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