ALMACÉN

 

Vectores

Cinemática 1

Cinemática I (continuación)

Cinemática II

Cinemática III

Cinemática IV

Cinemática V

Cinemática VI

Movimiento relativo

Dinámica general I

Dinámica general I (continuación)

Fuerzas de rozamiento

Aspectos energéticos

Aspectos energéticos(continuación)

Dinámica de las masas enlazadas

Dinámica de los sistemas no inerciales

Dinámica de los sistemas no inerciales(continuación)

Dinámica del movimiento circular

Determinación del centro de masas

Determinación del centro de masas(continuación)

Conservación de la cantidad de movimiento I

Conservación de la cantidad de movimiento(continuación)

Conservación de la cantidad de movimiento(masa variable)

Sistema de referencia del centro de masas I

Sistema de referencia del centro de masas II

Choque I

ChoqueII

Sólido rígido I

Sólido rígido II(Fuerzas y momentos)

Sólido rígido II(Fuerzas y momentos, continuación)

Sólido rígido III(Fuerzas y momentos, final)

Sólido rígido IV(Energía y trabajo)

Sólido rígido V(Energía y trabajo, continuación)

Sólido rígido VI (Conservación del momento angular)

Sólido rígido VII(Conservación del momento angular, continuación)

Campos vectoriales 1

Campos vectoriales 2

Campos vectoriales 3

Campos vectoriales 4

Campos vectoriales 5

Campos vectoriales 6

Campo gravitatorio 1

Campo gravitatorio 2

Campo gravitatorio 3

Campo gravitatorio 4

Campo gravitatorio 5

Campo gravitatorio 6

Campo gravitatorio 7

Campo gravitatorio 8

Termodinámica 1

Termodinámica 2

Termodinámica 3

Termodinámica 4

Termodinámica 5

Termodinámica 6

Termodinámica 7

Termodinámica 8

Termodinámica 9

Termodinámica 10

Termodinámica 11

Termodinámica 12

Termodinámica 13

Termodinámica 14

Termodinámica 15

Termodinámica 16

Termodinámica 17

Termodinámica 18

Termodinámica 19

Termodinámica 20

Electricidad 1

Electricidad 2

Electricidad 3

Electricidad 4

Electricidad 5

Electricidad 6

Electricidad 7

Electricidad 8

Electricidad 9

Electricidad 10

Electricidad 11

Electricidad 12

Electricidad 13

Electricidad 14

Electricidad 15

Electricidad 16

Electricidad 17

Electricidad 18

Electricidad 19

Electricidad 20

Electricidad 21

Electricidad 22

Campo magnético 1

Campo magnético 2

Campo magnético 3

Campo magnético 4

Campo magnético 5

Campo magnético 6

Campo magnético 7

Campo magnético 8

Inducción electromagnética 1

Inducción electromagnética 2

Inducción electromagnética 3

Inducción electromagnética 4

Inducción electromagnética 5

Inducción electromagnética 6

Inducción electromagnética 7

Inducción electromagnética 8

Inducción electromagnética 9

Corriente alterna 1

 

 

ENSEÑANZA DE LA FÍSICA Y LA QUÍMICA

sección: TEST DE FÍSICA
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CORRIENTE ALTERNA 2

 

11. La intensidad  eficaz de una corriente alterna se define como la intensidad de una corriente continua que produjera los mismos efectos térmicos que la alterna en el mismo conductor y en el mismo tiempo, por ese motivo:

a) ief>iM          b) ) ief<iM            c) ) ief=iM        d) ) i ef=iM/√2

 

12. De la misma forma y por el mismo motivo: a) Eef>EM  b) ) Eef<EM                  c) ) Eef=EM     d) ) E ef=EM/√2

13. Dado que la intensidad y el voltaje de la corriente alterna son funciones  sinusoidales se pueden medir a través de un osciloscopio, basta con tener en cuenta, la división de la pantalla en un eje XY, X, que corresponde al tiempo e Y, que lo hace al voltaje, de forma que el punto central corresponde a 0 s, O V, en función de lo que indiquen el control Time/Div ( la raya blanca) y el control de la izquierda de Volt/DIV( raya blanca), se podrán tomar los valores del voltaje , la frecuencia y se podrá elaborar la ecuación sinusoidal correspondiente

En este caso se podrá decir que el voltaje máximo será en voltios, aproximadamente de:

a)    2           b)4      c)6       d)8

Mientras que la frecuencia, será en Hz, aproximadamente de:

a)    780      b)800              c)1000             d)500

 

 

14*.  Cuando la señal del osciloscopio, en tiempo 0, no coincide con el punto 0, de los voltajes, se dice que existe una diferencia de fase, dada por un ángulo  φ. De esta forma las expresiones de voltajes e intensidad de dicha corriente deberán expresarse como:

a) V=VMsen(2πt/T+φ)   b) V=0,5Vppsen(2πt/T+φ)    c) V=2VMcos(2πt/T+φ)     d) V=VMcos(2πt/T+φ)

 

15. Con los datos del test 13 se podrá asegurar que el ángulo de fase del voltaje es en radiantes aproximadamente de:

a)0,1rad          b)1rad             c)-1rad            d)-0,1rad

 

 

16. En el osciloscopio dado se aprecian 2 corrientes alternas cuyas fases no coinciden, la 1(picos bajos), y la 2(picos altos). De la observación de sus constantes y características se podrá deducir que sus ecuaciones respectivas serán:

a) V1=2,25 sen(2π/0,55.10-3t+ 0,73 y V2=3,6 sen(2π/0,55.10-3t) b) V1=2,25 sen(2π/0,55.10-3t+ 0,73 y V2=3,6 sen(2π/0,55.10-3t)

c) V1=2,25 sen(2π/0,55.10-3t+ 0,73 y V2=3,6 sen(2π/0,55.10-3t) d) V1=2,25 sen(2π/0,55.10-3t+ 0,73 y V2=3,6 sen(2π/0,5

 

19. Dada la foto, de la señal de un osciloscopio conectado a corriente alterna, con una resistencia en serie de 500Ω, y un amperímetro, podrás asegurar que :

El voltaje máximo es de :a)5,8V                   b)2,9V             c)-2,9V                                               d)-5,8V

El ángulo de fase es de: a)0,1rad                  b)0,3rad                                                c)0,6rad                   d)0,9rad

El voltaje eficaz es de :a)1V              b)2V                c)3V                                          d)4V

La intensidad máxima es de: a)5,6mA                      b)5mA                                       c)2,8mA                   d)1,4mA

 

20. En corriente alterna, no solamente las resistencias óhmicas, dificultan el paso de la corriente, también las bobinas o autoinducciones y los condensadores intercalados en el circuito, que en este caso no lo impiden sino que ofrecen resistencia. Por ese motivo se suele emplear el símbolo Z, en vez de R, para significarlas, nombrándolas como:

a) Reactancias              b) Impedancias        c) Resistencias de alterna                                      d)Impedancia Inductiva

 

18. En el esquema de la figura, se dispone de un generador de CA, que suministra, un voltaje entre picos, en el osciloscopio de 5,8V, si está conectado con una resistencia de 500Ω, se podrá decir que el amperímetro A marcará:

a) 3mA                          b)4mA                      c)5mA             d)6mA

 

 

17. El dispositivo de la figura permite comparar la medida del voltaje a través de un osciloscopio (voltaje máximo o entre picos), con la medida de la intensidad  eficaz que determina un amperímetro de alterna, conectado con una resistencia de 500Ω. De las medidas tomadas y que se sacan de las fotos se podrá decir que:

a)VM=Vefic       b) VM<Vefic         c) VM>Vefic      d) VM/1,4=Vefic

mientras que la frecuencia de su movimiento en Hz de:

a)    100            b)130                           c)140                     d)137

 

 

 

 

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