Instrumentos de Mediciones Analógicas y Eléctricas
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Título del Test:
![]() Instrumentos de Mediciones Analógicas y Eléctricas Descripción: Instrumentos de Mediciones Analógicas y Eléctricas |



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1. ¿Cómo debe conectarse un amperímetro en un circuito para medir la corriente?. A) En paralelo con la carga. B) En serie con el circuito. C) En serie-paralelo indistintamente. D) Directamente a la fuente de tensión sin carga. 2. ¿Cuál es el "corazón" del amperímetro común analógico?. A) El puente de diodos rectificadores. B) La resistencia multiplicadora interna. C) La bobina móvil o mecanismo de D'Arsonval. D) El condensador de acoplamiento de entrada. 3. ¿Qué determina la "sensibilidad del instrumento" en un mecanismo medidor?. A) La máxima cantidad de corriente requerida para llevar la aguja al tope de la escala. B) La resistencia de aislamiento de la carcasa externa. C) El número de espiras de la resistencia multiplicadora. D) El voltaje mínimo detectable en circuito abierto. 4. Un amperímetro común para corriente continua (CC) emplea únicamente: A) Un rectificador de onda completa. B) El mecanismo de bobina móvil. C) Un transformador de corriente. D) Una resistencia multiplicadora en serie. 5. ¿Cómo se elige el valor de la resistencia interna de un amperímetro (\(R_{a}\)) al construirlo?. A) Tan grande como sea posible para evitar que pase corriente. B) Igual a la resistencia de carga del circuito bajo prueba. C) Tan pequeña como sea posible para no alterar el valor de la corriente verdadera. D) Variable e inversamente proporcional al voltaje de la fuente. 6. ¿Qué componente se incorpora a un amperímetro de CC para medir valores mayores de corriente?. A) Una resistencia multiplicadora en serie (\(R_{m}\)). B) Una resistencia en paralelo llamada Shunt. C) Un condensador electrolítico en paralelo. D) Un potenciómetro de ajuste de cero en serie. 7. ¿Cuál es la función principal del Shunt en un amperímetro?. A) Reducir la corriente a través de la bobina aumentando la tensión del circuito. B) Dar un camino para desviar la corriente que excede la sensibilidad del mecanismo móvil. C) Rectificar la corriente alterna transformándola en continua. D) Incrementar de forma lineal la resistencia total del circuito analizado. 8. Si un mecanismo móvil mide hasta 1 A y se le agrega un Shunt para que el amperímetro mida hasta 5 A, ¿cuánta corriente pasa por el Shunt al tope de escala?. A) 1 Amperio. B) 5 Amperios. C) 4 Amperios. D) 0.5 Amperios. 9. ¿Cómo se logra que un amperímetro sea de "alcances múltiples"?. A) Variando la tensión de la batería interna del equipo. B) Empleando varios Shunts conectados por una llave selectora. C) Conectando inductancias en paralelo con la aguja. D) Modificando mecánicamente la tensión del resorte de la aguja. 10. ¿Qué componente adicional requiere un amperímetro de corriente alterna (CA) basado en bobina móvil?. A) Un transformador monofásico elevador de tensión. B) Una resistencia multiplicadora de carbón. C) Un rectificador para convertir la CA en continua. D) Un interruptor de corte automático por sobrecorriente. 11. ¿En qué principio se basa el denominado "Método de escala lineal" en los amperímetros?. A) En que el ángulo girado por la aguja es inversamente proporcional a la resistencia del circuito. B) En que el ángulo girado por la aguja es directamente proporcional a la cantidad del flujo de corriente en la bobina móvil. C) En que la aguja se desplaza de forma logarítmica respecto a la potencia disipada. D) En que la sensibilidad cambia de forma cuadrática con la frecuencia de red. 12. ¿Según qué criterios puede calibrarse un amperímetro lineal?. A) Únicamente en Amperios estándar. B) En amperaje, miliamperios o microamperios según la intensidad requerida para desviar la aguja al tope. C) En Ohmios por voltio según la ley de Ohm en corriente alterna. D) En Watts de potencia aparente en circuitos de alta frecuencia. 13. Cuando la aguja se detiene entre dos marcas numéricas en una medición, el proceso empleado para registrar el valor exacto se denomina: A) Calibración lineal. B) Rectificación simétrica. C) Interpolación. D) Amortiguamiento. 14. En una escala de 0-25 mA, si cada división fraccionaria menor representa 0.5 mA y la aguja se detiene a mitad de camino entre 5 mA y la primera división fraccionaria, ¿cuál es la lectura correcta?. A) 5.50 mA. B) 5.25 mA. C) 6.00 mA. D) 5.10 mA. 15. Si se utiliza una escala de 0-250 mA con un factor multiplicador de 10 sobre una escala base, una indicación de 15 unidades equivale a: A) 1.5 mA. B) 15 mA. C) 150 mA. D) 250 mA. 16. La escala de un amperímetro convencional de corriente alterna (CA) con mecanismo de bobina móvil de D'Arsonval: A) Se lee de forma totalmente invertida a los de CC. B) Se lee del mismo modo que los instrumentos de CC. C) Carece por completo de marcas fraccionarias o intermedias. D) Es siempre de tipo logarítmica pura no lineal. 17. ¿Qué tipo de daño físico inmediato puede provocar una caída o sacudida en un amperímetro?. A) La inversión de la polaridad magnética permanente. B) Alterar el delicado ajuste del mecanismo medidor. C) La fundición instantánea de la bobina de cobre. D) La disminución de la resistencia del Shunt interno. 18. ¿Qué efecto perjudicial provoca un flujo excesivo de corriente que lleva la aguja con violencia al tope de la escala?. A) Puede quemar o destruir el mecanismo móvil del instrumento. B) Incrementa de forma permanente la sensibilidad del medidor. C) Reduce a cero la resistencia del circuito externo de carga. D) Transforma el amperímetro en un voltímetro digital automático. 19. ¿Por qué razón está estrictamente prohibido conectar un amperímetro en paralelo con una fuente de tensión (como una batería)?. A) Porque la aguja se movería en sentido contrario sin dañarse. B) Porque su baja resistencia interna causaría un cortocircuito quemando el mecanismo. C) Porque la resistencia multiplicadora interna absorbería toda la energía de la red. D) Porque el rectificador interno invertiría la polaridad de la fuente de alimentación. 20. Al medir un valor de corriente completamente desconocido, ¿con qué alcance se debe iniciar la medición?. A) Con el alcance más bajo del instrumento para proteger la carga. B) Con un alcance intermedio para promediar las lecturas obtenidas. C) Siempre con el más alto alcance del instrumento para evitar daños por sobrecorriente. D) Con el alcance de escala microamperométrica de forma obligatoria. 21. Al conectar un amperímetro de CC en un circuito, por regla general, ¿cuál es la codificación de colores para sus bornes?. A) Borne verde es el positivo (+) y borne negro es el negativo (-). B) Borne negro es el negativo (-) y borne rojo es el positivo (+). C) Borne rojo es el negativo (-) y borne blanco es el positivo (+). D) Borne azul es el positivo (+) y borne amarillo es el negativo (-). 22. ¿Cuál es la función principal de un voltímetro en un circuito eléctrico?. A) Indicar la cantidad de corriente que atraviesa los conductores de fase. B) Medir la resistencia óhmica total de un componente semiconductor. C) Indicar la magnitud de la tensión o diferencia de potencial. D) Determinar el factor de potencia y las pérdidas reales en Watts. 23. Para obtener una medición correcta, ¿cómo debe ser colocado el voltímetro en el circuito?. A) En serie con la carga principal. B) En serie-paralelo mixto con el amperímetro. C) En paralelo con el circuito o la porción del mismo a medir. D) Directamente intercalado abriendo el conductor positivo. 24. El circuito interno básico de un voltímetro de CC está compuesto esencialmente por: A) Un condensador de alta tensión acoplado a un Shunt de baja resistencia. B) Un amperímetro en serie con una resistencia de alto valor (\(R_{m}\)). C) Un puente rectificador conectado en paralelo a una bobina móvil desprotegida. D) Un interruptor termomagnético en paralelo con un selector giratorio. 25. ¿Cuál es el propósito fundamental de la resistencia en serie (\(R_{m}\)) dentro del voltímetro de CC?. A) Incrementar la corriente que atraviesa la bobina móvil para estabilizar la aguja. B) Reducir el flujo de corriente a través del mecanismo medidor para protegerlo. C) Anular por completo la sensibilidad del mecanismo de D'Arsonval. D) Actuar como un Shunt variable para derivar las corrientes alternas de alta frecuencia. 26. ¿Cómo se le denomina técnicamente a la resistencia interna \(R_{m}\) colocada en serie en un voltímetro?. A) Resistencia Shunt amortiguadora. B) Resistencia variable de ajuste de cero real. C) Resistencia multiplicadora. D) Resistencia de carga inductiva compensadora. 27. Si se aumenta el valor óhmico de la resistencia multiplicadora (\(R_{m}\)) de un voltímetro: A) Disminuye la capacidad del instrumento para medir voltajes elevados. B) Se requiere una menor corriente para lograr la desviación completa de la aguja. C) Aumenta la capacidad del voltímetro, permitiendo indicar un valor de tensión mayor. D) El voltímetro se convierte de forma automática en un amperímetro de alcances múltiples. 28. ¿Cómo se obtiene un voltímetro de alcances múltiples según el esquema interno del instrumento?. A) Mediante el agregado de puentes rectificadores de silicio acoplados en paralelo. B) Mediante la intercalación de varias resistencias multiplicadoras de valores escogidos a una llave selectora. C) Cambiando físicamente el imán permanente del mecanismo de D'Arsonval. D) Colocando condensadores de alta capacidad en paralelo con la bobina móvil. 29. ¿Qué parte adicional emplea un voltímetro de CA convencional respecto a uno de CC?. A) Un transformador reductor de núcleo toroidal. B) Un rectificador para convertir la CA en CC y accionar el mecanismo. C) Un fusible de acción rápida en serie con la aguja indicadora. D) Una resistencia Shunt de muy bajo valor óhmico en paralelo. 30. ¿Cómo se define y expresa técnicamente la sensibilidad de un voltímetro analógico?. A) Por la cantidad de miliamperios absorbidos por la carcasa metálica. B) Por la relación de la resistencia total interna en Ohmios con la máxima tensión de la escala, expresada en Ohm por Voltio (\(\Omega/\text{V}\)). C) Por el tiempo en segundos que tarda la aguja en retornar a la posición de cero absoluto. D) Por el porcentaje de error cuadrático medio medido a una frecuencia fija de 60 Hz. 31. ¿Cuál es el alcance de sensibilidad más común en los voltímetros analógicos convencionales de corriente?. A) De 1 a 10 Ohm por voltio. B) De 100 a 500 Ohm por voltio. C) De 1,000 a 20,000 Ohm por voltio. D) Mayor a 10 Megohmios por voltio invariablemente. 32. ¿Qué ventaja técnica presenta un voltímetro que posee una sensibilidad muy grande (alto valor de \(\Omega/\text{V}\))?. A) Requiere mayor corriente del circuito para mover la aguja, aumentando la velocidad. B) La corriente requerida para accionar el mecanismo es menor, introduciendo una variación mínima en las características del circuito. C) El costo de fabricación es menor ya que no requiere resistencias multiplicadoras de precisión. D) Permite omitir el uso de la llave selectora de alcances en mediciones de alta tensión. 33. Cuando un voltímetro facilita el paso de corriente adicional al conectarse en paralelo, modificando el circuito original, este fenómeno se conoce como: A) Efecto de histéresis inductiva. B) Efecto de carga. C) Interpolación de escala lineal. D) Amortiguamiento galvánico del circuito. 34. ¿Qué tipo de voltímetro debe utilizarse para que los efectos de carga en el circuito bajo prueba sean mínimos?. A) Un voltímetro de muy baja sensibilidad en \(\Omega/\text{V}\). B) Un voltímetro de gran sensibilidad o alta impedancia interna. C) Un voltímetro sin resistencia multiplicadora interna. D) Un voltímetro de CA sin rectificador de entrada. 35. ¿En qué unidades están calibradas típicamente las escalas comunes de los voltímetros analógicos?. A) Amperios, miliamperios y microamperios. B) Voltios, milivoltios y microvoltios. C) Ohmios, Kilohmios y Megohmios. D) Watts, Voltamperios y Var. 36. Si en un voltímetro multiescala la aguja apunta a la línea de calibración central "B" en la escala de 0-250 V, ¿cuál es el valor indicado de tensión?. A) 12.5 Voltios. B) 25.0 Voltios. C) 125.0 Voltios. D) 205.0 Voltios. 37. Al usar un voltímetro para medir una tensión desconocida, ¿cuál es la primera precaución que se debe tomar con respecto a la escala?. A) Seleccionar la escala más baja para evitar distorsiones de fase. B) Empezar siempre con el alcance más alto del instrumento para evitar que la aguja llegue violentamente al tope. C) Desconectar la batería interna del voltímetro antes de realizar la conexión. D) Realizar un cortocircuito previo entre los bornes positivo y negativo del equipo. 38. ¿Cuál es la función principal de un ohmímetro?. A) Medir la diferencia de potencial entre dos nodos activos. B) Medir la resistencia eléctrica que ofrece un circuito o una porción del mismo. C) Indicar la inductancia mutua en transformadores trifásicos. D) Evaluar la respuesta en frecuencia de un osciloscopio analógico. 39. ¿Cuál es la precaución más importante y crítica antes de conectar las puntas de un ohmímetro a un circuito?. A) El circuito debe estar encendido y operando a su máxima capacidad de carga. B) El ohmímetro NUNCA debe aplicarse a un circuito hasta que la fuente de energía haya sido completamente desconectada. C) Se debe verificar que circule una corriente continua mínima de 5 Amperios. D) Las puntas de prueba deben conectarse estrictamente en serie con la fuente activa. 40. ¿Qué tipo de ohmímetro es el más comúnmente usado y está diseñado para alcances desde cero Ohm hasta infinito (\(\infty \))?. A) Ohmímetro en paralelo puro sin calibración. B) Ohmímetro en Shunt de laboratorio. C) Ohmímetro en Serie. D) Ohmímetro puente de CA digital. 41. En un circuito básico de ohmímetro en serie, ¿qué función cumple la resistencia variable \(R_{2}\) conectada en paralelo con el mecanismo Ra?. A) Actúa como un rectificador de onda completa para señales parásitas. B) Actúa como un Shunt variable para el mecanismo medidor, permitiendo el ajuste de cero. C) Eleva el voltaje de la batería interna hasta un valor infinito. D) Interrumpe el paso de corriente cuando las puntas se separan por completo. 42. ¿Cuál es el propósito de la resistencia fija \(R_{1}\) en el circuito serie de un ohmímetro?. A) Incrementar la sensibilidad galvánica del imán permanente. B) Desconectar de forma automática la batería cuando no hay uso. C) Limitar el flujo de corriente a través del circuito hasta la intensidad necesaria para desviar la aguja al tope de la escala. D) Cortocircuitar las puntas de prueba en rangos de alta resistencia. 43. ¿Cómo se realiza el ajuste previo obligatorio de un ohmímetro antes de efectuar una medición?. A) Dejando las puntas de prueba completamente separadas en el aire. B) Uniendo las dos puntas de prueba y moviendo la resistencia variable \(R_{2}\) hasta que la aguja llegue al tope de la escala (cero ohmios). C) Conectando el instrumento directamente a un tomacorriente activo de CA de 220V. D) Retirando la batería interna y ajustando el tornillo mecánico exterior de la aguja. 44. Cuando se mide una resistencia igual al valor de la resistencia interna \(R_{1}\) con un ohmímetro serie, la aguja se detiene aproximadamente en: A) El extremo izquierdo de la escala (infinito). B) El extremo derecho de la escala (cero absoluto). C) La mitad de la escala del instrumento. D) Un cuarto del recorrido total partiendo desde la izquierda. 45. En la escala típica de un ohmímetro en serie, ¿dónde se ubica el valor de resistencia cero y dónde el infinito (\(\infty \))?. A) Resistencia cero a la izquierda; infinito a la derecha de la escala. B) Resistencia cero en el centro; infinito en ambos extremos de forma simétrica. C) Resistencia cero a la derecha (desviación máxima) e infinito a la izquierda (poca o ninguna desviación). D) Ambos valores coinciden en el centro exacto según el método lineal. 46. ¿Cómo se obtienen los distintos alcances o rangos de medición en un ohmímetro de alcances múltiples?. A) Cambiando el voltaje de alimentación interna mediante un potenciómetro externo. B) Mediante el uso de resistencias fijas que actúan como shunts del aparato. C) Modificando el número de espiras de la bobina móvil de D'Arsonval. D) Utilizando un transformador de acoplamiento variable con núcleo de aire. 47. ¿Qué tipo de ohmímetro se utiliza para obtener mayor precisión cuando el valor de la resistencia a medir es extremadamente bajo?. A) Ohmímetro en Serie convencional. B) Ohmímetro en Shunt (o paralelo). C) Ohmímetro lineal de alta tensión activa. D) Multímetro en escala de Volts de CC. 48. ¿En qué ámbito es comúnmente usado el ohmímetro en Shunt debido a la alta importancia de la exactitud?. A) En mantenimiento de líneas de alta tensión de distribución aérea. B) En aplicaciones de laboratorio. C) En mediciones de corriente en sistemas trifásicos en estrella. D) En pruebas dinámicas de conmutación de diodos de potencia. 49. ¿Qué es un multímetro analógico (VOM)?. A) Un medidor exclusivo para determinar la capacidad de condensadores electrolíticos. B) Un instrumento que combina un amperímetro, voltímetro y ohmímetro de alcances múltiples en un solo aparato. C) Un osciloscopio portátil de un solo canal con pantalla de tubo de rayos catódicos. D) Un generador de señales de audiofrecuencia acoplado a un Shunt variable. 50. ¿Cuál es el elemento clave en un multímetro que permite la adecuada selección de los circuitos internos para asegurar el uso de un solo alcance a la vez?. A) El rectificador de silicio de media onda. B) La llave selectora giratoria. C) El puente de resistencias fijas multiplicadoras en paralelo. D) La batería de corriente continua de alta descarga. 51. En el esquema simplificado de un multímetro de tres posiciones, ¿qué tipo de medida representa comúnmente la "Posición 2"?. A) Ohmímetro. B) Amperímetro. C) Voltímetro. D) Vatímetro real. 52. ¿Qué precauciones de almacenamiento se deben tomar cuando los instrumentos analógicos delicados no están en uso?. A) Deben guardarse en un lugar húmedo y expuestos a vibraciones constantes. B) Deberán guardarse en un lugar seco y fresco, para prevenir la corrosión de sus piezas. C) Deben mantenerse conectados permanentemente a una carga resistiva pura. D) Se debe dejar la llave selectora en la posición de ohmímetro con las puntas unidas. 53. Al efectuar mediciones de corriente con ayuda de un multímetro (VOM), ¿cómo se debe variar el selector si se desconoce la magnitud de la corriente?. A) Empezar en la escala más baja e ir subiendo paulatinamente. B) Utilizar inicialmente la escala de mayor valor, variando a continuación hasta obtener una lectura hacia el centro de la escala. C) Mantener el selector fijo en la escala de ohmímetro para verificar continuidad previa. D) Conectar las puntas en los bornes de tensión sin importar la posición del conmutador. 54. Cuando se selecciona la escala más baja de corriente en algunos multímetros (por ejemplo, 50 microamperios), ¿cómo funciona internamente el medidor?. A) El elemento móvil queda conectado en serie con el circuito a medir sin Shunt (funciona esencialmente como un voltímetro de alta sensibilidad). B) El instrumento activa un puente de diodos de protección contra cortocircuitos masivos. C) Se conecta un Shunt de resistencia cero en paralelo con los bornes externos. D) El ohmímetro interno inyecta corriente continua hacia la fuente de tensión de red. 55. ¿Qué riesgo grave se presenta al medir CC si existe a la vez una componente de corriente alterna (CA) de baja frecuencia no filtrada en el circuito?. A) La aguja se estabiliza de inmediato en el centro exacto sin error alguno. B) La lectura de la CC vendrá afectada de errores e incluso podría quemarse el elemento móvil del medidor. C) La resistencia del Shunt interno aumenta de forma lineal y automática. D) El voltímetro electrónico anula por completo la componente continua del sistema. 56. Al intercalar un amperímetro o multímetro en serie en un circuito eléctrico, ¿qué efecto colateral e inevitable puede ocurrir?. A) Las condiciones de funcionamiento del circuito original pueden quedar modificadas debido a la pequeña resistencia del medidor. B) La fuente de tensión del circuito se transforma instantáneamente en un sistema trifásico en triángulo. C) Se anula por completo la reactancia inductiva de todas las bobinas del sistema. D) El condensador de carga se descarga a velocidad infinita a través de la carcasa. 57. ¿Por qué la medida de corriente en un circuito representa habitualmente un problema práctico mayor que la medida de tensión?. A) Porque los amperímetros requieren baterías internas de más de 100 Voltios. B) Porque es necesario interrumpir o abrir el circuito para intercalar el amperímetro en serie. C) Porque la corriente solo puede medirse en laboratorios bajo condiciones de vacío absoluto. D) Porque los bornes del amperímetro deben conectarse siempre en paralelo a la fuente activa. 58. Los multímetros analógicos de uso normal o convencional tienen una limitación en la medición directa de frecuencias en CA. ¿Cuál es esta limitación estándar?. A) No miden frecuencias mayores de 60 Hz de forma precisa. B) No pueden medir frecuencias por debajo de los 10,000 kHz. C) Requieren obligatoriamente señales en la banda de microondas de gigahercios. D) Solo funcionan con ondas cuadradas perfectas de 1 MHz. 59. ¿Cuáles son las dos soluciones básicas sugeridas para medir corrientes de CA con frecuencias superiores a la nominal del multímetro?. A) Conectar un ohmímetro en serie o una batería de CC adicional. B) La medida con una resistencia adaptadora o bien con un transformador de acoplo. C) Retirar el rectificador interno o cortocircuitar la bobina de D'Arsonval. D) Utilizar escalas de megohmios en paralelo con un Shunt de alta capacidad. 60. En circuitos trifásicos de transformadores cuyos primarios y secundarios tienen distinta configuración: A) Las corrientes de entrada y salida son siempre exactamente idénticas en magnitud y fase. B) Las corrientes de entrada y salida no son iguales debido a las distintas relaciones de fase y línea. C) El voltímetro analógico no experimenta ningún efecto de carga en bornes. D) No se requiere abrir el circuito para intercalar los instrumentos de medición. 61. ¿En qué principio físico se basa el método aproximado para calcular la capacidad de un condensador utilizando un voltímetro analógico o electrónico?. A) En el efecto Hall y la inducción magnética remanente en las placas del componente. B) En la constante de tiempo RC de un circuito de carga y descarga a través de una resistencia conocida. C) En la resonancia síncrona que ocurre cuando la reactancia capacitiva iguala a la inductiva. D) En la disipación puramente térmica de la resistencia multiplicadora interna del vatímetro. 62. Según la definición de la constante de tiempo RC, ¿a qué porcentaje del valor total se carga un condensador en un tiempo equivalente a un ciclo (\(\tau \))?. A) Al 36.8% de la tensión de la fuente. B) Al 50.0% exacto de la carga máxima admisible. C) Al 63.2% del valor total. D) Al 100% alcanzando la saturación del dieléctrico. 63. Durante el proceso de descarga a través de una resistencia dada, ¿a qué porcentaje de su valor inicial cae la tensión del condensador en una constante de tiempo?. A) Al 63.2%. B) Al 36.8%. C) Al 0.0% disipándose por completo la energía. D) Al 75.0% debido a pérdidas en el voltímetro. 64. ¿Cómo se determina el valor exacto de la resistencia de entrada de un voltímetro analógico convencional?. A) Es igual al número de Ohmios/Voltio de sus especificaciones multiplicado por la tensión máxima de la escala que se utilice. B) Se mide colocando un amperímetro en paralelo directo con la aguja indicadora. C) Es un valor fijo universal de 50 Ohmios para todas las escalas de corriente continua. D) Se calcula dividiendo la potencia aparente del equipo entre el factor de acoplamiento K. 65. ¿Cuál es el rango típico en el que se comprende la resistencia de entrada de un voltímetro electrónico de laboratorio?. A) Entre 10 y 100 Ohmios máximo. B) Entre 1,000 y 5,000 Ohmios por escala de medida. C) Entre los 11 y los 16 megohmios. D) Exactamente igual a la reactancia inductiva a 60 Hz de frecuencia de red. 66. ¿Por qué razón el voltímetro electrónico de muy elevada resistencia de entrada debe utilizarse preferentemente con condensadores de pequeña capacidad?. A) Porque los condensadores grandes destruirían el rectificador interno por sobrevoltaje. B) Porque la elevada resistencia de entrada hace que la carga y descarga de los condensadores sea muy lenta, extendiendo demasiado el tiempo de medición. C) Porque los condensadores pequeños no almacenan corriente continua real. D) Porque el voltímetro electrónico se satura si la constante de tiempo RC es menor a un milisegundo. 67. En el método de descarga para medir capacidad, ¿cuál es el primer paso operativo que se debe realizar con el interruptor \(S_{1}\)?. A) Conmutar a la posición de descarga por un lapso mínimo de 10 minutos. B) Conmutar el interruptor \(S_{1}\) a la posición de carga durante 1 minuto como mínimo para asegurar la polarización completa. C) Cortocircuitar el condensador de forma directa empleando un Shunt de cobre. D) Seleccionar la escala de mayor amperaje en el multímetro analógico. 68. Al pasar el conmutador a la posición de descarga en la prueba de capacidad, ¿en qué momento preciso se debe detener el cronógrafo?. A) Cuando la aguja del voltímetro llega exactamente a marcar el valor de cero voltios. B) Cuando la tensión que marca el medidor ha caído al 36.8% del valor inicial de carga. C) Transcurridos exactamente 90 minutos desde el inicio del ensayo en frío. D) Cuando la resistencia multiplicadora interna del medidor disipa calor. 69. Para hallar la capacidad en Faradios en el método de descarga, el tiempo cronometrado obtenido en segundos debe ser: A) Multiplicado por el factor de acoplamiento K del circuito serie. B) Dividido por la resistencia de entrada del medidor en Ohmios. C) Sumado vectorialmente a la reactancia inductiva de la bobina de D'Arsonval. D) Elevado al cuadrado y multiplicado por la constante de tiempo lineal. 70. Si se expresa la resistencia de entrada del voltímetro en Megohmios (\(\text{M}\Omega\)) al calcular la capacidad por tiempo de descarga, ¿en qué unidad resultará el valor final de dicha capacidad?. A) Faradios puros. B) Microfaradios (\(\mu\text{F}\) o mF en notación del texto). C) Picofaradios de forma directa. D) Henrys de inductancia mutua equivalente. 71. En un ejemplo práctico de descarga, si el condensador se carga inicialmente a 10V, se descarga hasta 3.68V en un tiempo de 90 segundos, y la resistencia de entrada del medidor es de 2 Megohmios, ¿cuál es su capacidad?. A) 180 microfaradios. B) 45 microfaradios. C) 24 microfaradios. D) 0.5 microfaradios. 72. En el método de carga de un condensador (Figura 1.17), ¿cuál es la condición inicial obligatoria que debe marcar el voltímetro antes de cerrar el interruptor?. A) Debe marcar la tensión máxima de la fuente externa de alimentación. B) El voltímetro debe marcar estrictamente cero voltios, asegurando que el condensador está completamente descargado. C) Debe estar ajustado en la escala de máxima corriente con Shunt activo. D) Debe registrar un valor de resistencia equivalente infinito a la izquierda. 73. En el método de carga, ¿cuándo se debe detener el cronógrafo para registrar el tiempo transcurrido?. A) Cuando la tensión en bornes alcanza el 100% del voltaje de la fuente externa. B) Cuando la tensión alcanza el 63.2% de su valor final de equilibrio. C) Exactamente a los 24 minutos de iniciado el ensayo en el laboratorio. D) Cuando la corriente circulante por la resistencia serie \(R_{1}\) cae a cero absoluto. 74. A causa de la caída de tensión en la resistencia en serie \(R_{1}\) en el circuito de prueba de carga, el condensador: A) Se cargará instantáneamente al doble del voltaje nominal de la red. B) Nunca se cargará al valor total de la tensión de la fuente, dependiendo de la relación entre \(R_{1}\) y la resistencia del medidor. C) Sufrirá una perforación dieléctrica destructiva irreversible. D) Invertirá de forma automática su polaridad química interna. 75. Si la resistencia serie \(R_{1}\) vale 1 Megohmio y la resistencia de entrada del voltímetro vale 3 Megohmios, ante una fuente de 100V, ¿cuál es el voltaje máximo al que podrá cargarse el condensador?. A) 100 Voltios. B) 50 Voltios. C) 75 Voltios. D) 25 Voltios. 76. Al conectar inductancias (bobinas) en un circuito, ¿qué condición se debe cumplir para que las ecuaciones básicas de asociación en serie o paralelo den un resultado correcto directo?. A) Debe existir una alta interacción magnética entre sus núcleos ferrosos. B) No se debe producir interacción entre los campos magnéticos producidos por cada inductancia (sin inductancia mutua). C) Las frecuencias de operación deben ser mayores a 100 Megaciclos por segundo. D) Las bobinas deben estar bobinadas obligatoriamente en sentidos opuestos sobre el mismo eje. 77. ¿De qué formas se puede evitar que el campo magnético de una bobina afecte al de otra en un montaje físico?. A) Aumentando la corriente continua del circuito por encima de los 50 Amperios. B) Que esté completamente apantallada, formando un ángulo recto con la otra, o suficientemente alejada de ella. C) Retirando el blindaje exterior y sumergiéndolas en un dieléctrico líquido activo. D) Conectándolas en paralelo directo con el voltímetro analógico de D'Arsonval. 78. Para sumar de forma directa los valores de cualquier número de inductancias, ¿qué requisito formal de unidades se debe cumplir?. A) Se deben mezclar Henrios con Microfaradios de forma proporcional. B) Se deben emplear las mismas unidades (ej. Henrios, milihenrios o microhenrios) en todos los términos. C) Los valores deben convertirse previamente a Ohmios por voltio de sensibilidad lineal. D) Es obligatorio expresarlas en función del factor de potencia aparente del circuito. 79. Cuando se conectan varias inductancias en paralelo sin interacción magnética, el valor de la inductancia total (\(L_{\text{total}}\)) es: A) Siempre superior al valor de la bobina más grande del conjunto. B) Siempre inferior al valor de cualquier bobina individual del circuito. C) Igual a la suma algebraica directa de todos los valores óhmicos individuales. D) Variable e inversamente proporcional al cuadrado del número de vueltas. 80. Si dos bobinas del mismo valor (\(L_1 = L_2\)) se conectan en paralelo y no existe interacción magnética, ¿cuál es el valor de la inductancia equivalente?. A) El doble del valor de una de las bobinas (\(2 \cdot L_1\)). B) La mitad del valor de \(L_{1}\) o \(L_{2}\) (\(L_1 / 2\)). C) Cero debido a la cancelación recíproca de los flujos de corriente. D) Infinito comportándose como un aislador perfecto en CA. 81. Cuando entre dos bobinas en paralelo hay una relación de valor de 10 a 1 (o superior), la inductancia total aproximada será: A) Ligeramente inferior al valor de la inductancia más pequeña del conjunto. B) Exactamente igual al promedio aritmético de ambas mediciones individuales. C) Diez veces mayor que la bobina de mayor inductancia propia. D) Nula debido al efecto de carga galvánica en paralelo. 82. ¿Cómo se conoce técnicamente al efecto por el cual el campo magnético de una bobina induce una tensión en una segunda bobina adyacente?. A) Autoinducción lineal amortiguada. B) Inductancia mutua. C) Reactancia capacitiva inversa. D) Histéresis síncrona de núcleo de aire. 83. ¿De qué factores principales depende el valor de la inductancia mutua (\(M\)) entre dos bobinas?. A) Únicamente del voltaje de la fuente de alimentación del circuito de CA. B) De las inductancias propias (autoinducción) de las bobinas y del grado de acoplo entre ellas. C) Del diámetro exterior del conductor de cobre y el color del borne de prueba. D) De la sensibilidad en Ohmios por voltio del voltímetro de laboratorio utilizado. 84. ¿Cómo se denomina técnicamente a la efectividad del acoplamiento mutuo entre dos campos magnéticos y con qué letra se representa?. A) Factor de carga galvánica, representado por la letra Z. B) Coeficiente de acoplamiento o factor K. C) Reactancia de escala lineal, representada por la letra X. D) Impedancia mutua de D'Arsonval, representada por la letra M. 85. Un acoplamiento mutuo perfecto del 100% (imposible de lograr en la práctica real) correspondería a un factor K igual a: A) 0.0. B) 0.9. C) 1.0. D) 100.0. 86. Si la corriente circula en la misma dirección en ambas bobinas asociadas, los campos magnéticos se refuerzan mutuamente. Esto causa que el acoplo mutuo: A) Disminuya hasta anularse por completo. B) Aumente (inductores en serie en fase). C) Permanezca estrictamente en cero absoluto. D) Transforme el circuito en un condensador puro. 87. ¿Cuál es la ecuación correcta para calcular la inductancia total de dos inductores en serie conectados en oposición de fase?. A) \(L = L_1 + L_2 + 2M\). B) \(L = L_1 + L_2 - 2M\). C) \(L = \frac{1}{(L_1 + L_2)}\). D) \(L = L_1 \cdot L_2 \cdot K\). 88. ¿Cuál es la ecuación para calcular la inductancia total de dos inductores conectados en serie en fase?. A) \(L = L_1 + L_2 - 2M\). B) \(L = L_1 + L_2 + 2M\). C) \(L = L_1 \cdot L_2 + M\). D) \(L = \frac{(L_1 \cdot L_2)}{M}\). 89. ¿Cuál es la fórmula fundamental de la reactancia inductiva (\(X_{L}\)) en función de la frecuencia y la inductancia?. A) \(X_L = \frac{1}{(6.28 \cdot F \cdot L)}\). B) \(X_L = 6.28 \cdot F \cdot L\). C) \(X_L = \sqrt{R^2 + L^2}\). D) \(X_L = \frac{R}{L}\). 90. En la fórmula \(X_L = 6.28 \cdot F \cdot L\), si la frecuencia (\(F\)) se expresa en Megahertzios (\(\text{MHz}\)), ¿en qué unidad debe estar la inductancia (\(L\)) para obtener la reactancia en Ohmios?. A) Henrios puros. B) Milihenrios (\(\text{mH}\)). C) Microhenrios (\(\mu\text{H}\)). D) Nanohenrios de forma directa. 91. En un circuito en serie formado por inductancias y resistencias puras en CA, ¿se pueden sumar directamente las caídas de tensión aritméticas de cada elemento para hallar la tensión de la fuente?. A) Sí, siempre que se use un voltímetro de CC con rectificador activo. B) No, las tensiones de cada elemento deben sumarse vectorialmente debido al desfase. C) Sí, la ley de Ohm en corriente continua exige la suma algebraica directa. D) Solo si la inductancia mutua \(M\) posee un factor K igual a cero. 92. ¿De qué factores depende fundamentalmente la impedancia total (\(Z\)) de un circuito de corriente alterna?. A) Exclusivamente de la temperatura del conductor de protección a tierra. B) De la resistencia eléctrica y de las reactancias inductiva y capacitiva presentes. C) Únicamente de la sensibilidad en Ohmios por voltio de la escala del multímetro. D) Del factor de acoplamiento K medido en bornes del vatímetro analógico. 93. ¿Cuál es la condición de impedancia de un circuito serie LRC cuando entra en el estado de "Resonancia" (\(X_L = X_C\))?. A) La impedancia total es infinita (\(\infty \)) impidiendo el paso de corriente. B) La impedancia es igual al valor de la resistencia pura (\(Z = R\)). C) La impedancia cae a un valor negativo proporcional a la frecuencia de red. D) La impedancia se duplica respecto al valor de la reactancia inductiva. 94. ¿Cuál es el instrumento empleado en los laboratorios y talleres para medir la potencia disipada de forma directa en una escala calibrada?. A) Voltímetro de alta sensibilidad analógica. B) Ohmímetro multiescala en serie. C) Vatímetro. D) Amperímetro de CA con Shunt compensado. 95. En un circuito de corriente alterna, si la corriente está adelantada o atrasada con respecto al voltaje debido a cargas reactivas, la simple multiplicación de \(E \cdot I\) da como resultado: A) Potencia real disipada en Watts. B) Potencia aparente y no potencia real. C) Resistencia óhmica pura del sistema en resonancia. D) El factor de acoplamiento magnético mutuo K. 96. ¿Por qué el vatímetro proporciona una lectura correcta de la disipación de energía en comparación con el cálculo matemático simple de multiplicar voltaje por corriente en CA?. A) Porque opera únicamente con señales rectificadas de corriente continua pura. B) Porque se construye de modo que queda incluido el factor de potencia del circuito y siempre indica potencia real. C) Porque posee una batería interna de alta tensión que compensa las reactancias. D) Porque anula la resistencia del circuito eliminando los efectos de carga. 97. Un vatímetro analógico básico está provisto internamente de los siguientes componentes inductivos: A) Dos condensadores electrolíticos en serie y un Shunt variable de carbón. B) Dos bobinas estacionarias de alta resistencia (voltaje) conectadas en serie, y una bobina móvil de baja resistencia (corriente). C) Un transformador monofásico toroidal con núcleo de hierro silicio y aguja fija. D) Tres puentes rectificadores de onda completa acoplados a una llave selectora. 98. En el conexionado interno de un vatímetro para la medición de potencia, ¿cómo se acoplan las bobinas respecto a la carga del circuito?. A) Las bobinas estacionarias se conectan a la tensión de la fuente, y la bobina móvil se conecta en serie con la carga. B) Ambas bobinas se conectan estrictamente en paralelo directo con la resistencia Shunt. C) La bobina móvil se conecta a la batería interna del ohmímetro de alcances múltiples. D) Todas las bobinas se colocan en serie cortocircuitando los bornes de la fuente activa. 99. Si un vatímetro no compensado registra pérdidas de potencia por el consumo de sus propias bobinas internas, ¿qué proceso operativo debe realizar el técnico para conocer la potencia real disipada por la carga?. A) Debe multiplicar la lectura obtenida por el factor de acoplamiento K. B) Las pérdidas indicadas por el fabricante deben restarse de la lectura de la escala del vatímetro. C) Se debe elevar la tensión de la fuente hasta hacer oscilar la aguja al tope de la escala. D) Debe cambiar la posición de la llave selectora hacia la función de amperímetro de CA. 100. ¿Qué procedimiento simple permite determinar experimentalmente la pérdida de potencia interna de un vatímetro no compensado si no se dispone de los datos del fabricante?. A) Uniendo los bornes positivo y negativo con un alambre Shunt de baja resistencia. B) Desconectando la carga del circuito pero dejando conectado el vatímetro a la fuente de voltaje; el instrumento registrará entonces sus propias pérdidas. C) Retirando la bobina móvil y midiendo su continuidad con un ohmímetro en Shunt. D) Aplicando una señal de corriente alterna con una frecuencia superior a 10 Megahertzios. |





