Examen Andrés
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Título del Test:
![]() Examen Andrés Descripción: Verdadero Falso |



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El flujo magnético es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz en todos los materiales. VERDADERO. FALSO. La reluctancia es el análogo magnético de la resistencia eléctrica. VERDADERO. FALSO. La permeabilidad relativa del vacío es mayor que la del hierro. VERDADERO. FALSO. La ley de Hopkinson es análoga a la ley de Ohm. VERDADERO. FALSO. La saturación magnética implica que un aumento de corriente produce grandes aumentos de flujo. VERDADERO. FALSO. El entrehierro aumenta la reluctancia del circuito magnético. VERDADERO. FALSO. Si el flujo que atraviesa una espira viene dado por Ø= (t3 - 4t)·10-1 Wb, estando t dado en segundos. La fuerza electromotriz (f.e.m.) inducida e en función del tiempo viene dada por: f.e.m = 0,4 – 0,3 t2 (V). VERDADERO. FALSO. Si el flujo que atraviesa una espira viene dado por Ø= (t3 - 4t)·10-1 Wb, estando t dado en segundos. La fuerza electromotriz (f.e.m.) inducida e en función del tiempo viene dada por: f.e.m = 0,4 – 0,3 t2 (T) . VERDADERO. FALSO. El siguiente circuito magnético es un circuito magnético serie. VERDADERO. FALSO. Si hacemos girar una espira en un campo magnético, se produce corriente alterna. VERDADERO. FALSO. Si hacemos girar una espira en un campo magnético, se produce calor. VERDADERO. FALSO. Si un circuito magnético que contiene una bobina creadora del campo, si se abre (se crea un cierre de líneas de campo electromagnético a través del aire), a flujo constante, la reluctancia habrá aumentado al igual que la corriente creadora del campo. VERDADERO. FALSO. La reluctancia magnética de un circuito magnético depende de la geometría del circuito y de la permeabilidad magnética de los materiales que constituyen el circuito magnético. VERDADERO. FALSO. La reluctancia magnética de un circuito magnético depende de la geometría del circuito y la corriente de la bobina creadora del campo. VERDADERO. FALSO. En el transformador de potencia se verifica que: VERDADERO. FALSO. Un transformador es un conversor electromecánico de energía. VERDADERO. FALSO. En todo transformador se verifica siempre que S1 = S2, siendo S1 la potencia aparente de entrada y S2 la potencia aparente de salida. VERDADERO. FALSO. Si por un conductor se hace pasar corriente continua, al colocar una bobina en las cercanías del campo creado alrededor del conductor, en los extremos de la bobina se puede apreciar una f.e.m. inducida. VERDADERO. FALSO. La única posibilidad de crear f.e.m. inducida en los extremos de una bobina sumergida en un campo magnético estacionario es mediante el movimiento relativo de la bobina respecto de la fuente que origina el campo magnético. VERDADERO. FALSO. Cuando el flujo magnético que atraviesa el núcleo de una bobina varía, aparece una fuerza electromotriz inducida proporcional al número de espiras, la frecuencia de variación y el flujo máximo. VERDADERO. FALSO. Si hacemos girar una bobina en circuito abierto en un campo magnético estacionario, aparece en sus bornes una tensión alterna de frecuencia proporcional a la velocidad de giro. VERDADERO. FALSO. Si hacemos girar una bobina en circuito abierto en un campo magnético estacionario, se produce una corriente pulsante. VERDADERO. FALSO. El siguiente circuito magnético es un circuito magnético serie. VERDADERO. FALSO. La corriente magnetizante del transformador de potencia se mantiene prácticamente constante entre el vacío y la plena carga. Esto es así porque el valor máximo del flujo se mantiene es prácticamente constante entre vacío y plena carga. VERDADERO. FALSO. A medida que aumenta la potencia nominal del transformador también aumenta el tamaño, y por tanto, disminuye la corriente de vacío. VERDADERO. FALSO. Un transformador de potencia transforma energía siguiendo el siguiente criterio: VERDADERO. FALSO. En el circuito equivalente del transformador (modelo matemático) se incluyen las resistencias 𝑅1 𝑦 𝑅′ para justificar las pérdidas por calentamiento en los conductores. VERDADERO. FALSO. El campo de dispersión tiene un comportamiento lineal porque, al circular por el aire, éste no se satura. VERDADERO. FALSO. La impedancia de cortocircuito 𝑍𝑐𝑐 es un parámetro útil para calcular la caída de tensión interna del transformador. VERDADERO. FALSO. El accidente de cortocircuito le sobreviene al transformador al tener aplicada la tensión de cortocircuito en el primario y cortocircuitarse el secundario. Mientras, en el ensayo de cortocircuito, aparece la intensidad de cortocircuito al aplicarle al primario del transformador la tensión de nominal estando el secundario cortocircuitado. VERDADERO. FALSO. La histéresis representa pérdidas energéticas en materiales magnéticos. VERDADERO. FALSO. Un material con alta coercitividad es adecuado para núcleos de transformadores. VERDADERO. FALSO. La curva B-H es lineal en toda su extensión. VERDADERO. FALSO. Las pérdidas por corrientes de Foucault se reducen laminando el núcleo. VERDADERO. FALSO. Un transformador funciona solo con corriente continua. VERDADERO. FALSO. La relación de transformación depende del número de espiras. VERDADERO. FALSO. En un transformador ideal no existen pérdidas. VERDADERO. FALSO. La potencia en el primario es igual a la del secundario en un transformador ideal. VERDADERO. FALSO. El flujo magnético en un transformador depende de la carga conectada. VERDADERO. FALSO. El ensayo en vacío permite determinar las pérdidas en el hierro. VERDADERO. FALSO. El ensayo de cortocircuito permite determinar las pérdidas en el cobre. VERDADERO. FALSO. La corriente en vacío es generalmente pequeña respecto a la nominal. VERDADERO. FALSO. Un transformador elevador tiene más espiras en el primario que en el secundario. VERDADERO. FALSO. Las pérdidas en el hierro dependen de la carga del transformador. VERDADERO. FALSO. El rendimiento de un transformador suele ser alto (mayor al 90%). VERDADERO. FALSO. El equivalente de un transformador puede representarse con resistencias y reactancias. VERDADERO. FALSO. La frecuencia afecta al funcionamiento del transformador. VERDADERO. FALSO. El ensayo en vacío se realiza con el secundario abierto. VERDADERO. FALSO. En el ensayo en vacío, la corriente es aproximadamente nominal. VERDADERO. FALSO. Las pérdidas en el hierro se determinan en el ensayo en vacío. VERDADERO. FALSO. El ensayo de cortocircuito se realiza con tensión nominal. VERDADERO. FALSO. En el ensayo de cortocircuito, la corriente es baja. VERDADERO. FALSO. Las pérdidas en cobre se obtienen en el ensayo de cortocircuito. VERDADERO. FALSO. En el ensayo en vacío, el factor de potencia es bajo. VERDADERO. FALSO. En el ensayo de cortocircuito, el factor de potencia es alto. VERDADERO. FALSO. El ensayo en vacío permite obtener la resistencia equivalente. VERDADERO. FALSO. El ensayo de cortocircuito permite obtener la impedancia equivalente. VERDADERO. FALSO. La potencia medida en vacío corresponde principalmente a pérdidas en cobre. VERDADERO. FALSO. En vacío, la corriente tiene una gran componente reactiva. VERDADERO. FALSO. En cortocircuito, la tensión aplicada es pequeña. VERDADERO. FALSO. El ensayo de cortocircuito se hace con el secundario abierto. VERDADERO. FALSO. En el ensayo en vacío, la tensión aplicada es nominal. VERDADERO. FALSO. Las pérdidas en hierro dependen de la tensión aplicada. VERDADERO. FALSO. Las pérdidas en cobre dependen de la corriente. VERDADERO. FALSO. El ensayo en vacío permite separar pérdidas en histéresis y Foucault directamente. VERDADERO. FALSO. El ensayo de cortocircuito se realiza normalmente en el lado de alta tensión. VERDADERO. FALSO. La corriente en vacío es típicamente del 2–5% de la nominal. VERDADERO. FALSO. El circuito equivalente se obtiene combinando ambos ensayos. VERDADERO. FALSO. En el ensayo en vacío, la impedancia magnetizante es grande. VERDADERO. FALSO. En el ensayo de cortocircuito, la rama magnetizante es despreciable. VERDADERO. FALSO. El voltímetro en cortocircuito mide tensión nominal. VERDADERO. FALSO. El ensayo de cortocircuito permite calcular la resistencia equivalente. VERDADERO. FALSO. El ensayo en vacío permite calcular la reactancia de dispersión. VERDADERO. FALSO. La potencia en cortocircuito corresponde a pérdidas en hierro. VERDADERO. FALSO. La tensión de cortocircuito es un porcentaje de la nominal. VERDADERO. FALSO. El ensayo en vacío se hace a frecuencia nominal. VERDADERO. FALSO. El ensayo de cortocircuito se hace a frecuencia reducida. VERDADERO. FALSO. El ensayo en vacío se realiza generalmente en el lado de baja tensión. VERDADERO. FALSO. En vacío, el ángulo de desfase es grande. VERDADERO. FALSO. En cortocircuito, el ángulo de desfase es pequeño. VERDADERO. FALSO. La corriente de vacío incluye la corriente de magnetización. VERDADERO. FALSO. El ensayo de cortocircuito permite hallar la impedancia en serie. VERDADERO. FALSO. Las pérdidas en cobre se consideran constantes. VERDADERO. FALSO. Las pérdidas en hierro varían con la carga. VERDADERO. FALSO. El ensayo en vacío permite hallar la admitancia equivalente. VERDADERO. FALSO. En cortocircuito, la corriente es aproximadamente nominal. VERDADERO. FALSO. El ensayo en vacío permite calcular el rendimiento directamente. VERDADERO. FALSO. En cortocircuito, la potencia es pequeña comparada con la nominal. VERDADERO. FALSO. La impedancia de cortocircuito limita la corriente de fallo. VERDADERO. FALSO. El ensayo en vacío requiere gran potencia eléctrica. VERDADERO. FALSO. El ensayo de cortocircuito requiere poca potencia. VERDADERO. FALSO. El ensayo en vacío se usa para determinar la rama paralela. VERDADERO. FALSO. El ensayo de cortocircuito se usa para determinar la rama serie. VERDADERO. FALSO. En vacío, la potencia activa es muy pequeña. VERDADERO. FALSO. En cortocircuito, el flujo magnético es cercano al nominal. VERDADERO. FALSO. El ensayo de cortocircuito puede realizarse con instrumentos de baja potencia. VERDADERO. FALSO. Ambos ensayos permiten modelar completamente el transformador. VERDADERO. FALSO. El ciclo de histéresis representa la relación entre el campo magnético aplicado (H) y la inducción magnética (B). VERDADERO. FALSO. En un material ferromagnético, la magnetización desaparece completamente cuando el campo H vuelve a cero. VERDADERO. FALSO. La magnetización remanente se observa cuando H = 0 después de haber magnetizado el material. VERDADERO. FALSO. La coercitividad es el valor de H necesario para reducir la inducción magnética a cero. VERDADERO. FALSO. Un ciclo de histéresis ancho indica pérdidas energéticas bajas. VERDADERO. FALSO. El área del ciclo de histéresis representa la energía perdida por ciclo. VERDADERO. FALSO. Los materiales blandos magnéticos tienen baja coercitividad. VERDADERO. FALSO. Los materiales duros magnéticos son fáciles de desmagnetizar. VERDADERO. FALSO. La saturación ocurre cuando todos los dominios magnéticos están alineados. VERDADERO. FALSO. El ciclo de histéresis es independiente de la frecuencia del campo aplicado. VERDADERO. FALSO. La histéresis implica que la magnetización depende del historial previo del material. VERDADERO. FALSO. El punto de saturación se alcanza antes que la remanencia. VERDADERO. FALSO. Un material con alta coercitividad es adecuado para imanes permanentes. VERDADERO. FALSO. La curva inicial de magnetización parte del origen. VERDADERO. FALSO. La histéresis solo ocurre en materiales ferromagnéticos. VERDADERO. FALSO. El efecto Ferranti se manifiesta principalmente en líneas o transformadores con carga ligera o en vacío. VERDADERO. FALSO. El efecto Ferranti provoca una disminución de la tensión en el extremo de salida. VERDADERO. FALSO. El efecto Ferranti es más notable en sistemas de alta tensión y largas distancias. VERDADERO. FALSO. En un transformador monofásico, el efecto Ferranti puede aparecer cuando está sin carga. VERDADERO. FALSO. El aumento de tensión debido al efecto Ferranti es causado por la corriente capacitiva. VERDADERO. FALSO. El efecto Ferranti solo ocurre en sistemas trifásicos, no en monofásicos. VERDADERO. FALSO. La inductancia del sistema contribuye al efecto Ferranti junto con la capacitancia. VERDADERO. FALSO. El efecto Ferranti puede causar sobretensiones peligrosas en el lado receptor. VERDADERO. FALSO. El efecto Ferranti es más significativo cuando la frecuencia del sistema es baja. VERDADERO. FALSO. El efecto Ferranti puede reducirse mediante la conexión de cargas o reactancias. VERDADERO. FALSO. En condiciones de plena carga, el efecto Ferranti suele ser despreciable. VERDADERO. FALSO. El fenómeno del efecto Ferranti se debe a la caída de tensión resistiva en los conductores. VERDADERO. FALSO. El efecto Ferranti implica que la tensión en el secundario puede ser mayor que en el primario (referida). VERDADERO. FALSO. La compensación con reactores en derivación ayuda a mitigar este efecto. VERDADERO. FALSO. El flujo magnético siempre sigue el camino de menor reluctancia. VERDADERO. FALSO. La reluctancia de un material depende únicamente de su longitud. VERDADERO. FALSO. Un entrehierro aumenta la reluctancia total del circuito magnético. VERDADERO. FALSO. La permeabilidad relativa de un material ferromagnético es constante. VERDADERO. FALSO. La saturación magnética reduce la permeabilidad del material. VERDADERO. FALSO. En saturación, pequeños aumentos de flujo requieren grandes incrementos de corriente. VERDADERO. FALSO. En saturación, pequeñas disminuciones de flujo requieren grandes incrementos de corriente. VERDADERO. FALSO. La histéresis implica pérdidas energéticas en cada ciclo. VERDADERO. FALSO. La curva B-H es lineal en todo su rango. VERDADERO. FALSO. El flujo de dispersión es siempre despreciable en circuitos reales. VERDADERO. FALSO. Un transformador ideal no tiene pérdidas. VERDADERO. FALSO. La relación de tensiones es igual a la relación de espiras. VERDADERO. FALSO. La corriente secundaria depende únicamente de la carga conectada. VERDADERO. FALSO. El transformador funciona solo con corriente alterna. VERDADERO. FALSO. El flujo en el núcleo depende de la carga. VERDADERO. FALSO. Las pérdidas en el hierro dependen de la frecuencia. VERDADERO. FALSO. Las pérdidas por corrientes de Foucault aumentan con el cuadrado de la frecuencia. VERDADERO. FALSO. El ensayo en cortocircuito se realiza a tensión reducida. VERDADERO. FALSO. La impedancia equivalente se obtiene del ensayo en cortocircuito. VERDADERO. FALSO. Un transformador puede aumentar la potencia. VERDADERO. FALSO. El factor de potencia de la carga afecta la corriente del primario. VERDADERO. FALSO. “Un transformador ideal de 230/115 V alimenta una carga de 10 A en el secundario. La corriente primaria será de 20 A.”. VERDADERO. FALSO. “Un transformador de 1000 espiras en el primario y 250 en el secundario conectado a 400 V suministra aproximadamente 100 V.”. VERDADERO. FALSO. “Si un transformador tiene rendimiento del 98 % y entrega 4 kW, las pérdidas totales son aproximadamente 80 W.”. VERDADERO. FALSO. En un ensayo de cortocircuito, si 𝑉𝑐𝑐 = 20 Ve 𝐼𝑐𝑐 = 5 A, la impedancia equivalente vale 4 Ω.”. VERDADERO. FALSO. “Si las pérdidas en cobre a plena carga son 200 W, a media carga serán 100 W.”. VERDADERO. FALSO. Si un transformador absorbe en vacío 2 A a 230 V con cos 𝜑 = 0.2, la potencia absorbida es aproximadamente 92 W.”. VERDADERO. FALSO. “Un transformador ideal de relación 5:1 conectado a 500 V tendrá 100 V en el secundario.”. VERDADERO. FALSO. En un ensayo de vacío, si el vatímetro marca 150 W, esas pérdidas corresponden principalmente al cobre.”. VERDADERO. FALSO. Si en el ensayo de cortocircuito el factor de potencia es bajo, la reactancia equivalente domina sobre la resistencia.”. VERDADERO. FALSO. Un transformador de 220/110 V conectado a 220 V puede alimentar directamente una carga de 220 V desde el secundario.”. VERDADERO. FALSO. “La corriente de vacío suele estar desfasada respecto a la tensión.”. VERDADERO. FALSO. “En un transformador ideal, la potencia aparente de entrada es igual a la de salida.”. VERDADERO. FALSO. Si se duplica el número de espiras manteniendo la corriente, la fuerza magnetomotriz se reduce a la mitad.”. VERDADERO. FALSO. “Si la longitud media del núcleo se duplica, la reluctancia también se duplica.”. VERDADERO. FALSO. Si Φ = 0.02 Wby 𝐴 = 0.01 m2, entonces 𝐵 = 0.5 T.”. VERDADERO. FALSO. Una reluctancia de 5000 At/Wbsometida a una fmm de 100 Atproduce un flujo de 0.02 Wb. VERDADERO. FALSO. Ese es el enunciado, lo que como no se copiaba y pegaba bien, tuve que ponerlo en foto. Lo tachado es la respuesta. Que no me dejaba taparla. VERDADERO. FALSO. |





