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Wiki⚛️ FísicaFundamentos de Física: Átomos, Electricidad y OndasTest de conocimientos

Test sobre Fundamentos de Física: Átomos, Electricidad y Ondas

Fundamentos de Física: Átomos, Electricidad y Ondas | Guía Completa

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Pregunta 1 de 50%

Según la Ley de Ohm, la intensidad o corriente se mide en Amperes (A).

Test: Estructura atómica, Fundamentos de Electricidad, Materiales, Óptica: Fundamentos físicos, Color, Óptica: Aplicaciones e iluminación, Energía, Anatomía del ojo, Fisiología de la visión, Fisiología y anatomía de la visión, Trastornos y deficiencias visuales, Generación y Medición eléctrica, Circuitos y Componentes eléctricos, Distribución y Transformación eléctrica, Seguridad y Protección eléctrica, Fallas y Protección eléctrica, Imágenes

20 preguntas

Pregunta 1: Según la Ley de Ohm, la intensidad o corriente se mide en Amperes (A).

A. Ano

B. Ne

Explicación: En la sección de Ley de Ohm, se establece que 'I = intensidad o corriente -> [A] Ampere', lo que confirma que la intensidad se mide en Amperes.

Pregunta 2: Según la información proporcionada en el "Problema 4", un transformador monofásico tiene una tensión de entrada de 3000 V y una tensión de salida de 220 V. Si el devanado secundario tiene 100 espiras y el rendimiento es del 100%, ¿cuántas espiras tiene el arrollamiento primario?

A. 1364 espiras

B. 3000 espiras

C. 220 espiras

D. 100 espiras

Explicación: Según el "Problema 4 (cont.)", la relación entre las tensiones y el número de espiras es directa. Para calcular el número de espiras en el arrollamiento primario (N1), se utiliza la relación: (Tensión primaria / Tensión secundaria) = (Número de espiras primario / Número de espiras secundario). Sustituyendo los valores: 3000 V / 220 V = N1 / 100 espiras. Despejando N1, obtenemos: N1 = (3000 / 220) * 100 = 1363.63, que se redondea a 1364 espiras.

Pregunta 3: La fórmula que relaciona las tensiones y el número de espiras en un transformador incluye un factor de rendimiento (η).

A. Ano

B. Ne

Explicación: Los materiales de estudio presentan la fórmula $\frac {E p}{E s} = \frac {n p}{n s} \eta$, donde $\eta$ se define explícitamente como el rendimiento del transformador.

Pregunta 4: Según la Tabla 12 sobre clasificación de tensiones, ¿qué afirmación es correcta respecto a la aplicación de las diferentes categorías en Corriente Continua (CC) y Corriente Alterna (CA)?

A. Las clasificaciones de Muy Baja Tensión (MBT) y Baja Tensión (BT) se aplican tanto para Corriente Continua como para Corriente Alterna.

B. Solo la clasificación de Muy Baja Tensión (MBT) es aplicable tanto a Corriente Continua como a Corriente Alterna.

C. Las clasificaciones de Media Tensión (MT) y Alta Tensión (AT) tienen valores definidos para la Corriente Continua.

D. Todas las clasificaciones de tensión (MBT, BT, MT, AT) son aplicables y tienen valores específicos para Corriente Continua.

Explicación: La Tabla 12 de clasificación de tensiones muestra que Muy Baja Tensión (MBT) y Baja Tensión (BT) tienen valores definidos tanto para Corriente Continua (CC) como para Corriente Alterna (CA). Sin embargo, Media Tensión (MT) y Alta Tensión (AT) solo tienen valores especificados para Corriente Alterna, indicando un '-' para Corriente Continua en esas categorías.

Pregunta 5: La fibrilación ventricular es el efecto del paso de corriente eléctrica por el organismo que se caracteriza por la contracción permanente de los músculos respiratorios.

A. Ano

B. Ne

Explicación: La fibrilación ventricular es la contracción desordenada de las células cardíacas, lo que le impide al corazón bombear sangre. La tetanización de los músculos respiratorios, que puede llevar a asfixia, es un efecto distinto mencionado en el material.

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