A) Aparato que genera tensión por midificación en su campo magnético B) Aparato que produce diferencia de potencial por fluido de electrones en diferentes direcciones C) Aparato que transforma energía mecánica en energía eléctrica en base a corriente continua D) Aparato que produce flujo de electrones bidireccional E) Aparato que transforma energía mecánica en energía eléctrica en base a corrientes alterna y directa
A) El cambio de configuración del campo magnético genera voltaje B) La rotación de una espuira modifica el campo magnético C) Es producido flujo de electrones en sentido unidireccional D) La energía que contiene el electroimán permite el movimiento de la espira que facilita la circulación de electrones E) La electricidad es producida sin fuente de energía, únicamente en presencia de un electroimán
A) El número de "vueltas" en un solenoide es inversamente proporcional al voltaje producido B) A mayor número de espiras menor es la resistencia opuesta al imán C) La energía de la última espira en un solenoide es inversamente proporcional al voltaje producido D) La sumatoria de los campos correspondientes a todas las espiras de un solenoide es igual a la energía producida E) El campo magnético es ascendentes en las espiras que están próximas al magneto
A) Producción de tensión por estímulo eléctrico correspondiente a las cargas de un imán B) Las espiras en una bobina es elemento inducido C) La fuente de energía está relacionada directamente con la carga eléctrica de un imán D) El campo magnético de una bobina es opuesto al campo magnético de otras bobinas cercanas E) Los dominios magnéticos presentan resistencia al movimiento del electroimán
A) voltaje primario entre número de espiras en el t. secundario es igual al voltaje secundario entre número de espiras en t. primario B) voltaje primario por número de espiras en t. primario es igual al voltaje secundario por número de espiras en el t. secundario C) el voltaje secundario entre número de espiras en el t. secundario es igual al voltaje primario por número de espiras en t. primario es igual D) voltaje primario entre número de espiras en t. primario es igual al voltaje secundario entre número de espiras en el t. secundario E) número de espiras en t. primario
A) 1,2 A B) 1200 A C) 0,21 A D) 120 A E) 0,12 A
A) 12A - 12,0V B) 1,2 A - 120V C) 0,12 A - 12,0 V D) 0,21 A - 120V E) 1,2 A - 240 V
A) Campo magnético por superficie B) campo magnético para voltaje C) metros cuadrados sobre campo magnético D) Voltaje por campo magnético E) carga eléctrica por tiempo
A) alternadores - distribuidores B) transformadores - convertidores C) alternadores - dínamos D) baterías - tranformadores E) baterías - convertidores
A) El campo magnético de dos dominios iguales presenta predominio de fuerzas de cohesión, generando por tanto electricidad B) El campo magnético resulta ser distorsión de la distorsión por ser efecto del campo eléctrico C) El campo eletromagnético resulta de la relación inversa proporcional del campo eléctrico para el campo magnético D) El campo eléctrico resulta ser distorsión de la distorsión por ser efecto del campo magnético E) El campo magnético determina la cantidad de diferencia de potencial presente en un conductor
A) magnética B) extrínseca C) homogenea D) exogena E) endógena
A) temperatura B) vectores dimensionales C) vacío D) magnetismo E) líneas de campo
A) magnetismo - temperatura B) magnetismo - gravedad C) magnetismo - electricidad D) calor - electricidad E) gravedad - intensidad
A) presentar vectores reales por donde circulan electrones B) ser el efecto del campo eléctrico C) el campo electromagnético modifica al campo eléctrico y este al campo magnético D) producir el espacio electromagnético E) producir el campo eléctrico
A) generar energía magnética B) presentar energía eléctrica C) presentar fuerzas de cohesión D) presentar fuerzas de repulsión E) generar fuerza gravitacional
A) Teslas . Weber B) metros/seg C) metro/cm(EXP)3 D) Maxwell . Weber E) amperios/ metro
A) duplicada B) proporcional C) Idéntica D) opuesta E) inversamente proporcional
A) inducir campo eléctrico en un campo electromagnético B) Inducir campo magnético en un campo eléctrico C) acelerar el campo magnético al interior del campo eléctrico D) acelerar el campo eléctrico al interior del campo gravitacional E) Modificar la configuración del campo electromagnético
A) masa x coulombio B) longitud / weber C) potencia por intensidad D) ohmio x amperio E) intensidad x longitud
A) metro B) densidad C) intensidad D) diferencia de potencial E) Kilogramo
A) Intensidad de electrones unidireccional (positivo a negativo) B) Diferencia de potencial unireccional (negativo a positivo) C) Tensión unidireccional en una FEM D) Diferencia de potencial, tensión o voltaje E) Circulación de electrones que permite cerrar un circuito para la producción de electricidad
A) FEM B) pila C) acumulador D) batería E) alternador
A) I=R x V B) I=v/r C) I= E/r + P D) I= E/r + R E) I= R + r /E
A) La energía exógena de un cuerpo con carga negativa B) sistemas de cristalización de elementos C) La fuerza proyectada en dirtección perpendicular al dedo índice D) Líneas de campo de un cuerpo con carga negativa E) vectores indicadores de la fuerza de gravedad
A) Intensidad y resistencia B) Frecuencia e intensidad C) magnitudes de potencia y voltaje D) Electricidad y gravedad E) fuerzas de cohesión y repulsión
A) dínamo B) alternador C) FEM D) batería E) bobina
A) 220 w B) 87,63 w C) 100 W D) 87,64 v E) 110 V
A) 12,5 v B) 390,5 C C) 8,5 A D) 35,4 w E) 62,5 w
A) 148,7 A B) 425,2 Kw C) 350000 w D) 354 ,5 Kw E) 357 v
A) 5 x 10 (EXP)6 A B) 4 x 10(EXP)5 w C) 7,5 x 10 (EXP) w D) 500000 v E) 4 x 10(EXP)5 A |