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