 85 µC adquiere una energía potencial de 0.425 J?. 2.5 kV. 5.0 kV. 7.2 kV. 10.0 kV.

Si 1.2 × 10²² electrones tardan 1.8 horas en atravesar un circuito, ¿cuál es la corriente en miliamperios (mA)?. 150.20 mA. 296.67 mA. 412.30 mA. 580.00 mA.

Se tienen 4.8 × 10¹⁹ electrones sometidos a una fuerza electromotriz. Si el trabajo total consumido es de 86.5 J, calcula la f.e.m. aplicada. 8.40 V. 11.25 V. 14.80 V. 18.10 V.

¿Cuántos minutos tardará una corriente de 3.2 A en desplazar una carga equivalente a 9 × 10²¹ electrones?. 5.20 min. 7.51 min. 12.30 min. 15.00 min.

Un dispositivo eléctrico requiere 0.85 A para operar. ¿Cuánta carga pasa por el dispositivo en 45 segundos?. 28.50 C. 38.25 C. 45.00 C. 52.10 C.

Calcula la d.d.p. si se mueven 350 C realizando un trabajo total de 4.2 kJ. 12.0 V. 15.5 V. 18.0 V. 24.0 V.

En un circuito fluyen 6.25 × 10¹⁸ electrones por segundo durante 10 minutos. ¿Cuál es la carga total en Coulombs?. 300.00 C. 450.00 C. 600.75 C. 900.00 C.

Por un resistor de 12 kΩ circula una corriente de 4.5 mA. ¿Cuál es el voltaje aplicado en sus terminales?. 36 V. 54 V. 72 V. 108 V.

Se aplica un voltaje de 220 V a un conductor durante 12 minutos, registrándose el paso de una carga de 140 C. ¿Cuál es la resistencia eléctrica del conductor?. 850.50 Ω. 1131.43 Ω. 1420.00 Ω. 1680.20 Ω.

Una f.e.m. de 48 V induce una corriente en un resistor de 2.4 kΩ. ¿Cuánta carga circulará a través del resistor en 1.5 horas?. 72 C. 108 C. 144 C. 216 C.

¿Cuánto tiempo (en segundos) debe estar conectado un resistor de 680 Ω a un voltaje de 110 V para que transfiera una carga de 250 C?. 1120.30 s. 1545.45 s. 1890.10 s. 2200.00 s.

Si se aplica un voltaje de 85 V a una resistencia R, desplazando 3.5 × 10²⁰ electrones en 25 minutos, ¿cuál es el valor de R?. 1540.20 Ω. 2273.94 Ω. 3100.50 Ω. 4250.00 Ω.

Una fuente de 12 V se conecta a un alambre de cobre de 0.5 Ω. ¿Qué cantidad de electrones fluye a través del alambre en 5 segundos?. 3.12 × 10¹⁹ electrones. 7.49 × 10²⁰ electrones. 1.25 × 10²¹ electrones. 8.90 × 10²⁰ electrones.

Por un elemento de calefacción de 45 Ω pasa una corriente de 2.6 A. Determina la d.d.p. aplicada y la carga circulante en 10 minutos. 117 V y 1560 C. 110 V y 1200 C. 125 V y 1800 C. 100 V y 1500 C.

Un circuito consta de una resistencia de 1.8 MΩ conectada a una batería de 9 V. ¿Cuál es la corriente en microamperios (µA)?. 2 µA. 5 µA. 12 µA. 20 µA.

¿Qué voltaje se requiere para hacer circular una corriente de 350 µA a través de un resistor de 470 kΩ?. 120.0 V. 164.5 V. 210.0 V. 245.5 V.

Un resistor variable ajustado a 3.3 kΩ permite el paso de 1.2 × 10²¹ electrones en 1 hora. ¿Qué voltaje está recibiendo?. 115.00 V. 176.22 V. 220.50 V. 280.00 V.

Se aplica un voltaje de 150 V a un conductor, originando una corriente de 0.25 A. ¿Cuánta carga en Coulombs circulará en 20 minutos y cuál es su resistencia?. 300 C y 600 Ω. 250 C y 500 Ω. 400 C y 750 Ω. 350 C y 450 Ω.

¿Qué corriente fluirá por un componente de 150 Ω si se le suministran 4.5 kJ de energía para desplazar 30 C de carga?. 0.5 A. 1.0 A. 1.5 A. 2.0 A.

Calcula la resistencia de una lámpara por la que pasan 500 C en 15 minutos cuando funciona con una f.e.m. de 120 V. 180 Ω. 216 Ω. 250 Ω. 310 Ω.

Un motor eléctrico consume una corriente de 6.5 A conectado a una línea de 120 V. ¿Cuál es su potencia eléctrica en Watts y la energía consumida en 2 horas (en kWh)?. 780 W y 1.56 kWh. 650 W y 1.30 kWh. 900 W y 1.80 kWh. 820 W y 1.64 kWh.

Una resistencia de 56 Ω disipa una potencia de 350 W. ¿Qué intensidad de corriente fluye a través de ella?. 1.8 A. 2.5 A. 3.2 A. 4.0 A.

Un receptor eléctrico de 1.5 kΩ disipa 13.5 W. ¿Cuál es el voltaje aplicado a sus bornes?. 110.00 V. 142.30 V. 180.50 V. 220.00 V.

¿Qué potencia disipa una resistencia de 820 Ω cuando circula por ella una corriente de 120 mA?. 8.45 W. 11.81 W. 15.20 W. 18.60 W.

Una secadora de ropa disipa 2.4 kW conectada a una tensión de 220 V. ¿Cuál es el valor de su resistencia interna?. 15.50 Ω. 20.17 Ω. 25.80 Ω. 32.00 Ω.

Un circuito disipa 18 W cuando fluyen 1.5 × 10²⁰ electrones por minuto. ¿Cuál es el voltaje del circuito?. 30.00 V. 44.94 V. 60.00 V. 90.00 V.

Un calefactor tiene una resistencia de 24 Ω y opera a 120 V. ¿Cuántos kilojoules (kJ) de calor genera en 15 minutos?. 360 kJ. 540 kJ. 720 kJ. 900 kJ.

Si un resistor de 3.9 kΩ disipa 50 W, ¿qué cantidad de carga pasa por él en 5 minutos?. 22.40 C. 33.97 C. 45.10 C. 58.30 C.

Una fuente de 90 V alimenta un dispositivo que consume 0.45 A. Calcula la energía consumida en kJ durante 1 hora. 100.2 kJ. 145.8 kJ. 180.0 kJ. 210.5 kJ.

Calcula la corriente necesaria para que una lámpara de 100 W funcione a 110 V, y determina su resistencia. 0.91 A y 121 Ω. 1.10 A y 100 Ω. 0.75 A y 146 Ω. 1.25 A y 88 Ω.

Un capacitor almacena 450 µC cuando se le aplica una tensión de 150 V. ¿Cuál es su capacitancia?. 1.5 µF. 3.0 µF. 4.5 µF. 6.0 µF.

¿Qué voltaje se requiere aplicar a un capacitor de 47 µF para que almacene una carga de 8.46 mC?. 120 V. 180 V. 240 V. 300 V.

Calcula la capacitancia equivalente de tres capacitores conectados en serie de 120 µF, 60 µF y 40 µF. 20 µF. 40 µF. 60 µF. 220 µF.

Cuatro capacitores de 15 µF, 25 µF, 30 µF y 50 µF se conectan en paralelo. ¿Cuál es la capacitancia total?. 45 µF. 80 µF. 120 µF. 150 µF.

Dos capacitores de 100 pF y 300 pF se conectan en serie a una fuente de 12 V. ¿Cuál es la carga total almacenada en la combinación?. 450 pC. 900 pC. 1200 pC. 1800 pC.

Determina la energía almacenada en un capacitor de 220 µF cuando se carga a un potencial de 50 V. 0.125 J. 0.275 J. 0.550 J. 0.825 J.

Tres capacitores iguales de 90 µF se conectan en serie. Posteriormente, esa combinación se coloca en paralelo con un capacitor de 50 µF. ¿Cuál es la capacitancia equivalente total?. 60 µF. 80 µF. 110 µF. 180 µF.

¿Cuántos trillones (10¹⁸) de electrones adquiere un capacitor de 500 µF sometido a una tensión de 1600 V?. 2.5 trillones. 5.0 trillones. 8.2 trillones. 10.0 trillones.

Un capacitor almacena 1.8 J de energía a una tensión de 300 V. ¿Cuál es su capacitancia?. 25 µF. 40 µF. 60 µF. 85 µF.

Se tienen dos capacitores, C₁ = 12 µF y C₂ = 24 µF, conectados en paralelo a una fuente de 50 V. ¿Cuál es la carga total acumulada?. 1200 µC. 1800 µC. 2400 µC. 3600 µC.

Si la capacitancia equivalente de tres capacitores iguales en serie es de 15 nF, ¿cuál sería la capacitancia equivalente si se conectaran en paralelo?. 45 nF. 90 nF. 135 nF. 180 nF.

Un capacitor variable de 80 µF recibe una corriente constante de 4 mA durante 3 segundos. ¿A qué diferencia de potencial se cargará?. 100 V. 150 V. 200 V. 250 V.

En un circuito mixto, la resistencia R1 de 5 Ω se conecta en serie con una combinación en paralelo formada por R2 = 10 Ω y R3 = 15 Ω. Si todo el conjunto se alimenta con una fuente de tensión constante de 22 V, determina la corriente que fluye a través de la resistencia R2 y la potencia total entregada por la fuente. I2 = 0.80 A ; P = 36.00 W. I2 = 1.20 A ; P = 44.00 W. I2 = 1.50 A ; P = 48.00 W. I2 = 2.00 A ; P = 52.00 W.

Se conectan en serie dos focos incandescentes diseñados para operar a 220 V: el Foco 1 especifica 100 W y el Foco 2 especifica 60 W. Si la combinación en serie se alimenta con la tensión nominal de 220 V, calcula la potencia real disipada por cada foco. P1 = 50.00 W ; P2 = 30.00 W. P1 = 23.44 W ; P2 = 14.06 W. P1 = 14.06 W ; P2 = 23.44 W. P1 = 37.50 W ; P2 = 22.50 W.

Un filamento de cobre presenta una resistencia de 40 Ω a una temperatura inicial de 20 °C. Cuando se le aplica un voltaje constante de 120 V, la corriente en estado estacionario se estabiliza en 2.5 A. Sabiendo que el coeficiente de temperatura del cobre es α = 0.00393 /°C, calcula la resistencia final y la temperatura de operación del filamento. R = 48.00 Ω ; T = 70.89 °C. R = 52.50 Ω ; T = 99.62 °C. R = 44.00 Ω ; T = 45.45 °C. R = 50.00 Ω ; T = 83.61 °C.

Un circuito consta de un resistor R1 = 16 Ω en serie con una combinación en paralelo de R2 = 30 Ω y R3 = 60 Ω. Si la fuente de alimentación suministra una tensión total de 120 V, calcula la potencia total disipada por el circuito completo y la potencia disipada específicamente por la resistencia R2. P_total = 400.00 W ; P_R2 = 148.15 W. P_total = 600.00 W ; P_R2 = 200.00 W. P_total = 320.00 W ; P_R2 = 120.00 W. P_total = 480.00 W ; P_R2 = 180.00 W.

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