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