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Capítulo 25: CAPACIDAD 1. Las unidades de capacitancia son equivalentes a: A. J / C B. V / C C. J2 / C D. C / J E. C2 / J ans: E 2. Un faradio es lo mismo que una: A. J / V B. V / J C. C / V D. V / C E. N / C ans: C 3. Un condensador C "tiene una carga Q". Los cargos reales en sus placas son: A. Q, Q B. Q / 2, Q / 2 C. Q, -Q D. Q / 2, -Q / 2 E. Q, 0 ans: C 4. Cada placa de un condensador almacena una carga de magnitud 1MC cuando una diferencia de potencial V-100 Está aplicado. La capacitancia es:

Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

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Page 1: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

1 Las unidades de capacitancia son equivalentes a

A J C

B V C

C J2 C

D C J

E C2 J

ans E

2 Un faradio es lo mismo que una

A J V

B V J

C C V

D V C

E N C

ans C

3 Un condensador C tiene una carga Q Los cargos reales en sus placas son

A Q Q

B Q 2 Q 2

C Q -Q

D Q 2 -Q 2

E Q 0

ans C

4 Cada placa de un condensador almacena una carga de magnitud 1MC cuando una diferencia de potencial V-100

Estaacute aplicado La capacitancia es

A 5 mF

B 10 mF

C 50 mF

D 100 mF

E ninguno de ellos

ans B

5 Para cargar un condensador 1-F con 2C requiere una diferencia de potencial de

A 2V

B 02V

C 5V

D 05V

E ninguno de ellos

ans A

364 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

6 Se da la capacidad de un condensador de placas paralelas con aacuterea de la placa A y separacioacuten de las placas d

por

A 10486300d A

B 10486300d 2A

C 10486300A d

D 10486300A 2d

E Ad 10486300

ans C

7 La capacitancia de un condensador de placas paralelas es

A proporcional al aacuterea de la placa

B proporcional a la carga almacenada

C independiente de cualquier material insertado entre las placas

D proporcional a la diferencia de potencial de las placas

E proporcional a la separacioacuten de las placas

ans A

8 Las aacutereas de placa y separaciones de placa de cinco condensadores de placas paralelas estaacuten

condensador de 1 aacuterea A0 d0 separacioacuten

condensador 2 Zona de 2A0 2d0 separacioacuten

condensador 3 aacuterea 2A0 la separacioacuten d0 2

condensador 4 aacuterea A0 2 2d0 separacioacuten

condensador 5 aacuterea A0 la separacioacuten d0 2

Clasificar estos de acuerdo a sus capacidades menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 5 3 y 4 lazo a continuacioacuten 1 2

D 4 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3

E 3 5 1 y 2 empate 1 4

ans D

9 La capacitancia de un condensador de placas paralelas se puede aumentar por

A el aumento de la carga

B la disminucioacuten de la carga

C el aumento de la separacioacuten de las placas

D la disminucioacuten de la separacioacuten de las placas

E disminuir el aacuterea de la placa

ans D

10 Si tanto el aacuterea de la placa y de la separacioacuten de las placas de un condensador de placas paralelas se duplican la

capacitancia es

A duplicoacute

B reducido a la mitad

C sin cambios

D triplicoacute

E cuadruplicoacute

ans C

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 365

11 Si se duplica el aacuterea de la placa de un aislado cargada condensador de placas paralelas

A el campo eleacutectrico se duplica

B la diferencia de potencial se reduce a la mitad

C la carga de cada placa se reduce a la mitad

D la densidad de carga de superficie en cada plato se duplica

E Ninguna de las anteriores

ans B

12 Si se duplica la separacioacuten de las placas de un aislado cargada condensador de placas paralelas

A el campo eleacutectrico se duplica

B la diferencia de potencial se reduce a la mitad

C la carga de cada placa se reduce a la mitad

D la densidad de carga de superficie en cada plato se duplica

E Ninguna de las anteriores

ans E

13 Tirar de las placas de un condensador cargado aislado aparte

A aumenta la capacitancia

B aumenta la diferencia de potencial

C no afecta a la diferencia de potencial

D disminuye la diferencia de potencial

E no afecta a la capacitancia

ans B

14 Si se duplica la carga de un condensador de placas paralelas

A la capacidad se reduce a la mitad

B la capacidad se duplica

C el campo eleacutectrico se reduce a la mitad

D el campo eleacutectrico se duplica

E la densidad de carga superficial no se cambia en cada placa

ans D

15 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 02m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm A

obtener un campo eleacutectrico de 20 times 106 V m entre las placas la magnitud de la carga de

cada placa debe ser

A 89 times 10-7 C

B 18 times 10-6 C

C 35 times 10-6 C

D 71 times 10-6 C

E 14 times 10-5 C

ans D

366 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

16 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 02m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 4 times 10-6 C la diferencia de potencial entre las placas

es aproximadamente

A 0

B 4 times 210 V

C 1 times 102 V

D 2 times 102 V

E 4 times 108 V

ans D

17 La capacitancia de un condensador esfeacuterico con un radio interior y exterior radio b es proporcional

a

A a b

B b - a

C b2 - a2

D ab (b - a)

E ab (b2 - a2)

ans D

18 La capacitancia de un solo conductor esfeacuterico aislado con el radio R es proporcional a

A R

B R2

C 1 R

D 1 R2

E ninguno de ellos

ans A

19 Dos esferas conductoras tienen radios de R1 y R2 con R1 mayor que R2 Si estaacuten lejos

aparte la capacitancia es proporcional a

A R1R2 (R1 - R2)

B R2

1 - R2

2

C (R1 - R2) R1R2

D R2

1 + R2

2

E ninguno de ellos

ans A

20 La capacitancia de un condensador ciliacutendrico se puede aumentar por

A disminuyendo tanto el radio del cilindro interior y la longitud

B aumentando tanto el radio del cilindro interior y la longitud

C aumentando el radio de la envolvente ciliacutendrica exterior y la disminucioacuten de la longitud

D disminuyendo el radio del cilindro interior y aumentando el radio de la ciliacutendrica exterior

caacutescara

E solamente por la disminucioacuten de la longitud

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 367

21 Una bateriacutea se utiliza para cargar una combinacioacuten en serie de dos condensadores ideacutenticos Si el potencial

diferencia a traveacutes de las terminales de la bateriacutea es V y carga total Q fluye a traveacutes de la bateriacutea durante

el proceso de carga entonces la carga en la placa positiva de cada condensador y el potencial

diferencia a traveacutes de cada condensador son

A Q 2 y V 2 respectivamente

B Q y V respectivamente

C Q 2 y V respectivamente

D Q y V 2 respectivamente

E Q y 2V respectivamente

ans D

22 Una bateriacutea se utiliza para cargar una combinacioacuten en paralelo de dos condensadores ideacutenticos Si el potencial

diferencia a traveacutes de las terminales de la bateriacutea es V y carga total Q fluye a traveacutes de la bateriacutea durante

el proceso de carga entonces la carga en la placa positiva de cada condensador y el potencial

diferencia a traveacutes de cada condensador son

A Q 2 y V 2 respectivamente

B Q y V respectivamente

C Q 2 y V respectivamente

D Q y V 2 respectivamente

E Q y 2V respectivamente

ans C

23 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y una diferencia de potencial se aplica a traveacutes

la combinacioacuten El condensador 2-mF tiene

A el doble de la carga del condensador 1-mF

B la mitad de la carga del condensador 1-mF

C el doble de la diferencia de potencial del condensador 1-mF

D media la diferencia de potencial del condensador 1-mF

E Ninguna de las anteriores

ans D

24 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en paralelo y se aplica una diferencia de potencial

a traveacutes de la combinacioacuten El condensador 2-mF tiene

A el doble de la carga del condensador 1-mF

B la mitad de la carga del condensador 1-mF

C el doble de la diferencia de potencial del condensador 1-mF

D media la diferencia de potencial del condensador 1-mF

E Ninguna de las anteriores

ans A

25 Sea Q denotan cargo V denotan diferencia de potencial y U denotan energiacutea almacenada De estos

cantidades condensadores en serie deben tener el mismo

A Q uacutenica

B V uacutenica

C U uacutenica

D Q y T solamente

E V y U uacutenica

ans A

368 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

26 Sea Q denotan cargo V denotan diferencia de potencial y U denotan energiacutea almacenada De estos

cantidades los condensadores en paralelo deben tener la misma

A Q uacutenica

B V uacutenica

C U uacutenica

D Q y T solamente

E V y U uacutenica

ans B

27 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en paralelo La capacitancia equivalente viene dada por

A C1C2 (C1 + C2)

B (C1 + C2) C1C2

C 1 (C1 + C2)

D C1 C2

E C1 + C2

ans E

28 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en serie La capacitancia equivalente viene dada por

A C1C2 (C1 + C2)

B (C1 + C2) C1C2

C 1 (C1 + C2)

D C1 C2

E C1 + C2

ans A

29 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en serie y una diferencia de potencial se aplica a la

combinacioacuten Si el condensador que es equivalente a la combinacioacuten tiene el mismo potencial

diferencia entonces la carga en el condensador equivalente es el mismo que

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans A

30 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en paralelo y una diferencia de potencial se aplica a la

combinacioacuten Si el condensador que es equivalente a la combinacioacuten tiene el mismo potencial

diferencia entonces la carga en el condensador equivalente es el mismo que

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 369

31 Dos condensadores ideacutenticos estaacuten conectados en serie y dos cada una ideacutentica a la primera estaacuten conectados

en paralelo La capacitancia equivalente de la conexioacuten en serie es el equivalente

capacitancia de conexioacuten en paralelo

A dos veces

B cuatro veces

C media

D una cuarta

E el mismo que

ans D

32 Dos condensadores ideacutenticos cada uno con capacitancia C estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten

estaacute conectado en serie a un tercer condensador ideacutenticos La capacitancia equivalente de esta

arreglo es

A 2C 3

B C

C 3C 2

D 2C

E 3C

ans A

33 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y se cargan a partir de una bateriacutea Almacenan

cobra P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

bateriacutea tienen cargas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Sgt Q = P

B Pgt Qgt R = S

C Rgt P = Qgt S

D R = Pgt S = Q

E Rgt Pgt S = Q

ans A

34 El condensador C1 estaacute conectado solo a una bateriacutea y se carga hasta que la magnitud de la carga

en cada placa es 40 x 10-8 C A continuacioacuten se elimina de la bateriacutea y conectado a otros dos

condensadores C2 y C3 como se muestra La carga en la placa positiva de C1 a continuacioacuten es 10 x 10-8 C

Los cargos en las placas positivas de C2 y C3 son

A q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 CB q2 = 20 times 10minus8 C and q3 = 20 times 10minus8 CC q2 = 50 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CD q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CE q2 = 10 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 Cans A

35Cada uno de los cuatro condensadores mostrados es de 500 uF El voltiacutemetro lee 1000V La magnitud de

la carga en culombios en cada placa del condensador es

A 02

B 05

C 20

D 50

E ninguno de ellos

ans B

36 El diagrama muestra cuatro condensadores de 6 mF La capacitancia entre los puntos A y B es

A 3 mF

B 4 mF

C 6 mF

D 9 mF

E 1 mF

ans C

37 Cada uno de los dos condensadores de 25 mF se muestra es inicialmente descargado iquestCuaacutentos culombios de carga

pasar por el amperiacutemetro A despueacutes el interruptor S estaacute cerrado

A 010

B 020

C 10

D 005

E ninguno de ellos

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 371

38 Un 20-F condensador se carga a 200V Su energiacutea almacenada es

A 4000 J

B 4 J

C 04J

D 2000 J

E 01J

ans C

39 Un acusado condensador almacena 10C a 40V Su energiacutea almacenada es

A 400 J

B 4 J

C 02J

D 25J

E 200 J

ans E

40 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y pagan por una bateriacutea Almacenan

energiacuteas P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

de la bateriacutea que almacenan energiacuteas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Pgt Sgt Q

B Pgt Qgt Rgt S

C Rgt Pgt Qgt S

D Pgt Rgt Sgt Q

E Rgt Sgt Qgt P

ans E

41 La cantidad (12) 10486300E2 tiene el significado de

A energiacutea faradio

B energiacutea coulomb

C energiacutea

D energiacutea volumen

E energiacutea voltios

ans D

42 Condensadores A y B son ideacutenticas Un condensador se carga por lo que almacena 4 J de energiacutea y el condensador

B estaacute descargado Los condensadores se conectan en paralelo El total almacenado energiacutea en el

condensadores es ahora

A 16 J

B 8 J

C 4 J

D 2 J

E 1 J

ans D

372 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

43 Para almacenar un total de 0040 J de energiacutea en los dos condensadores ideacutenticos se muestra cada uno debe tener un

capacitancia de

A 010 mF

B 050 μF010 mF

C 10 mu J

D 15 mF

E 20 mF

ans C

44 Una bateriacutea se utiliza para cargar un condensador de placas paralelas despueacutes de lo cual se desconecta Entonces el

placas se separan hasta dos veces su separacioacuten original Este proceso se duplicaraacute el

A capacitancia

B densidad superficial de carga en cada plato

C energiacutea almacenada

D campo eleacutectrico entre los dos lugares

E cargo en cada plato

ans C

45 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 03m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 5 times 10-6 C a continuacioacuten la fuerza ejercida por una placa en el

otro tiene una magnitud de alrededor de

A 0

B 5N

C 9N

D 1 times 104 N

E 9 times 105 N

ans B

46 Un cierto condensador tiene una capacitancia de 50 mF Despueacutes de que se carga a 50 mu c y aislado el

placas se aproximan entre siacute por lo que su capacidad se convierte en 10 mF El trabajo realizado por el

agente es acerca de

A cero

B 125 times 10-6 J

C -125 times 10-6 J

D 83 times 10-7 J

E -83 times 10-7 J

ans C

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 373

47 Una losa dieleacutectrico se inserta lentamente entre las placas de un condensador de placas paralelas mientras que la

diferencia de potencial entre las placas se mantiene constante por una bateriacutea A medida que se inserta

A la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa todo aumento

B la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa toda disminucioacuten

C la diferencia de potencial entre las placas aumenta la carga en la placa positiva disminuye

y la capacitancia sigue siendo el mismo

D la capacitancia y la carga en la disminucioacuten placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

E la capacitancia y la carga en el aumento placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

ans E

48 Un condensador de placas paralelas llena de aire tiene una capacidad de 1 pF La separacioacuten de las placas es entonces

duplicoacute y se inserta un dieleacutectrico de cera llenando completamente el espacio entre las placas Como un

En consecuencia la capacitancia se convierte en 2 pF La constante dieleacutectrica de la cera es

A 025

B 05

C 20

D 40

E 80

ans D

49 Uno de los materiales que figuran a continuacioacuten es para ser colocado entre dos laacuteminas metaacutelicas ideacutenticas sin aire

Gap para formar un condensador de placas paralelas iquestQueacute produce la mayor capacidad

A material de 01 mm de espesor y constante dieleacutectrica 2

B material del grosor de 02 mm y constante dieleacutectrica 3

C material del grosor de 03 mm y la constante dieleacutectrica 2

D material del grosor de 04 mm y constante dieleacutectrica 8

E material del grosor de 05 mm y constante dieleacutectrica 11

ans E

50 Dos condensadores son ideacutenticos excepto que uno se llena de aire y la otra con aceite Ambas cosas

condensadores llevan la misma carga La relacioacuten de los campos eleacutectricos EAIR Eoil es

A entre 0 y 1

B 0

C 1

D entre el 1 y el infinito

E infinita

ans D

374 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

51 Un condensador de placas paralelas con dieleacutectrico de aire estaacute acusado por una bateriacutea despueacutes de lo cual la bateriacutea

es desconectado Una losa de vidrio dieleacutectrico se inserta entonces lentamente entre las placas Tal cual

que se inserta

A una fuerza repele el vaso del condensador

B una fuerza atrae el vidrio en el condensador

C no actuacutea ninguna fuerza sobre el cristal

D una carga neta aparece en el cristal

E el cristal hace que las placas se repelen entre siacute

ans B

52 Dos condensadores de placas paralelas con la misma separacioacuten de las placas pero diferente capacitancia son

conectado en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es

NO el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans D

53 Dos condensadores de placas paralelas con la misma aacuterea de la placa pero diferente capacitancia estaacuten conectados

en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es el mismo para

ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E placa de separacioacuten

ans A

54 Dos condensadores de placas paralelas con diferente separacioacuten de las placas pero la misma capacitancia son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad no ha sido

el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans C

55 Dos condensadores de placas paralelas con diferente capacidad pero la separacioacuten misma placa son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es la

mismo para ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C densidad de energiacutea

D campo eleacutectrico entre las placas

E carga en la placa positiva

ans E

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 2: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

D 100 mF

E ninguno de ellos

ans B

5 Para cargar un condensador 1-F con 2C requiere una diferencia de potencial de

A 2V

B 02V

C 5V

D 05V

E ninguno de ellos

ans A

364 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

6 Se da la capacidad de un condensador de placas paralelas con aacuterea de la placa A y separacioacuten de las placas d

por

A 10486300d A

B 10486300d 2A

C 10486300A d

D 10486300A 2d

E Ad 10486300

ans C

7 La capacitancia de un condensador de placas paralelas es

A proporcional al aacuterea de la placa

B proporcional a la carga almacenada

C independiente de cualquier material insertado entre las placas

D proporcional a la diferencia de potencial de las placas

E proporcional a la separacioacuten de las placas

ans A

8 Las aacutereas de placa y separaciones de placa de cinco condensadores de placas paralelas estaacuten

condensador de 1 aacuterea A0 d0 separacioacuten

condensador 2 Zona de 2A0 2d0 separacioacuten

condensador 3 aacuterea 2A0 la separacioacuten d0 2

condensador 4 aacuterea A0 2 2d0 separacioacuten

condensador 5 aacuterea A0 la separacioacuten d0 2

Clasificar estos de acuerdo a sus capacidades menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 5 3 y 4 lazo a continuacioacuten 1 2

D 4 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3

E 3 5 1 y 2 empate 1 4

ans D

9 La capacitancia de un condensador de placas paralelas se puede aumentar por

A el aumento de la carga

B la disminucioacuten de la carga

C el aumento de la separacioacuten de las placas

D la disminucioacuten de la separacioacuten de las placas

E disminuir el aacuterea de la placa

ans D

10 Si tanto el aacuterea de la placa y de la separacioacuten de las placas de un condensador de placas paralelas se duplican la

capacitancia es

A duplicoacute

B reducido a la mitad

C sin cambios

D triplicoacute

E cuadruplicoacute

ans C

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 365

11 Si se duplica el aacuterea de la placa de un aislado cargada condensador de placas paralelas

A el campo eleacutectrico se duplica

B la diferencia de potencial se reduce a la mitad

C la carga de cada placa se reduce a la mitad

D la densidad de carga de superficie en cada plato se duplica

E Ninguna de las anteriores

ans B

12 Si se duplica la separacioacuten de las placas de un aislado cargada condensador de placas paralelas

A el campo eleacutectrico se duplica

B la diferencia de potencial se reduce a la mitad

C la carga de cada placa se reduce a la mitad

D la densidad de carga de superficie en cada plato se duplica

E Ninguna de las anteriores

ans E

13 Tirar de las placas de un condensador cargado aislado aparte

A aumenta la capacitancia

B aumenta la diferencia de potencial

C no afecta a la diferencia de potencial

D disminuye la diferencia de potencial

E no afecta a la capacitancia

ans B

14 Si se duplica la carga de un condensador de placas paralelas

A la capacidad se reduce a la mitad

B la capacidad se duplica

C el campo eleacutectrico se reduce a la mitad

D el campo eleacutectrico se duplica

E la densidad de carga superficial no se cambia en cada placa

ans D

15 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 02m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm A

obtener un campo eleacutectrico de 20 times 106 V m entre las placas la magnitud de la carga de

cada placa debe ser

A 89 times 10-7 C

B 18 times 10-6 C

C 35 times 10-6 C

D 71 times 10-6 C

E 14 times 10-5 C

ans D

366 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

16 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 02m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 4 times 10-6 C la diferencia de potencial entre las placas

es aproximadamente

A 0

B 4 times 210 V

C 1 times 102 V

D 2 times 102 V

E 4 times 108 V

ans D

17 La capacitancia de un condensador esfeacuterico con un radio interior y exterior radio b es proporcional

a

A a b

B b - a

C b2 - a2

D ab (b - a)

E ab (b2 - a2)

ans D

18 La capacitancia de un solo conductor esfeacuterico aislado con el radio R es proporcional a

A R

B R2

C 1 R

D 1 R2

E ninguno de ellos

ans A

19 Dos esferas conductoras tienen radios de R1 y R2 con R1 mayor que R2 Si estaacuten lejos

aparte la capacitancia es proporcional a

A R1R2 (R1 - R2)

B R2

1 - R2

2

C (R1 - R2) R1R2

D R2

1 + R2

2

E ninguno de ellos

ans A

20 La capacitancia de un condensador ciliacutendrico se puede aumentar por

A disminuyendo tanto el radio del cilindro interior y la longitud

B aumentando tanto el radio del cilindro interior y la longitud

C aumentando el radio de la envolvente ciliacutendrica exterior y la disminucioacuten de la longitud

D disminuyendo el radio del cilindro interior y aumentando el radio de la ciliacutendrica exterior

caacutescara

E solamente por la disminucioacuten de la longitud

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 367

21 Una bateriacutea se utiliza para cargar una combinacioacuten en serie de dos condensadores ideacutenticos Si el potencial

diferencia a traveacutes de las terminales de la bateriacutea es V y carga total Q fluye a traveacutes de la bateriacutea durante

el proceso de carga entonces la carga en la placa positiva de cada condensador y el potencial

diferencia a traveacutes de cada condensador son

A Q 2 y V 2 respectivamente

B Q y V respectivamente

C Q 2 y V respectivamente

D Q y V 2 respectivamente

E Q y 2V respectivamente

ans D

22 Una bateriacutea se utiliza para cargar una combinacioacuten en paralelo de dos condensadores ideacutenticos Si el potencial

diferencia a traveacutes de las terminales de la bateriacutea es V y carga total Q fluye a traveacutes de la bateriacutea durante

el proceso de carga entonces la carga en la placa positiva de cada condensador y el potencial

diferencia a traveacutes de cada condensador son

A Q 2 y V 2 respectivamente

B Q y V respectivamente

C Q 2 y V respectivamente

D Q y V 2 respectivamente

E Q y 2V respectivamente

ans C

23 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y una diferencia de potencial se aplica a traveacutes

la combinacioacuten El condensador 2-mF tiene

A el doble de la carga del condensador 1-mF

B la mitad de la carga del condensador 1-mF

C el doble de la diferencia de potencial del condensador 1-mF

D media la diferencia de potencial del condensador 1-mF

E Ninguna de las anteriores

ans D

24 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en paralelo y se aplica una diferencia de potencial

a traveacutes de la combinacioacuten El condensador 2-mF tiene

A el doble de la carga del condensador 1-mF

B la mitad de la carga del condensador 1-mF

C el doble de la diferencia de potencial del condensador 1-mF

D media la diferencia de potencial del condensador 1-mF

E Ninguna de las anteriores

ans A

25 Sea Q denotan cargo V denotan diferencia de potencial y U denotan energiacutea almacenada De estos

cantidades condensadores en serie deben tener el mismo

A Q uacutenica

B V uacutenica

C U uacutenica

D Q y T solamente

E V y U uacutenica

ans A

368 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

26 Sea Q denotan cargo V denotan diferencia de potencial y U denotan energiacutea almacenada De estos

cantidades los condensadores en paralelo deben tener la misma

A Q uacutenica

B V uacutenica

C U uacutenica

D Q y T solamente

E V y U uacutenica

ans B

27 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en paralelo La capacitancia equivalente viene dada por

A C1C2 (C1 + C2)

B (C1 + C2) C1C2

C 1 (C1 + C2)

D C1 C2

E C1 + C2

ans E

28 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en serie La capacitancia equivalente viene dada por

A C1C2 (C1 + C2)

B (C1 + C2) C1C2

C 1 (C1 + C2)

D C1 C2

E C1 + C2

ans A

29 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en serie y una diferencia de potencial se aplica a la

combinacioacuten Si el condensador que es equivalente a la combinacioacuten tiene el mismo potencial

diferencia entonces la carga en el condensador equivalente es el mismo que

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans A

30 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en paralelo y una diferencia de potencial se aplica a la

combinacioacuten Si el condensador que es equivalente a la combinacioacuten tiene el mismo potencial

diferencia entonces la carga en el condensador equivalente es el mismo que

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 369

31 Dos condensadores ideacutenticos estaacuten conectados en serie y dos cada una ideacutentica a la primera estaacuten conectados

en paralelo La capacitancia equivalente de la conexioacuten en serie es el equivalente

capacitancia de conexioacuten en paralelo

A dos veces

B cuatro veces

C media

D una cuarta

E el mismo que

ans D

32 Dos condensadores ideacutenticos cada uno con capacitancia C estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten

estaacute conectado en serie a un tercer condensador ideacutenticos La capacitancia equivalente de esta

arreglo es

A 2C 3

B C

C 3C 2

D 2C

E 3C

ans A

33 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y se cargan a partir de una bateriacutea Almacenan

cobra P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

bateriacutea tienen cargas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Sgt Q = P

B Pgt Qgt R = S

C Rgt P = Qgt S

D R = Pgt S = Q

E Rgt Pgt S = Q

ans A

34 El condensador C1 estaacute conectado solo a una bateriacutea y se carga hasta que la magnitud de la carga

en cada placa es 40 x 10-8 C A continuacioacuten se elimina de la bateriacutea y conectado a otros dos

condensadores C2 y C3 como se muestra La carga en la placa positiva de C1 a continuacioacuten es 10 x 10-8 C

Los cargos en las placas positivas de C2 y C3 son

A q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 CB q2 = 20 times 10minus8 C and q3 = 20 times 10minus8 CC q2 = 50 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CD q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CE q2 = 10 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 Cans A

35Cada uno de los cuatro condensadores mostrados es de 500 uF El voltiacutemetro lee 1000V La magnitud de

la carga en culombios en cada placa del condensador es

A 02

B 05

C 20

D 50

E ninguno de ellos

ans B

36 El diagrama muestra cuatro condensadores de 6 mF La capacitancia entre los puntos A y B es

A 3 mF

B 4 mF

C 6 mF

D 9 mF

E 1 mF

ans C

37 Cada uno de los dos condensadores de 25 mF se muestra es inicialmente descargado iquestCuaacutentos culombios de carga

pasar por el amperiacutemetro A despueacutes el interruptor S estaacute cerrado

A 010

B 020

C 10

D 005

E ninguno de ellos

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 371

38 Un 20-F condensador se carga a 200V Su energiacutea almacenada es

A 4000 J

B 4 J

C 04J

D 2000 J

E 01J

ans C

39 Un acusado condensador almacena 10C a 40V Su energiacutea almacenada es

A 400 J

B 4 J

C 02J

D 25J

E 200 J

ans E

40 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y pagan por una bateriacutea Almacenan

energiacuteas P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

de la bateriacutea que almacenan energiacuteas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Pgt Sgt Q

B Pgt Qgt Rgt S

C Rgt Pgt Qgt S

D Pgt Rgt Sgt Q

E Rgt Sgt Qgt P

ans E

41 La cantidad (12) 10486300E2 tiene el significado de

A energiacutea faradio

B energiacutea coulomb

C energiacutea

D energiacutea volumen

E energiacutea voltios

ans D

42 Condensadores A y B son ideacutenticas Un condensador se carga por lo que almacena 4 J de energiacutea y el condensador

B estaacute descargado Los condensadores se conectan en paralelo El total almacenado energiacutea en el

condensadores es ahora

A 16 J

B 8 J

C 4 J

D 2 J

E 1 J

ans D

372 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

43 Para almacenar un total de 0040 J de energiacutea en los dos condensadores ideacutenticos se muestra cada uno debe tener un

capacitancia de

A 010 mF

B 050 μF010 mF

C 10 mu J

D 15 mF

E 20 mF

ans C

44 Una bateriacutea se utiliza para cargar un condensador de placas paralelas despueacutes de lo cual se desconecta Entonces el

placas se separan hasta dos veces su separacioacuten original Este proceso se duplicaraacute el

A capacitancia

B densidad superficial de carga en cada plato

C energiacutea almacenada

D campo eleacutectrico entre los dos lugares

E cargo en cada plato

ans C

45 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 03m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 5 times 10-6 C a continuacioacuten la fuerza ejercida por una placa en el

otro tiene una magnitud de alrededor de

A 0

B 5N

C 9N

D 1 times 104 N

E 9 times 105 N

ans B

46 Un cierto condensador tiene una capacitancia de 50 mF Despueacutes de que se carga a 50 mu c y aislado el

placas se aproximan entre siacute por lo que su capacidad se convierte en 10 mF El trabajo realizado por el

agente es acerca de

A cero

B 125 times 10-6 J

C -125 times 10-6 J

D 83 times 10-7 J

E -83 times 10-7 J

ans C

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 373

47 Una losa dieleacutectrico se inserta lentamente entre las placas de un condensador de placas paralelas mientras que la

diferencia de potencial entre las placas se mantiene constante por una bateriacutea A medida que se inserta

A la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa todo aumento

B la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa toda disminucioacuten

C la diferencia de potencial entre las placas aumenta la carga en la placa positiva disminuye

y la capacitancia sigue siendo el mismo

D la capacitancia y la carga en la disminucioacuten placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

E la capacitancia y la carga en el aumento placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

ans E

48 Un condensador de placas paralelas llena de aire tiene una capacidad de 1 pF La separacioacuten de las placas es entonces

duplicoacute y se inserta un dieleacutectrico de cera llenando completamente el espacio entre las placas Como un

En consecuencia la capacitancia se convierte en 2 pF La constante dieleacutectrica de la cera es

A 025

B 05

C 20

D 40

E 80

ans D

49 Uno de los materiales que figuran a continuacioacuten es para ser colocado entre dos laacuteminas metaacutelicas ideacutenticas sin aire

Gap para formar un condensador de placas paralelas iquestQueacute produce la mayor capacidad

A material de 01 mm de espesor y constante dieleacutectrica 2

B material del grosor de 02 mm y constante dieleacutectrica 3

C material del grosor de 03 mm y la constante dieleacutectrica 2

D material del grosor de 04 mm y constante dieleacutectrica 8

E material del grosor de 05 mm y constante dieleacutectrica 11

ans E

50 Dos condensadores son ideacutenticos excepto que uno se llena de aire y la otra con aceite Ambas cosas

condensadores llevan la misma carga La relacioacuten de los campos eleacutectricos EAIR Eoil es

A entre 0 y 1

B 0

C 1

D entre el 1 y el infinito

E infinita

ans D

374 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

51 Un condensador de placas paralelas con dieleacutectrico de aire estaacute acusado por una bateriacutea despueacutes de lo cual la bateriacutea

es desconectado Una losa de vidrio dieleacutectrico se inserta entonces lentamente entre las placas Tal cual

que se inserta

A una fuerza repele el vaso del condensador

B una fuerza atrae el vidrio en el condensador

C no actuacutea ninguna fuerza sobre el cristal

D una carga neta aparece en el cristal

E el cristal hace que las placas se repelen entre siacute

ans B

52 Dos condensadores de placas paralelas con la misma separacioacuten de las placas pero diferente capacitancia son

conectado en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es

NO el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans D

53 Dos condensadores de placas paralelas con la misma aacuterea de la placa pero diferente capacitancia estaacuten conectados

en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es el mismo para

ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E placa de separacioacuten

ans A

54 Dos condensadores de placas paralelas con diferente separacioacuten de las placas pero la misma capacitancia son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad no ha sido

el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans C

55 Dos condensadores de placas paralelas con diferente capacidad pero la separacioacuten misma placa son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es la

mismo para ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C densidad de energiacutea

D campo eleacutectrico entre las placas

E carga en la placa positiva

ans E

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 3: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

condensador de 1 aacuterea A0 d0 separacioacuten

condensador 2 Zona de 2A0 2d0 separacioacuten

condensador 3 aacuterea 2A0 la separacioacuten d0 2

condensador 4 aacuterea A0 2 2d0 separacioacuten

condensador 5 aacuterea A0 la separacioacuten d0 2

Clasificar estos de acuerdo a sus capacidades menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 5 3 y 4 lazo a continuacioacuten 1 2

D 4 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3

E 3 5 1 y 2 empate 1 4

ans D

9 La capacitancia de un condensador de placas paralelas se puede aumentar por

A el aumento de la carga

B la disminucioacuten de la carga

C el aumento de la separacioacuten de las placas

D la disminucioacuten de la separacioacuten de las placas

E disminuir el aacuterea de la placa

ans D

10 Si tanto el aacuterea de la placa y de la separacioacuten de las placas de un condensador de placas paralelas se duplican la

capacitancia es

A duplicoacute

B reducido a la mitad

C sin cambios

D triplicoacute

E cuadruplicoacute

ans C

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 365

11 Si se duplica el aacuterea de la placa de un aislado cargada condensador de placas paralelas

A el campo eleacutectrico se duplica

B la diferencia de potencial se reduce a la mitad

C la carga de cada placa se reduce a la mitad

D la densidad de carga de superficie en cada plato se duplica

E Ninguna de las anteriores

ans B

12 Si se duplica la separacioacuten de las placas de un aislado cargada condensador de placas paralelas

A el campo eleacutectrico se duplica

B la diferencia de potencial se reduce a la mitad

C la carga de cada placa se reduce a la mitad

D la densidad de carga de superficie en cada plato se duplica

E Ninguna de las anteriores

ans E

13 Tirar de las placas de un condensador cargado aislado aparte

A aumenta la capacitancia

B aumenta la diferencia de potencial

C no afecta a la diferencia de potencial

D disminuye la diferencia de potencial

E no afecta a la capacitancia

ans B

14 Si se duplica la carga de un condensador de placas paralelas

A la capacidad se reduce a la mitad

B la capacidad se duplica

C el campo eleacutectrico se reduce a la mitad

D el campo eleacutectrico se duplica

E la densidad de carga superficial no se cambia en cada placa

ans D

15 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 02m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm A

obtener un campo eleacutectrico de 20 times 106 V m entre las placas la magnitud de la carga de

cada placa debe ser

A 89 times 10-7 C

B 18 times 10-6 C

C 35 times 10-6 C

D 71 times 10-6 C

E 14 times 10-5 C

ans D

366 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

16 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 02m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 4 times 10-6 C la diferencia de potencial entre las placas

es aproximadamente

A 0

B 4 times 210 V

C 1 times 102 V

D 2 times 102 V

E 4 times 108 V

ans D

17 La capacitancia de un condensador esfeacuterico con un radio interior y exterior radio b es proporcional

a

A a b

B b - a

C b2 - a2

D ab (b - a)

E ab (b2 - a2)

ans D

18 La capacitancia de un solo conductor esfeacuterico aislado con el radio R es proporcional a

A R

B R2

C 1 R

D 1 R2

E ninguno de ellos

ans A

19 Dos esferas conductoras tienen radios de R1 y R2 con R1 mayor que R2 Si estaacuten lejos

aparte la capacitancia es proporcional a

A R1R2 (R1 - R2)

B R2

1 - R2

2

C (R1 - R2) R1R2

D R2

1 + R2

2

E ninguno de ellos

ans A

20 La capacitancia de un condensador ciliacutendrico se puede aumentar por

A disminuyendo tanto el radio del cilindro interior y la longitud

B aumentando tanto el radio del cilindro interior y la longitud

C aumentando el radio de la envolvente ciliacutendrica exterior y la disminucioacuten de la longitud

D disminuyendo el radio del cilindro interior y aumentando el radio de la ciliacutendrica exterior

caacutescara

E solamente por la disminucioacuten de la longitud

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 367

21 Una bateriacutea se utiliza para cargar una combinacioacuten en serie de dos condensadores ideacutenticos Si el potencial

diferencia a traveacutes de las terminales de la bateriacutea es V y carga total Q fluye a traveacutes de la bateriacutea durante

el proceso de carga entonces la carga en la placa positiva de cada condensador y el potencial

diferencia a traveacutes de cada condensador son

A Q 2 y V 2 respectivamente

B Q y V respectivamente

C Q 2 y V respectivamente

D Q y V 2 respectivamente

E Q y 2V respectivamente

ans D

22 Una bateriacutea se utiliza para cargar una combinacioacuten en paralelo de dos condensadores ideacutenticos Si el potencial

diferencia a traveacutes de las terminales de la bateriacutea es V y carga total Q fluye a traveacutes de la bateriacutea durante

el proceso de carga entonces la carga en la placa positiva de cada condensador y el potencial

diferencia a traveacutes de cada condensador son

A Q 2 y V 2 respectivamente

B Q y V respectivamente

C Q 2 y V respectivamente

D Q y V 2 respectivamente

E Q y 2V respectivamente

ans C

23 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y una diferencia de potencial se aplica a traveacutes

la combinacioacuten El condensador 2-mF tiene

A el doble de la carga del condensador 1-mF

B la mitad de la carga del condensador 1-mF

C el doble de la diferencia de potencial del condensador 1-mF

D media la diferencia de potencial del condensador 1-mF

E Ninguna de las anteriores

ans D

24 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en paralelo y se aplica una diferencia de potencial

a traveacutes de la combinacioacuten El condensador 2-mF tiene

A el doble de la carga del condensador 1-mF

B la mitad de la carga del condensador 1-mF

C el doble de la diferencia de potencial del condensador 1-mF

D media la diferencia de potencial del condensador 1-mF

E Ninguna de las anteriores

ans A

25 Sea Q denotan cargo V denotan diferencia de potencial y U denotan energiacutea almacenada De estos

cantidades condensadores en serie deben tener el mismo

A Q uacutenica

B V uacutenica

C U uacutenica

D Q y T solamente

E V y U uacutenica

ans A

368 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

26 Sea Q denotan cargo V denotan diferencia de potencial y U denotan energiacutea almacenada De estos

cantidades los condensadores en paralelo deben tener la misma

A Q uacutenica

B V uacutenica

C U uacutenica

D Q y T solamente

E V y U uacutenica

ans B

27 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en paralelo La capacitancia equivalente viene dada por

A C1C2 (C1 + C2)

B (C1 + C2) C1C2

C 1 (C1 + C2)

D C1 C2

E C1 + C2

ans E

28 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en serie La capacitancia equivalente viene dada por

A C1C2 (C1 + C2)

B (C1 + C2) C1C2

C 1 (C1 + C2)

D C1 C2

E C1 + C2

ans A

29 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en serie y una diferencia de potencial se aplica a la

combinacioacuten Si el condensador que es equivalente a la combinacioacuten tiene el mismo potencial

diferencia entonces la carga en el condensador equivalente es el mismo que

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans A

30 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en paralelo y una diferencia de potencial se aplica a la

combinacioacuten Si el condensador que es equivalente a la combinacioacuten tiene el mismo potencial

diferencia entonces la carga en el condensador equivalente es el mismo que

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 369

31 Dos condensadores ideacutenticos estaacuten conectados en serie y dos cada una ideacutentica a la primera estaacuten conectados

en paralelo La capacitancia equivalente de la conexioacuten en serie es el equivalente

capacitancia de conexioacuten en paralelo

A dos veces

B cuatro veces

C media

D una cuarta

E el mismo que

ans D

32 Dos condensadores ideacutenticos cada uno con capacitancia C estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten

estaacute conectado en serie a un tercer condensador ideacutenticos La capacitancia equivalente de esta

arreglo es

A 2C 3

B C

C 3C 2

D 2C

E 3C

ans A

33 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y se cargan a partir de una bateriacutea Almacenan

cobra P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

bateriacutea tienen cargas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Sgt Q = P

B Pgt Qgt R = S

C Rgt P = Qgt S

D R = Pgt S = Q

E Rgt Pgt S = Q

ans A

34 El condensador C1 estaacute conectado solo a una bateriacutea y se carga hasta que la magnitud de la carga

en cada placa es 40 x 10-8 C A continuacioacuten se elimina de la bateriacutea y conectado a otros dos

condensadores C2 y C3 como se muestra La carga en la placa positiva de C1 a continuacioacuten es 10 x 10-8 C

Los cargos en las placas positivas de C2 y C3 son

A q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 CB q2 = 20 times 10minus8 C and q3 = 20 times 10minus8 CC q2 = 50 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CD q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CE q2 = 10 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 Cans A

35Cada uno de los cuatro condensadores mostrados es de 500 uF El voltiacutemetro lee 1000V La magnitud de

la carga en culombios en cada placa del condensador es

A 02

B 05

C 20

D 50

E ninguno de ellos

ans B

36 El diagrama muestra cuatro condensadores de 6 mF La capacitancia entre los puntos A y B es

A 3 mF

B 4 mF

C 6 mF

D 9 mF

E 1 mF

ans C

37 Cada uno de los dos condensadores de 25 mF se muestra es inicialmente descargado iquestCuaacutentos culombios de carga

pasar por el amperiacutemetro A despueacutes el interruptor S estaacute cerrado

A 010

B 020

C 10

D 005

E ninguno de ellos

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 371

38 Un 20-F condensador se carga a 200V Su energiacutea almacenada es

A 4000 J

B 4 J

C 04J

D 2000 J

E 01J

ans C

39 Un acusado condensador almacena 10C a 40V Su energiacutea almacenada es

A 400 J

B 4 J

C 02J

D 25J

E 200 J

ans E

40 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y pagan por una bateriacutea Almacenan

energiacuteas P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

de la bateriacutea que almacenan energiacuteas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Pgt Sgt Q

B Pgt Qgt Rgt S

C Rgt Pgt Qgt S

D Pgt Rgt Sgt Q

E Rgt Sgt Qgt P

ans E

41 La cantidad (12) 10486300E2 tiene el significado de

A energiacutea faradio

B energiacutea coulomb

C energiacutea

D energiacutea volumen

E energiacutea voltios

ans D

42 Condensadores A y B son ideacutenticas Un condensador se carga por lo que almacena 4 J de energiacutea y el condensador

B estaacute descargado Los condensadores se conectan en paralelo El total almacenado energiacutea en el

condensadores es ahora

A 16 J

B 8 J

C 4 J

D 2 J

E 1 J

ans D

372 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

43 Para almacenar un total de 0040 J de energiacutea en los dos condensadores ideacutenticos se muestra cada uno debe tener un

capacitancia de

A 010 mF

B 050 μF010 mF

C 10 mu J

D 15 mF

E 20 mF

ans C

44 Una bateriacutea se utiliza para cargar un condensador de placas paralelas despueacutes de lo cual se desconecta Entonces el

placas se separan hasta dos veces su separacioacuten original Este proceso se duplicaraacute el

A capacitancia

B densidad superficial de carga en cada plato

C energiacutea almacenada

D campo eleacutectrico entre los dos lugares

E cargo en cada plato

ans C

45 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 03m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 5 times 10-6 C a continuacioacuten la fuerza ejercida por una placa en el

otro tiene una magnitud de alrededor de

A 0

B 5N

C 9N

D 1 times 104 N

E 9 times 105 N

ans B

46 Un cierto condensador tiene una capacitancia de 50 mF Despueacutes de que se carga a 50 mu c y aislado el

placas se aproximan entre siacute por lo que su capacidad se convierte en 10 mF El trabajo realizado por el

agente es acerca de

A cero

B 125 times 10-6 J

C -125 times 10-6 J

D 83 times 10-7 J

E -83 times 10-7 J

ans C

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 373

47 Una losa dieleacutectrico se inserta lentamente entre las placas de un condensador de placas paralelas mientras que la

diferencia de potencial entre las placas se mantiene constante por una bateriacutea A medida que se inserta

A la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa todo aumento

B la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa toda disminucioacuten

C la diferencia de potencial entre las placas aumenta la carga en la placa positiva disminuye

y la capacitancia sigue siendo el mismo

D la capacitancia y la carga en la disminucioacuten placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

E la capacitancia y la carga en el aumento placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

ans E

48 Un condensador de placas paralelas llena de aire tiene una capacidad de 1 pF La separacioacuten de las placas es entonces

duplicoacute y se inserta un dieleacutectrico de cera llenando completamente el espacio entre las placas Como un

En consecuencia la capacitancia se convierte en 2 pF La constante dieleacutectrica de la cera es

A 025

B 05

C 20

D 40

E 80

ans D

49 Uno de los materiales que figuran a continuacioacuten es para ser colocado entre dos laacuteminas metaacutelicas ideacutenticas sin aire

Gap para formar un condensador de placas paralelas iquestQueacute produce la mayor capacidad

A material de 01 mm de espesor y constante dieleacutectrica 2

B material del grosor de 02 mm y constante dieleacutectrica 3

C material del grosor de 03 mm y la constante dieleacutectrica 2

D material del grosor de 04 mm y constante dieleacutectrica 8

E material del grosor de 05 mm y constante dieleacutectrica 11

ans E

50 Dos condensadores son ideacutenticos excepto que uno se llena de aire y la otra con aceite Ambas cosas

condensadores llevan la misma carga La relacioacuten de los campos eleacutectricos EAIR Eoil es

A entre 0 y 1

B 0

C 1

D entre el 1 y el infinito

E infinita

ans D

374 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

51 Un condensador de placas paralelas con dieleacutectrico de aire estaacute acusado por una bateriacutea despueacutes de lo cual la bateriacutea

es desconectado Una losa de vidrio dieleacutectrico se inserta entonces lentamente entre las placas Tal cual

que se inserta

A una fuerza repele el vaso del condensador

B una fuerza atrae el vidrio en el condensador

C no actuacutea ninguna fuerza sobre el cristal

D una carga neta aparece en el cristal

E el cristal hace que las placas se repelen entre siacute

ans B

52 Dos condensadores de placas paralelas con la misma separacioacuten de las placas pero diferente capacitancia son

conectado en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es

NO el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans D

53 Dos condensadores de placas paralelas con la misma aacuterea de la placa pero diferente capacitancia estaacuten conectados

en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es el mismo para

ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E placa de separacioacuten

ans A

54 Dos condensadores de placas paralelas con diferente separacioacuten de las placas pero la misma capacitancia son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad no ha sido

el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans C

55 Dos condensadores de placas paralelas con diferente capacidad pero la separacioacuten misma placa son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es la

mismo para ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C densidad de energiacutea

D campo eleacutectrico entre las placas

E carga en la placa positiva

ans E

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 4: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 365

11 Si se duplica el aacuterea de la placa de un aislado cargada condensador de placas paralelas

A el campo eleacutectrico se duplica

B la diferencia de potencial se reduce a la mitad

C la carga de cada placa se reduce a la mitad

D la densidad de carga de superficie en cada plato se duplica

E Ninguna de las anteriores

ans B

12 Si se duplica la separacioacuten de las placas de un aislado cargada condensador de placas paralelas

A el campo eleacutectrico se duplica

B la diferencia de potencial se reduce a la mitad

C la carga de cada placa se reduce a la mitad

D la densidad de carga de superficie en cada plato se duplica

E Ninguna de las anteriores

ans E

13 Tirar de las placas de un condensador cargado aislado aparte

A aumenta la capacitancia

B aumenta la diferencia de potencial

C no afecta a la diferencia de potencial

D disminuye la diferencia de potencial

E no afecta a la capacitancia

ans B

14 Si se duplica la carga de un condensador de placas paralelas

A la capacidad se reduce a la mitad

B la capacidad se duplica

C el campo eleacutectrico se reduce a la mitad

D el campo eleacutectrico se duplica

E la densidad de carga superficial no se cambia en cada placa

ans D

15 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 02m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm A

obtener un campo eleacutectrico de 20 times 106 V m entre las placas la magnitud de la carga de

cada placa debe ser

A 89 times 10-7 C

B 18 times 10-6 C

C 35 times 10-6 C

D 71 times 10-6 C

E 14 times 10-5 C

ans D

366 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

16 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 02m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 4 times 10-6 C la diferencia de potencial entre las placas

es aproximadamente

A 0

B 4 times 210 V

C 1 times 102 V

D 2 times 102 V

E 4 times 108 V

ans D

17 La capacitancia de un condensador esfeacuterico con un radio interior y exterior radio b es proporcional

a

A a b

B b - a

C b2 - a2

D ab (b - a)

E ab (b2 - a2)

ans D

18 La capacitancia de un solo conductor esfeacuterico aislado con el radio R es proporcional a

A R

B R2

C 1 R

D 1 R2

E ninguno de ellos

ans A

19 Dos esferas conductoras tienen radios de R1 y R2 con R1 mayor que R2 Si estaacuten lejos

aparte la capacitancia es proporcional a

A R1R2 (R1 - R2)

B R2

1 - R2

2

C (R1 - R2) R1R2

D R2

1 + R2

2

E ninguno de ellos

ans A

20 La capacitancia de un condensador ciliacutendrico se puede aumentar por

A disminuyendo tanto el radio del cilindro interior y la longitud

B aumentando tanto el radio del cilindro interior y la longitud

C aumentando el radio de la envolvente ciliacutendrica exterior y la disminucioacuten de la longitud

D disminuyendo el radio del cilindro interior y aumentando el radio de la ciliacutendrica exterior

caacutescara

E solamente por la disminucioacuten de la longitud

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 367

21 Una bateriacutea se utiliza para cargar una combinacioacuten en serie de dos condensadores ideacutenticos Si el potencial

diferencia a traveacutes de las terminales de la bateriacutea es V y carga total Q fluye a traveacutes de la bateriacutea durante

el proceso de carga entonces la carga en la placa positiva de cada condensador y el potencial

diferencia a traveacutes de cada condensador son

A Q 2 y V 2 respectivamente

B Q y V respectivamente

C Q 2 y V respectivamente

D Q y V 2 respectivamente

E Q y 2V respectivamente

ans D

22 Una bateriacutea se utiliza para cargar una combinacioacuten en paralelo de dos condensadores ideacutenticos Si el potencial

diferencia a traveacutes de las terminales de la bateriacutea es V y carga total Q fluye a traveacutes de la bateriacutea durante

el proceso de carga entonces la carga en la placa positiva de cada condensador y el potencial

diferencia a traveacutes de cada condensador son

A Q 2 y V 2 respectivamente

B Q y V respectivamente

C Q 2 y V respectivamente

D Q y V 2 respectivamente

E Q y 2V respectivamente

ans C

23 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y una diferencia de potencial se aplica a traveacutes

la combinacioacuten El condensador 2-mF tiene

A el doble de la carga del condensador 1-mF

B la mitad de la carga del condensador 1-mF

C el doble de la diferencia de potencial del condensador 1-mF

D media la diferencia de potencial del condensador 1-mF

E Ninguna de las anteriores

ans D

24 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en paralelo y se aplica una diferencia de potencial

a traveacutes de la combinacioacuten El condensador 2-mF tiene

A el doble de la carga del condensador 1-mF

B la mitad de la carga del condensador 1-mF

C el doble de la diferencia de potencial del condensador 1-mF

D media la diferencia de potencial del condensador 1-mF

E Ninguna de las anteriores

ans A

25 Sea Q denotan cargo V denotan diferencia de potencial y U denotan energiacutea almacenada De estos

cantidades condensadores en serie deben tener el mismo

A Q uacutenica

B V uacutenica

C U uacutenica

D Q y T solamente

E V y U uacutenica

ans A

368 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

26 Sea Q denotan cargo V denotan diferencia de potencial y U denotan energiacutea almacenada De estos

cantidades los condensadores en paralelo deben tener la misma

A Q uacutenica

B V uacutenica

C U uacutenica

D Q y T solamente

E V y U uacutenica

ans B

27 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en paralelo La capacitancia equivalente viene dada por

A C1C2 (C1 + C2)

B (C1 + C2) C1C2

C 1 (C1 + C2)

D C1 C2

E C1 + C2

ans E

28 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en serie La capacitancia equivalente viene dada por

A C1C2 (C1 + C2)

B (C1 + C2) C1C2

C 1 (C1 + C2)

D C1 C2

E C1 + C2

ans A

29 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en serie y una diferencia de potencial se aplica a la

combinacioacuten Si el condensador que es equivalente a la combinacioacuten tiene el mismo potencial

diferencia entonces la carga en el condensador equivalente es el mismo que

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans A

30 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en paralelo y una diferencia de potencial se aplica a la

combinacioacuten Si el condensador que es equivalente a la combinacioacuten tiene el mismo potencial

diferencia entonces la carga en el condensador equivalente es el mismo que

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 369

31 Dos condensadores ideacutenticos estaacuten conectados en serie y dos cada una ideacutentica a la primera estaacuten conectados

en paralelo La capacitancia equivalente de la conexioacuten en serie es el equivalente

capacitancia de conexioacuten en paralelo

A dos veces

B cuatro veces

C media

D una cuarta

E el mismo que

ans D

32 Dos condensadores ideacutenticos cada uno con capacitancia C estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten

estaacute conectado en serie a un tercer condensador ideacutenticos La capacitancia equivalente de esta

arreglo es

A 2C 3

B C

C 3C 2

D 2C

E 3C

ans A

33 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y se cargan a partir de una bateriacutea Almacenan

cobra P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

bateriacutea tienen cargas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Sgt Q = P

B Pgt Qgt R = S

C Rgt P = Qgt S

D R = Pgt S = Q

E Rgt Pgt S = Q

ans A

34 El condensador C1 estaacute conectado solo a una bateriacutea y se carga hasta que la magnitud de la carga

en cada placa es 40 x 10-8 C A continuacioacuten se elimina de la bateriacutea y conectado a otros dos

condensadores C2 y C3 como se muestra La carga en la placa positiva de C1 a continuacioacuten es 10 x 10-8 C

Los cargos en las placas positivas de C2 y C3 son

A q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 CB q2 = 20 times 10minus8 C and q3 = 20 times 10minus8 CC q2 = 50 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CD q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CE q2 = 10 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 Cans A

35Cada uno de los cuatro condensadores mostrados es de 500 uF El voltiacutemetro lee 1000V La magnitud de

la carga en culombios en cada placa del condensador es

A 02

B 05

C 20

D 50

E ninguno de ellos

ans B

36 El diagrama muestra cuatro condensadores de 6 mF La capacitancia entre los puntos A y B es

A 3 mF

B 4 mF

C 6 mF

D 9 mF

E 1 mF

ans C

37 Cada uno de los dos condensadores de 25 mF se muestra es inicialmente descargado iquestCuaacutentos culombios de carga

pasar por el amperiacutemetro A despueacutes el interruptor S estaacute cerrado

A 010

B 020

C 10

D 005

E ninguno de ellos

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 371

38 Un 20-F condensador se carga a 200V Su energiacutea almacenada es

A 4000 J

B 4 J

C 04J

D 2000 J

E 01J

ans C

39 Un acusado condensador almacena 10C a 40V Su energiacutea almacenada es

A 400 J

B 4 J

C 02J

D 25J

E 200 J

ans E

40 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y pagan por una bateriacutea Almacenan

energiacuteas P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

de la bateriacutea que almacenan energiacuteas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Pgt Sgt Q

B Pgt Qgt Rgt S

C Rgt Pgt Qgt S

D Pgt Rgt Sgt Q

E Rgt Sgt Qgt P

ans E

41 La cantidad (12) 10486300E2 tiene el significado de

A energiacutea faradio

B energiacutea coulomb

C energiacutea

D energiacutea volumen

E energiacutea voltios

ans D

42 Condensadores A y B son ideacutenticas Un condensador se carga por lo que almacena 4 J de energiacutea y el condensador

B estaacute descargado Los condensadores se conectan en paralelo El total almacenado energiacutea en el

condensadores es ahora

A 16 J

B 8 J

C 4 J

D 2 J

E 1 J

ans D

372 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

43 Para almacenar un total de 0040 J de energiacutea en los dos condensadores ideacutenticos se muestra cada uno debe tener un

capacitancia de

A 010 mF

B 050 μF010 mF

C 10 mu J

D 15 mF

E 20 mF

ans C

44 Una bateriacutea se utiliza para cargar un condensador de placas paralelas despueacutes de lo cual se desconecta Entonces el

placas se separan hasta dos veces su separacioacuten original Este proceso se duplicaraacute el

A capacitancia

B densidad superficial de carga en cada plato

C energiacutea almacenada

D campo eleacutectrico entre los dos lugares

E cargo en cada plato

ans C

45 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 03m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 5 times 10-6 C a continuacioacuten la fuerza ejercida por una placa en el

otro tiene una magnitud de alrededor de

A 0

B 5N

C 9N

D 1 times 104 N

E 9 times 105 N

ans B

46 Un cierto condensador tiene una capacitancia de 50 mF Despueacutes de que se carga a 50 mu c y aislado el

placas se aproximan entre siacute por lo que su capacidad se convierte en 10 mF El trabajo realizado por el

agente es acerca de

A cero

B 125 times 10-6 J

C -125 times 10-6 J

D 83 times 10-7 J

E -83 times 10-7 J

ans C

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 373

47 Una losa dieleacutectrico se inserta lentamente entre las placas de un condensador de placas paralelas mientras que la

diferencia de potencial entre las placas se mantiene constante por una bateriacutea A medida que se inserta

A la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa todo aumento

B la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa toda disminucioacuten

C la diferencia de potencial entre las placas aumenta la carga en la placa positiva disminuye

y la capacitancia sigue siendo el mismo

D la capacitancia y la carga en la disminucioacuten placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

E la capacitancia y la carga en el aumento placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

ans E

48 Un condensador de placas paralelas llena de aire tiene una capacidad de 1 pF La separacioacuten de las placas es entonces

duplicoacute y se inserta un dieleacutectrico de cera llenando completamente el espacio entre las placas Como un

En consecuencia la capacitancia se convierte en 2 pF La constante dieleacutectrica de la cera es

A 025

B 05

C 20

D 40

E 80

ans D

49 Uno de los materiales que figuran a continuacioacuten es para ser colocado entre dos laacuteminas metaacutelicas ideacutenticas sin aire

Gap para formar un condensador de placas paralelas iquestQueacute produce la mayor capacidad

A material de 01 mm de espesor y constante dieleacutectrica 2

B material del grosor de 02 mm y constante dieleacutectrica 3

C material del grosor de 03 mm y la constante dieleacutectrica 2

D material del grosor de 04 mm y constante dieleacutectrica 8

E material del grosor de 05 mm y constante dieleacutectrica 11

ans E

50 Dos condensadores son ideacutenticos excepto que uno se llena de aire y la otra con aceite Ambas cosas

condensadores llevan la misma carga La relacioacuten de los campos eleacutectricos EAIR Eoil es

A entre 0 y 1

B 0

C 1

D entre el 1 y el infinito

E infinita

ans D

374 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

51 Un condensador de placas paralelas con dieleacutectrico de aire estaacute acusado por una bateriacutea despueacutes de lo cual la bateriacutea

es desconectado Una losa de vidrio dieleacutectrico se inserta entonces lentamente entre las placas Tal cual

que se inserta

A una fuerza repele el vaso del condensador

B una fuerza atrae el vidrio en el condensador

C no actuacutea ninguna fuerza sobre el cristal

D una carga neta aparece en el cristal

E el cristal hace que las placas se repelen entre siacute

ans B

52 Dos condensadores de placas paralelas con la misma separacioacuten de las placas pero diferente capacitancia son

conectado en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es

NO el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans D

53 Dos condensadores de placas paralelas con la misma aacuterea de la placa pero diferente capacitancia estaacuten conectados

en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es el mismo para

ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E placa de separacioacuten

ans A

54 Dos condensadores de placas paralelas con diferente separacioacuten de las placas pero la misma capacitancia son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad no ha sido

el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans C

55 Dos condensadores de placas paralelas con diferente capacidad pero la separacioacuten misma placa son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es la

mismo para ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C densidad de energiacutea

D campo eleacutectrico entre las placas

E carga en la placa positiva

ans E

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 5: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

E la densidad de carga superficial no se cambia en cada placa

ans D

15 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 02m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm A

obtener un campo eleacutectrico de 20 times 106 V m entre las placas la magnitud de la carga de

cada placa debe ser

A 89 times 10-7 C

B 18 times 10-6 C

C 35 times 10-6 C

D 71 times 10-6 C

E 14 times 10-5 C

ans D

366 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

16 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 02m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 4 times 10-6 C la diferencia de potencial entre las placas

es aproximadamente

A 0

B 4 times 210 V

C 1 times 102 V

D 2 times 102 V

E 4 times 108 V

ans D

17 La capacitancia de un condensador esfeacuterico con un radio interior y exterior radio b es proporcional

a

A a b

B b - a

C b2 - a2

D ab (b - a)

E ab (b2 - a2)

ans D

18 La capacitancia de un solo conductor esfeacuterico aislado con el radio R es proporcional a

A R

B R2

C 1 R

D 1 R2

E ninguno de ellos

ans A

19 Dos esferas conductoras tienen radios de R1 y R2 con R1 mayor que R2 Si estaacuten lejos

aparte la capacitancia es proporcional a

A R1R2 (R1 - R2)

B R2

1 - R2

2

C (R1 - R2) R1R2

D R2

1 + R2

2

E ninguno de ellos

ans A

20 La capacitancia de un condensador ciliacutendrico se puede aumentar por

A disminuyendo tanto el radio del cilindro interior y la longitud

B aumentando tanto el radio del cilindro interior y la longitud

C aumentando el radio de la envolvente ciliacutendrica exterior y la disminucioacuten de la longitud

D disminuyendo el radio del cilindro interior y aumentando el radio de la ciliacutendrica exterior

caacutescara

E solamente por la disminucioacuten de la longitud

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 367

21 Una bateriacutea se utiliza para cargar una combinacioacuten en serie de dos condensadores ideacutenticos Si el potencial

diferencia a traveacutes de las terminales de la bateriacutea es V y carga total Q fluye a traveacutes de la bateriacutea durante

el proceso de carga entonces la carga en la placa positiva de cada condensador y el potencial

diferencia a traveacutes de cada condensador son

A Q 2 y V 2 respectivamente

B Q y V respectivamente

C Q 2 y V respectivamente

D Q y V 2 respectivamente

E Q y 2V respectivamente

ans D

22 Una bateriacutea se utiliza para cargar una combinacioacuten en paralelo de dos condensadores ideacutenticos Si el potencial

diferencia a traveacutes de las terminales de la bateriacutea es V y carga total Q fluye a traveacutes de la bateriacutea durante

el proceso de carga entonces la carga en la placa positiva de cada condensador y el potencial

diferencia a traveacutes de cada condensador son

A Q 2 y V 2 respectivamente

B Q y V respectivamente

C Q 2 y V respectivamente

D Q y V 2 respectivamente

E Q y 2V respectivamente

ans C

23 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y una diferencia de potencial se aplica a traveacutes

la combinacioacuten El condensador 2-mF tiene

A el doble de la carga del condensador 1-mF

B la mitad de la carga del condensador 1-mF

C el doble de la diferencia de potencial del condensador 1-mF

D media la diferencia de potencial del condensador 1-mF

E Ninguna de las anteriores

ans D

24 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en paralelo y se aplica una diferencia de potencial

a traveacutes de la combinacioacuten El condensador 2-mF tiene

A el doble de la carga del condensador 1-mF

B la mitad de la carga del condensador 1-mF

C el doble de la diferencia de potencial del condensador 1-mF

D media la diferencia de potencial del condensador 1-mF

E Ninguna de las anteriores

ans A

25 Sea Q denotan cargo V denotan diferencia de potencial y U denotan energiacutea almacenada De estos

cantidades condensadores en serie deben tener el mismo

A Q uacutenica

B V uacutenica

C U uacutenica

D Q y T solamente

E V y U uacutenica

ans A

368 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

26 Sea Q denotan cargo V denotan diferencia de potencial y U denotan energiacutea almacenada De estos

cantidades los condensadores en paralelo deben tener la misma

A Q uacutenica

B V uacutenica

C U uacutenica

D Q y T solamente

E V y U uacutenica

ans B

27 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en paralelo La capacitancia equivalente viene dada por

A C1C2 (C1 + C2)

B (C1 + C2) C1C2

C 1 (C1 + C2)

D C1 C2

E C1 + C2

ans E

28 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en serie La capacitancia equivalente viene dada por

A C1C2 (C1 + C2)

B (C1 + C2) C1C2

C 1 (C1 + C2)

D C1 C2

E C1 + C2

ans A

29 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en serie y una diferencia de potencial se aplica a la

combinacioacuten Si el condensador que es equivalente a la combinacioacuten tiene el mismo potencial

diferencia entonces la carga en el condensador equivalente es el mismo que

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans A

30 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en paralelo y una diferencia de potencial se aplica a la

combinacioacuten Si el condensador que es equivalente a la combinacioacuten tiene el mismo potencial

diferencia entonces la carga en el condensador equivalente es el mismo que

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 369

31 Dos condensadores ideacutenticos estaacuten conectados en serie y dos cada una ideacutentica a la primera estaacuten conectados

en paralelo La capacitancia equivalente de la conexioacuten en serie es el equivalente

capacitancia de conexioacuten en paralelo

A dos veces

B cuatro veces

C media

D una cuarta

E el mismo que

ans D

32 Dos condensadores ideacutenticos cada uno con capacitancia C estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten

estaacute conectado en serie a un tercer condensador ideacutenticos La capacitancia equivalente de esta

arreglo es

A 2C 3

B C

C 3C 2

D 2C

E 3C

ans A

33 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y se cargan a partir de una bateriacutea Almacenan

cobra P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

bateriacutea tienen cargas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Sgt Q = P

B Pgt Qgt R = S

C Rgt P = Qgt S

D R = Pgt S = Q

E Rgt Pgt S = Q

ans A

34 El condensador C1 estaacute conectado solo a una bateriacutea y se carga hasta que la magnitud de la carga

en cada placa es 40 x 10-8 C A continuacioacuten se elimina de la bateriacutea y conectado a otros dos

condensadores C2 y C3 como se muestra La carga en la placa positiva de C1 a continuacioacuten es 10 x 10-8 C

Los cargos en las placas positivas de C2 y C3 son

A q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 CB q2 = 20 times 10minus8 C and q3 = 20 times 10minus8 CC q2 = 50 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CD q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CE q2 = 10 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 Cans A

35Cada uno de los cuatro condensadores mostrados es de 500 uF El voltiacutemetro lee 1000V La magnitud de

la carga en culombios en cada placa del condensador es

A 02

B 05

C 20

D 50

E ninguno de ellos

ans B

36 El diagrama muestra cuatro condensadores de 6 mF La capacitancia entre los puntos A y B es

A 3 mF

B 4 mF

C 6 mF

D 9 mF

E 1 mF

ans C

37 Cada uno de los dos condensadores de 25 mF se muestra es inicialmente descargado iquestCuaacutentos culombios de carga

pasar por el amperiacutemetro A despueacutes el interruptor S estaacute cerrado

A 010

B 020

C 10

D 005

E ninguno de ellos

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 371

38 Un 20-F condensador se carga a 200V Su energiacutea almacenada es

A 4000 J

B 4 J

C 04J

D 2000 J

E 01J

ans C

39 Un acusado condensador almacena 10C a 40V Su energiacutea almacenada es

A 400 J

B 4 J

C 02J

D 25J

E 200 J

ans E

40 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y pagan por una bateriacutea Almacenan

energiacuteas P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

de la bateriacutea que almacenan energiacuteas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Pgt Sgt Q

B Pgt Qgt Rgt S

C Rgt Pgt Qgt S

D Pgt Rgt Sgt Q

E Rgt Sgt Qgt P

ans E

41 La cantidad (12) 10486300E2 tiene el significado de

A energiacutea faradio

B energiacutea coulomb

C energiacutea

D energiacutea volumen

E energiacutea voltios

ans D

42 Condensadores A y B son ideacutenticas Un condensador se carga por lo que almacena 4 J de energiacutea y el condensador

B estaacute descargado Los condensadores se conectan en paralelo El total almacenado energiacutea en el

condensadores es ahora

A 16 J

B 8 J

C 4 J

D 2 J

E 1 J

ans D

372 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

43 Para almacenar un total de 0040 J de energiacutea en los dos condensadores ideacutenticos se muestra cada uno debe tener un

capacitancia de

A 010 mF

B 050 μF010 mF

C 10 mu J

D 15 mF

E 20 mF

ans C

44 Una bateriacutea se utiliza para cargar un condensador de placas paralelas despueacutes de lo cual se desconecta Entonces el

placas se separan hasta dos veces su separacioacuten original Este proceso se duplicaraacute el

A capacitancia

B densidad superficial de carga en cada plato

C energiacutea almacenada

D campo eleacutectrico entre los dos lugares

E cargo en cada plato

ans C

45 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 03m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 5 times 10-6 C a continuacioacuten la fuerza ejercida por una placa en el

otro tiene una magnitud de alrededor de

A 0

B 5N

C 9N

D 1 times 104 N

E 9 times 105 N

ans B

46 Un cierto condensador tiene una capacitancia de 50 mF Despueacutes de que se carga a 50 mu c y aislado el

placas se aproximan entre siacute por lo que su capacidad se convierte en 10 mF El trabajo realizado por el

agente es acerca de

A cero

B 125 times 10-6 J

C -125 times 10-6 J

D 83 times 10-7 J

E -83 times 10-7 J

ans C

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 373

47 Una losa dieleacutectrico se inserta lentamente entre las placas de un condensador de placas paralelas mientras que la

diferencia de potencial entre las placas se mantiene constante por una bateriacutea A medida que se inserta

A la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa todo aumento

B la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa toda disminucioacuten

C la diferencia de potencial entre las placas aumenta la carga en la placa positiva disminuye

y la capacitancia sigue siendo el mismo

D la capacitancia y la carga en la disminucioacuten placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

E la capacitancia y la carga en el aumento placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

ans E

48 Un condensador de placas paralelas llena de aire tiene una capacidad de 1 pF La separacioacuten de las placas es entonces

duplicoacute y se inserta un dieleacutectrico de cera llenando completamente el espacio entre las placas Como un

En consecuencia la capacitancia se convierte en 2 pF La constante dieleacutectrica de la cera es

A 025

B 05

C 20

D 40

E 80

ans D

49 Uno de los materiales que figuran a continuacioacuten es para ser colocado entre dos laacuteminas metaacutelicas ideacutenticas sin aire

Gap para formar un condensador de placas paralelas iquestQueacute produce la mayor capacidad

A material de 01 mm de espesor y constante dieleacutectrica 2

B material del grosor de 02 mm y constante dieleacutectrica 3

C material del grosor de 03 mm y la constante dieleacutectrica 2

D material del grosor de 04 mm y constante dieleacutectrica 8

E material del grosor de 05 mm y constante dieleacutectrica 11

ans E

50 Dos condensadores son ideacutenticos excepto que uno se llena de aire y la otra con aceite Ambas cosas

condensadores llevan la misma carga La relacioacuten de los campos eleacutectricos EAIR Eoil es

A entre 0 y 1

B 0

C 1

D entre el 1 y el infinito

E infinita

ans D

374 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

51 Un condensador de placas paralelas con dieleacutectrico de aire estaacute acusado por una bateriacutea despueacutes de lo cual la bateriacutea

es desconectado Una losa de vidrio dieleacutectrico se inserta entonces lentamente entre las placas Tal cual

que se inserta

A una fuerza repele el vaso del condensador

B una fuerza atrae el vidrio en el condensador

C no actuacutea ninguna fuerza sobre el cristal

D una carga neta aparece en el cristal

E el cristal hace que las placas se repelen entre siacute

ans B

52 Dos condensadores de placas paralelas con la misma separacioacuten de las placas pero diferente capacitancia son

conectado en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es

NO el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans D

53 Dos condensadores de placas paralelas con la misma aacuterea de la placa pero diferente capacitancia estaacuten conectados

en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es el mismo para

ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E placa de separacioacuten

ans A

54 Dos condensadores de placas paralelas con diferente separacioacuten de las placas pero la misma capacitancia son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad no ha sido

el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans C

55 Dos condensadores de placas paralelas con diferente capacidad pero la separacioacuten misma placa son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es la

mismo para ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C densidad de energiacutea

D campo eleacutectrico entre las placas

E carga en la placa positiva

ans E

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 6: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

D ab (b - a)

E ab (b2 - a2)

ans D

18 La capacitancia de un solo conductor esfeacuterico aislado con el radio R es proporcional a

A R

B R2

C 1 R

D 1 R2

E ninguno de ellos

ans A

19 Dos esferas conductoras tienen radios de R1 y R2 con R1 mayor que R2 Si estaacuten lejos

aparte la capacitancia es proporcional a

A R1R2 (R1 - R2)

B R2

1 - R2

2

C (R1 - R2) R1R2

D R2

1 + R2

2

E ninguno de ellos

ans A

20 La capacitancia de un condensador ciliacutendrico se puede aumentar por

A disminuyendo tanto el radio del cilindro interior y la longitud

B aumentando tanto el radio del cilindro interior y la longitud

C aumentando el radio de la envolvente ciliacutendrica exterior y la disminucioacuten de la longitud

D disminuyendo el radio del cilindro interior y aumentando el radio de la ciliacutendrica exterior

caacutescara

E solamente por la disminucioacuten de la longitud

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 367

21 Una bateriacutea se utiliza para cargar una combinacioacuten en serie de dos condensadores ideacutenticos Si el potencial

diferencia a traveacutes de las terminales de la bateriacutea es V y carga total Q fluye a traveacutes de la bateriacutea durante

el proceso de carga entonces la carga en la placa positiva de cada condensador y el potencial

diferencia a traveacutes de cada condensador son

A Q 2 y V 2 respectivamente

B Q y V respectivamente

C Q 2 y V respectivamente

D Q y V 2 respectivamente

E Q y 2V respectivamente

ans D

22 Una bateriacutea se utiliza para cargar una combinacioacuten en paralelo de dos condensadores ideacutenticos Si el potencial

diferencia a traveacutes de las terminales de la bateriacutea es V y carga total Q fluye a traveacutes de la bateriacutea durante

el proceso de carga entonces la carga en la placa positiva de cada condensador y el potencial

diferencia a traveacutes de cada condensador son

A Q 2 y V 2 respectivamente

B Q y V respectivamente

C Q 2 y V respectivamente

D Q y V 2 respectivamente

E Q y 2V respectivamente

ans C

23 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y una diferencia de potencial se aplica a traveacutes

la combinacioacuten El condensador 2-mF tiene

A el doble de la carga del condensador 1-mF

B la mitad de la carga del condensador 1-mF

C el doble de la diferencia de potencial del condensador 1-mF

D media la diferencia de potencial del condensador 1-mF

E Ninguna de las anteriores

ans D

24 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en paralelo y se aplica una diferencia de potencial

a traveacutes de la combinacioacuten El condensador 2-mF tiene

A el doble de la carga del condensador 1-mF

B la mitad de la carga del condensador 1-mF

C el doble de la diferencia de potencial del condensador 1-mF

D media la diferencia de potencial del condensador 1-mF

E Ninguna de las anteriores

ans A

25 Sea Q denotan cargo V denotan diferencia de potencial y U denotan energiacutea almacenada De estos

cantidades condensadores en serie deben tener el mismo

A Q uacutenica

B V uacutenica

C U uacutenica

D Q y T solamente

E V y U uacutenica

ans A

368 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

26 Sea Q denotan cargo V denotan diferencia de potencial y U denotan energiacutea almacenada De estos

cantidades los condensadores en paralelo deben tener la misma

A Q uacutenica

B V uacutenica

C U uacutenica

D Q y T solamente

E V y U uacutenica

ans B

27 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en paralelo La capacitancia equivalente viene dada por

A C1C2 (C1 + C2)

B (C1 + C2) C1C2

C 1 (C1 + C2)

D C1 C2

E C1 + C2

ans E

28 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en serie La capacitancia equivalente viene dada por

A C1C2 (C1 + C2)

B (C1 + C2) C1C2

C 1 (C1 + C2)

D C1 C2

E C1 + C2

ans A

29 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en serie y una diferencia de potencial se aplica a la

combinacioacuten Si el condensador que es equivalente a la combinacioacuten tiene el mismo potencial

diferencia entonces la carga en el condensador equivalente es el mismo que

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans A

30 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en paralelo y una diferencia de potencial se aplica a la

combinacioacuten Si el condensador que es equivalente a la combinacioacuten tiene el mismo potencial

diferencia entonces la carga en el condensador equivalente es el mismo que

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 369

31 Dos condensadores ideacutenticos estaacuten conectados en serie y dos cada una ideacutentica a la primera estaacuten conectados

en paralelo La capacitancia equivalente de la conexioacuten en serie es el equivalente

capacitancia de conexioacuten en paralelo

A dos veces

B cuatro veces

C media

D una cuarta

E el mismo que

ans D

32 Dos condensadores ideacutenticos cada uno con capacitancia C estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten

estaacute conectado en serie a un tercer condensador ideacutenticos La capacitancia equivalente de esta

arreglo es

A 2C 3

B C

C 3C 2

D 2C

E 3C

ans A

33 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y se cargan a partir de una bateriacutea Almacenan

cobra P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

bateriacutea tienen cargas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Sgt Q = P

B Pgt Qgt R = S

C Rgt P = Qgt S

D R = Pgt S = Q

E Rgt Pgt S = Q

ans A

34 El condensador C1 estaacute conectado solo a una bateriacutea y se carga hasta que la magnitud de la carga

en cada placa es 40 x 10-8 C A continuacioacuten se elimina de la bateriacutea y conectado a otros dos

condensadores C2 y C3 como se muestra La carga en la placa positiva de C1 a continuacioacuten es 10 x 10-8 C

Los cargos en las placas positivas de C2 y C3 son

A q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 CB q2 = 20 times 10minus8 C and q3 = 20 times 10minus8 CC q2 = 50 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CD q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CE q2 = 10 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 Cans A

35Cada uno de los cuatro condensadores mostrados es de 500 uF El voltiacutemetro lee 1000V La magnitud de

la carga en culombios en cada placa del condensador es

A 02

B 05

C 20

D 50

E ninguno de ellos

ans B

36 El diagrama muestra cuatro condensadores de 6 mF La capacitancia entre los puntos A y B es

A 3 mF

B 4 mF

C 6 mF

D 9 mF

E 1 mF

ans C

37 Cada uno de los dos condensadores de 25 mF se muestra es inicialmente descargado iquestCuaacutentos culombios de carga

pasar por el amperiacutemetro A despueacutes el interruptor S estaacute cerrado

A 010

B 020

C 10

D 005

E ninguno de ellos

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 371

38 Un 20-F condensador se carga a 200V Su energiacutea almacenada es

A 4000 J

B 4 J

C 04J

D 2000 J

E 01J

ans C

39 Un acusado condensador almacena 10C a 40V Su energiacutea almacenada es

A 400 J

B 4 J

C 02J

D 25J

E 200 J

ans E

40 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y pagan por una bateriacutea Almacenan

energiacuteas P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

de la bateriacutea que almacenan energiacuteas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Pgt Sgt Q

B Pgt Qgt Rgt S

C Rgt Pgt Qgt S

D Pgt Rgt Sgt Q

E Rgt Sgt Qgt P

ans E

41 La cantidad (12) 10486300E2 tiene el significado de

A energiacutea faradio

B energiacutea coulomb

C energiacutea

D energiacutea volumen

E energiacutea voltios

ans D

42 Condensadores A y B son ideacutenticas Un condensador se carga por lo que almacena 4 J de energiacutea y el condensador

B estaacute descargado Los condensadores se conectan en paralelo El total almacenado energiacutea en el

condensadores es ahora

A 16 J

B 8 J

C 4 J

D 2 J

E 1 J

ans D

372 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

43 Para almacenar un total de 0040 J de energiacutea en los dos condensadores ideacutenticos se muestra cada uno debe tener un

capacitancia de

A 010 mF

B 050 μF010 mF

C 10 mu J

D 15 mF

E 20 mF

ans C

44 Una bateriacutea se utiliza para cargar un condensador de placas paralelas despueacutes de lo cual se desconecta Entonces el

placas se separan hasta dos veces su separacioacuten original Este proceso se duplicaraacute el

A capacitancia

B densidad superficial de carga en cada plato

C energiacutea almacenada

D campo eleacutectrico entre los dos lugares

E cargo en cada plato

ans C

45 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 03m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 5 times 10-6 C a continuacioacuten la fuerza ejercida por una placa en el

otro tiene una magnitud de alrededor de

A 0

B 5N

C 9N

D 1 times 104 N

E 9 times 105 N

ans B

46 Un cierto condensador tiene una capacitancia de 50 mF Despueacutes de que se carga a 50 mu c y aislado el

placas se aproximan entre siacute por lo que su capacidad se convierte en 10 mF El trabajo realizado por el

agente es acerca de

A cero

B 125 times 10-6 J

C -125 times 10-6 J

D 83 times 10-7 J

E -83 times 10-7 J

ans C

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 373

47 Una losa dieleacutectrico se inserta lentamente entre las placas de un condensador de placas paralelas mientras que la

diferencia de potencial entre las placas se mantiene constante por una bateriacutea A medida que se inserta

A la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa todo aumento

B la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa toda disminucioacuten

C la diferencia de potencial entre las placas aumenta la carga en la placa positiva disminuye

y la capacitancia sigue siendo el mismo

D la capacitancia y la carga en la disminucioacuten placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

E la capacitancia y la carga en el aumento placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

ans E

48 Un condensador de placas paralelas llena de aire tiene una capacidad de 1 pF La separacioacuten de las placas es entonces

duplicoacute y se inserta un dieleacutectrico de cera llenando completamente el espacio entre las placas Como un

En consecuencia la capacitancia se convierte en 2 pF La constante dieleacutectrica de la cera es

A 025

B 05

C 20

D 40

E 80

ans D

49 Uno de los materiales que figuran a continuacioacuten es para ser colocado entre dos laacuteminas metaacutelicas ideacutenticas sin aire

Gap para formar un condensador de placas paralelas iquestQueacute produce la mayor capacidad

A material de 01 mm de espesor y constante dieleacutectrica 2

B material del grosor de 02 mm y constante dieleacutectrica 3

C material del grosor de 03 mm y la constante dieleacutectrica 2

D material del grosor de 04 mm y constante dieleacutectrica 8

E material del grosor de 05 mm y constante dieleacutectrica 11

ans E

50 Dos condensadores son ideacutenticos excepto que uno se llena de aire y la otra con aceite Ambas cosas

condensadores llevan la misma carga La relacioacuten de los campos eleacutectricos EAIR Eoil es

A entre 0 y 1

B 0

C 1

D entre el 1 y el infinito

E infinita

ans D

374 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

51 Un condensador de placas paralelas con dieleacutectrico de aire estaacute acusado por una bateriacutea despueacutes de lo cual la bateriacutea

es desconectado Una losa de vidrio dieleacutectrico se inserta entonces lentamente entre las placas Tal cual

que se inserta

A una fuerza repele el vaso del condensador

B una fuerza atrae el vidrio en el condensador

C no actuacutea ninguna fuerza sobre el cristal

D una carga neta aparece en el cristal

E el cristal hace que las placas se repelen entre siacute

ans B

52 Dos condensadores de placas paralelas con la misma separacioacuten de las placas pero diferente capacitancia son

conectado en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es

NO el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans D

53 Dos condensadores de placas paralelas con la misma aacuterea de la placa pero diferente capacitancia estaacuten conectados

en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es el mismo para

ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E placa de separacioacuten

ans A

54 Dos condensadores de placas paralelas con diferente separacioacuten de las placas pero la misma capacitancia son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad no ha sido

el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans C

55 Dos condensadores de placas paralelas con diferente capacidad pero la separacioacuten misma placa son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es la

mismo para ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C densidad de energiacutea

D campo eleacutectrico entre las placas

E carga en la placa positiva

ans E

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 7: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

caacutescara

E solamente por la disminucioacuten de la longitud

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 367

21 Una bateriacutea se utiliza para cargar una combinacioacuten en serie de dos condensadores ideacutenticos Si el potencial

diferencia a traveacutes de las terminales de la bateriacutea es V y carga total Q fluye a traveacutes de la bateriacutea durante

el proceso de carga entonces la carga en la placa positiva de cada condensador y el potencial

diferencia a traveacutes de cada condensador son

A Q 2 y V 2 respectivamente

B Q y V respectivamente

C Q 2 y V respectivamente

D Q y V 2 respectivamente

E Q y 2V respectivamente

ans D

22 Una bateriacutea se utiliza para cargar una combinacioacuten en paralelo de dos condensadores ideacutenticos Si el potencial

diferencia a traveacutes de las terminales de la bateriacutea es V y carga total Q fluye a traveacutes de la bateriacutea durante

el proceso de carga entonces la carga en la placa positiva de cada condensador y el potencial

diferencia a traveacutes de cada condensador son

A Q 2 y V 2 respectivamente

B Q y V respectivamente

C Q 2 y V respectivamente

D Q y V 2 respectivamente

E Q y 2V respectivamente

ans C

23 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y una diferencia de potencial se aplica a traveacutes

la combinacioacuten El condensador 2-mF tiene

A el doble de la carga del condensador 1-mF

B la mitad de la carga del condensador 1-mF

C el doble de la diferencia de potencial del condensador 1-mF

D media la diferencia de potencial del condensador 1-mF

E Ninguna de las anteriores

ans D

24 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en paralelo y se aplica una diferencia de potencial

a traveacutes de la combinacioacuten El condensador 2-mF tiene

A el doble de la carga del condensador 1-mF

B la mitad de la carga del condensador 1-mF

C el doble de la diferencia de potencial del condensador 1-mF

D media la diferencia de potencial del condensador 1-mF

E Ninguna de las anteriores

ans A

25 Sea Q denotan cargo V denotan diferencia de potencial y U denotan energiacutea almacenada De estos

cantidades condensadores en serie deben tener el mismo

A Q uacutenica

B V uacutenica

C U uacutenica

D Q y T solamente

E V y U uacutenica

ans A

368 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

26 Sea Q denotan cargo V denotan diferencia de potencial y U denotan energiacutea almacenada De estos

cantidades los condensadores en paralelo deben tener la misma

A Q uacutenica

B V uacutenica

C U uacutenica

D Q y T solamente

E V y U uacutenica

ans B

27 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en paralelo La capacitancia equivalente viene dada por

A C1C2 (C1 + C2)

B (C1 + C2) C1C2

C 1 (C1 + C2)

D C1 C2

E C1 + C2

ans E

28 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en serie La capacitancia equivalente viene dada por

A C1C2 (C1 + C2)

B (C1 + C2) C1C2

C 1 (C1 + C2)

D C1 C2

E C1 + C2

ans A

29 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en serie y una diferencia de potencial se aplica a la

combinacioacuten Si el condensador que es equivalente a la combinacioacuten tiene el mismo potencial

diferencia entonces la carga en el condensador equivalente es el mismo que

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans A

30 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en paralelo y una diferencia de potencial se aplica a la

combinacioacuten Si el condensador que es equivalente a la combinacioacuten tiene el mismo potencial

diferencia entonces la carga en el condensador equivalente es el mismo que

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 369

31 Dos condensadores ideacutenticos estaacuten conectados en serie y dos cada una ideacutentica a la primera estaacuten conectados

en paralelo La capacitancia equivalente de la conexioacuten en serie es el equivalente

capacitancia de conexioacuten en paralelo

A dos veces

B cuatro veces

C media

D una cuarta

E el mismo que

ans D

32 Dos condensadores ideacutenticos cada uno con capacitancia C estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten

estaacute conectado en serie a un tercer condensador ideacutenticos La capacitancia equivalente de esta

arreglo es

A 2C 3

B C

C 3C 2

D 2C

E 3C

ans A

33 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y se cargan a partir de una bateriacutea Almacenan

cobra P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

bateriacutea tienen cargas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Sgt Q = P

B Pgt Qgt R = S

C Rgt P = Qgt S

D R = Pgt S = Q

E Rgt Pgt S = Q

ans A

34 El condensador C1 estaacute conectado solo a una bateriacutea y se carga hasta que la magnitud de la carga

en cada placa es 40 x 10-8 C A continuacioacuten se elimina de la bateriacutea y conectado a otros dos

condensadores C2 y C3 como se muestra La carga en la placa positiva de C1 a continuacioacuten es 10 x 10-8 C

Los cargos en las placas positivas de C2 y C3 son

A q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 CB q2 = 20 times 10minus8 C and q3 = 20 times 10minus8 CC q2 = 50 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CD q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CE q2 = 10 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 Cans A

35Cada uno de los cuatro condensadores mostrados es de 500 uF El voltiacutemetro lee 1000V La magnitud de

la carga en culombios en cada placa del condensador es

A 02

B 05

C 20

D 50

E ninguno de ellos

ans B

36 El diagrama muestra cuatro condensadores de 6 mF La capacitancia entre los puntos A y B es

A 3 mF

B 4 mF

C 6 mF

D 9 mF

E 1 mF

ans C

37 Cada uno de los dos condensadores de 25 mF se muestra es inicialmente descargado iquestCuaacutentos culombios de carga

pasar por el amperiacutemetro A despueacutes el interruptor S estaacute cerrado

A 010

B 020

C 10

D 005

E ninguno de ellos

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 371

38 Un 20-F condensador se carga a 200V Su energiacutea almacenada es

A 4000 J

B 4 J

C 04J

D 2000 J

E 01J

ans C

39 Un acusado condensador almacena 10C a 40V Su energiacutea almacenada es

A 400 J

B 4 J

C 02J

D 25J

E 200 J

ans E

40 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y pagan por una bateriacutea Almacenan

energiacuteas P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

de la bateriacutea que almacenan energiacuteas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Pgt Sgt Q

B Pgt Qgt Rgt S

C Rgt Pgt Qgt S

D Pgt Rgt Sgt Q

E Rgt Sgt Qgt P

ans E

41 La cantidad (12) 10486300E2 tiene el significado de

A energiacutea faradio

B energiacutea coulomb

C energiacutea

D energiacutea volumen

E energiacutea voltios

ans D

42 Condensadores A y B son ideacutenticas Un condensador se carga por lo que almacena 4 J de energiacutea y el condensador

B estaacute descargado Los condensadores se conectan en paralelo El total almacenado energiacutea en el

condensadores es ahora

A 16 J

B 8 J

C 4 J

D 2 J

E 1 J

ans D

372 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

43 Para almacenar un total de 0040 J de energiacutea en los dos condensadores ideacutenticos se muestra cada uno debe tener un

capacitancia de

A 010 mF

B 050 μF010 mF

C 10 mu J

D 15 mF

E 20 mF

ans C

44 Una bateriacutea se utiliza para cargar un condensador de placas paralelas despueacutes de lo cual se desconecta Entonces el

placas se separan hasta dos veces su separacioacuten original Este proceso se duplicaraacute el

A capacitancia

B densidad superficial de carga en cada plato

C energiacutea almacenada

D campo eleacutectrico entre los dos lugares

E cargo en cada plato

ans C

45 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 03m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 5 times 10-6 C a continuacioacuten la fuerza ejercida por una placa en el

otro tiene una magnitud de alrededor de

A 0

B 5N

C 9N

D 1 times 104 N

E 9 times 105 N

ans B

46 Un cierto condensador tiene una capacitancia de 50 mF Despueacutes de que se carga a 50 mu c y aislado el

placas se aproximan entre siacute por lo que su capacidad se convierte en 10 mF El trabajo realizado por el

agente es acerca de

A cero

B 125 times 10-6 J

C -125 times 10-6 J

D 83 times 10-7 J

E -83 times 10-7 J

ans C

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 373

47 Una losa dieleacutectrico se inserta lentamente entre las placas de un condensador de placas paralelas mientras que la

diferencia de potencial entre las placas se mantiene constante por una bateriacutea A medida que se inserta

A la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa todo aumento

B la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa toda disminucioacuten

C la diferencia de potencial entre las placas aumenta la carga en la placa positiva disminuye

y la capacitancia sigue siendo el mismo

D la capacitancia y la carga en la disminucioacuten placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

E la capacitancia y la carga en el aumento placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

ans E

48 Un condensador de placas paralelas llena de aire tiene una capacidad de 1 pF La separacioacuten de las placas es entonces

duplicoacute y se inserta un dieleacutectrico de cera llenando completamente el espacio entre las placas Como un

En consecuencia la capacitancia se convierte en 2 pF La constante dieleacutectrica de la cera es

A 025

B 05

C 20

D 40

E 80

ans D

49 Uno de los materiales que figuran a continuacioacuten es para ser colocado entre dos laacuteminas metaacutelicas ideacutenticas sin aire

Gap para formar un condensador de placas paralelas iquestQueacute produce la mayor capacidad

A material de 01 mm de espesor y constante dieleacutectrica 2

B material del grosor de 02 mm y constante dieleacutectrica 3

C material del grosor de 03 mm y la constante dieleacutectrica 2

D material del grosor de 04 mm y constante dieleacutectrica 8

E material del grosor de 05 mm y constante dieleacutectrica 11

ans E

50 Dos condensadores son ideacutenticos excepto que uno se llena de aire y la otra con aceite Ambas cosas

condensadores llevan la misma carga La relacioacuten de los campos eleacutectricos EAIR Eoil es

A entre 0 y 1

B 0

C 1

D entre el 1 y el infinito

E infinita

ans D

374 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

51 Un condensador de placas paralelas con dieleacutectrico de aire estaacute acusado por una bateriacutea despueacutes de lo cual la bateriacutea

es desconectado Una losa de vidrio dieleacutectrico se inserta entonces lentamente entre las placas Tal cual

que se inserta

A una fuerza repele el vaso del condensador

B una fuerza atrae el vidrio en el condensador

C no actuacutea ninguna fuerza sobre el cristal

D una carga neta aparece en el cristal

E el cristal hace que las placas se repelen entre siacute

ans B

52 Dos condensadores de placas paralelas con la misma separacioacuten de las placas pero diferente capacitancia son

conectado en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es

NO el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans D

53 Dos condensadores de placas paralelas con la misma aacuterea de la placa pero diferente capacitancia estaacuten conectados

en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es el mismo para

ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E placa de separacioacuten

ans A

54 Dos condensadores de placas paralelas con diferente separacioacuten de las placas pero la misma capacitancia son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad no ha sido

el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans C

55 Dos condensadores de placas paralelas con diferente capacidad pero la separacioacuten misma placa son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es la

mismo para ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C densidad de energiacutea

D campo eleacutectrico entre las placas

E carga en la placa positiva

ans E

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 8: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

23 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y una diferencia de potencial se aplica a traveacutes

la combinacioacuten El condensador 2-mF tiene

A el doble de la carga del condensador 1-mF

B la mitad de la carga del condensador 1-mF

C el doble de la diferencia de potencial del condensador 1-mF

D media la diferencia de potencial del condensador 1-mF

E Ninguna de las anteriores

ans D

24 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en paralelo y se aplica una diferencia de potencial

a traveacutes de la combinacioacuten El condensador 2-mF tiene

A el doble de la carga del condensador 1-mF

B la mitad de la carga del condensador 1-mF

C el doble de la diferencia de potencial del condensador 1-mF

D media la diferencia de potencial del condensador 1-mF

E Ninguna de las anteriores

ans A

25 Sea Q denotan cargo V denotan diferencia de potencial y U denotan energiacutea almacenada De estos

cantidades condensadores en serie deben tener el mismo

A Q uacutenica

B V uacutenica

C U uacutenica

D Q y T solamente

E V y U uacutenica

ans A

368 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

26 Sea Q denotan cargo V denotan diferencia de potencial y U denotan energiacutea almacenada De estos

cantidades los condensadores en paralelo deben tener la misma

A Q uacutenica

B V uacutenica

C U uacutenica

D Q y T solamente

E V y U uacutenica

ans B

27 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en paralelo La capacitancia equivalente viene dada por

A C1C2 (C1 + C2)

B (C1 + C2) C1C2

C 1 (C1 + C2)

D C1 C2

E C1 + C2

ans E

28 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en serie La capacitancia equivalente viene dada por

A C1C2 (C1 + C2)

B (C1 + C2) C1C2

C 1 (C1 + C2)

D C1 C2

E C1 + C2

ans A

29 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en serie y una diferencia de potencial se aplica a la

combinacioacuten Si el condensador que es equivalente a la combinacioacuten tiene el mismo potencial

diferencia entonces la carga en el condensador equivalente es el mismo que

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans A

30 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en paralelo y una diferencia de potencial se aplica a la

combinacioacuten Si el condensador que es equivalente a la combinacioacuten tiene el mismo potencial

diferencia entonces la carga en el condensador equivalente es el mismo que

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 369

31 Dos condensadores ideacutenticos estaacuten conectados en serie y dos cada una ideacutentica a la primera estaacuten conectados

en paralelo La capacitancia equivalente de la conexioacuten en serie es el equivalente

capacitancia de conexioacuten en paralelo

A dos veces

B cuatro veces

C media

D una cuarta

E el mismo que

ans D

32 Dos condensadores ideacutenticos cada uno con capacitancia C estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten

estaacute conectado en serie a un tercer condensador ideacutenticos La capacitancia equivalente de esta

arreglo es

A 2C 3

B C

C 3C 2

D 2C

E 3C

ans A

33 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y se cargan a partir de una bateriacutea Almacenan

cobra P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

bateriacutea tienen cargas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Sgt Q = P

B Pgt Qgt R = S

C Rgt P = Qgt S

D R = Pgt S = Q

E Rgt Pgt S = Q

ans A

34 El condensador C1 estaacute conectado solo a una bateriacutea y se carga hasta que la magnitud de la carga

en cada placa es 40 x 10-8 C A continuacioacuten se elimina de la bateriacutea y conectado a otros dos

condensadores C2 y C3 como se muestra La carga en la placa positiva de C1 a continuacioacuten es 10 x 10-8 C

Los cargos en las placas positivas de C2 y C3 son

A q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 CB q2 = 20 times 10minus8 C and q3 = 20 times 10minus8 CC q2 = 50 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CD q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CE q2 = 10 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 Cans A

35Cada uno de los cuatro condensadores mostrados es de 500 uF El voltiacutemetro lee 1000V La magnitud de

la carga en culombios en cada placa del condensador es

A 02

B 05

C 20

D 50

E ninguno de ellos

ans B

36 El diagrama muestra cuatro condensadores de 6 mF La capacitancia entre los puntos A y B es

A 3 mF

B 4 mF

C 6 mF

D 9 mF

E 1 mF

ans C

37 Cada uno de los dos condensadores de 25 mF se muestra es inicialmente descargado iquestCuaacutentos culombios de carga

pasar por el amperiacutemetro A despueacutes el interruptor S estaacute cerrado

A 010

B 020

C 10

D 005

E ninguno de ellos

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 371

38 Un 20-F condensador se carga a 200V Su energiacutea almacenada es

A 4000 J

B 4 J

C 04J

D 2000 J

E 01J

ans C

39 Un acusado condensador almacena 10C a 40V Su energiacutea almacenada es

A 400 J

B 4 J

C 02J

D 25J

E 200 J

ans E

40 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y pagan por una bateriacutea Almacenan

energiacuteas P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

de la bateriacutea que almacenan energiacuteas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Pgt Sgt Q

B Pgt Qgt Rgt S

C Rgt Pgt Qgt S

D Pgt Rgt Sgt Q

E Rgt Sgt Qgt P

ans E

41 La cantidad (12) 10486300E2 tiene el significado de

A energiacutea faradio

B energiacutea coulomb

C energiacutea

D energiacutea volumen

E energiacutea voltios

ans D

42 Condensadores A y B son ideacutenticas Un condensador se carga por lo que almacena 4 J de energiacutea y el condensador

B estaacute descargado Los condensadores se conectan en paralelo El total almacenado energiacutea en el

condensadores es ahora

A 16 J

B 8 J

C 4 J

D 2 J

E 1 J

ans D

372 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

43 Para almacenar un total de 0040 J de energiacutea en los dos condensadores ideacutenticos se muestra cada uno debe tener un

capacitancia de

A 010 mF

B 050 μF010 mF

C 10 mu J

D 15 mF

E 20 mF

ans C

44 Una bateriacutea se utiliza para cargar un condensador de placas paralelas despueacutes de lo cual se desconecta Entonces el

placas se separan hasta dos veces su separacioacuten original Este proceso se duplicaraacute el

A capacitancia

B densidad superficial de carga en cada plato

C energiacutea almacenada

D campo eleacutectrico entre los dos lugares

E cargo en cada plato

ans C

45 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 03m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 5 times 10-6 C a continuacioacuten la fuerza ejercida por una placa en el

otro tiene una magnitud de alrededor de

A 0

B 5N

C 9N

D 1 times 104 N

E 9 times 105 N

ans B

46 Un cierto condensador tiene una capacitancia de 50 mF Despueacutes de que se carga a 50 mu c y aislado el

placas se aproximan entre siacute por lo que su capacidad se convierte en 10 mF El trabajo realizado por el

agente es acerca de

A cero

B 125 times 10-6 J

C -125 times 10-6 J

D 83 times 10-7 J

E -83 times 10-7 J

ans C

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 373

47 Una losa dieleacutectrico se inserta lentamente entre las placas de un condensador de placas paralelas mientras que la

diferencia de potencial entre las placas se mantiene constante por una bateriacutea A medida que se inserta

A la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa todo aumento

B la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa toda disminucioacuten

C la diferencia de potencial entre las placas aumenta la carga en la placa positiva disminuye

y la capacitancia sigue siendo el mismo

D la capacitancia y la carga en la disminucioacuten placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

E la capacitancia y la carga en el aumento placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

ans E

48 Un condensador de placas paralelas llena de aire tiene una capacidad de 1 pF La separacioacuten de las placas es entonces

duplicoacute y se inserta un dieleacutectrico de cera llenando completamente el espacio entre las placas Como un

En consecuencia la capacitancia se convierte en 2 pF La constante dieleacutectrica de la cera es

A 025

B 05

C 20

D 40

E 80

ans D

49 Uno de los materiales que figuran a continuacioacuten es para ser colocado entre dos laacuteminas metaacutelicas ideacutenticas sin aire

Gap para formar un condensador de placas paralelas iquestQueacute produce la mayor capacidad

A material de 01 mm de espesor y constante dieleacutectrica 2

B material del grosor de 02 mm y constante dieleacutectrica 3

C material del grosor de 03 mm y la constante dieleacutectrica 2

D material del grosor de 04 mm y constante dieleacutectrica 8

E material del grosor de 05 mm y constante dieleacutectrica 11

ans E

50 Dos condensadores son ideacutenticos excepto que uno se llena de aire y la otra con aceite Ambas cosas

condensadores llevan la misma carga La relacioacuten de los campos eleacutectricos EAIR Eoil es

A entre 0 y 1

B 0

C 1

D entre el 1 y el infinito

E infinita

ans D

374 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

51 Un condensador de placas paralelas con dieleacutectrico de aire estaacute acusado por una bateriacutea despueacutes de lo cual la bateriacutea

es desconectado Una losa de vidrio dieleacutectrico se inserta entonces lentamente entre las placas Tal cual

que se inserta

A una fuerza repele el vaso del condensador

B una fuerza atrae el vidrio en el condensador

C no actuacutea ninguna fuerza sobre el cristal

D una carga neta aparece en el cristal

E el cristal hace que las placas se repelen entre siacute

ans B

52 Dos condensadores de placas paralelas con la misma separacioacuten de las placas pero diferente capacitancia son

conectado en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es

NO el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans D

53 Dos condensadores de placas paralelas con la misma aacuterea de la placa pero diferente capacitancia estaacuten conectados

en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es el mismo para

ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E placa de separacioacuten

ans A

54 Dos condensadores de placas paralelas con diferente separacioacuten de las placas pero la misma capacitancia son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad no ha sido

el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans C

55 Dos condensadores de placas paralelas con diferente capacidad pero la separacioacuten misma placa son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es la

mismo para ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C densidad de energiacutea

D campo eleacutectrico entre las placas

E carga en la placa positiva

ans E

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 9: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

26 Sea Q denotan cargo V denotan diferencia de potencial y U denotan energiacutea almacenada De estos

cantidades los condensadores en paralelo deben tener la misma

A Q uacutenica

B V uacutenica

C U uacutenica

D Q y T solamente

E V y U uacutenica

ans B

27 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en paralelo La capacitancia equivalente viene dada por

A C1C2 (C1 + C2)

B (C1 + C2) C1C2

C 1 (C1 + C2)

D C1 C2

E C1 + C2

ans E

28 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en serie La capacitancia equivalente viene dada por

A C1C2 (C1 + C2)

B (C1 + C2) C1C2

C 1 (C1 + C2)

D C1 C2

E C1 + C2

ans A

29 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en serie y una diferencia de potencial se aplica a la

combinacioacuten Si el condensador que es equivalente a la combinacioacuten tiene el mismo potencial

diferencia entonces la carga en el condensador equivalente es el mismo que

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans A

30 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en paralelo y una diferencia de potencial se aplica a la

combinacioacuten Si el condensador que es equivalente a la combinacioacuten tiene el mismo potencial

diferencia entonces la carga en el condensador equivalente es el mismo que

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 369

31 Dos condensadores ideacutenticos estaacuten conectados en serie y dos cada una ideacutentica a la primera estaacuten conectados

en paralelo La capacitancia equivalente de la conexioacuten en serie es el equivalente

capacitancia de conexioacuten en paralelo

A dos veces

B cuatro veces

C media

D una cuarta

E el mismo que

ans D

32 Dos condensadores ideacutenticos cada uno con capacitancia C estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten

estaacute conectado en serie a un tercer condensador ideacutenticos La capacitancia equivalente de esta

arreglo es

A 2C 3

B C

C 3C 2

D 2C

E 3C

ans A

33 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y se cargan a partir de una bateriacutea Almacenan

cobra P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

bateriacutea tienen cargas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Sgt Q = P

B Pgt Qgt R = S

C Rgt P = Qgt S

D R = Pgt S = Q

E Rgt Pgt S = Q

ans A

34 El condensador C1 estaacute conectado solo a una bateriacutea y se carga hasta que la magnitud de la carga

en cada placa es 40 x 10-8 C A continuacioacuten se elimina de la bateriacutea y conectado a otros dos

condensadores C2 y C3 como se muestra La carga en la placa positiva de C1 a continuacioacuten es 10 x 10-8 C

Los cargos en las placas positivas de C2 y C3 son

A q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 CB q2 = 20 times 10minus8 C and q3 = 20 times 10minus8 CC q2 = 50 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CD q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CE q2 = 10 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 Cans A

35Cada uno de los cuatro condensadores mostrados es de 500 uF El voltiacutemetro lee 1000V La magnitud de

la carga en culombios en cada placa del condensador es

A 02

B 05

C 20

D 50

E ninguno de ellos

ans B

36 El diagrama muestra cuatro condensadores de 6 mF La capacitancia entre los puntos A y B es

A 3 mF

B 4 mF

C 6 mF

D 9 mF

E 1 mF

ans C

37 Cada uno de los dos condensadores de 25 mF se muestra es inicialmente descargado iquestCuaacutentos culombios de carga

pasar por el amperiacutemetro A despueacutes el interruptor S estaacute cerrado

A 010

B 020

C 10

D 005

E ninguno de ellos

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 371

38 Un 20-F condensador se carga a 200V Su energiacutea almacenada es

A 4000 J

B 4 J

C 04J

D 2000 J

E 01J

ans C

39 Un acusado condensador almacena 10C a 40V Su energiacutea almacenada es

A 400 J

B 4 J

C 02J

D 25J

E 200 J

ans E

40 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y pagan por una bateriacutea Almacenan

energiacuteas P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

de la bateriacutea que almacenan energiacuteas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Pgt Sgt Q

B Pgt Qgt Rgt S

C Rgt Pgt Qgt S

D Pgt Rgt Sgt Q

E Rgt Sgt Qgt P

ans E

41 La cantidad (12) 10486300E2 tiene el significado de

A energiacutea faradio

B energiacutea coulomb

C energiacutea

D energiacutea volumen

E energiacutea voltios

ans D

42 Condensadores A y B son ideacutenticas Un condensador se carga por lo que almacena 4 J de energiacutea y el condensador

B estaacute descargado Los condensadores se conectan en paralelo El total almacenado energiacutea en el

condensadores es ahora

A 16 J

B 8 J

C 4 J

D 2 J

E 1 J

ans D

372 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

43 Para almacenar un total de 0040 J de energiacutea en los dos condensadores ideacutenticos se muestra cada uno debe tener un

capacitancia de

A 010 mF

B 050 μF010 mF

C 10 mu J

D 15 mF

E 20 mF

ans C

44 Una bateriacutea se utiliza para cargar un condensador de placas paralelas despueacutes de lo cual se desconecta Entonces el

placas se separan hasta dos veces su separacioacuten original Este proceso se duplicaraacute el

A capacitancia

B densidad superficial de carga en cada plato

C energiacutea almacenada

D campo eleacutectrico entre los dos lugares

E cargo en cada plato

ans C

45 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 03m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 5 times 10-6 C a continuacioacuten la fuerza ejercida por una placa en el

otro tiene una magnitud de alrededor de

A 0

B 5N

C 9N

D 1 times 104 N

E 9 times 105 N

ans B

46 Un cierto condensador tiene una capacitancia de 50 mF Despueacutes de que se carga a 50 mu c y aislado el

placas se aproximan entre siacute por lo que su capacidad se convierte en 10 mF El trabajo realizado por el

agente es acerca de

A cero

B 125 times 10-6 J

C -125 times 10-6 J

D 83 times 10-7 J

E -83 times 10-7 J

ans C

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 373

47 Una losa dieleacutectrico se inserta lentamente entre las placas de un condensador de placas paralelas mientras que la

diferencia de potencial entre las placas se mantiene constante por una bateriacutea A medida que se inserta

A la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa todo aumento

B la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa toda disminucioacuten

C la diferencia de potencial entre las placas aumenta la carga en la placa positiva disminuye

y la capacitancia sigue siendo el mismo

D la capacitancia y la carga en la disminucioacuten placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

E la capacitancia y la carga en el aumento placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

ans E

48 Un condensador de placas paralelas llena de aire tiene una capacidad de 1 pF La separacioacuten de las placas es entonces

duplicoacute y se inserta un dieleacutectrico de cera llenando completamente el espacio entre las placas Como un

En consecuencia la capacitancia se convierte en 2 pF La constante dieleacutectrica de la cera es

A 025

B 05

C 20

D 40

E 80

ans D

49 Uno de los materiales que figuran a continuacioacuten es para ser colocado entre dos laacuteminas metaacutelicas ideacutenticas sin aire

Gap para formar un condensador de placas paralelas iquestQueacute produce la mayor capacidad

A material de 01 mm de espesor y constante dieleacutectrica 2

B material del grosor de 02 mm y constante dieleacutectrica 3

C material del grosor de 03 mm y la constante dieleacutectrica 2

D material del grosor de 04 mm y constante dieleacutectrica 8

E material del grosor de 05 mm y constante dieleacutectrica 11

ans E

50 Dos condensadores son ideacutenticos excepto que uno se llena de aire y la otra con aceite Ambas cosas

condensadores llevan la misma carga La relacioacuten de los campos eleacutectricos EAIR Eoil es

A entre 0 y 1

B 0

C 1

D entre el 1 y el infinito

E infinita

ans D

374 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

51 Un condensador de placas paralelas con dieleacutectrico de aire estaacute acusado por una bateriacutea despueacutes de lo cual la bateriacutea

es desconectado Una losa de vidrio dieleacutectrico se inserta entonces lentamente entre las placas Tal cual

que se inserta

A una fuerza repele el vaso del condensador

B una fuerza atrae el vidrio en el condensador

C no actuacutea ninguna fuerza sobre el cristal

D una carga neta aparece en el cristal

E el cristal hace que las placas se repelen entre siacute

ans B

52 Dos condensadores de placas paralelas con la misma separacioacuten de las placas pero diferente capacitancia son

conectado en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es

NO el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans D

53 Dos condensadores de placas paralelas con la misma aacuterea de la placa pero diferente capacitancia estaacuten conectados

en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es el mismo para

ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E placa de separacioacuten

ans A

54 Dos condensadores de placas paralelas con diferente separacioacuten de las placas pero la misma capacitancia son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad no ha sido

el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans C

55 Dos condensadores de placas paralelas con diferente capacidad pero la separacioacuten misma placa son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es la

mismo para ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C densidad de energiacutea

D campo eleacutectrico entre las placas

E carga en la placa positiva

ans E

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 10: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans A

30 condensadores C1 y C2 estaacuten conectados en paralelo y una diferencia de potencial se aplica a la

combinacioacuten Si el condensador que es equivalente a la combinacioacuten tiene el mismo potencial

diferencia entonces la carga en el condensador equivalente es el mismo que

A la carga de C1

B la suma de los cargos en C1 y C2

C la diferencia de los cargos en C1 y C2

D el producto de los cargos en C1 y C2

E Ninguna de las anteriores

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 369

31 Dos condensadores ideacutenticos estaacuten conectados en serie y dos cada una ideacutentica a la primera estaacuten conectados

en paralelo La capacitancia equivalente de la conexioacuten en serie es el equivalente

capacitancia de conexioacuten en paralelo

A dos veces

B cuatro veces

C media

D una cuarta

E el mismo que

ans D

32 Dos condensadores ideacutenticos cada uno con capacitancia C estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten

estaacute conectado en serie a un tercer condensador ideacutenticos La capacitancia equivalente de esta

arreglo es

A 2C 3

B C

C 3C 2

D 2C

E 3C

ans A

33 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y se cargan a partir de una bateriacutea Almacenan

cobra P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

bateriacutea tienen cargas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Sgt Q = P

B Pgt Qgt R = S

C Rgt P = Qgt S

D R = Pgt S = Q

E Rgt Pgt S = Q

ans A

34 El condensador C1 estaacute conectado solo a una bateriacutea y se carga hasta que la magnitud de la carga

en cada placa es 40 x 10-8 C A continuacioacuten se elimina de la bateriacutea y conectado a otros dos

condensadores C2 y C3 como se muestra La carga en la placa positiva de C1 a continuacioacuten es 10 x 10-8 C

Los cargos en las placas positivas de C2 y C3 son

A q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 CB q2 = 20 times 10minus8 C and q3 = 20 times 10minus8 CC q2 = 50 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CD q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CE q2 = 10 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 Cans A

35Cada uno de los cuatro condensadores mostrados es de 500 uF El voltiacutemetro lee 1000V La magnitud de

la carga en culombios en cada placa del condensador es

A 02

B 05

C 20

D 50

E ninguno de ellos

ans B

36 El diagrama muestra cuatro condensadores de 6 mF La capacitancia entre los puntos A y B es

A 3 mF

B 4 mF

C 6 mF

D 9 mF

E 1 mF

ans C

37 Cada uno de los dos condensadores de 25 mF se muestra es inicialmente descargado iquestCuaacutentos culombios de carga

pasar por el amperiacutemetro A despueacutes el interruptor S estaacute cerrado

A 010

B 020

C 10

D 005

E ninguno de ellos

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 371

38 Un 20-F condensador se carga a 200V Su energiacutea almacenada es

A 4000 J

B 4 J

C 04J

D 2000 J

E 01J

ans C

39 Un acusado condensador almacena 10C a 40V Su energiacutea almacenada es

A 400 J

B 4 J

C 02J

D 25J

E 200 J

ans E

40 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y pagan por una bateriacutea Almacenan

energiacuteas P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

de la bateriacutea que almacenan energiacuteas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Pgt Sgt Q

B Pgt Qgt Rgt S

C Rgt Pgt Qgt S

D Pgt Rgt Sgt Q

E Rgt Sgt Qgt P

ans E

41 La cantidad (12) 10486300E2 tiene el significado de

A energiacutea faradio

B energiacutea coulomb

C energiacutea

D energiacutea volumen

E energiacutea voltios

ans D

42 Condensadores A y B son ideacutenticas Un condensador se carga por lo que almacena 4 J de energiacutea y el condensador

B estaacute descargado Los condensadores se conectan en paralelo El total almacenado energiacutea en el

condensadores es ahora

A 16 J

B 8 J

C 4 J

D 2 J

E 1 J

ans D

372 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

43 Para almacenar un total de 0040 J de energiacutea en los dos condensadores ideacutenticos se muestra cada uno debe tener un

capacitancia de

A 010 mF

B 050 μF010 mF

C 10 mu J

D 15 mF

E 20 mF

ans C

44 Una bateriacutea se utiliza para cargar un condensador de placas paralelas despueacutes de lo cual se desconecta Entonces el

placas se separan hasta dos veces su separacioacuten original Este proceso se duplicaraacute el

A capacitancia

B densidad superficial de carga en cada plato

C energiacutea almacenada

D campo eleacutectrico entre los dos lugares

E cargo en cada plato

ans C

45 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 03m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 5 times 10-6 C a continuacioacuten la fuerza ejercida por una placa en el

otro tiene una magnitud de alrededor de

A 0

B 5N

C 9N

D 1 times 104 N

E 9 times 105 N

ans B

46 Un cierto condensador tiene una capacitancia de 50 mF Despueacutes de que se carga a 50 mu c y aislado el

placas se aproximan entre siacute por lo que su capacidad se convierte en 10 mF El trabajo realizado por el

agente es acerca de

A cero

B 125 times 10-6 J

C -125 times 10-6 J

D 83 times 10-7 J

E -83 times 10-7 J

ans C

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 373

47 Una losa dieleacutectrico se inserta lentamente entre las placas de un condensador de placas paralelas mientras que la

diferencia de potencial entre las placas se mantiene constante por una bateriacutea A medida que se inserta

A la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa todo aumento

B la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa toda disminucioacuten

C la diferencia de potencial entre las placas aumenta la carga en la placa positiva disminuye

y la capacitancia sigue siendo el mismo

D la capacitancia y la carga en la disminucioacuten placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

E la capacitancia y la carga en el aumento placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

ans E

48 Un condensador de placas paralelas llena de aire tiene una capacidad de 1 pF La separacioacuten de las placas es entonces

duplicoacute y se inserta un dieleacutectrico de cera llenando completamente el espacio entre las placas Como un

En consecuencia la capacitancia se convierte en 2 pF La constante dieleacutectrica de la cera es

A 025

B 05

C 20

D 40

E 80

ans D

49 Uno de los materiales que figuran a continuacioacuten es para ser colocado entre dos laacuteminas metaacutelicas ideacutenticas sin aire

Gap para formar un condensador de placas paralelas iquestQueacute produce la mayor capacidad

A material de 01 mm de espesor y constante dieleacutectrica 2

B material del grosor de 02 mm y constante dieleacutectrica 3

C material del grosor de 03 mm y la constante dieleacutectrica 2

D material del grosor de 04 mm y constante dieleacutectrica 8

E material del grosor de 05 mm y constante dieleacutectrica 11

ans E

50 Dos condensadores son ideacutenticos excepto que uno se llena de aire y la otra con aceite Ambas cosas

condensadores llevan la misma carga La relacioacuten de los campos eleacutectricos EAIR Eoil es

A entre 0 y 1

B 0

C 1

D entre el 1 y el infinito

E infinita

ans D

374 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

51 Un condensador de placas paralelas con dieleacutectrico de aire estaacute acusado por una bateriacutea despueacutes de lo cual la bateriacutea

es desconectado Una losa de vidrio dieleacutectrico se inserta entonces lentamente entre las placas Tal cual

que se inserta

A una fuerza repele el vaso del condensador

B una fuerza atrae el vidrio en el condensador

C no actuacutea ninguna fuerza sobre el cristal

D una carga neta aparece en el cristal

E el cristal hace que las placas se repelen entre siacute

ans B

52 Dos condensadores de placas paralelas con la misma separacioacuten de las placas pero diferente capacitancia son

conectado en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es

NO el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans D

53 Dos condensadores de placas paralelas con la misma aacuterea de la placa pero diferente capacitancia estaacuten conectados

en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es el mismo para

ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E placa de separacioacuten

ans A

54 Dos condensadores de placas paralelas con diferente separacioacuten de las placas pero la misma capacitancia son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad no ha sido

el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans C

55 Dos condensadores de placas paralelas con diferente capacidad pero la separacioacuten misma placa son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es la

mismo para ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C densidad de energiacutea

D campo eleacutectrico entre las placas

E carga en la placa positiva

ans E

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 11: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

estaacute conectado en serie a un tercer condensador ideacutenticos La capacitancia equivalente de esta

arreglo es

A 2C 3

B C

C 3C 2

D 2C

E 3C

ans A

33 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y se cargan a partir de una bateriacutea Almacenan

cobra P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

bateriacutea tienen cargas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Sgt Q = P

B Pgt Qgt R = S

C Rgt P = Qgt S

D R = Pgt S = Q

E Rgt Pgt S = Q

ans A

34 El condensador C1 estaacute conectado solo a una bateriacutea y se carga hasta que la magnitud de la carga

en cada placa es 40 x 10-8 C A continuacioacuten se elimina de la bateriacutea y conectado a otros dos

condensadores C2 y C3 como se muestra La carga en la placa positiva de C1 a continuacioacuten es 10 x 10-8 C

Los cargos en las placas positivas de C2 y C3 son

A q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 CB q2 = 20 times 10minus8 C and q3 = 20 times 10minus8 CC q2 = 50 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CD q2 = 30 times 10minus8 C and q3 = 10 times 10minus8 CE q2 = 10 times 10minus8 C and q3 = 30 times 10minus8 Cans A

35Cada uno de los cuatro condensadores mostrados es de 500 uF El voltiacutemetro lee 1000V La magnitud de

la carga en culombios en cada placa del condensador es

A 02

B 05

C 20

D 50

E ninguno de ellos

ans B

36 El diagrama muestra cuatro condensadores de 6 mF La capacitancia entre los puntos A y B es

A 3 mF

B 4 mF

C 6 mF

D 9 mF

E 1 mF

ans C

37 Cada uno de los dos condensadores de 25 mF se muestra es inicialmente descargado iquestCuaacutentos culombios de carga

pasar por el amperiacutemetro A despueacutes el interruptor S estaacute cerrado

A 010

B 020

C 10

D 005

E ninguno de ellos

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 371

38 Un 20-F condensador se carga a 200V Su energiacutea almacenada es

A 4000 J

B 4 J

C 04J

D 2000 J

E 01J

ans C

39 Un acusado condensador almacena 10C a 40V Su energiacutea almacenada es

A 400 J

B 4 J

C 02J

D 25J

E 200 J

ans E

40 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y pagan por una bateriacutea Almacenan

energiacuteas P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

de la bateriacutea que almacenan energiacuteas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Pgt Sgt Q

B Pgt Qgt Rgt S

C Rgt Pgt Qgt S

D Pgt Rgt Sgt Q

E Rgt Sgt Qgt P

ans E

41 La cantidad (12) 10486300E2 tiene el significado de

A energiacutea faradio

B energiacutea coulomb

C energiacutea

D energiacutea volumen

E energiacutea voltios

ans D

42 Condensadores A y B son ideacutenticas Un condensador se carga por lo que almacena 4 J de energiacutea y el condensador

B estaacute descargado Los condensadores se conectan en paralelo El total almacenado energiacutea en el

condensadores es ahora

A 16 J

B 8 J

C 4 J

D 2 J

E 1 J

ans D

372 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

43 Para almacenar un total de 0040 J de energiacutea en los dos condensadores ideacutenticos se muestra cada uno debe tener un

capacitancia de

A 010 mF

B 050 μF010 mF

C 10 mu J

D 15 mF

E 20 mF

ans C

44 Una bateriacutea se utiliza para cargar un condensador de placas paralelas despueacutes de lo cual se desconecta Entonces el

placas se separan hasta dos veces su separacioacuten original Este proceso se duplicaraacute el

A capacitancia

B densidad superficial de carga en cada plato

C energiacutea almacenada

D campo eleacutectrico entre los dos lugares

E cargo en cada plato

ans C

45 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 03m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 5 times 10-6 C a continuacioacuten la fuerza ejercida por una placa en el

otro tiene una magnitud de alrededor de

A 0

B 5N

C 9N

D 1 times 104 N

E 9 times 105 N

ans B

46 Un cierto condensador tiene una capacitancia de 50 mF Despueacutes de que se carga a 50 mu c y aislado el

placas se aproximan entre siacute por lo que su capacidad se convierte en 10 mF El trabajo realizado por el

agente es acerca de

A cero

B 125 times 10-6 J

C -125 times 10-6 J

D 83 times 10-7 J

E -83 times 10-7 J

ans C

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 373

47 Una losa dieleacutectrico se inserta lentamente entre las placas de un condensador de placas paralelas mientras que la

diferencia de potencial entre las placas se mantiene constante por una bateriacutea A medida que se inserta

A la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa todo aumento

B la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa toda disminucioacuten

C la diferencia de potencial entre las placas aumenta la carga en la placa positiva disminuye

y la capacitancia sigue siendo el mismo

D la capacitancia y la carga en la disminucioacuten placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

E la capacitancia y la carga en el aumento placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

ans E

48 Un condensador de placas paralelas llena de aire tiene una capacidad de 1 pF La separacioacuten de las placas es entonces

duplicoacute y se inserta un dieleacutectrico de cera llenando completamente el espacio entre las placas Como un

En consecuencia la capacitancia se convierte en 2 pF La constante dieleacutectrica de la cera es

A 025

B 05

C 20

D 40

E 80

ans D

49 Uno de los materiales que figuran a continuacioacuten es para ser colocado entre dos laacuteminas metaacutelicas ideacutenticas sin aire

Gap para formar un condensador de placas paralelas iquestQueacute produce la mayor capacidad

A material de 01 mm de espesor y constante dieleacutectrica 2

B material del grosor de 02 mm y constante dieleacutectrica 3

C material del grosor de 03 mm y la constante dieleacutectrica 2

D material del grosor de 04 mm y constante dieleacutectrica 8

E material del grosor de 05 mm y constante dieleacutectrica 11

ans E

50 Dos condensadores son ideacutenticos excepto que uno se llena de aire y la otra con aceite Ambas cosas

condensadores llevan la misma carga La relacioacuten de los campos eleacutectricos EAIR Eoil es

A entre 0 y 1

B 0

C 1

D entre el 1 y el infinito

E infinita

ans D

374 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

51 Un condensador de placas paralelas con dieleacutectrico de aire estaacute acusado por una bateriacutea despueacutes de lo cual la bateriacutea

es desconectado Una losa de vidrio dieleacutectrico se inserta entonces lentamente entre las placas Tal cual

que se inserta

A una fuerza repele el vaso del condensador

B una fuerza atrae el vidrio en el condensador

C no actuacutea ninguna fuerza sobre el cristal

D una carga neta aparece en el cristal

E el cristal hace que las placas se repelen entre siacute

ans B

52 Dos condensadores de placas paralelas con la misma separacioacuten de las placas pero diferente capacitancia son

conectado en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es

NO el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans D

53 Dos condensadores de placas paralelas con la misma aacuterea de la placa pero diferente capacitancia estaacuten conectados

en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es el mismo para

ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E placa de separacioacuten

ans A

54 Dos condensadores de placas paralelas con diferente separacioacuten de las placas pero la misma capacitancia son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad no ha sido

el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans C

55 Dos condensadores de placas paralelas con diferente capacidad pero la separacioacuten misma placa son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es la

mismo para ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C densidad de energiacutea

D campo eleacutectrico entre las placas

E carga en la placa positiva

ans E

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 12: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

35Cada uno de los cuatro condensadores mostrados es de 500 uF El voltiacutemetro lee 1000V La magnitud de

la carga en culombios en cada placa del condensador es

A 02

B 05

C 20

D 50

E ninguno de ellos

ans B

36 El diagrama muestra cuatro condensadores de 6 mF La capacitancia entre los puntos A y B es

A 3 mF

B 4 mF

C 6 mF

D 9 mF

E 1 mF

ans C

37 Cada uno de los dos condensadores de 25 mF se muestra es inicialmente descargado iquestCuaacutentos culombios de carga

pasar por el amperiacutemetro A despueacutes el interruptor S estaacute cerrado

A 010

B 020

C 10

D 005

E ninguno de ellos

ans B

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 371

38 Un 20-F condensador se carga a 200V Su energiacutea almacenada es

A 4000 J

B 4 J

C 04J

D 2000 J

E 01J

ans C

39 Un acusado condensador almacena 10C a 40V Su energiacutea almacenada es

A 400 J

B 4 J

C 02J

D 25J

E 200 J

ans E

40 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y pagan por una bateriacutea Almacenan

energiacuteas P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

de la bateriacutea que almacenan energiacuteas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Pgt Sgt Q

B Pgt Qgt Rgt S

C Rgt Pgt Qgt S

D Pgt Rgt Sgt Q

E Rgt Sgt Qgt P

ans E

41 La cantidad (12) 10486300E2 tiene el significado de

A energiacutea faradio

B energiacutea coulomb

C energiacutea

D energiacutea volumen

E energiacutea voltios

ans D

42 Condensadores A y B son ideacutenticas Un condensador se carga por lo que almacena 4 J de energiacutea y el condensador

B estaacute descargado Los condensadores se conectan en paralelo El total almacenado energiacutea en el

condensadores es ahora

A 16 J

B 8 J

C 4 J

D 2 J

E 1 J

ans D

372 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

43 Para almacenar un total de 0040 J de energiacutea en los dos condensadores ideacutenticos se muestra cada uno debe tener un

capacitancia de

A 010 mF

B 050 μF010 mF

C 10 mu J

D 15 mF

E 20 mF

ans C

44 Una bateriacutea se utiliza para cargar un condensador de placas paralelas despueacutes de lo cual se desconecta Entonces el

placas se separan hasta dos veces su separacioacuten original Este proceso se duplicaraacute el

A capacitancia

B densidad superficial de carga en cada plato

C energiacutea almacenada

D campo eleacutectrico entre los dos lugares

E cargo en cada plato

ans C

45 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 03m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 5 times 10-6 C a continuacioacuten la fuerza ejercida por una placa en el

otro tiene una magnitud de alrededor de

A 0

B 5N

C 9N

D 1 times 104 N

E 9 times 105 N

ans B

46 Un cierto condensador tiene una capacitancia de 50 mF Despueacutes de que se carga a 50 mu c y aislado el

placas se aproximan entre siacute por lo que su capacidad se convierte en 10 mF El trabajo realizado por el

agente es acerca de

A cero

B 125 times 10-6 J

C -125 times 10-6 J

D 83 times 10-7 J

E -83 times 10-7 J

ans C

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 373

47 Una losa dieleacutectrico se inserta lentamente entre las placas de un condensador de placas paralelas mientras que la

diferencia de potencial entre las placas se mantiene constante por una bateriacutea A medida que se inserta

A la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa todo aumento

B la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa toda disminucioacuten

C la diferencia de potencial entre las placas aumenta la carga en la placa positiva disminuye

y la capacitancia sigue siendo el mismo

D la capacitancia y la carga en la disminucioacuten placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

E la capacitancia y la carga en el aumento placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

ans E

48 Un condensador de placas paralelas llena de aire tiene una capacidad de 1 pF La separacioacuten de las placas es entonces

duplicoacute y se inserta un dieleacutectrico de cera llenando completamente el espacio entre las placas Como un

En consecuencia la capacitancia se convierte en 2 pF La constante dieleacutectrica de la cera es

A 025

B 05

C 20

D 40

E 80

ans D

49 Uno de los materiales que figuran a continuacioacuten es para ser colocado entre dos laacuteminas metaacutelicas ideacutenticas sin aire

Gap para formar un condensador de placas paralelas iquestQueacute produce la mayor capacidad

A material de 01 mm de espesor y constante dieleacutectrica 2

B material del grosor de 02 mm y constante dieleacutectrica 3

C material del grosor de 03 mm y la constante dieleacutectrica 2

D material del grosor de 04 mm y constante dieleacutectrica 8

E material del grosor de 05 mm y constante dieleacutectrica 11

ans E

50 Dos condensadores son ideacutenticos excepto que uno se llena de aire y la otra con aceite Ambas cosas

condensadores llevan la misma carga La relacioacuten de los campos eleacutectricos EAIR Eoil es

A entre 0 y 1

B 0

C 1

D entre el 1 y el infinito

E infinita

ans D

374 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

51 Un condensador de placas paralelas con dieleacutectrico de aire estaacute acusado por una bateriacutea despueacutes de lo cual la bateriacutea

es desconectado Una losa de vidrio dieleacutectrico se inserta entonces lentamente entre las placas Tal cual

que se inserta

A una fuerza repele el vaso del condensador

B una fuerza atrae el vidrio en el condensador

C no actuacutea ninguna fuerza sobre el cristal

D una carga neta aparece en el cristal

E el cristal hace que las placas se repelen entre siacute

ans B

52 Dos condensadores de placas paralelas con la misma separacioacuten de las placas pero diferente capacitancia son

conectado en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es

NO el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans D

53 Dos condensadores de placas paralelas con la misma aacuterea de la placa pero diferente capacitancia estaacuten conectados

en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es el mismo para

ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E placa de separacioacuten

ans A

54 Dos condensadores de placas paralelas con diferente separacioacuten de las placas pero la misma capacitancia son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad no ha sido

el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans C

55 Dos condensadores de placas paralelas con diferente capacidad pero la separacioacuten misma placa son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es la

mismo para ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C densidad de energiacutea

D campo eleacutectrico entre las placas

E carga en la placa positiva

ans E

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 13: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

38 Un 20-F condensador se carga a 200V Su energiacutea almacenada es

A 4000 J

B 4 J

C 04J

D 2000 J

E 01J

ans C

39 Un acusado condensador almacena 10C a 40V Su energiacutea almacenada es

A 400 J

B 4 J

C 02J

D 25J

E 200 J

ans E

40 Un 2-mF y un condensador 1-mF estaacuten conectados en serie y pagan por una bateriacutea Almacenan

energiacuteas P y Q respectivamente Cuando se desconecta y cobra por separado utilizando el mismo

de la bateriacutea que almacenan energiacuteas R y S respectivamente Entonces

A Rgt Pgt Sgt Q

B Pgt Qgt Rgt S

C Rgt Pgt Qgt S

D Pgt Rgt Sgt Q

E Rgt Sgt Qgt P

ans E

41 La cantidad (12) 10486300E2 tiene el significado de

A energiacutea faradio

B energiacutea coulomb

C energiacutea

D energiacutea volumen

E energiacutea voltios

ans D

42 Condensadores A y B son ideacutenticas Un condensador se carga por lo que almacena 4 J de energiacutea y el condensador

B estaacute descargado Los condensadores se conectan en paralelo El total almacenado energiacutea en el

condensadores es ahora

A 16 J

B 8 J

C 4 J

D 2 J

E 1 J

ans D

372 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

43 Para almacenar un total de 0040 J de energiacutea en los dos condensadores ideacutenticos se muestra cada uno debe tener un

capacitancia de

A 010 mF

B 050 μF010 mF

C 10 mu J

D 15 mF

E 20 mF

ans C

44 Una bateriacutea se utiliza para cargar un condensador de placas paralelas despueacutes de lo cual se desconecta Entonces el

placas se separan hasta dos veces su separacioacuten original Este proceso se duplicaraacute el

A capacitancia

B densidad superficial de carga en cada plato

C energiacutea almacenada

D campo eleacutectrico entre los dos lugares

E cargo en cada plato

ans C

45 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 03m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 5 times 10-6 C a continuacioacuten la fuerza ejercida por una placa en el

otro tiene una magnitud de alrededor de

A 0

B 5N

C 9N

D 1 times 104 N

E 9 times 105 N

ans B

46 Un cierto condensador tiene una capacitancia de 50 mF Despueacutes de que se carga a 50 mu c y aislado el

placas se aproximan entre siacute por lo que su capacidad se convierte en 10 mF El trabajo realizado por el

agente es acerca de

A cero

B 125 times 10-6 J

C -125 times 10-6 J

D 83 times 10-7 J

E -83 times 10-7 J

ans C

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 373

47 Una losa dieleacutectrico se inserta lentamente entre las placas de un condensador de placas paralelas mientras que la

diferencia de potencial entre las placas se mantiene constante por una bateriacutea A medida que se inserta

A la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa todo aumento

B la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa toda disminucioacuten

C la diferencia de potencial entre las placas aumenta la carga en la placa positiva disminuye

y la capacitancia sigue siendo el mismo

D la capacitancia y la carga en la disminucioacuten placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

E la capacitancia y la carga en el aumento placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

ans E

48 Un condensador de placas paralelas llena de aire tiene una capacidad de 1 pF La separacioacuten de las placas es entonces

duplicoacute y se inserta un dieleacutectrico de cera llenando completamente el espacio entre las placas Como un

En consecuencia la capacitancia se convierte en 2 pF La constante dieleacutectrica de la cera es

A 025

B 05

C 20

D 40

E 80

ans D

49 Uno de los materiales que figuran a continuacioacuten es para ser colocado entre dos laacuteminas metaacutelicas ideacutenticas sin aire

Gap para formar un condensador de placas paralelas iquestQueacute produce la mayor capacidad

A material de 01 mm de espesor y constante dieleacutectrica 2

B material del grosor de 02 mm y constante dieleacutectrica 3

C material del grosor de 03 mm y la constante dieleacutectrica 2

D material del grosor de 04 mm y constante dieleacutectrica 8

E material del grosor de 05 mm y constante dieleacutectrica 11

ans E

50 Dos condensadores son ideacutenticos excepto que uno se llena de aire y la otra con aceite Ambas cosas

condensadores llevan la misma carga La relacioacuten de los campos eleacutectricos EAIR Eoil es

A entre 0 y 1

B 0

C 1

D entre el 1 y el infinito

E infinita

ans D

374 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

51 Un condensador de placas paralelas con dieleacutectrico de aire estaacute acusado por una bateriacutea despueacutes de lo cual la bateriacutea

es desconectado Una losa de vidrio dieleacutectrico se inserta entonces lentamente entre las placas Tal cual

que se inserta

A una fuerza repele el vaso del condensador

B una fuerza atrae el vidrio en el condensador

C no actuacutea ninguna fuerza sobre el cristal

D una carga neta aparece en el cristal

E el cristal hace que las placas se repelen entre siacute

ans B

52 Dos condensadores de placas paralelas con la misma separacioacuten de las placas pero diferente capacitancia son

conectado en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es

NO el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans D

53 Dos condensadores de placas paralelas con la misma aacuterea de la placa pero diferente capacitancia estaacuten conectados

en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es el mismo para

ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E placa de separacioacuten

ans A

54 Dos condensadores de placas paralelas con diferente separacioacuten de las placas pero la misma capacitancia son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad no ha sido

el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans C

55 Dos condensadores de placas paralelas con diferente capacidad pero la separacioacuten misma placa son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es la

mismo para ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C densidad de energiacutea

D campo eleacutectrico entre las placas

E carga en la placa positiva

ans E

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 14: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

C energiacutea

D energiacutea volumen

E energiacutea voltios

ans D

42 Condensadores A y B son ideacutenticas Un condensador se carga por lo que almacena 4 J de energiacutea y el condensador

B estaacute descargado Los condensadores se conectan en paralelo El total almacenado energiacutea en el

condensadores es ahora

A 16 J

B 8 J

C 4 J

D 2 J

E 1 J

ans D

372 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

43 Para almacenar un total de 0040 J de energiacutea en los dos condensadores ideacutenticos se muestra cada uno debe tener un

capacitancia de

A 010 mF

B 050 μF010 mF

C 10 mu J

D 15 mF

E 20 mF

ans C

44 Una bateriacutea se utiliza para cargar un condensador de placas paralelas despueacutes de lo cual se desconecta Entonces el

placas se separan hasta dos veces su separacioacuten original Este proceso se duplicaraacute el

A capacitancia

B densidad superficial de carga en cada plato

C energiacutea almacenada

D campo eleacutectrico entre los dos lugares

E cargo en cada plato

ans C

45 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 03m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 5 times 10-6 C a continuacioacuten la fuerza ejercida por una placa en el

otro tiene una magnitud de alrededor de

A 0

B 5N

C 9N

D 1 times 104 N

E 9 times 105 N

ans B

46 Un cierto condensador tiene una capacitancia de 50 mF Despueacutes de que se carga a 50 mu c y aislado el

placas se aproximan entre siacute por lo que su capacidad se convierte en 10 mF El trabajo realizado por el

agente es acerca de

A cero

B 125 times 10-6 J

C -125 times 10-6 J

D 83 times 10-7 J

E -83 times 10-7 J

ans C

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 373

47 Una losa dieleacutectrico se inserta lentamente entre las placas de un condensador de placas paralelas mientras que la

diferencia de potencial entre las placas se mantiene constante por una bateriacutea A medida que se inserta

A la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa todo aumento

B la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa toda disminucioacuten

C la diferencia de potencial entre las placas aumenta la carga en la placa positiva disminuye

y la capacitancia sigue siendo el mismo

D la capacitancia y la carga en la disminucioacuten placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

E la capacitancia y la carga en el aumento placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

ans E

48 Un condensador de placas paralelas llena de aire tiene una capacidad de 1 pF La separacioacuten de las placas es entonces

duplicoacute y se inserta un dieleacutectrico de cera llenando completamente el espacio entre las placas Como un

En consecuencia la capacitancia se convierte en 2 pF La constante dieleacutectrica de la cera es

A 025

B 05

C 20

D 40

E 80

ans D

49 Uno de los materiales que figuran a continuacioacuten es para ser colocado entre dos laacuteminas metaacutelicas ideacutenticas sin aire

Gap para formar un condensador de placas paralelas iquestQueacute produce la mayor capacidad

A material de 01 mm de espesor y constante dieleacutectrica 2

B material del grosor de 02 mm y constante dieleacutectrica 3

C material del grosor de 03 mm y la constante dieleacutectrica 2

D material del grosor de 04 mm y constante dieleacutectrica 8

E material del grosor de 05 mm y constante dieleacutectrica 11

ans E

50 Dos condensadores son ideacutenticos excepto que uno se llena de aire y la otra con aceite Ambas cosas

condensadores llevan la misma carga La relacioacuten de los campos eleacutectricos EAIR Eoil es

A entre 0 y 1

B 0

C 1

D entre el 1 y el infinito

E infinita

ans D

374 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

51 Un condensador de placas paralelas con dieleacutectrico de aire estaacute acusado por una bateriacutea despueacutes de lo cual la bateriacutea

es desconectado Una losa de vidrio dieleacutectrico se inserta entonces lentamente entre las placas Tal cual

que se inserta

A una fuerza repele el vaso del condensador

B una fuerza atrae el vidrio en el condensador

C no actuacutea ninguna fuerza sobre el cristal

D una carga neta aparece en el cristal

E el cristal hace que las placas se repelen entre siacute

ans B

52 Dos condensadores de placas paralelas con la misma separacioacuten de las placas pero diferente capacitancia son

conectado en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es

NO el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans D

53 Dos condensadores de placas paralelas con la misma aacuterea de la placa pero diferente capacitancia estaacuten conectados

en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es el mismo para

ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E placa de separacioacuten

ans A

54 Dos condensadores de placas paralelas con diferente separacioacuten de las placas pero la misma capacitancia son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad no ha sido

el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans C

55 Dos condensadores de placas paralelas con diferente capacidad pero la separacioacuten misma placa son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es la

mismo para ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C densidad de energiacutea

D campo eleacutectrico entre las placas

E carga en la placa positiva

ans E

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 15: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

B densidad superficial de carga en cada plato

C energiacutea almacenada

D campo eleacutectrico entre los dos lugares

E cargo en cada plato

ans C

45 Un condensador de placas paralelas tiene un aacuterea de la placa de 03m2 y una separacioacuten de las placas de 01 mm Si el

carga de cada placa tiene una magnitud de 5 times 10-6 C a continuacioacuten la fuerza ejercida por una placa en el

otro tiene una magnitud de alrededor de

A 0

B 5N

C 9N

D 1 times 104 N

E 9 times 105 N

ans B

46 Un cierto condensador tiene una capacitancia de 50 mF Despueacutes de que se carga a 50 mu c y aislado el

placas se aproximan entre siacute por lo que su capacidad se convierte en 10 mF El trabajo realizado por el

agente es acerca de

A cero

B 125 times 10-6 J

C -125 times 10-6 J

D 83 times 10-7 J

E -83 times 10-7 J

ans C

Capiacutetulo 25 CAPACIDAD 373

47 Una losa dieleacutectrico se inserta lentamente entre las placas de un condensador de placas paralelas mientras que la

diferencia de potencial entre las placas se mantiene constante por una bateriacutea A medida que se inserta

A la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa todo aumento

B la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa toda disminucioacuten

C la diferencia de potencial entre las placas aumenta la carga en la placa positiva disminuye

y la capacitancia sigue siendo el mismo

D la capacitancia y la carga en la disminucioacuten placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

E la capacitancia y la carga en el aumento placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

ans E

48 Un condensador de placas paralelas llena de aire tiene una capacidad de 1 pF La separacioacuten de las placas es entonces

duplicoacute y se inserta un dieleacutectrico de cera llenando completamente el espacio entre las placas Como un

En consecuencia la capacitancia se convierte en 2 pF La constante dieleacutectrica de la cera es

A 025

B 05

C 20

D 40

E 80

ans D

49 Uno de los materiales que figuran a continuacioacuten es para ser colocado entre dos laacuteminas metaacutelicas ideacutenticas sin aire

Gap para formar un condensador de placas paralelas iquestQueacute produce la mayor capacidad

A material de 01 mm de espesor y constante dieleacutectrica 2

B material del grosor de 02 mm y constante dieleacutectrica 3

C material del grosor de 03 mm y la constante dieleacutectrica 2

D material del grosor de 04 mm y constante dieleacutectrica 8

E material del grosor de 05 mm y constante dieleacutectrica 11

ans E

50 Dos condensadores son ideacutenticos excepto que uno se llena de aire y la otra con aceite Ambas cosas

condensadores llevan la misma carga La relacioacuten de los campos eleacutectricos EAIR Eoil es

A entre 0 y 1

B 0

C 1

D entre el 1 y el infinito

E infinita

ans D

374 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

51 Un condensador de placas paralelas con dieleacutectrico de aire estaacute acusado por una bateriacutea despueacutes de lo cual la bateriacutea

es desconectado Una losa de vidrio dieleacutectrico se inserta entonces lentamente entre las placas Tal cual

que se inserta

A una fuerza repele el vaso del condensador

B una fuerza atrae el vidrio en el condensador

C no actuacutea ninguna fuerza sobre el cristal

D una carga neta aparece en el cristal

E el cristal hace que las placas se repelen entre siacute

ans B

52 Dos condensadores de placas paralelas con la misma separacioacuten de las placas pero diferente capacitancia son

conectado en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es

NO el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans D

53 Dos condensadores de placas paralelas con la misma aacuterea de la placa pero diferente capacitancia estaacuten conectados

en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es el mismo para

ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E placa de separacioacuten

ans A

54 Dos condensadores de placas paralelas con diferente separacioacuten de las placas pero la misma capacitancia son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad no ha sido

el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans C

55 Dos condensadores de placas paralelas con diferente capacidad pero la separacioacuten misma placa son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es la

mismo para ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C densidad de energiacutea

D campo eleacutectrico entre las placas

E carga en la placa positiva

ans E

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 16: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

47 Una losa dieleacutectrico se inserta lentamente entre las placas de un condensador de placas paralelas mientras que la

diferencia de potencial entre las placas se mantiene constante por una bateriacutea A medida que se inserta

A la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa todo aumento

B la capacitancia la diferencia de potencial entre las placas y la carga en el positivo

placa toda disminucioacuten

C la diferencia de potencial entre las placas aumenta la carga en la placa positiva disminuye

y la capacitancia sigue siendo el mismo

D la capacitancia y la carga en la disminucioacuten placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

E la capacitancia y la carga en el aumento placa positiva pero la diferencia de potencial

entre las placas sigue siendo el mismo

ans E

48 Un condensador de placas paralelas llena de aire tiene una capacidad de 1 pF La separacioacuten de las placas es entonces

duplicoacute y se inserta un dieleacutectrico de cera llenando completamente el espacio entre las placas Como un

En consecuencia la capacitancia se convierte en 2 pF La constante dieleacutectrica de la cera es

A 025

B 05

C 20

D 40

E 80

ans D

49 Uno de los materiales que figuran a continuacioacuten es para ser colocado entre dos laacuteminas metaacutelicas ideacutenticas sin aire

Gap para formar un condensador de placas paralelas iquestQueacute produce la mayor capacidad

A material de 01 mm de espesor y constante dieleacutectrica 2

B material del grosor de 02 mm y constante dieleacutectrica 3

C material del grosor de 03 mm y la constante dieleacutectrica 2

D material del grosor de 04 mm y constante dieleacutectrica 8

E material del grosor de 05 mm y constante dieleacutectrica 11

ans E

50 Dos condensadores son ideacutenticos excepto que uno se llena de aire y la otra con aceite Ambas cosas

condensadores llevan la misma carga La relacioacuten de los campos eleacutectricos EAIR Eoil es

A entre 0 y 1

B 0

C 1

D entre el 1 y el infinito

E infinita

ans D

374 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

51 Un condensador de placas paralelas con dieleacutectrico de aire estaacute acusado por una bateriacutea despueacutes de lo cual la bateriacutea

es desconectado Una losa de vidrio dieleacutectrico se inserta entonces lentamente entre las placas Tal cual

que se inserta

A una fuerza repele el vaso del condensador

B una fuerza atrae el vidrio en el condensador

C no actuacutea ninguna fuerza sobre el cristal

D una carga neta aparece en el cristal

E el cristal hace que las placas se repelen entre siacute

ans B

52 Dos condensadores de placas paralelas con la misma separacioacuten de las placas pero diferente capacitancia son

conectado en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es

NO el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans D

53 Dos condensadores de placas paralelas con la misma aacuterea de la placa pero diferente capacitancia estaacuten conectados

en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es el mismo para

ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E placa de separacioacuten

ans A

54 Dos condensadores de placas paralelas con diferente separacioacuten de las placas pero la misma capacitancia son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad no ha sido

el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans C

55 Dos condensadores de placas paralelas con diferente capacidad pero la separacioacuten misma placa son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es la

mismo para ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C densidad de energiacutea

D campo eleacutectrico entre las placas

E carga en la placa positiva

ans E

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 17: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

A material de 01 mm de espesor y constante dieleacutectrica 2

B material del grosor de 02 mm y constante dieleacutectrica 3

C material del grosor de 03 mm y la constante dieleacutectrica 2

D material del grosor de 04 mm y constante dieleacutectrica 8

E material del grosor de 05 mm y constante dieleacutectrica 11

ans E

50 Dos condensadores son ideacutenticos excepto que uno se llena de aire y la otra con aceite Ambas cosas

condensadores llevan la misma carga La relacioacuten de los campos eleacutectricos EAIR Eoil es

A entre 0 y 1

B 0

C 1

D entre el 1 y el infinito

E infinita

ans D

374 Capiacutetulo 25 CAPACIDAD

51 Un condensador de placas paralelas con dieleacutectrico de aire estaacute acusado por una bateriacutea despueacutes de lo cual la bateriacutea

es desconectado Una losa de vidrio dieleacutectrico se inserta entonces lentamente entre las placas Tal cual

que se inserta

A una fuerza repele el vaso del condensador

B una fuerza atrae el vidrio en el condensador

C no actuacutea ninguna fuerza sobre el cristal

D una carga neta aparece en el cristal

E el cristal hace que las placas se repelen entre siacute

ans B

52 Dos condensadores de placas paralelas con la misma separacioacuten de las placas pero diferente capacitancia son

conectado en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es

NO el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans D

53 Dos condensadores de placas paralelas con la misma aacuterea de la placa pero diferente capacitancia estaacuten conectados

en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es el mismo para

ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E placa de separacioacuten

ans A

54 Dos condensadores de placas paralelas con diferente separacioacuten de las placas pero la misma capacitancia son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad no ha sido

el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans C

55 Dos condensadores de placas paralelas con diferente capacidad pero la separacioacuten misma placa son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es la

mismo para ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C densidad de energiacutea

D campo eleacutectrico entre las placas

E carga en la placa positiva

ans E

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 18: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

conectado en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es

NO el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans D

53 Dos condensadores de placas paralelas con la misma aacuterea de la placa pero diferente capacitancia estaacuten conectados

en paralelo a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es el mismo para

ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B densidad de energiacutea

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E placa de separacioacuten

ans A

54 Dos condensadores de placas paralelas con diferente separacioacuten de las placas pero la misma capacitancia son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad no ha sido

el mismo para ambos condensadores cuando estaacuten totalmente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C campo eleacutectrico entre las placas

D carga en la placa positiva

E constante dieleacutectrica

ans C

55 Dos condensadores de placas paralelas con diferente capacidad pero la separacioacuten misma placa son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es la

mismo para ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C densidad de energiacutea

D campo eleacutectrico entre las placas

E carga en la placa positiva

ans E

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 19: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

E constante dieleacutectrica

ans C

55 Dos condensadores de placas paralelas con diferente capacidad pero la separacioacuten misma placa son

conectado en serie a una bateriacutea Ambos condensadores estaacuten llenos de aire La cantidad que es la

mismo para ambos condensadores cuando estaacuten completamente cargadas es

A diferencia de potencial

B energiacutea almacenada

C densidad de energiacutea

D campo eleacutectrico entre las placas

E carga en la placa positiva

ans E

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 20: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

1 Una bateriacutea de automoacutevil tiene una potencia de 80 A middot h Un amperios-hora es una unidad de

A poder

B energiacutea

C actual

D cargo

E vigor

ans D

2 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B coulomb segundo

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

3 actual tiene unidades

A kilovatios middot hora

B amperios

C Coulomb

D voltios

E ohmios

ans B

4 Las unidades de resistividad son

A ohmios

B ohm middot metro

C ohm metro

D ohm metro2

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 21: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

E ninguno de ellos

ans B

5 La velocidad a la cual la energiacutea eleacutectrica se utiliza se puede medir en

A vatios segundo

B vatios middot segundos

C vatios

D julios middot segundo

E kilovatios middot hora

ans C

376 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

6 Energiacutea se puede medir en

A kilovatios

B julios middot segundo

C vatios

D vatios middot segundos

E voltios ohmios

ans D

7 iquestCuaacutel de las siguientes cantidades se corresponde correctamente a su unidad

A Potencia - kW middot h

B Energiacutea - kW

C Diferencia de potencial - J C

D Corriente - A s

E Resistencia - V C

ans C

8 actual es una medida de

A fuerza que mueve una carga maacutes allaacute de un punto

B resistencia al movimiento de una carga allaacute de un punto

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 22: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

C energiacutea utiliza para mover una carga maacutes allaacute de un punto

D cantidad de carga que se mueve maacutes allaacute de un punto por unidad de tiempo

E velocidad con la que una carga se mueve maacutes allaacute de un punto

ans D

9 Una bombilla de 60 vatios lleva una corriente de 05A La carga total que pasa por eacutel en una hora

es

A 120C

B 3600C

C 3000C

D 2400C

E 1800C

ans E

10 Una resistencia de 10 ohmios tiene una corriente constante Si 1200C de carga fluya a traveacutes de eacutel en 4 minutos lo

es el valor de la corriente

A 30A

B 50A

C 11A

D 15A

E 20A

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 377

11 electrones de conduccioacuten se mueven hacia la derecha en un cierto hilo Esto indica que

A la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto punto correcto

B la densidad de corriente y el campo eleacutectrico tanto en punto a la izquierda

C los puntos de densidad de corriente a la derecha y los puntos de campo eleacutectrico dejaron

D los puntos de densidad de corriente a la izquierda y los puntos de campo eleacutectrico derecha

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 23: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

E los puntos de densidad de corriente dejaron pero la direccioacuten del campo eleacutectrico es desconocida

ans B

12 Dos alambres de diferentes materiales tienen la misma densidad de corriente uniforme Llevan la

misma corriente soacutelo si

A sus longitudes son iguales

B sus aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

C tanto de sus longitudes y las aacutereas de seccioacuten transversal son los mismos

D las diferencias de potencial a traveacutes de ellos son los mismos

E los campos eleacutectricos en ellas son los mismos

ans B

13 Un cable con una longitud de 150 metros y un radio de 015 mm transporta una corriente con una corriente uniforme

densidad de 28 times 107 A m2 La corriente es

A 063A2

B 20A

C 59A2

D 296A

E 400A2

ans B

14 En un conductor que transporta una corriente esperamos que la velocidad de deriva de electrones sea

A mucho mayor que la velocidad media de electrones

B mucho menor que la velocidad media de electrones

C aproximadamente la misma que la velocidad media de electrones

D menor que la velocidad promedio de electrones a baja temperatura y mayor que el promedio

velocidad de electrones a alta temperatura

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 24: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

E menor que la velocidad promedio de electrones a alta temperatura y mayor que el promedio

la velocidad del electroacuten a baja temperatura

ans B

15 Dos sustancias son ideacutenticas excepto que el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia A es el doble

el electroacuten significa tiempo libre para la sustancia B Si existe el mismo campo eleacutectrico en ambas sustancias

la velocidad de deriva de electrones en A es

A los mismos que en B

B el doble que en B

C la mitad que en B

D cuatro veces mayor que en B

E un cuarto que en B

ans B

378 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

16 La corriente es cero en un conductor cuando no se aplica diferencia de potencial porque

A los electrones no se mueven

B los electrones no se estaacuten moviendo lo suficientemente raacutepido

C por cada electroacuten con una velocidad dada hay otro con una velocidad de igual magnitud

y la direccioacuten opuesta

D igual nuacutemero de electrones y protones se mueven juntos

La ley de Ohm E de lo contrario no seriacutea vaacutelida

ans C

17 La densidad de corriente es la misma en dos cables Alambre A tiene el doble de la concentracioacuten de electrones libres

de alambre B La velocidad de deriva de los electrones en A es

A doble que la de los electrones en B

B cuatro veces mayor que la de los electrones en B

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 25: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

C media la de los electrones en B

D una cuarta parte de los electrones en B

E la misma que la de los electrones en B

ans C

18 Cobre contiene 84 times 1028 gratis electrones m3 Un alambre de cobre de aacuterea de seccioacuten transversal 74 x 10-7 m2

transporta una corriente de 1 A La velocidad de deriva de electrones es aproximadamente

A 3 x 108 m s

B 103 m s

C 1 m s

D 410 m s

E 10-23 m s

ans D

19 Si 1048630 J es la densidad de corriente y d1048630 A es un elemento del vector de la zona entonces la integral

1048630

1048630 J middot d1048630 A traveacutes de una

aacuterea representa

A el flujo eleacutectrico a traveacutes de la zona de

B la densidad de corriente media en la posicioacuten de la zona

C la resistencia de la zona

D la resistividad de la zona

E la corriente a traveacutes del aacuterea

ans E

20 Si se duplica la diferencia de potencial a traveacutes de una resistencia de

A Soacutelo se duplica la corriente

B soacutelo la corriente se reduce a la mitad

C solamente se duplica la resistencia

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 26: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

D soacutelo la resistencia se reduce a la mitad

E ambos se duplicoacute la corriente y la resistencia

ans A

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 379

21 Cinco cables ciliacutendricos estaacuten hechos del mismo material Sus longitudes y radios estaacuten

alambre de 1 longitud 1048630 radio r

alambre 2 longitud 1048630 4 radio r 2

alambre 3 longitud 1048630 2 el radio r 2

alambre 4 longitud 1048630 radio r 2

alambre 5 longitud 51048630 2r radio

Clasifique los cables de acuerdo con sus resistencias menor a mayor

A 1 2 3 4 5

B 5 4 3 2 1

C 1 y 2 lazo a continuacioacuten 5 3 4

D 1 3 4 2 5

E 1 2 4 3 5

ans C

22 De lo siguiente el conductor de cobre que tiene la menor resistencia es

A delgado largo y caliente

B grueso corto y fresco

C grueso largo y caliente

D fino corto y fresco

E fino corto y caliente

ans B

23 Una varilla de cobre ciliacutendrico tiene resistencia R Se reformoacute al doble de su longitud original sin

cambio de volumen Su nueva resistencia es

A R

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 27: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

B 2R

C 4R

D 8R

E R 2

ans C

24 La resistencia de una barra no depende de

A su temperatura

B su material

C su longitud

D su conductividad

E la forma de su aacuterea de seccioacuten transversal (fijo)

ans E

25 Un alambre tiene cierta resistencia R Otro alambre del mismo material tiene la mitad de la longitud y la

media el diaacutemetro de la primera alambre La resistencia de la segunda alambre es

A R 4

B R 2

C R

D 2R

E 4R

ans D

380 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

26 Un alambre de nicromo es de 1 m de largo y 1 times 10-6 m2 en aacuterea de seccioacuten transversal Cuando se conecta a un

diferencia de potencial de 2V existe una corriente de 4A en el alambre La resistividad de este nicromo

es

A 107 Ω middot m

B 2 times 10-7 Ω middot m

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 28: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

C 4 times 10-7 Ω middot m

D 5 times 10-7 Ω middot m

E 8 times 10-7 Ω middot m

ans D

27 Dos conductores estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud Conductor A es una

alambre soacutelido de 1 m de diaacutemetro Conductor B es un tubo hueco de 1 m de diaacutemetro interior y exterior

2m de diaacutemetro La proporcioacuten de su resistencia RA RB es

A 1

B radic2

C 2

D 3

E 4

ans D

28 La conductividad es

A la misma que la resistividad es soacutelo maacutes conveniente utilizar para buenos conductores

B expresada en Ω-1

C igual a 1 resistencia

D expresa en (Ω middot m) -1

E no una cantidad significativa para un aislador

ans D

29 Una muestra de cierto transporta una corriente de 4A cuando la diferencia de potencial es 2V y una corriente de

10A cuando la diferencia de potencial es 4V Esta muestra

A obedece la ley de Ohm

B tiene una resistencia de 05 Ω a 1V

C tiene una resistencia de 25 Ω a 1V

D tiene una resistencia de 25 Ω a 2V

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 29: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

E no tiene una resistencia

ans B

30 Existe una corriente de 05 A en una laacutempara de 60 ohmios La diferencia de potencial aplicada es

A 15V

B 30V

C 60V

D 120V

E ninguno de ellos

ans B

31 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten de un incandescente

iquestbombilla

E

ans A

32 iquestCuaacutel de los siguientes graacuteficos representa mejor la actual relacioacuten de tensioacuten para un dispositivo que

obedece a la ley de Ohm

ans B

33 Dos alambres estaacuten hechos del mismo material y tienen la misma longitud pero diferentes radios Ellos

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 30: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

se unen de extremo a extremo y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten De El

despueacutes de la cantidad que es el mismo para ambos cables es

A diferencia de potencial

B actual

C densidad de corriente

D campo eleacutectrico

E conduccioacuten velocidad de deriva de electrones

ans B

382 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

34 Para una sustancia oacutehmica la resistividad es la constante de proporcionalidad para

A diferencia actual y potencial

B actual y campo eleacutectrico

C densidad de corriente y diferencia de potencial

D densidad de corriente y el campo eleacutectrico

E diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

ans D

35 Para una resistencia oacutehmica la resistencia es la constante de proporcionalidad para

A diferencia de potencial y el campo eleacutectrico

B actual y campo eleacutectrico

C actual y la longitud

D actual y aacuterea de seccioacuten transversal

E diferencia actual y potencial

ans E

36 Para una sustancia oacutehmico la resistividad depende de

A el campo eleacutectrico

B la diferencia de potencial

C la densidad de corriente

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 31: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

D electroacuten significa tiempo libre

E el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

ans D

37 Para una resistencia ciliacutendrica hecha de un material oacutehmico la resistencia no depende de

A la corriente

B la longitud

C el aacuterea de seccioacuten transversal

D la resistividad

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans A

38 Para una sustancia oacutehmica la velocidad de desplazamiento de electrones es proporcional a

A el aacuterea de seccioacuten transversal de la muestra

B la longitud de la muestra

C la masa de un electroacuten

D el campo eleacutectrico en la muestra

E Ninguna de las anteriores

ans D

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 383

39 Usted desea triplicar la tasa de disipacioacuten de energiacutea en un dispositivo de calentamiento Para hacer esto posible

triples

A la diferencia de potencial de mantenimiento de la resistencia de la misma

B la corriente de mantenimiento de la resistencia de la misma

C la resistencia de mantenimiento de la diferencia de potencial el mismo

D la resistencia manteniendo la corriente de la misma

E tanto la diferencia de potencial y la corriente

ans D

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 32: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

40 Un estudiante mantuvo su 60 vatios laacutempara de estudio de 120 voltios encenderse desde 1400 hasta las 200 PM Coacutemo

muchos culombios de carga pasaron por ella

A 150

B 3 600

C 7 200

D 18 000

E 21 600

ans E

41 Una plancha estaacute marcado 120V 600W En el uso normal la corriente en que es

A 2A

B 4A

C 5A

D 72A

E 02A

ans C

42 Una cierta resistencia disipa 05 W cuando estaacute conectado a una diferencia de potencial de 3V Cuando estaacute conectado

a una diferencia de potencial 1V esta resistencia se disiparaacute

A 05W

B 0167W

C 15W

D 0056W

E ninguno de ellos

ans D

43 Una bombilla ordinaria estaacute marcada 60W 120V Su resistencia es

A 60 Ω

B 120 Ω

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 33: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

C 180 Ω

D 240 Ω

E 15 Ω

ans D

384 Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA

44 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J El calor especiacutefico del agua es 1 cal g middot K Un

calentador de agua eleacutectrico de inmersioacuten con capacidad de 400 W debe calentar un kilogramo de agua de 10 C

a 30 C en aproximadamente

A 35 min

B 1 min

C 15 min

D 45 min

E 15 s

ans A

45 Es mejor enviar 10 000 kW de energiacutea eleacutectrica a grandes distancias a las 10 en lugar de 000V a 220V

porque

A hay menos calefaccioacuten en los cables de transmisioacuten

B la resistencia de los cables es menos tensiones elevadas

C maacutes actual se transmite con tensiones elevadas

D el aislamiento es maacutes eficaz con tensiones elevadas

E la caiacuteda de iR a lo largo de los cables es mayor en alta tensioacuten

ans A

46 Supongamos que la compantildeiacutea eleacutectrica cobra 10 centavos por kW middot h iquestCuaacutento cuesta utilizar un

Laacutempara de 125W 4 horas al diacutea durante 30 diacuteas

A $ 120

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 34: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

B $ 150

C $ 180

D $ 720

E ninguno de ellos

ans B

47 Un tubo de rayos X cierta requiere una corriente de 7 mA a una tensioacuten de 80 kV La tarifa de energiacutea

disipacioacuten (en vatios) es

A 560

B 5600

C 26

D 114

E 875

ans A

48 El equivalente mecaacutenico del calor es 1 cal = 418 J Una bobina de calentamiento conectado a una fuente de 120-V

proporciona 60 000 caloriacuteas en 10 minutos La corriente en la bobina es

A 083A

B 2A

C 35A

D 20A

E 50A

ans C

Capiacutetulo 26 ACTUAL Y RESISTENCIA 385

49 Usted compra un 75W bombilla La etiqueta significa que

A no importa coacutemo se utiliza la bombilla el poder seraacute 75W

B la bombilla se llenoacute de 75W en la faacutebrica

C la potencia real disipada seraacute muy superior a 75W ya que la mayoriacutea del poder aparece

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 35: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

en forma de calor

D Se espera que la bombilla se queme despueacutes de utilizar a su 75W

E Ninguna de las anteriores

ans E

50 Una corriente de 03 A se hace pasar a traveacutes de una laacutempara durante 2 minutos utilizando una fuente de alimentacioacuten 6-V La energiacutea

disipada por esta laacutempara durante los 2 minutos es

A 18J

B 12 J

C 20 J

D 36 J

E 216 J

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 36: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

1 La suma de las corrientes en un cruce es igual a la suma de las corrientes de la unioacuten es

consecuencia de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans E

2 La suma de los de los CEM y diferencias de potencial alrededor de un bucle cerrado es igual a cero es una consecuencia

de

La tercera ley de Newton A

La ley de Ohm B

La segunda ley de Newton C

D conservacioacuten de la energiacutea

E conservacioacuten de la carga

ans D

3 Se muestra una porcioacuten de un circuito con los valores de las corrientes dadas para algunas ramas Queacute

es la direccioacuten y el valor de la corriente i

A darr 6A

B uarr 6A

C darr 4A

D uarr 4A

E darr 2A

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 37: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

ans A

4 Cuatro cables se encuentran en un cruce El primero lleva 4A en la unioacuten el segundo lleva 5A

fuera de la unioacuten y el tercero lleva a cabo 2A de la unioacuten El cuarto Lleva

A 7A de la unioacuten

B 7A en la unioacuten

C 3A de la unioacuten

D 3A en la unioacuten

E 1A en la unioacuten

ans D

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 387

5 En el contexto de las normas de bucle y uniones para circuitos eleacutectricos de una unioacuten es

A donde un cable estaacute conectado a un resistor

B donde un cable estaacute conectado a una bateriacutea

C donde se unen soacutelo dos cables

D donde se unen tres o maacutes alambres

E donde se dobla un alambre

ans D

6 Para cualquier circuito el nuacutemero de ecuaciones independientes que contienen EMF resistencias y corrientes

es igual a

A el nuacutemero de uniones

B el nuacutemero de uniones menos 1

C el nuacutemero de sucursales

D el nuacutemero de sucursales menos 1

E el nuacutemero de bucles cerrados

ans C

7 Si un circuito tiene L bucles cerrados ramas B y J cruces el nuacutemero de bucle independiente

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 38: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

ecuaciones es

A B - J + 1

B B - J

C B

D L

E L - J

ans A

8 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en serie de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans D

9 Una bateriacutea estaacute conectada a traveacutes de una combinacioacuten en paralelo de dos resistencias ideacutenticas Si el potencial

diferencia entre los terminales es V y la corriente en la bateriacutea es i entonces

A la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i

B la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i 2

C la diferencia de potencial en cada resistencia es V y la corriente en cada resistencia es i 2

D la diferencia de potencial a traveacutes de cada resistor es V 2 y la corriente en cada resistor es i

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

388 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 39: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

10 Una resistencia total de 30 Ω se va a producir mediante la combinacioacuten de una resistencia desconocida R con un 12 Ω

resistor iquestCuaacutel es el valor de R y iquestcoacutemo ha de estar conectado a la resistencia de 12 Ω

A 40 Ω paralelo

B 40 Ω series

C 24 Ω paralelo

D 24 Ω series

E 90 Ω series

ans A

11 Mediante el uso de soacutelo dos resistencias R1 y R2 un estudiante es capaz de obtener resistencias de 3 Ω 4Ω 12Ω

y 16 Ω Los valores de R1 y R2 (en ohmios) son

A 3 4

B 2 12

C 3 16

D 4 12

E 4 16

ans D

12 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en el dispositivo es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans C

13 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en paralelo y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 40: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans B

14 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La corriente en una cualquiera de las resistencias es

A 025A

B 10A

C 40A

D 50A

E 100A

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 389

15 Cuatro resistencias 20-Ohmio estaacuten conectados en serie y la combinacioacuten se conecta a un 20-V emf

dispositivo La diferencia de potencial a traveacutes de uno cualquiera de los resistores es

A 1V

B 4V

C 5V

D 20V

E 80V

ans C

16 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en paralelo La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 41: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans A

17 Nueve cables ideacutenticos cada uno de diaacutemetro d y la longitud L estaacuten conectados en serie La combinacioacuten

tiene la misma resistencia que un solo alambre similar de longitud L pero cuyo diaacutemetro es

A 3d

B 9d

C d 3

D d 9

E d 81

ans C

18 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en paralelo a una bateriacutea La cantidad no ha sido el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

19 Dos alambres hechos del mismo material tienen las mismas longitudes pero diferentes diaacutemetros Ellos son

conectado en serie a una bateriacutea La cantidad que es el mismo para los cables es

A la diferencia de potencial de extremo a extremo

B la corriente

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 42: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

C la densidad de corriente

D el campo eleacutectrico

E la velocidad de desplazamiento de electrones

ans B

390 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

20 La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del circuito mostrado es

A 3 Ω

B 4 Ω

C 5 Ω

D 6 Ω

E 7 Ω

ans C

21 Cada una de las resistencias en el diagrama tiene una resistencia de 12 Ω La resistencia de todo el circuito

es

A 576 Ω

B 25 Ω

C 48 Ω

D 120 Ω

E ninguno de ellos

ans B

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 43: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

22 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en

paralela y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 391

23 La resistencia de la resistencia 1 es el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie

y una diferencia de potencial se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten Entonces

A la corriente en 1 es el doble que en 2

B la corriente en 1 es la mitad que en 2

C la diferencia de potencial en 1 es el doble que a traveacutes de 2

D la diferencia de potencial en 1 es un medio que a traveacutes de 2

E Ninguna de las anteriores son ciertas

ans C

24 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en serie y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans B

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 44: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

25 Resistencia 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Los dos estaacuten conectados en paralelo y un potencial

diferencia se mantiene a traveacutes de la combinacioacuten La tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica

en 1 es

A el mismo que en 2

B el doble que en 2

C la mitad que en 2

D cuatro veces mayor que en 2

E un cuarto que en 2

ans C

26 La fem de una bateriacutea es igual a su diferencia de potencial de terminal

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando una corriente grande estaacute en la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans D

27 La diferencia de potencial terminal de una bateriacutea es menor que su emf

A en todas las condiciones

B soacutelo cuando la bateriacutea se estaacute cargando

C soacutelo cuando se descarga la bateriacutea

D soacutelo cuando no hay corriente en la bateriacutea

E bajo ninguna condicioacuten

ans C

392 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

28 Una bateriacutea tiene una fem de 9V y una resistencia interna de 2 Ω Si la diferencia de potencial a traveacutes

sus terminales es mayor que 9V

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 45: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

A debe ser conectado a traveacutes de una gran resistencia externa

B debe ser conectado a traveacutes de una pequentildea resistencia externa

C la corriente debe estar fuera de la terminal positiva

D la corriente debe estar fuera de la terminal negativo

E la corriente debe ser cero

ans D

29 Una bateriacutea con una fem de 24 V estaacute conectada a una resistencia de 6-Ω Como resultado existe corriente de 3A

en el resistor La diferencia de potencial del terminal de la bateriacutea es

A 0

B 6V

C 12V

D 18V

E 24V

ans D

30 En el diagrama de R1gt R2gt R3 Posicioacuten los tres resistencias de acuerdo con la corriente en ellos por lo menos a mayor

A 1 2 3

B 3 2 1

C 1 3 2

D 3 1 3

E Todas son iguales

ans E

31 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en paralelo La corriente en

la resistencia de 20 Ω-es

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 46: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

A 12A

B 40A

C 24A

D 20A

E 050a

ans A

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 393

32 Las resistencias de 20 Ω 40 Ohmio y 60 Ω y un dispositivo de fem de 24 V son todos en serie El potencial

diferencia en la resistencia de 20 Ω es

A 4V

B 8V

C 12V

D 24V

E 48V

ans A

33 Una bateriacutea con una fem de 12 V y una resistencia interna de 1 Ω se utiliza para cargar una bateriacutea con

una fem de 10 V y una resistencia interna de 1 Ω La corriente en el circuito es

A 1A

B 2A

C 4A

D 11A

E 22A

ans A

34 En el diagrama la corriente en la resistencia 3-Ω es 4A La diferencia de potencial entre los puntos

1 y 2 es

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 47: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

A 075 voltios

B 08V

C 125V

D 12V

E 20V

ans E

35 La corriente en la resistencia-50 Ω en el circuito mostrado es

A 042A

B 067A

C 15A

D 24A

E 30A

ans C

36 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La corriente en la resistencia 3-Ω es

A 033A

B 067A

C 20A

D 33A

E 67A

ans B

37 Un 3-Ω y una resistencia de 15 Ω estaacuten conectadas en paralelo y la combinacioacuten se conectan en serie a una de 4 Ω

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 48: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

resistor y un dispositivo de emf 10-V La diferencia de potencial a traveacutes del resistor 3-Ω es

A 20V

B 60V

C 80V

D 10V

E 12V

ans A

38 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en el resistor 4-Ω

es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans C

39 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La corriente en cada bateriacutea es

A 10A

B 20A

C 40A

D 36A

E 72A

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 49: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 395

40 Dos bateriacuteas ideacutenticas cada una con una fem de 18 V y una resistencia interna de 1 Ω se conectan en

paralelo conectando sus terminales positivos juntos y conectar sus terminales negativos

juntos La combinacioacuten estaacute conectada entonces a traveacutes de una resistencia de 4-Ω La diferencia de potencial a traveacutes

la resistencia de 4-Ω es

A 40V

B 80V

C 14V

D 16V

E 29V

ans D

41 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de brillar con el mismo brillo que en el circuito de X

ans D

42 En los diagramas todas las bombillas son ideacutenticos y todos los dispositivos fem son ideacutenticos En queacute circuito

(A B C D E) las bombillas de ser maacutes oscuro

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 50: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

ans D

396 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

43 Una liacutenea de alta tensioacuten de 120 V estaacute protegida por un fusible de 15-A iquestCuaacutel es el nuacutemero maacuteximo de 120 V

500W bombillas que pueden ser operados en el brillo completo de esta liacutenea

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

ans C

44 Dos bombillas de 110 V una 25W y el otro 100W se conectan en serie a un 110V

fuente Entonces

A la corriente en la bombilla de 100 W es mayor que en el bulbo 25-W

B la corriente en la bombilla de 100 W es menor que en el bulbo 25-W

C ambas bombillas se encenderaacuten con igual brillo

D cada bulbo tendraacute una diferencia de potencial de 55V

E Ninguna de las anteriores

ans E

45 Una resistencia con la resistencia R1 y una resistencia con la resistencia R2 estaacuten conectados en paralelo a una

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 51: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

bateriacutea ideal con emf E La velocidad de generacioacuten de energiacutea teacutermica en la resistencia con la resistencia

R1 es

A E2 R1

B E2R1 (R1 + R2) 2

C E2 (R1 + R2)

D E2 R2

E E2R1 R2

2

ans A

46 En un automoacutevil antiguo una bateriacutea de 6 V suministra un total de 48W a dos faros ideacutenticos en

paralelo La resistencia (en ohmios) de cada bulbo es

A 067

B 15

C 3

D 4

E 8

ans B

47 Resistor 1 tiene el doble de la resistencia de la resistencia 2 Ellos estaacuten conectados en paralelo a una bateriacutea

La relacioacuten de la tasa de generacioacuten de energiacutea teacutermica en 1 a 2 en que es

A 1 4

B 1 2

C 1 1

D 2 1

E 4 1

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 397

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 52: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

48 Un circuito de serie consta de una bateriacutea con r la resistencia interna y una resistencia R Si externa

estas dos resistencias son iguales (r = R) entonces la energiacutea teacutermica generada por unidad de tiempo por

la resistencia interna r es

A el mismo que por R

B medio que por R

C doble que por R

D un tercio que por R

E desconocida a menos que se la fem

ans A

49 Los terminales positivos de dos bateriacuteas con EMF de E1 y E2 respectivamente estaacuten conectados

juntos Aquiacute E2gt E1 El circuito se completa mediante la conexioacuten de los terminales negativos Si

Cada bateriacutea tiene una resistencia interna r la tasa con la que la energiacutea eleacutectrica se convierte en

energiacutea quiacutemica en la bateriacutea maacutes pequentildea es

A E2

1 r

B E2

1 2r

C (E2 - E1) E1 r

D (E2 - E1) E1 2r

E E2

2 2r

ans D

50 En la figura V1 voltiacutemetro lee 600V V2 voltiacutemetro lee 580V y amperiacutemetro Un lee 100 A

El poder perdido en la liacutenea de transmisioacuten que conecta la casa de la energiacutea para el consumidor es

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 53: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

A 1 kW

B 2 kW

C 58kW

D 59kW

E 60kW

ans B

398 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

51 El circuito mostrado estaba conectado con el propoacutesito de medir la resistencia de la laacutempara L Inspeccioacuten

muestra que

A voltiacutemetro V y reostato R deben ser intercambiados

B el circuito es satisfactorio

C el amperiacutemetro A debe estar en paralelo con R no L

D los metros V y A deben ser intercambiados

E L y V deben intercambiarse

ans D

52 Cuando el interruptor S estaacute abierto el amperiacutemetro en el circuito mostrado lee 20A Cuando S se cierra la

lectura del amperiacutemetro

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 54: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

A aumenta ligeramente

B sigue siendo el mismo

C disminuye ligeramente

D duplica

E mitades

ans A

53 Un cierto galvanoacutemetro tiene una resistencia de 100 Ω y requiere 1 mA para la desviacioacuten de escala completa A

convertir esto en un voltiacutemetro de lectura 1V escala completa conecte una resistencia de

A 1000 Ω en paralelo

B 900 Ω en serie

C 1000 Ω en serie

D 10 Ω en paralelo

E 01 Ω en serie

ans B

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 399

54 Para que un galvanoacutemetro en un amperiacutemetro conecte

A una alta resistencia en paralelo

B una alta resistencia en serie

C una baja resistencia en serie

D una baja resistencia en paralelo

E una fuente de fem en serie

ans D

55 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 100V A

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 55: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

darle un rango de 0 a 1000 V se debe conectar

A 100 000 Ω en serie

B 100 000 Ω en paralelo

C 1000 Ω en serie

D 1000 Ω en paralelo

E 90 000 Ω en serie

ans E

56 Un cierto amperiacutemetro tiene una resistencia interna de 1 Ω y una gama de 0 a 50 mA Para hacer su

rango de 0 a 5 A utilice

A una resistencia en serie de 99 Ω

B una cantidad extremadamente grande (digamos 106 Ω) Resistencia serie

C una resistencia de 99 Ω en paralelo

D una resistencia de 199 Ω en paralelo

E una resistencia de 11000 Ω en paralelo

ans D

57 Un galvanoacutemetro tiene una resistencia interna de 12 Ω y requiere 001A para la desviacioacuten de escala completa

Para convertirlo en un voltiacutemetro de lectura 3V a gran escala se debe utilizar una resistencia serie de

A 102 Ω

B 288 Ω

C 300 Ω

D 360 Ω

E 412 Ω

ans B

58 Un cierto voltiacutemetro tiene una resistencia interna de 10 000 Ω y una gama de 0 a 12V A

ampliar su gama de 120V utilizar una resistencia serie de

A 1 111 Ω

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 56: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

B 90 000 Ω

C 100 000 Ω

D 108 000 Ω

E 120 000 Ω

ans B

400 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

59 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con la corriente justo despueacutes de interruptor S se cierra menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 4 2 3 1

D 4 2 1 3

E 3 1 2 4

ans D

60 Cuatro circuitos tienen la forma que se muestra en el diagrama El condensador es inicialmente descargado y de la

interruptor S estaacute abierta

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 57: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

Los valores de la fem E la resistencia R y la capacitancia C para cada uno de los circuitos estaacuten

Circuito 1 E = 18V R = 3Ω C = 1μF

Circuito 2 E = 18V R = 6Ω C = 9μF

Circuito 3 E = 12V R = 1Ω C = 7μF

Circuito 4 E = 10V R = 5Ω C = 7μF

Clasifique los circuitos de acuerdo con el tiempo despueacutes de interruptor S estaacute cerrado para que los condensadores se alcanzan medio

sus cargos finales menor a mayor

A 1 2 3 4

B 4 3 2 1

C 1 3 4 2

D 1 y 2 atado a continuacioacuten 4 3

E 4 3 1 y 2 a continuacioacuten atado

ans C

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 401

61 La constante de tiempo RC tiene unidades de

A segundos faradio

B segundos ohmios

C 1 segundo

D segundos watt

E ninguno de ellos

ans E

62 En el circuito mostrado ambas resistencias tienen el mismo valor R Supongamos interruptor S estaacute cerrado inicialmente

Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

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Cuando se abre entonces el circuito tiene una τa constante de tiempo A la inversa supongamos que S es inicialmente

abierta Cuando se cierra entonces el circuito tiene una τb constante de tiempo La relacioacuten τa τb es

A 1

B 2

C 05

D 0667

E 15

ans B

63 En el circuito mostrado el condensador estaacute inicialmente descargado En el tiempo t = 0 el interruptor S estaacute cerrado Si

τ denota la constante de tiempo la corriente aproximada a traveacutes de la resistencia de 3 Ω cuando t = τ 10

es

A 038A

B 050a

C 075A

D 10A

E 15A

ans D

402 Capiacutetulo 27 CIRCUITOS

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 59: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

64 Supongamos que la corriente de carga de un condensador se mantiene constante iquestCuaacutel graacutefica da a continuacioacuten correctamente

la diferencia de potencial V a traveacutes del condensador como una funcioacuten de tiempo

ans C

65 Un condensador cargado se descarga a traveacutes de un resistor Al final de una constante de tiempo

la carga se ha reducido en (1 - 1 e) = 63 de su valor inicial Al final de dos veces

Constantes la carga se ha reducido en queacute porcentaje de su valor inicial

A 82

B 86

C 100

D Entre 90 y 100

E iquestNecesita saber maacutes datos para responder a la pregunta

ans B

66 Un inicialmente descargado el condensador C estaacute conectado en serie con la resistencia R Esta combinacioacuten es

luego se conecta a una bateriacutea de V0 emf Tiempo suficiente transcurre de manera que se alcanza un estado estacionario

iquestCuaacutel de las siguientes afirmaciones NO es cierto

A La constante de tiempo es independiente de V0

B La carga final sobre C es independiente de R

C La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de R

D La energiacutea teacutermica total generado por R es independiente de V0

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E

Page 60: Capítulo 25,26,27 capacitor.docx

E La corriente inicial (justo despueacutes de que la bateriacutea estaba conectado) es independiente de C

ans C

67 Un cierto condensador en serie con un resistor se estaacute cargando Al final de 10 ms su carga

es la mitad del valor final La constante de tiempo para el proceso es de aproximadamente

A 043 ms

B 23ms

C 69ms

D 10 ms

E 14 ms

ans E

Capiacutetulo 27 CIRCUITOS 403

68 Un cierto condensador en serie con una resistencia de 720 Ω- se estaacute cargando Al final de 10 ms su

carga es la mitad del valor final La capacidad es de aproximadamente

A 96 mF

B 14 mF

C 20 mF

D 72F

E 10 F

ans C

69 En el q foacutermula descarga del condensador = q0e-t RC el siacutembolo t representa

A la constante de tiempo

B el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten 1 e de su carga inicial

C el tiempo que toma para C perder la fraccioacuten (1 - 1 e) de su carga inicial

D el tiempo que toma para C perder esencialmente toda su carga inicial

E Ninguna de las anteriores

ans E