Transformadores Ideales
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Título del Test:
![]() Transformadores Ideales Descripción: CCS 2026 |



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¿Cuál es la función principal de un transformador?. Aumentar o disminuir el voltaje y la corriente en un circuito de CA. Convertir energía eléctrica en energía mecánica. Almacenar energía eléctrica de forma temporal. Generar energía eléctrica. ¿Qué ley fundamental explica el principio de operación de los transformadores?. Ley de Ohm. Ley de Ampere. Ley de Faraday de la inducción electromagnética. Ley de Kirchhoff. Según la ecuación E α 4.44 f N Φmáx, ¿qué parámetro, si se duplica, duplica el voltaje inducido en la bobina (manteniendo los demás constantes)?. Número de vueltas (N). Frecuencia (f). Valor pico del flujo (Φmáx). Todas las anteriores. ¿Por qué se utiliza el valor pico del flujo (Φmáx) en la ecuación del voltaje inducido en lugar del valor RMS?. El valor pico es más fácil de medir. El valor pico está relacionado con la densidad de flujo pico (Bmáx), que determina la saturación del núcleo. No hay una razón específica, es una convención. El valor RMS del flujo no es relevante. En un transformador ideal, ¿cómo se relaciona el voltaje inducido en el primario (E₁) con el voltaje de suministro (Eg)?. E₁ es ligeramente menor que Eg. E₁ es igual a Eg. E₁ es ligeramente mayor que Eg. No hay relación directa. Si la corriente en un circuito inductivo se retrasa 90° respecto al voltaje, ¿cómo se retrasa la corriente magnetizante (Im) respecto al voltaje aplicado (Eg) en la bobina de un transformador?. Está en fase. Se adelanta 90°. Se retrasa 90°. No hay una relación de fase definida. ¿Qué es la fuerza magnetomotriz (fmm)?. La fuerza que mueve los electrones en un conductor. La medida de la capacidad de un material para conducir el flujo magnético. El producto de la corriente en una bobina por el número de vueltas (NI). La fuerza generada por un imán. En un transformador ideal, ¿qué sucede con el flujo mutuo (Φm) cuando se conecta una carga al secundario?. Aumenta significativamente. Disminuye significativamente. Permanece constante. Se vuelve cero. ¿Cómo se relacionan los voltajes y el número de vueltas en un transformador ideal sin carga?. E₁/E₂ = N₂/N₁. E₁/E₂ = N₁/N₂. E₁*E₂ = N₁*N₂. E₁ + E₂ = N₁ + N₂. Si un transformador tiene 500 vueltas en el primario y 100 en el secundario (relación de vueltas 5:1), ¿qué sucede con la corriente en el primario en comparación con la del secundario bajo carga?. La corriente del primario es 5 veces mayor que la del secundario. La corriente del primario es 5 veces menor que la del secundario. Las corrientes son iguales. No hay relación entre las corrientes. ¿Qué representa el término 'flujo de dispersión' en un transformador no ideal?. El flujo magnético que enlaza ambas bobinas. El flujo magnético que solo enlaza una de las bobinas. La pérdida de flujo magnético en el núcleo. El flujo magnético que escapa del núcleo. Las 'marcas de polaridad' en un transformador se utilizan para indicar: La eficiencia del transformador. La dirección relativa de los voltajes instantáneos en los devanados. La capacidad de carga máxima. La frecuencia de operación. En un transformador ideal, ¿cómo se relaciona la potencia aparente de entrada (primario) con la potencia aparente de salida (secundario)?. La potencia de entrada es mayor que la de salida. La potencia de salida es mayor que la de entrada. La potencia de entrada es igual a la de salida. La relación depende de la carga. ¿Qué ocurre con la impedancia cuando se 'refleja' del secundario al primario de un transformador ideal con una relación de vueltas a (N₁/N₂)?. Se multiplica por a. Se divide por a. Se multiplica por a². Se divide por a². Si un transformador tiene un acoplamiento 'débil', ¿qué implica esto?. Un alto flujo mutuo y un buen voltaje secundario. Un bajo flujo mutuo y un voltaje secundario que cae significativamente bajo carga. Una alta eficiencia. Una baja resistencia del núcleo. ¿Qué se conoce como 'corriente magnetizante' en un transformador?. La corriente que fluye a través de la carga conectada al secundario. La corriente que circula por el devanado primario para establecer el flujo magnético en el núcleo. La corriente perdida debido a las pérdidas en el núcleo. La corriente que fluye por el devanado secundario cuando no hay carga. En un transformador ideal, ¿por qué la corriente I₁ y la corriente I₂ están en fase (asumiendo marcas de polaridad adecuadas)?. Porque ambas son causadas por el voltaje aplicado. Porque la fmm del secundario (N₂I₂) debe ser contrarrestada por la fmm del primario (N₁I₁) para mantener el flujo mutuo constante. Debido a la baja inductancia del primario. Por la alta impedancia de carga. ¿Cuál es la relación entre el voltaje aplicado al primario (Eg) y el voltaje inducido en el primario (E₁) en un transformador ideal?. Eg = E₁ + I₁R₁ (donde R₁ es la resistencia del primario). Eg = E₁. Eg es siempre mayor que E₁. Eg es siempre menor que E₁. Si un transformador tiene N₁ = 100 vueltas y N₂ = 1000 vueltas, y el voltaje primario es 120V, ¿cuál es el voltaje secundario?. 12V. 120V. 1200V. 0.12V. ¿Qué tipo de carga conectada al secundario de un transformador ideal produce una corriente I₂ que está en fase con el voltaje E₂?. Carga puramente inductiva. Carga puramente capacitiva. Carga puramente resistiva. Carga RL (resistiva-inductiva). ¿Cuál es la principal diferencia entre un transformador ideal y uno real?. Un transformador ideal tiene pérdidas, uno real no. Un transformador ideal tiene flujo de dispersión, uno real no. Un transformador ideal no tiene pérdidas ni flujo de dispersión, uno real sí. No hay diferencias fundamentales, solo de tamaño. Si la relación de vueltas de un transformador es a = N₁/N₂, ¿cómo se relaciona la impedancia vista desde el primario (Zx) con la impedancia del secundario (Z)?. Zx = Z / a. Zx = Z * a. Zx = Z / a². Zx = Z * a². ¿Qué sucede con el voltaje a través de una impedancia cuando se transfiere del lado de bajo voltaje al lado de alto voltaje de un transformador ideal?. El voltaje disminuye en proporción a la relación de vueltas. El voltaje aumenta en proporción a la relación de vueltas. El voltaje se mantiene igual. El voltaje se multiplica por el cuadrado de la relación de vueltas. La corriente magnetizante (Im) en un transformador es necesaria principalmente para: Suministrar energía a la carga. Crear el flujo magnético en el núcleo. Compensar las pérdidas por histéresis. Reducir la reactancia inductiva. En un transformador ideal bajo carga, si la corriente secundaria (I₂) se retrasa respecto al voltaje secundario (E₂), ¿cómo se compara la fase de la corriente primaria (I₁) con la corriente secundaria (I₂)?. I₁ se adelanta a I₂. I₁ se retrasa respecto a I₂. I₁ está en fase con I₂. La relación de fase depende de la carga. ¿Qué indica la 'relación de vueltas' (a) de un transformador?. La relación entre las corrientes primario y secundario (a = I₁/I₂). La relación entre los voltajes primario y secundario (a = E₁/E₂). La relación entre el número de vueltas del primario y el secundario (a = N₁/N₂). La relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida. Un transformador elevador (step-up) tiene: Más vueltas en el primario que en el secundario. Menos vueltas en el primario que en el secundario. El mismo número de vueltas en ambos devanados. Una alta corriente en el primario. Si un transformador tiene una relación de vueltas N₁/N₂ = 1/10, y el voltaje primario es 100V, ¿cuál es el voltaje secundario?. 10V. 100V. 1000V. 0.1V. ¿Por qué es importante el concepto de 'transformador ideal' en el estudio de la ingeniería eléctrica?. Porque los transformadores reales son idénticos a los ideales. Porque simplifica el análisis y ayuda a comprender los principios fundamentales antes de considerar las imperfecciones. Porque los transformadores ideales son los únicos que se utilizan en la práctica. Porque el análisis de transformadores ideales no requiere cálculos. |





