ELEC 10
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Título del Test:
![]() ELEC 10 Descripción: 6 tipos materiales,7 magnetismo,8 campo creado,9 electroimanes,10 almacenamiento |



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¿Qué caracteriza a los materiales ferromagnéticos en cuanto a sus ejes de spin?. Los ejes de spin se alinean con dificultad. Los ejes de spin se alinean fácilmente. Los ejes de spin se desalinean al acercar un imán. Los ejes de spin se alinean en sentido contrario a las líneas de campo. ¿Cómo son afectadas las líneas de campo magnético al atravesar un material ferromagnético?. Las líneas de campo tienen dificultad para atravesarlo. Las líneas de campo lo atraviesan sin dificultad. Las líneas de campo son repelidas por el material. Las líneas de campo se desvían completamente. ¿Qué ejemplo se menciona de material ferromagnético?. Aire. Bismuto. Hierro. Cobre. En los materiales paramagnéticos, ¿qué sucede con los ejes de spin cuando se aleja un imán?. Permanecen alineados. Se desalinean. Se alinean en sentido contrario. No poseen ejes de spin. ¿Cómo se comportan las líneas de campo magnético en un material paramagnético?. Tienen preferencia por ir por dentro del material. Tienen preferencia por ir por fuera del material. Ambos caminos (por dentro o por fuera) presentan igual dificultad. Son repelidas por el material. ¿Qué tipo de fuerza de atracción se observa entre un material paramagnético y un imán?. Fuerte fuerza de atracción. Leve fuerza de atracción. Fuerza de repulsión. Ninguna fuerza. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de material paramagnético?. Cobalto. Hidrógeno. Aluminio. Bismuto. ¿En qué sentido se alinean los ejes de spin en un material diamagnético respecto a las líneas de campo?. En el mismo sentido. En sentido contrario. No se alinean. Depende de la intensidad del campo. ¿Cómo reaccionan las líneas de campo magnético ante un material diamagnético?. Atraviesan el material fácilmente. Evitan atravesar el material. Son atraídas por el material. Se desalinean dentro del material. ¿Cómo son repelidas las sustancias diamagnéticas por los imanes?. Son fuertemente atraídas. Son ligeramente atraídas. Son repelidas. No interactúan con los imanes. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de material diamagnético?. Níquel. Wolframio. Germanio. Magnesio. ¿Qué es el flujo magnético (Φ)?. La fuerza de atracción entre imanes. La cantidad de líneas de campo que emana un imán. La resistencia de un material al magnetismo. La densidad de líneas de campo por unidad de superficie. ¿Cuál es la unidad del flujo magnético en el Sistema Internacional?. Tesla (T). Weber (Wb). Amperio-vuelta (AV). Henrio (H). ¿Qué magnitud representa la densidad de campo magnético o inducción magnética (B)?. La fuerza total de las líneas de campo. La oposición al paso de las líneas de campo. La cantidad de líneas de fuerza por unidad de superficie. La capacidad de un material para atraer líneas de campo. ¿Cuál es la unidad de la densidad de campo magnético en el Sistema Internacional?. Weber (Wb). Amperio-vuelta (AV). Tesla (T). Ohm (Ω). ¿Qué es la Fuerza Magnetomotriz (FMM)?. La oposición a la generación de líneas de campo. La capacidad de una bobina para generar líneas de campo magnético. La intensidad del campo magnético en un punto. La permeabilidad de un material al magnetismo. ¿Cuál es la unidad de la Fuerza Magnetomotriz en el Sistema Internacional?. Tesla (T). Weber (Wb). Henrio (H). Amperio-vuelta (AV). ¿A qué magnitud eléctrica es análoga la Fuerza Magnetomotriz (FMM)?. Resistencia eléctrica. Potencial electrostático. Intensidad de corriente eléctrica. Fuerza electromotriz. ¿De qué factores depende la Fuerza Magnetomotriz (FMM) de una bobina?. Solo de la intensidad de corriente. Solo del número de vueltas. De la intensidad de corriente y del número de vueltas. De la longitud de la bobina y su permeabilidad. ¿Qué relaciona la Intensidad de campo magnético (H)?. El flujo magnético y la reluctancia. La fuerza magnetomotriz y la longitud del circuito magnético. La densidad de campo y la permeabilidad del material. La fuerza del electroimán y la distancia. ¿Cuál es la unidad de la Intensidad de campo magnético (H) en el Sistema Internacional?. Tesla (T). Weber (Wb). Amperio-vuelta por metro (Av/m). Henrio (H). ¿A qué magnitud eléctrica es análoga la Intensidad de campo magnético (H)?. Intensidad de corriente eléctrica. Potencial electrostático. Resistencia eléctrica. Carga eléctrica. ¿Qué mide la Permeabilidad magnética (μ)?. La oposición de un material al paso de líneas de campo. La capacidad de una sustancia para atraer líneas de campo y permitir su paso. La fuerza con la que un imán repele otro. La densidad de líneas de campo en el vacío. ¿Cómo se relaciona la permeabilidad magnética con la facilidad de paso de las líneas de campo?. A mayor permeabilidad, menor facilidad. A menor permeabilidad, mayor facilidad. A mayor permeabilidad, mayor facilidad. No hay relación directa. ¿En qué orden aumenta la permeabilidad magnética de los materiales mencionados?. Diamagnéticos -> Paramagnéticos -> Ferromagnéticos. Ferromagnéticos -> Paramagnéticos -> Diamagnéticos. Paramagnéticos -> Ferromagnéticos -> Diamagnéticos. Diamagnéticos -> Ferromagnéticos -> Paramagnéticos. ¿Qué indica la Reluctancia magnética (R)?. La facilidad con la que un material es magnetizado. La oposición que presenta un cuerpo al ser atravesado por líneas de fuerza. La cantidad de líneas de campo generadas por una bobina. La fuerza de atracción entre polos magnéticos. ¿Cuál es la unidad de la Reluctancia magnética en el Sistema Internacional?. Tesla (T). Amperio-vuelta por Weber (Av/Wb). Weber (Wb). Amperio-vuelta (AV). ¿A qué magnitud eléctrica es análoga la Reluctancia magnética?. Capacitancia. Inductancia. Resistencia eléctrica. Voltaje. ¿Qué establece la Ley de Hopkinson para los circuitos magnéticos?. El flujo magnético es inversamente proporcional a la FMM y directamente proporcional a la reluctancia. El flujo magnético es directamente proporcional a la FMM e inversamente proporcional a la reluctancia. El flujo magnético es directamente proporcional a la reluctancia e inversamente proporcional a la FMM. La FMM es directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional a la reluctancia. ¿Qué es la Fuerza de un electroimán?. La capacidad de generar líneas de campo. La oposición al paso de la corriente. La fuerza con la que atrae una pieza de hierro móvil (armadura). La permeabilidad del material del núcleo. ¿Qué regla se utiliza para determinar la dirección del campo magnético producido por una corriente rectilínea?. Regla de la mano izquierda. Regla de la mano derecha. Regla de los tres dedos. Regla de Maxwell. ¿Qué sucede con los campos magnéticos de dos conductores paralelos si las corrientes circulan en el mismo sentido?. Se restan, resultando en repulsión. Se suman, resultando en atracción. Se anulan mutuamente. No interactúan. ¿Qué sucede con los campos magnéticos de dos conductores paralelos si las corrientes circulan en sentido contrario?. Se suman, resultando en atracción. Se restan, resultando en repulsión. Se generan campos perpendiculares. No hay interacción magnética. ¿Cómo se puede conseguir un campo magnético más fuerte usando conductores?. Aumentando la longitud de los conductores. Usando conductores de menor resistencia. Enrollando los conductores para formar una bobina. Separando los conductores uno del otro. ¿Qué material se utiliza comúnmente para hacer un electroimán más eficiente?. Material paramagnético. Material diamagnético. Material ferromagnético. Vidrio. ¿Qué determina la polaridad de un electroimán?. El número de vueltas de la bobina. La intensidad de la corriente. El sentido de circulación de la corriente por la bobina. El material del núcleo. ¿Cómo se pueden variar la magnitud y el sentido del campo magnético de un electroimán?. Cambiando el material del núcleo. Variando la intensidad de la corriente que circula por su bobina. Modificando la longitud de la bobina. Alterando la temperatura. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de núcleo magnético habitual?. Núcleo cónico. Núcleo esférico. Núcleo toroidal. Núcleo piramidal. ¿Qué se debe hacer al desmontar un imán para mantenimiento, según el documento?. Guardarlo en una caja metálica. Colocarlo entre un núcleo de material ferromagnético. Sumegirlo en agua. Exponerlo a altas temperaturas. ¿Qué precauciones se deben tomar al manipular imanes permanentes, además de la mencionada sobre el núcleo ferromagnético?. Calentarlos por encima de la temperatura de Curie y golpearlos. Evitar calentarlos por encima de la temperatura de Curie y golpearlos. Guardarlos en lugares húmedos. Exponerlos a campos magnéticos muy débiles. ¿Qué representa la figura 10.22 sobre el almacenamiento de imanes?. Un imán suspendido en el aire. Un imán con líneas de campo dispersas. Un imán almacenado con un circuito magnético 'cerrado' mediante un núcleo de alta permeabilidad. Un electroimán en funcionamiento. El físico danés Oersted descubrió la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético al observar la desviación de una aguja de brújula cerca de un conductor con corriente. ¿Qué fenómeno nació de este descubrimiento?. La inducción electromagnética. El magnetismo permanente. El electromagnetismo. La repulsión magnética. ¿Cuál es la analogía entre el campo magnético y el campo eléctrico en el contexto de los circuitos?. La reluctancia es análoga a la capacitancia. La FMM es análoga a la intensidad de corriente. El flujo es análogo a la intensidad de corriente. La intensidad de campo H es análoga al potencial electrostático. ¿Qué ley magnética tiene una analogía directa con la Ley de Ohm (V=I*R)?. Ley de Faraday. Ley de Ampère. Ley de Hopkinson. Ley de Lenz. La permeabilidad magnética relativa de los materiales ferromagnéticos es: Menor que 1. Igual a 1. Mayor que 1. Cercana a cero. Los materiales diamagnéticos, al ser expuestos a un campo magnético externo, generan un campo magnético interno que es: En el mismo sentido que el campo externo y lo refuerza. En el mismo sentido que el campo externo pero más débil. En sentido opuesto al campo externo y lo debilita. Independiente del campo externo. ¿Qué tipo de material magnético es el aire, según el documento?. Ferromagnético. Paramagnético. Diamagnético. No magnético. |





