Electricidad
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Título del Test:![]() Electricidad Descripción: Electricidad Milraf-Limusa |




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Esta regla se puede usar para determinar la dirección del campo magnético, si se cierran los dedos alrededor del conductor y el pulgar señala la dirección del flujo de corriente eléctrica, entonces los dedos indicaran la dirección del campo magnético. Regla de la mano derecha. Regla de la mano izquierda. Regla de la mano abierta. En 1819 observo la forma en que un conductor con corriente influía en una brújula, descubrió que la corriente eléctrica produce un campo magnético. Benjamín Franklin. Hans Oersted. Alesandro Volta. Cuanta mas corriente pase por un conductor, más intenso será el campo magnético, las líneas de flujo son mas densas cerca del alambre y se apartan una de otra al alejarse de este, el campo pues es mas intenso cerca del conductor y es más débil al aumentar la distancia. Falso. Verdadero. Cuando se aproximan dos conductores recorridos por corrientes que fluyen en la misma dirección los componentes magnéticos se suman. Tres o cuatro conductores se juntan y originan un campo magnético aún más intenso. Verdadero. Falso. En el centro de la espira las líneas de flujo las líneas de flujo se comprimen para crear un campo mas denso y por consiguiente mas intenso, esto determina los polos magnéticos; el norte se encuentra en el lado del que salen las líneas de flujo y el sur en el lado por que entran. Falso. Verdadero. Para producir un cuerpo magnético intenso se utiliza una bobina devanada helicoidalmente que recibe el nombre de: Estator. Capacitor. Solenoide. El campo magnético en una bobina se puede hacer mas intenso aun si se introduce este componente dentro del embobinado. Electroiman. Núcleo de hierro. Estator. Es el material apropiado para el núcleo de un electroimán pues el hierro duro se magnetizará en forma permanente. Hierro dulce. Hierro Suave. Hierro duro. La fuerza magnetizante originada por la corriente que pasa por un conductor recibe este nombre, si aumenta la corriente y el numero de espiras esta también aumenta. Fuerza de imantación (fdi). Fuerza magnetomotriz (fmm). Fuerza de devanado (fdd). Para medir la fuerza magnetomotriz se usa la unidad llamada _____________ que es la corriente eléctrica multiplicada por el número de vueltas. Amper -vuelta. Amper-espira. Amper-onda. La magnitud de la fuerza magnetomotriz determina el número de líneas de flujo que existirá en el campo o la intensidad de ese campo, al aumentar las fmm también aumenta el número de líneas de flujo, pero se llega a un punto en el cual dejan de aumentar esto se conoce como: Punto magnético. Punto de saturación. Punto de fmm. La electricidad que pasa por un mal conductor lo calienta hasta que éste adquiera un brillo rojo o rojo blanco. Este mal conductor cuando está dentro del bulbo se llama FILAMENTO y generalmente está hecho de alambre de tungsteno. No hay aire dentro del bulbo para evitar que se queme. Luz incandescente. Luz neon. Luz de led. Está construido en forma similar al bulbo de luz incandescente, excepto que el material usado para el cemento calefactor no necesita brillar con la misma intensidad. Cuando se cierra el interruptor, la corriente de la batería pasa a través del elemento calefactor, aumentando su temperatura. Generalmente se puede observar un brillo rojo suave y se siente que se calienta al aire circundante. El elemento calefactor, que generalmente; es alambre NICROMEL está sostenido por piezas aislantes. Resistencia electrica. Calentador eléctrico. Timbre electrico. En este artefacto se aprovecha la acción de un campo magnético para hacer vibrar una armadura de manera que el martinete del timbre golpea repetidamente la campana. la corriente pasa a través de un conductor y a través de dos bobinas electromagnéticas antes de pasar al lado positivo de la batería. Cuando los electroimanes se magnetizan, atraen la armadura hacia abajo para que el martinete golpee la campana. Zumbador electrico. Timbre electromagnetico. Calentador electrico. El funciona de manera similar al timbre electromagnético, sin embargo, no tiene martinete ni campana. Timbre electromagnético. Calentador eléctrico. zumbador electromagnético. Se usa para proteger los circuitos contra cortos o sobrecargas, tal como lo hace un fusible. Sólo que el fusible se quema, en tanto que el interruptor se dispara, y por consiguiente, uno puede reponerlo y usarlo nuevamente. Dispositivo de proteccion. Interruptor electromagnético. Sensor de sobrecarga. Un electroimán que acciona una armadura para abrir o cerrar contactos, también se conoce con este nombre: Relevador o relé. Bobina. Interruptor. Los manipuladores o llaves de los aparatos funcionan como interruptores que abren y cierran el circuito para transmitir puntos y raya o guion, las armaduras de los reveladores vibrarán cuando sean energizados de igual forma que el zumbador. Timbre electromagnético. Zumbador eléctrico. Aparato telegráfico básico. Trabaja debido al efecto que tiene un campo magnético sobre un conductor con corriente eléctrica. La corriente que fluye en el conductor produce un campo magnético propio alrededor del conductor este campo distorsionará las líneas de flujo que existen entre dos polos magnéticos. Motor eléctrico. Transformador eléctrico. Capacitor electrico. Un instrumento de medición básico es el que tiene una bobina solenoide y un núcleo móvil y se usa para medir el flujo de corriente, siempre que fluye corriente a través de una bobina, se establece un campo magnético que atrae al núcleo hacia afuera. Amperímetro. Voltimetro. Instrumento de medición. El funcionamiento de este dispositivo es parecido pero contrario al del motor. En lugar de introducir una corriente en los devanados del rotor para producir un campo magnético, el rotor se hace girar mecánicamente, generalmente mediante un motor. Entonces, cuando los devanados del rotor pasan a través de las líneas de flujo, la energía magnética origina corriente en el alambre. Cuando el alambre pasa por el campo, la corriente fluye en una dirección; pero cuando el alambre tiene la dirección opuesta, la corriente fluirá también en dirección opuesta. Por lo tanto, un generador de este tipo se llama de corriente continua (c. c.), o corriente directa. Generador básico. Motor alterno. Transformador básico. El timbre electromagnético, el relevador, el sistema telegráfico básico y el motor eléctrico son algunas aplicaciones de este tipo de energía. Energía directa. Energía motriz. Energía magnética. Por sí misma, la electricidad no es más que un fenómeno interesante. Para aprovecharla en algún uso práctico, debe hacérsele que desempeñe algún trabajo o función. Generalmente, esto requiere controlar la electricidad y, con frecuencia, convertirla en otras formas de energía, El medio físico para lograr esta transición de fenómeno a aplicación práctica es el: Conductor electrico. Circuito eléctrico. Transformador eléctrico. Es el dispositivo que toma la energía eléctrica de la fuente de potencia y la aprovecha para efectuar alguna función útil, para hacer esto, se puede convertir la energía eléctrica en otra forma de energía, por ejemplo, la luz, calor o sonido o simplemente puede cambiar o controlar la cantidad de energía que la fuente transmite. La carga. Corriente. Circuito. La fuente de potencia produce energía eléctrica por medios químicos magnéticos u otros, esta energía generalmente tiene la forma de una diferencia de potencial eléctrico entre las terminales de salida de la fuente y se le llama fuerza electromotriz. Fem (fuerza electromotriz). Las fem se miden en ________ por lo que a la fuente que la produce se le llama también fuente de voltaje o fuente de tensión. Volts. Herz. Amperes. Determina la dirección en la que ha de fluir la corriente en el circuito y la cantidad de tensión suministrada por la fuente. La energía de resistencia. La polaridad de la fuente de tensión. La polaridad continua. El flujo de corriente siempre sale en la misma dirección si la polaridad de la tensión permanece siempre invariable este tipo de flujo recibe el nombre de: Corriente monofasica. Corriente alterna c.a. Corriente continua o c.c. Generalmente los circuitos eléctricos están diseñados para una cantidad especifica de flujo de corriente, solo existen dos factores que determinan la magnitud de la corriente que habrá de fluir en el circuito, la primera es la __________________ alimentada por la fuente de potencia y la segunda es el ________________ con que los conductores y la carga transmiten la corriente. La cantidad de tensión y el grado de eficacia. La cantidad de corriente y el grado de tensión. La cantidad de voltaje y el grado de potencia. Los tres tipos de fuentes que se usan con mas frecuencia en circuitos c.c. son: El motor, la bateria y el circuito. La batería, el generador y la fuente de electrones. La batería, el alternador y los electrones. Los conductores facilitan el flujo de corriente y los aisladores se oponen al flujo, la razón de esto es que los conductores tienen muchos electrones libres. La facilidad con la cual un metal deja fluir la corriente se describe con el termino: Resistencia. Conductancia. Conductividad. La ___________ tiene la conductancia más elevada, pero como el cobre se usa con mayor frecuencia por que cuesta menos, al cobre se le da una clasificación de conductancia de 1 y los otros metales se les dan valores en comparación con el del cobre; por ejemplo, al Tungsteno solo tiene el .312 de la conductancia del cobre. El cobre. La plata. El aluminio. Es el medio físico para lograr que la electricidad se transforme de fenómeno en uso práctico. Motor eléctrico. Circuito eléctrico. La facilidad con la que fluye una corriente por un metal se conoce como: Corriente. Conductancia. Circuito. |