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ELECTRONICA NAVAL

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Título del Test:
ELECTRONICA NAVAL

Descripción:
Sistema de Comunicaciones Electrónicas

Fecha de Creación: 2026/08/05

Categoría: Otros

Número Preguntas: 70

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¿Qué se entiende por una fuente de corriente ideal?. Una fuente que suministra voltaje constante. Una fuente que suministra corriente constante. Una fuente sin corriente. Una fuente cuya resistencia es cero.

¿Por qué se dice que la fuente de corriente es el dual de la fuente de voltaje?. Porque ambas tienen resistencia cero. Porque intercambian los papeles de corriente y voltaje. Porque ambas suministran corriente fija. Porque ambas tienen voltaje fijo.

En una fuente de corriente ideal, ¿qué magnitud permanece fija?. La potencia. La resistencia. La corriente. El voltaje.

En una fuente de corriente ideal, el voltaje terminal: Siempre es cero. Es fijo. Puede variar según la red conectada. Siempre es igual a la corriente.

En una fuente de voltaje ideal, el voltaje en sus terminales: Depende de la carga. Es fijo. Siempre es cero. Es inversamente proporcional a la corriente.

En el símbolo de una fuente de corriente, ¿qué indica la flecha?. La polaridad del voltaje. La resistencia interna. La dirección de la corriente suministrada. La potencia de la fuente.

¿Por qué son especialmente importantes las fuentes de corriente en electrónica?. Por los capacitores. Por los transformadores. Por dispositivos semiconductores como el transistor. Por los interruptores.

En los cursos básicos de electrónica, el transistor puede considerarse un dispositivo controlado por: Potencia. Corriente. Resistencia. Frecuencia.

En el modelo físico equivalente de un transistor puede aparecer: Una fuente de corriente. Únicamente una batería. Un transformador. Un capacitor ideal.

Una fuente ideal se caracteriza por: Tener grandes pérdidas internas. No tener pérdidas internas sensibles a la carga. Tener siempre una resistencia de 1 Ω. No poder conectarse a una carga.

En una fuente de voltaje ideal, la corriente: Siempre es constante. Siempre es cero. Está determinada por la red conectada. Es independiente de la carga.

En una fuente de corriente ideal, la magnitud de la corriente es: Dependiente de la polaridad del voltaje. Independiente de la polaridad del voltaje. Siempre cero. Igual al voltaje.

En una fuente de corriente ideal, la polaridad y magnitud del voltaje son determinadas por: La fuente exclusivamente. La resistencia interna. La red a la cual se conecta. La batería.

Conversiones de fuentes-: En la práctica, las fuentes de voltaje poseen: Resistencia interna en paralelo. Resistencia interna en serie. Capacitor en serie. Inductor en paralelo.

Conversiones de fuentes-: En la práctica, una fuente de corriente posee normalmente: Resistencia interna en paralelo. Resistencia interna en serie. Capacitor en paralelo. Resistencia cero.

Conversiones de fuentes-: Una fuente de voltaje puede considerarse ideal si su resistencia interna es: Infinita. Muy grande. Cero o muy pequeña. Igual a la carga.

Conversiones de fuentes:-Una fuente de corriente puede considerarse ideal si su resistencia interna en paralelo es: Cero. Muy pequeña. Infinita o muy grande. Igual a 1 Ω.

Conversiones de fuentes:-Para convertir una fuente de voltaje en una fuente de corriente se requiere que la fuente de voltaje tenga: Un resistor en serie. Un capacitor en serie. Un resistor en paralelo únicamente. Ningún resistor.

Conversiones de fuentes:-Para convertir una fuente de corriente en una fuente de voltaje se requiere que la fuente de corriente tenga: Un capacitor en paralelo. Un resistor en paralelo. Un resistor en serie. Ningún resistor.

Conversiones de fuentes:- La conversión entre fuentes es equivalente únicamente en: Sus características internas. Sus terminales externas. Su construcción física. Su resistencia interna.

Conversiones de fuentes. ¿Qué elemento resistivo permanece igual durante una conversión de fuente?. El resistor interno. La carga. El voltaje de la batería. La corriente de carga.

Conversiones de fuentes.-Al convertir una fuente de voltaje a corriente, el resistor en serie pasa a estar: En serie. En paralelo. Eliminado siempre. En cortocircuito.

Conversiones de fuentes.- La corriente equivalente de una fuente de corriente se obtiene mediante: I = E/Rs. I = E + Rs. I = Rs/E. I = E − Rs.

Conversiones de fuentes.- En la conversión de una fuente de corriente a una de voltaje, el voltaje equivalente se obtiene mediante: V = I/R. V = I + R. V = IR. V = R/I.

Conversiones de fuentes.- Si una fuente de voltaje tiene E = 12 V y Rs = 4 Ω, ¿cuál es la corriente equivalente?. 2 A. 3 A. 4 A. 48 A.

Conversiones de fuentes.- Si una fuente de corriente es de 5 A y su resistencia paralela es de 2 Ω, ¿cuál es el voltaje equivalente?. 2.5 V. 7 V. 10 V. 25 V.

Conversiones de fuentes.- ¿Qué debe recibir la carga después de una conversión correcta de fuente?. Una corriente, voltaje y potencia diferentes. La misma corriente, voltaje y potencia. Únicamente el mismo voltaje. Únicamente la misma corriente.

Conversiones de fuentes.- Las características internas de dos fuentes equivalentes: Son idénticas. Son muy diferentes. Siempre son iguales. No existen.

Fuentes de corriente en serie.-Una corriente a través de una rama de un circuito puede tener: Dos valores simultáneos. Un solo valor. Infinitos valores simultáneos. Ningún valor.

Fuentes de corriente en serie.-¿Qué sucede si se conectan en serie fuentes de corriente con diferentes valores nominales?. Funcionan normalmente. Se obtiene el promedio. Se presenta una situación imposible. Se convierten automáticamente en fuentes de voltaje.

Fuentes de corriente en serie.-Las fuentes de corriente con distintos valores nominales: Deben conectarse en serie. No deben conectarse en serie. Deben conectarse en paralelo. Siempre deben conectarse a tierra.

Fuentes de corriente en serie.-La razón principal por la que no pueden conectarse fuentes de corriente diferentes en serie es que: La resistencia sería infinita. La misma rama tendría que conducir dos corrientes diferentes. El voltaje sería cero. La potencia sería negativa.

Fuentes de corriente en serie.-La razón principal por la que no pueden conectarse fuentes de corriente diferentes en serie es que: La resistencia sería infinita. La misma rama tendría que conducir dos corrientes diferentes. El voltaje sería cero. La potencia sería negativa.

Análisis de corriente de rama.-El método de corriente de rama permite analizar redes con: Una sola fuente exclusivamente. Dos o más fuentes. Únicamente fuentes de corriente. Únicamente fuentes de voltaje.

Análisis de corriente de rama.-El objetivo principal del método de corriente de rama es encontrar: La resistencia interna. La corriente de cada rama. La frecuencia. La capacitancia.

Análisis de corriente de rama.-Una vez conocida la corriente de rama, se pueden determinar: Voltajes y potencias. Únicamente resistencias. Únicamente capacitancias. Frecuencias.

Análisis de corriente de rama.-En el segundo paso se deben indicar: Las frecuencias. Las polaridades de cada resistor. Las capacitancias. Las potencias.

Análisis de corriente de rama.-Las polaridades de los resistores se determinan según: La resistencia del circuito. La dirección de la corriente asumida. El valor de la batería. La potencia total.

Análisis de corriente de rama.-¿Qué ley se aplica alrededor de cada lazo cerrado independiente?. Ley de Ohm únicamente. Ley de corriente de Kirchhoff. Ley de voltaje de Kirchhoff. Ley de Coulomb.

Análisis de corriente de rama.-¿Cuántas veces se aplica la LKV en una red con tres ventanas independientes?. Una. Dos. Tres. Cuatro.

Análisis de corriente de rama.-Una vez obtenidas las ecuaciones lineales simultáneas, se deben: Ignorar. Resolver para las corrientes de rama. Convertir en capacitores. Eliminar las resistencias.

Análisis de corriente de rama.-Si el resultado de una corriente de rama es negativo, significa que: El cálculo está necesariamente mal. La magnitud es incorrecta. La corriente real circula en dirección opuesta a la asumida. No existe corriente.

Análisis de corriente de rama:- Un signo negativo en una corriente calculada afecta principalmente a: Su magnitud. Su dirección. La resistencia. La fuente.

Análisis de corriente de rama:- Las ecuaciones simultáneas del análisis de rama pueden resolverse mediante: Determinantes. Únicamente gráficas. Únicamente medición física. Capacitores.

Análisis de mallas.- El término “malla” se relaciona con: Una fuente de corriente. Los lazos cerrados de una red. Un transistor. Un nodo de referencia.

Análisis de mallas.-En el análisis de mallas se asigna una corriente a: Cada resistor. Cada lazo cerrado independiente. Cada fuente. Cada nodo.

Análisis de mallas.- Como estándar, las corrientes de malla se asignan en sentido: Antihorario. Horario. Vertical. Aleatorio exclusivamente.

Análisis de mallas.-¿Es obligatorio utilizar el sentido horario para las corrientes de malla?. Sí, siempre. No, puede elegirse cualquier orientación correctamente. Únicamente con fuentes de corriente. Únicamente con tres mallas.

Análisis de mallas.- En una red plana sin cruces, el número de corrientes de malla independientes es igual al número de: Resistores. Fuentes. Ventanas. Nodos.

Análisis de mallas.-Cuando un resistor es compartido por dos mallas, la corriente que lo atraviesa es: La suma o diferencia de las corrientes de malla, según sus sentidos. Siempre cero. Siempre igual a una sola corriente. El promedio.

Análisis de mallas.-En el análisis de mallas, las polaridades de los resistores dependen de: La dirección asumida de la corriente de malla. La frecuencia. El número de nodos. La resistencia equivalente únicamente.

Análisis de mallas.-La polaridad de una fuente de voltaje: Cambia según la dirección de la corriente de malla. No se ve afectada por la dirección asignada a la corriente. Siempre es positiva. Siempre es negativa.

Análisis de mallas por método de formato:-En la primera columna de una ecuación de malla se coloca: La suma de las resistencias del lazo multiplicada por su corriente. La suma de todas las corrientes. La suma de las fuentes de corriente. La potencia total.

Análisis de mallas por método de formato:-Los términos mutuos de las ecuaciones de malla normalmente: Se suman. Se restan. Se multiplican por cero. Se ignoran.

Análisis de mallas por método de formato:Un término mutuo representa: Un resistor que sólo pertenece a una malla. Un resistor compartido por corrientes de diferentes mallas. Una fuente independiente. Un nodo de referencia.

Análisis de mallas por método de formato:-La columna derecha de la ecuación de malla contiene: La suma algebraica de las fuentes de voltaje. Las resistencias. Las conductancias. Los nodos.

Análisis de mallas por método de formato:-Una fuente de voltaje recibe signo positivo cuando la corriente de malla pasa de: Positivo a negativo. Negativo a positivo. Tierra a tierra. Positivo a positivo.

Análisis de mallas por método de formato:Para utilizar directamente el método de formato de mallas, las fuentes de corriente deben: Eliminarse. Convertirse a fuentes de voltaje equivalentes. Conectarse en serie. Sustituirse por capacitores.

Análisis de nodos:-Un nodo se define como: Una fuente de voltaje. La unión de una o más ramas. Una resistencia. Un lazo cerrado.

Análisis de nodos:-En el análisis de nodos, normalmente se selecciona un nodo como: Fuente. Referencia o tierra. Resistencia. Malla.

Análisis de nodos:-El potencial del nodo de referencia se considera: 1 V. 5 V. Cero volts. Infinito.

Análisis de nodos:- Si una red tiene N nodos, ¿cuántos nodos tienen potencial fijo respecto al nodo de referencia?. N. N + 1. N − 1. 2N.

Análisis de nodos:- ¿Qué ley se utiliza principalmente para desarrollar el análisis de nodos?. Ley de voltaje de Kirchhoff. Ley de corriente de Kirchhoff. Ley de Faraday. Ley de Joule.

Análisis de nodos:- En el análisis de nodos, las corrientes desconocidas se pueden asumir: Entrando al nodo exclusivamente. Saliendo del nodo. Siempre cero. En dirección aleatoria para cada ecuación sin criterio.

Análisis de nodos:-Después de aplicar la LCK a los nodos correspondientes, se deben resolver las ecuaciones para obtener: Voltajes nodales. Frecuencias. Capacitancias. Resistencias internas.

Análisis de nodos:-En el método de formato de nodos, los voltajes nodales se multiplican por: Resistencias. Conductancias. Potencias. Frecuencias.

Análisis de nodos:- En las ecuaciones nodales, las conductancias mutuas aparecen normalmente: Sumándose. Restándose. Elevándose al cuadrado. Como cero.

Análisis de nodos:- Para aplicar directamente el método de formato de análisis de nodos, las fuentes de voltaje deben: Convertirse primero en fuentes de corriente. Convertirse en resistores. Eliminarse. Conectarse en serie.

Redes puente y aplicaciones:-.. ¿Cuál de las siguientes es una aplicación de las redes puente mencionada en el texto?. Sistemas de medición. Sistemas de alarma. Circuitos rectificadores. Todas las anteriores.

En un sistema de alarma de corriente constante, ¿cuál es una ventaja principal de mantener constante la corriente?. Hace que el sistema sea más sensible a cambios de resistencia. Reduce la influencia de cambios de resistencia producidos por temperatura, humedad o longitud del cable. Elimina completamente la necesidad de sensores. Hace que la corriente sea cero cuando el sistema funciona.

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