Electrotecnia 101-150
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Título del Test:
![]() Electrotecnia 101-150 Descripción: Electrotecnia 101-150 |



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Si un condensador de 200 microfaradios se conecta a una tensión de 230V y 50Hz, cuál es la intensidad que circula?. 14,4 A. 20,7 A. 0,33 A. Una inductancia pura en un circuito de corriente alterna?. Provoca un adelanto de 90° a la corriente respecto de la tensión. Provoca un retraso de 90º de la corriente respecto de la tensión. Provoca un adelanto de 45º a la corriente respecto a la tensión. Si un condensador de 200 microfaradios se conecta a una tensión de 230V y 50 Hz, cuál es su reactancia capacitiva?. 12,32 ohmios. 0,0002 faradios. 15,92 ohmios. Si aplicamos una tensión alterna de 24V a dos reactancias inductivas conectadas en serie, de 12 ohmios cada una, ¿qué corriente circula?. Se produce un cortocircuito. No pasa corriente. 1 A. En un circuito RLC cuyos valores de resistencia y autoinducción son de 10 ohmios y 1 henrio respectivamente, ¿qué valor tiene que tener el condensador para que el circuito entre en resonancia si trabaja a 100Hz?. 2,53 microfaradios. 1,59 microfaradios. 1 F. Una resistencia óhmica pura en un circuito de corriente alterna produce un desfase entre la tensión y la intensidad de: -90°. 90°. 0°. Cuando disminuye la frecuencia en un circuito RLC: La frecuencia no influye en el comportamiento del circuito. El circuito se hace más capacitivo. El circuito se hace más inductivo. Un condensador en un circuito de corriente alterna: Provoca un adelanto de 45° a la corriente respecto a la tensión. Provoca un adelanto de 90° a la corriente respecto de la tensión. Provoca un retraso de 90° a la corriente respecto de la tensión. Indique el conjugado de 7+j9. 7-j9. 9-j7. 9+j7. La impedancia equivalente de un circuito en serie constituido por una impedancia de 4+j5 ohmios y una impedancia de 3+j2 ohmios es: 7+j7 ohmios. 20-j2 ohmios. 2+j23 ohmios. En un circuito tenemos tres impedancias conectadas en paralelo, cuyos valores de admitancias son: 0,060-j0,08S, 0,060+J0,08S y 0,008+j0 S. Indicar el valor de la impedancia equivalente del circuito. 5 0 0 0. 60 53,13°. 8,94 26,57°. Indicar la frecuencia de resonancia de un circuito constituido por una bobina cuyo valor de resistencia y coeficiente de autoinducción son 200 y 2H, respectivamente, conectada en paralelo con un condensador cuyo valor de capacidad es de 2 µF. 50Hz. 107,37Hz. 79,58Hz. Indicar el argumento de la siguiente impedancia 10+j10 Ω. 45°. 60°. 30°. La impedancia equivalente de un circuito constituido por dos impedancias en paralelo de 5+j150 y 20+j150 es: 25+j0 Ω. 13+j9 Ω. -15+j30 Ω. Indicar el valor de la impedancia de una rama si su admitancia es 0,147+j0,088 S. 8,32/36,37° Ω. 5-j3 Ω. 20+j5 Ω. El valor modular de la impedancia de un circuito serie constituido por una resistencia de 50, una reactancia inductiva de 200 y una reactancia capacitiva de 350 es: 20,720. 15,810. 50. La inversa de la impedancia se denomina: Susceptancia. Admitancia. Conductancia. La parte real de la admitancia, se denomina: Susceptancia. Conductancia. Impedancia. Indicar el valor modular de la siguiente impedancia 20-j12 Ω. 23,320. -120. 20 Ω. Si tenemos dos impedancias en serie 10+j100 у 5-j3 Q por las que circula una intensidad de 12,08 A, ¿qué tensión está aplicada al circuito?. 12V. 24V. 200V. La resonancia de un circuito paralelo, si se considera despreciable la resistencia, provoca: Lo mismo que la resonancia de un circuito serie RLC. Que no circule corriente. Un cortocircuito. Indique la intensidad que parte del generador si tiene que alimentar a dos impedancias conectadas en paralelo por las que circula una intensidad de 3,42 /-70,02°A у 9,96 /-10,98º A, respectivamente: 12,08 A. 3,41 A. 21,80 A. Si se aplica una tensión de 125 V a una impedancia de 5-j15 Ω. Qué valor marcará un amperímetro?. 25 A. 6,72 A. 7,91 A. Indique la potencia activa consumida por la impedancia 4+j3 si se le aplica una tensión de 10 Vrms. 16 W. 25 W. 20 W. El factor de potencia nos indica que parte: De la potencia aparente se mueve por la red. De la potencia aparente es potencia reactiva. De la potencia aparente es potencia activa. Cuando la potencia instantánea es mayor que cero las bobinas se comportan como: Generadores. Receptores. Resistencias. En el triángulo de intensidades la componente activa viene dada por la siguiente expresión: Itg φ. I sen φ. I cos φ. La potencia que consumen los condensadores se mide en: VAR. VA. W. La potencia reactiva se determina mediante la siguiente expresión: UI. U·I·sen φ. U·I·cos φ. La frecuencia de la potencia en condensadores y bobinas es: La misma que la tensión aplicada. La misma de la tensión aplicada. Dos veces la frecuencia de la tensión aplicada. La potencia que se mueve por los conductores desde el generador hasta el receptor se conoce como: Potencia absorbida. Potencia aparente. Potencia nominal. La potencia que consumen las resistencias se mide en: VAR. VA. W. La potencia activa consumida por una lámpara incandescente es: La misma si se conecta en corriente alterna como en corriente continua. El doble si se conecta en corriente alterna en lugar de corriente continua. La mitad si se conecta en corriente alterna en lugar de corriente continua. La parte imaginaria de la potencia compleja corresponde a la: Potencia activa. Potencia reactiva. Potencia aparente. La potencia activa o real se determina mediante la siguiente expresión: U·I·cos φ. U·I·sen φ. U-I. La potencia en los condensadores cambia de sentido cada: Ciclo. Medio ciclo. Cuarto de ciclo. La potencia aparente se determina mediante la siguiente expresión: U·I. U·I·cos φ. U·I·sen φ. La potencia que consumen las bobinas se mide en: W. VA. VAR. En una carga trifásica equilibrada las corrientes de fase quedan desfasadas entre ellas: 120°. 30°. 45°. La secuencia de fases directa o positiva, es: 321. 132. 123. El desfase entre la tensión simple U10 y la compuesta U23 es de: 150°. 90°. 120°. Si queremos conectar a una red trifásica de 3 – N/400V/50Hz, 30 lámparas de 230V, hay que conectar las para que el sistema esté equilibrado del siguiente modo: 10 lámparas a U12, 10 lámparas a U23 y 10 lámparas a U31. 10 lámparas a U10, 10 lámparas a U20 y 10 lámparas a U30. 10 lámparas a U12, 10 lámparas a U20 y 10 lámparas a U30. La intensidad de línea que alimenta a un motor trifásico conectado en estrella es de 10 A. Cuál es la corriente que circula por neutro?. No circula corriente por el neutro. 5,77 A. 10 A. Si queremos conectar a una red trifásica de 3 – N/230V/50Hz, un motor cuyo devanado funciona a 230V, hay que conectarlo: En triángulo. A las tres fases y el neutro. En estrella. Las tensiones medidas entre cada fase y el neutro se conocen como: Tensiones compuestas. Tensiones de línea. Tensiones simples o de fase. Las f.e.m.s inducidas en un alternador trifásico quedan desfasadas: 90°. 120°. 180°. Si queremos conectar a una red trifásica de 3-N/400V/50Hz un motor cuyo devanado funciona a 230V, hay que conectarlo: En triángulo. A las tres fases y el neutro. En estrella. La potencia activa de una carga trifásica equilibrada se obtiene mediante la siguiente expresión: 3-Uc-ll-cos φ. 1,73-Uc-ll-cos φ. 1,73-Us-If-cos φ. El desfase entre la tensión simple U10 y la compuesta U12 es de: 30°. 150°. 120°. En un sistema trifásico desequilibrado: No se pueden conectar cargas equilibradas. No hay corriente de neutro. Las corrientes que circulan por cada línea no tienen porque ser iguales. |




