Electricidad básica Flashcards
¿Dónde se encuentran los electrones durante la corriente eléctrica?
A. En la capa interior
B. En la capa exterior
C. Por todos lados
B. En la capa exterior
¿Qué carga tienen los electrones?
A. Positiva
B. Neutra
C. Negativa
D. Puede tener varias a la vez
C. Negativa
¿Por qué se caracterizan los materiales conductores?
A. Tienen un reducido número de electrones en la banda de conducción
B. Tienen un elevado número de electrones en la banda de Valencia, pero pueden saltar a la banda de conducción al ser excitados
C. Tienen un elevado número de electrones en la banda de conducción
D. No permiten el paso de la corriente a través de ellos
C. Tienen un elevado número de electrones en la banda de conducción
¿Por qué se caracterizan los materiales aislantes?
A. Tienen una baja conductividad
B. Los electrones están muy ligados a sus núcleos atómicos
C. Tienen una gran separación entre la banda de Valencia y la banda de conducción
D. Todas son ciertas
D. Todas son ciertas
¿Qué es la banda prohibida y dónde se encuentra?
A. La banda prohibida se encuentra entre la banda de conducción y la banda de Valencia en materiales aislante y semiconductores
B. Es una banda que se encuentra en materiales conductores
C. Es una banda que la ciencia ha de demostrado que no existe
A. La banda prohibida se encuentra entre la banda de conducción y la banda de Valencia en materiales aislante y semiconductores
¿Cómo se definiría la banda prohibida?
A. Es la diferencia de energía entre la banda de conducción y la banda de Valencia
B. Es la suma de la banda de conducción y la banda de Valencia
C. Es la banda donde permanecen los electrones en los materiales aislantes
A. Es la diferencia de energía entre la banda de conducción y la banda de Valencia
¿Qué es el magnetismo?
A. Es un fenómeno físico que se refiere a la propiedad de ciertos materiales para generar un campo magnético en lugar de corriente eléctrica
B. Es un fenómeno físico que se refiere a la propiedad de ciertos materiales para generar un campo magnético
C. Es el trabajo externo necesario para que una carga eléctrica se mueva de una posición a otra dentro de un campo electrónico
B. Es un fenómeno físico que se refiere a la propiedad de ciertos materiales para generar un campo magnético
¿Qué es la corriente eléctrica (I) ?
A. Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Se mide en Voltios (v)
B. Es la oposición que ofrece un material a la circulación de la corriente eléctrica. Se mide en Ohmios
C. Es la cantidad de carga eléctrica que fluye por un conductor por unidad de tiempo. Se mide en Amperios (A)
C. Es la cantidad de carga eléctrica que fluye por un conductor por unidad de tiempo. Se mide en Amperios (A)
¿Qué es el voltaje (v) ?
A. Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Se mide en Voltios (v)
B. Es la cantidad de electricidad presente en un material conductor. Se mide en Columbios (C)
C. Es la capacidad de un sistema para almacenar carga eléctrica. Se mide en Faradios (F)
A. Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Se mide en Voltios (v)
¿Qué es la resistencia (R) ?
A. Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Se mide en Voltios (v)
B. Es la cantidad de energía no transferida por unidad de tiempo. Se mide en Watios
C. Es la oposición que ofrece un material a la circulación de la corriente eléctrica a través de él. Se mide en Ohmios
C. Es la oposición que ofrece un material a la circulación de la corriente eléctrica a través de él. Se mide en Ohmios
¿Qué es la potencia (P) ?
A. Es la cantidad de energía eléctrica transferida por unidad de tiempo. Se mide en Watios (W)
B. Es la cantidad de electricidad presente en un material conductor. Se mide en Columbios (C)
C. Es la capacidad de un sistema para almacenar carga eléctrica. Se mide en Faradios (F)
A. Es la cantidad de energía eléctrica transferida por unidad de tiempo. Se mide en Watios (W)
¿Qué es la capacitancia?
A. Es la capacidad de un sistema para almacenar energía magnética. Se mide en Henrios (H)
B. Es la capacidad de un sistema para almacenar carga eléctrica. Se mide en Faradios (F)
C. Es la cantidad de energía eléctrica por unidad de área.
B. Es la capacidad de un sistema para almacenar carga eléctrica. Se mide en Faradios (F)
¿Qué es la inductancia (L) ?
A. Es la capacidad de un sistema para almacenar carga eléctrica. Se mide en Faradios (F)
B. Es la cantidad de electricidad presente en un material conductor. Se mide en Columbios (C)
C. Es la capacidad de un sistema para almacenar energía magnética. Se mide en Henrios (H)
C. Es la capacidad de un sistema para almacenar energía magnética. Se mide en Henrios (H)
¿Qué es la impedancia (Z) ?
A. Es la oposición total que un circuito presenta a la corriente alterna (resistencia + reactancia). Se mide en Ohmios.
B. Es la resistencia que presenta un conductor al paso de la corriente eléctrica a través de él. Se mide en Ohmios.
C. Es la cantidad de energía magnética por unidad de área. Se mide en Tesla (T)
A. Es la oposición total que un circuito presenta a la corriente alterna. Se mide en Ohmios.
¿Qué es la reactancia?
A. Es otra forma de llamar a la resistencia.
B. Es la oposición de un conductor al paso de la corriente continua.
C. Es la oposición de un conductor al paso de la corriente alterna.
D. Todas son falsas
C. Es la oposición de un conductor al paso de la corriente alterna.
¿Cómo calculamos la impedancia de un circuito?
A. Con un voltímetro
B. Con un destornillador buscapolos
C. Con una pinza amperimétrica
D. Con un analizador de impedancia
D. Con un analizador de impedancia
¿Qué es un circuito RC?
A. Es un circuito formado por una resistencia y una capacitancia (condensador) en serie
B. Es un circuito formado por una resistencia y por una bobina en serie
C. Es un circuito formado por una resistencia, una capacitancia (condensador) y una bobina en serie
A. Es un circuito formado por una resistencia y una capacitancia (condensador) en serie
¿Qué es un circuito RL?
A. Es un circuito formado por una resistencia, una capacitancia (condensador) y una bobina en serie
B. Es un circuito formado por una resistencia y por una bobina en serie
A. Es un circuito formado por una resistencia y una capacitancia (condensador) en serie
B. Es un circuito formado por una resistencia y por una bobina en serie
Queremos convertir AC en DC, ¿qué necesitamos?
A. Un conversor
B. Un rectificador
C. Un inversor
B. Un rectificador
Queremos convertir DC en AC, ¿qué necesitamos?
A. Un conversor
B. Un rectificador
C. Un inversor
C. Un inversor
¿Cuál es la función de un diodo?
A. Permitir el flujo de la corriente de forma bidireccional, y pueden ayudar a rectificar la AC en DC
B. Permitir el flujo de la corriente en una dirección, y pueden ayudar a rectificar la AC en DC
C. Son interruptores
B. Permitir el flujo de la corriente en una dirección, y pueden ayudar a rectificar la AC en DC
Ley de Ohm
A. V = I * R
B. I = E * R
C. E = I / R
A. V = I * R
¿Qué elementos se relacionan a través de la Ley de Ohm?
A. Resistencia (R), Capacitancia (C) y Intensidad (A)
B. Corriente eléctrica (I), tensión/voltaje (V o E), y resistencia (R)
B. Corriente eléctrica (I), tensión/voltaje (V o E), y resistencia (R)
¿Por qué es recomendable que un voltímetro tenga una impedancia alta?
A. Es falso, ha de tener una impedancia baja para no alterar la corriente que se vaya a medir
B. Para evitar que consuma energía del circuito y que pueda alterar su lectura
C. Normal
B. Para evitar que consuma energía del circuito y que pueda alterar su lectura
¿Cómo se conecta un voltímetro?
A. En serie
B. En paralelo
C. Es indiferente
B. En paralelo
¿Por qué es recomendable que un amperímetro tenga una impedancia alta?
A. Para evitar que consuma energía del circuito y que pueda alterar su lectura
B. Un amperímetro ha de tener una impedancia baja para que la corriente eléctrica pueda fluir a través de él para una lectura precisa
B. Un amperimetro ha de tener una impedancia baja para que la corriente eléctrica pueda fluir a través de él para una lectura precisa
¿Cómo se conecta un amperímetro?
A. Abriendo el circuito y en serie
B. En serie, sin abrir el circuito
C. En paralelo
A. Abriendo el circuito y en serie
¿Cómo se debe realizar la lectura de la resistencia con un Ohmetro?
A. En paralelo
B. Ha de desconectarse el circuito y dejarlo sin tensión antes
C. En serie
B. Ha de desconectarse el circuito y dejarlo sin tensión antes
¿Qué es el factor de simultaneidad?
A. Relación aparente o reactiva entre la potencia instalada o prevista, para un conjunto de instalaciones o de máquinas, durante un período de tiempo determinado, y las sumas de las potencias máximas absorbidas individualmente por las instalaciones o por las máquinas.
B. Relación entre la totalidad de la potencia instalada o prevista, para un conjunto de instalaciones o de máquinas, durante un período de tiempo determinado, y las sumas de las potencias máximas absorbidas individualmente por las instalaciones o por las máquinas.
B. Relación entre la totalidad de la potencia instalada o prevista, para un conjunto de instalaciones o de máquinas, durante un período de tiempo determinado, y las sumas de las potencias máximas absorbidas individualmente por las instalaciones o por las máquinas.
Coeficiente de simultaneidad de una instalación doméstica
A. suma de la potencia de los electrodomésticos funcionando a la vez / potencia máxima instalación
B. potencia máxima instalación / suma de la potencia de los electrodomésticos que incluyes en el estudio
C. suma de la potencia de los electrodomésticos que incluyes en el estudio / potencia máxima instalación * coseno
A. suma de la potencia de los electrodomésticos funcionando a la vez / potencia máxima instalación
El factor de simultaneidad es el dato que te indica la potencia eléctrica necesaria para tu hogar en caso de conectar todos los aparatos a la vez.
Factor de simultaneidad = potencia máxima/la suma de potencias de los aparatos
Si enciendes todos los electrodomésticos de tu casa, pones a prueba tu potencia eléctrica. Este es el significado del factor de simultaneidad y por eso te importa: porque de él depende que puedas hacer tu rutina sin que salte la luz.
El Factor de Potencia de una instalación está determinado por:
- La potencia activa (KW)
- La potencia aparente (KVA)
- La potencia reactiva
- Todas son ciertas
- Todas son ciertas
¿A qué nos referimos con potencia activa (P) (KW)?
- Es la cantidad de electricidad real consumida
- Es la energía que aprovecha una instalación para hacer funcionar un equipo eléctrico y generar trabajo o calor. En otras palabras, se trata de la energía que realiza el trabajo, como puede ser el caso de la luz que proporciona una lámpara.
- Es la potencia requerida por las corrientes que necesitan los campos magnéticos para funcionar
- Es la energía que aprovecha una instalación para hacer funcionar un equipo eléctrico y generar trabajo o calor. En otras palabras, se trata de la energía que realiza el trabajo, como puede ser el caso de la luz que proporciona una lámpara.
¿A qué nos referimos con potencia aparente (KVA)?
A. Es la cantidad de electricidad real consumida
B. Es la potencia total que se requieren los aparatos para funcionar y la que produce los picos de corriente
C. Es la potencia total que se entrega al circuito eléctrico de corriente alterna y que se obtiene de la suma vectorial de la potencia activa y la reactiva.
C. Es la potencia total que se entrega al circuito eléctrico de corriente alterna y que se obtiene de la suma vectorial de la potencia activa y la reactiva.
¿Qué es la potencia reactiva (Q, medida en VoltiAmperios)?
A. Es la potencia requeida por las corrientes necesarias para establecer los campos magnéticos o electroestáticos para su correcto funcionamiento
B. Es la potencia eléctrica que fluye de un lado a otro entre los conductores de fase y el conductor neutro de una red trifásica, pero que no realiza ningún trabajo mecánico. Es generada principalmente por cargas inductivas y capacitivas y es necesaria para el funcionamiento de estas cargas, pero no contribuye a la realización de tareas. No es energía útil
C. Es la potencia requerida por las corrientes que necesitan los campos magnéticos para funcionar
B. Es la potencia eléctrica que fluye de un lado a otro entre los conductores de fase y el conductor neutro de una red trifásica, pero que no realiza ningún trabajo mecánico. Es generada principalmente por cargas inductivas y capacitivas y es necesaria para el funcionamiento de estas cargas, pero no contribuye a la realización de tareas. No es energía útil
En un sistema trifásico, la potencia total del sistema con independencia de que la conexión sea estrella o triangulo es la suma de:
A. Las potencias de las fases I, V, R
B. Las potencias de las fases R, S, T
C. Las potencias de las fases W, V, R
D. Las potencias de las fases P, V, R
B. Las potencias de las fases R, S, T
Selecciona la afirmación correcta sobre un sistema trifásico de estrella:
1. Consta de neutro
2. Mejor opción para transmitir potencia y corriente a larga distancia
3. Facilidad de detección de desequilibrios por disponer de neutro
4. Mayor corriente de línea, mayores pérdidas
5. Todas son ciertas
- Todas son ciertas
Selecciona la afirmación correcta sobre un sistema trifásico de triángulo:
1. Los cables de las fases están conectados entre sí
2. No dispone de neutro, lo que hace más complicado detectar problemas de voltaje o poner a tierra
3. Mayor capacidad de potencia, ideal en transmisión de distribución o a corta distancia
4. Ideal para aplicaciones que requiera mucha potencia
5. Todas ciertas
- Todas ciertas
¿Cómo se distribuyen los 19 pines de un cable Socapex?
1. 6 fase, 6 neutros, 6 de tierra y el central para ensamblar macho y hembra
2. 5 fase, 5 neutros, 5 de tierra y el central para ensamblar macho y hembra
3. 6 fase, 6 neutros, 6 de tierra y el central DMX
- 6 fase, 6 neutros, 6 de tierra y el central para ensamblar macho y hembra
¿Cuántos hilos puede tener un cable trifásico?
1. 3, uno por fase, sin neutro. Conexión delta
2. 4, uno por fase más neutro, conexión estrella
3. 5, uno por fase más neutra y toma de tierra
4. Todas son ciertas
- Todas son ciertas
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos en circuitos trifásicos serán de corte omnipolar y:
A) solo se protegerán las tres fases.
B) siempre se protegen las tres fases y el neutro.
C) en algunos casos es necesario proteger las tres fases y el neutro
C) en algunos casos es necesario proteger las tres fases y el neutro
¿Qué afirmación sobre la relación de transformación de un transformador es FALSA?
A. Viene dada por la relación entre el número de vueltas de la bobina primaria y el de la bobina secundaria, siendo K = n1 / n2 para transformadores monofásicos
B. 2N1/√3N2
B. 2N1/√3N2
El factor de simultaneidad en una instalación eléctrica:
A) Relación entre la totalidad de la potencia instalada o prevista, en período de tiempo determinado, y las sumas de las potencias máximas absorbidas.
B) Relación entre la potencia instalada o prevista y la suma de las potencias absorbidas en cada momento
C) Relación entre potencia consumida y potencia contratada
A) Relación entre la totalidad de la potencia instalada o prevista, en período de tiempo determinado, y las sumas de las potencias máximas absorbidas.
En despachos con exigencia visual alta, el nivel de iluminación mínimo debe ser desde el punto de vista normativo:
A) 1000 lux mínimo medido a en el plano de trabajo 85cm del suelo
B) 500 lux medido en el suelo del local
C) 500 lux mínimo en el plano de trabajo o en su defecto a 85 cm del suelo
C) 500 lux mínimo en el plano de trabajo o en su defecto a 85 cm del suelo
El tipo de cable que se puede instalar si se utilizan bandejas como canalización son
A) conductores desnudos
B) conductores aislados con cubierta siempre
C) conductores multipolares en cualquier supuesto
B) conductores aislados con cubierta siempre
¿Cuándo estará previsto que entre a funcionar el alumbrado de emergencia?
A. Estará siempre funcionando
B. Al producirse el fallo de los alumbrados generales o cuando la tensión de estos baje a menos del 70% de su valor nominal
C. Al producirse el fallo de algún servicio
B. Al producirse el fallo de los alumbrados generales o cuando la tensión de estos baje a menos del 70% de su valor nominal
¿Qué es una superficie equipotencial?
A. Todos los puntos de espacio que tienen la misma potencia eléctrica
B. Es el lugar geométrico de los puntos del espacio que se encuentran al mismo potencial
C. Es una superficie esférica de radio unitario
B. Es el lugar geométrico de los puntos del espacio que se encuentran al mismo potencial
¿Cuáles son las pérdidas más importantes de un transformador en vacío?
A. Las pérdidas en el cobre
B. Las pérdidas en el hierro
C. No tiene pérdidas
B. Las pérdidas en el hierro
¿Qué es un termopar?
A. Es el resultado de la variación de la temperatura ambiente en las medidas eléctricas
B. Circuito formado por dos conductores de metales diferentes unidos por los extremos
C. Es el par de un motor a la temperatura de funcionamiento
B. Circuito formado por dos conductores de metales diferentes unidos por los extremos
Para reducir las perdidas por corrientes parásitas o de Foucault en los núcleos magnéticos se recurre a:
A. Que sean compactos.
B. Constituir el núcleo con chapas delgadas aisladas entre sí.
C. Las perdidas son iguales en cualquiera de los casos.
B. Constituir el núcleo con chapas delgadas aisladas entre sí.
La diferencia de velocidades entre el flujo giratorio y el rotor de un motor asíncrono de inducción se llama:
A. Aceleración.
B. Deslizamiento.
C. Deceleración
B. Deslizamiento.
En una línea trifàsica equilibrada. ¿Qué intensidad circula por el conductor neutro?
A. 0
B. IL * v3
C. IL/v3
A. 0
En un circuito de CC que le pasa al coseno de phi?
A} Aumenta.
B) Disminuye.
C. No existe coseno de phi
C. No existe coseno de phi
¿Qué es el coseno de phi?
A. Es la medida que representa el ángulo de desfase entre la corriente y la tensión del circuito
B. Describe el factor de potencia de una instalación eléctrica
C. Un coseno de phi de 1 indica que toda la potencia suministrada (potencia aparente) es utilizada efectivamente por la carga (potencia activa).
D. Un coseno phi menor a 1 indica la presencia de potencia que no realiza trabajo útil (potencia reactiva), es decir, significa un mayor consumo de energía necesaria para producir un trabajo. Por ejemplo, un coseno de phi de 0,9 indica que la potencia activa es igual a 0,9 * potencia aparente
D. Todas ciertas
D. Todas ciertas
En la puesta en marcha de un telerruptor, con que elemento lo haremos.
A. Con un interruptor
B. Con un pulsador
C. Con un conmutador
B. Con un pulsador
Un vatímetro de que consta.
A) De una bobina amperimétrica.
B) De una bobina voltimétrica.
(C De una bobina amperimétrica y una bobina voltimétrica.
(C De una bobina amperimétrica y una bobina voltimétrica.
Un fasímetro que nos mide.
A Los henrios.
B. El coseno de Phi
C) Ninguna de las dos opciones.
B. El coseno de Phi
¿Cuantos circuitos tiene como mínimo una vivienda con un grado de electrificación media?
A. 2 Circuitos.
B. 4 Circuitos.
C. 6 Circuitos.
4 Circuitos.