Guia final analisis de circuitos 2014 2 grupo ec04s gvg

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1. Para la red de la siguiente figura, calcule la I1 , I 2 y I 3 y la impedancia total

a. b. c. d.

I1  20 A0o , I 2  40 A  53.13o , I 3  20 A36.87o , ZT  3.16518.435o I1  10 A0o , I 2  30 A  53.13o , I 3  2 A36.87o , ZT  5.16518.435o I1  60 A0o , I 2  30 A  53.13o , I 3  10 A36.87o , ZT  10.16518.435o I1  2 A0o , I 2  4 A  53.13o , I 3  50 A36.87o , ZT  0.16518.435o

2. Vector radial que tiene magnitud constante en un ángulo fijo desde el eje real positivo y representa un voltaje o corriente senoidal en el dominio del vector.

a. b. c. d.

Diagrama Fasorial

a. b. c. d.

Factor de potencia

Reactancia Forma Polar

Fasor 3. Oposición de un inductor o un capacitor al flujo de carga que se genera en el intercambio constante de energía entre el circuito y el campo magnético de un inductor o el campo eléctrico de un capacitor. Diagrama Fasorial Derivada Reactancia


4. Material aislante entre las placas de un capacitor que pueden tener un efecto pronunciado sobre la carga almacenada en las placas de un capacitor.

a. b. c. d.

Semiconductor Cerámica Dieléctrico Conductor

5. Utilizando la regla del divisor de corriente, encuentre la corriente a través de cada rama paralela de la siguiente figura.

a. I RL  9.644 A  140.54o , IC  10.625 A32.33o b. I RL  5.644 A  40.54o , IC  7.625 A32.33o c. I RL  1.644 A  140.54o , IC  6.625 A32.33o d. I RL  12.5 A90o , IC  4.5 A32.33o 6. Representación vectorial que ilustra claramente la magnitud de la impedancia de los componentes resistivos, reactivos y capacitivos de una red, y la magnitud y el ángulo de impedancia total del sistema.

a. b. c. d.

Diagrama de Admitancia Susceptancia Diagrama Fasorial Diagrama de Impedancia


7. Del siguiente circuito encuentre Z L ,VR ,VL ,VC e I

a. b. c. d.

ZT  7853.13o ,VR  40V   53.13o ,VL  10V 36.87o , VC  50V   143.13o , I  70 A  53.13o ZT  535.13o ,VR  30V   35.13o ,VL  70V 16.87o , VC  89V   13.13o , I  10 A  13.13o ZT  83.13o ,VR  30V   3.13o ,VL  70V 36.87o , VC  5V   14.13o , I  10 A  3.13o ZT  553.13o ,VR  30V   53.13o ,VL  70V 36.87o , VC  30V   143.13o , I  10 A  53.13o

8. Medida de que tan “susceptible” es un elemento al paso de la corriente a través de él. Se mide en siemens, que se abrevia con S y se representa con la letra mayúscula B .

a. b. c. d.

Inductancia Susceptancia Admitancia Reactancia


9. Escriba las ecuaciones de malla para la red de la siguiente figura

10. Encuentre la energía almacenada por el inductor en el circuito de la figura, cuando la corriente a través de él ha alcanzado su valor final.

a. I m  1A,Walmacenada  10mJ b. I m  3 A,Walmacenada  2mJ c. I m  21A,Walmacenada  30mJ d. I m  3 A,Walmacenada  27mJ


11. Se proporciona la corriente a través de una bobina de 0.1H . Encuentre la expresión senoidal para el voltaje de la bobina cuando i  10sen377t , trace las curvas de v e i

a. v  377sen  377t  90o  b. v  377 sen  377t  40o  c. v  377sen  377t  80o  d. v  377sen  377t 

12. Elemento fundamental de sistemas eléctricos construido de numerosas vueltas de alambre alrededor de un núcleo ferromagnético o un núcleo de aire.

a. b. c. d.

Choke Transistor Diodo Inductor


13. Encuentre la potencia promedio disipada en una red cuya corriente y voltaje de entrada son los siguientes: i  5sen a. P  40W b. P  10W c. P  25W d. P  0.5sen

t  40 W o

t  40  , v  10sen t  40  o

o


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