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DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÒNICA
AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA
BANCO DE PREGUNTAS PARA EL EXAMEN COMPLEXIVO DE LA
CARRERA DE ING. ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
EXAMEN COMPLEXIVO
La estructura general para el examen de Ingeniería en Electrónica, Control y
Automatización está conformada por cuatro componentes que agrupan las competencias
que debe tener las y los ingenieros para diseñar sistemas, componentes o procesos que
cumplan con especificaciones, para representar, interpretar y modelar fenómenos y
procesos, para resolver problemas de ingeniería a partir de la aplicación de las ciencias
naturales y ciencias básicas, utilizando un lenguaje lógico y simbólico y, para planear y
gestionar proyectos en el área de su competencia.
Se espera que las y los estudiantes demuestren el desarrollo de competencias derivadas
de su formación tanto de en ciencias básicas como en el campo profesional. Se pondrá
énfasis en los conceptos y criterios de ingeniería desde el punto de vista cualitativo más
que cuantitativo.
1. Componentes y referentes conceptuales a evaluar
La prueba evalúa cuatro componentes que integran competencias que se esperan de las y los
estudiantes que egresan de los programas de Ingeniería en Electrónica, Control y
Automatización. Estos componentes se sustentan áreas básicas y específicas de la ingeniería
eléctrica, las cuales están organizadas en referentes conceptuales que responden a los campos de
formación en ciencias básicas, en ciencias de la ingeniería y en el campo profesional. A
continuación de describen los componentes y los referentes conceptuales.
1.1 Componentes
Modelamiento de fenómenos y procesos
Se entiende como la capacidad para utilizar y construir esquemas teóricos, generalmente en
forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, que se elabora para facilitar su
comprensión, análisis, aplicación y el estudio de su comportamiento.
Resolución de problemas, mediante la aplicación de las ciencias naturales y
ciencias básicas utilizando un lenguaje lógico y simbólico
Se entiende como la capacidad para resolver problemas y proponer soluciones referidas a
cualquier situación significativa, desde elementos dados hasta elementos desconocidos, sean
estos reales o hipotéticos; requiere pensamiento reflexivo y un razonamiento de acuerdo con un
conjunto de definiciones, axiomas y reglas. Se pretende lograr esta competencia a través de las
ciencias básicas, y con ello tener una fundamentación conceptual muy sólida en la matemática y
ciencias naturales (física, química); esto le genera estructura de pensamiento lógico y simbólico
y le da las herramientas básicas para la innovación y el desarrollo tecnológico.
Diseño de sistemas, componentes o procesos que cumplan con
Especificaciones deseadas
Es la capacidad para aplicar el análisis y el cálculo para encontrar las correctas soluciones de
ingeniería y determinar características para sistemas y procesos que permitan encontrar las
óptimas alternativas de solución; lograr el mejor aprovechamiento de los materiales y recursos
disponibles, que aseguren su sostenibilidad y preservación del medio ambiente.
Planeación, diseño, evaluación del impacto (social, económico, tecnológico) y
gestión de proyectos de ingeniería en el área de su competencia
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AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA
BANCO DE PREGUNTAS PARA EL EXAMEN COMPLEXIVO DE LA
CARRERA DE ING. ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
Capacidad para identificar aspectos relevantes de un proyecto, analizar y establecer las mejores
prácticas aplicables en un proyecto y dimensionar sus consecuencias de tipo social, económica,
financiera y técnica. Involucra también la formulación, gestión y evaluación de proyectos.
1.2 Campos de Formación
1.2.1 Campo de Formación Básica
Se refiere al conjunto de conocimientos de las ciencias naturales y ciencias básicas que
proporcionan los conocimientos teóricos y prácticos para fundamentar la formación en
ingeniería. Comprende los temas referentes a la matemática y física. Así mismo, se evalúa el
componente económico-administrativo que está orientado hacia la ubicación de la experiencia
personal y universitaria en un contexto socio-económico, administrativo-financiero, técnico y
científico. Así, las áreas y subáreas que se evalúan en este campo son:
a) Área de Matemáticas: Incluye las subáreas de álgebra, trigonometría, geometría plana y
analítica, álgebra lineal, cálculo diferencial, cálculo vectorial, cálculo integral y ecuaciones
diferenciales.
b) Área de Física: Incluye las subáreas de física mecánica, eléctricidad y magnetismo, física
moderna, estructura atómica de los elementos y propiedades de los materiales.
c) Área Económico-Administrativa: Incluye las subáreas de fundamentos de economía,
análisis financiero y criterios básicos de evaluación de proyectos.
1.2.2 Campo de Formación en Ciencias Básicas de Ingeniería:
Comprende el conjunto de leyes y conocimientos científicos, derivados de las ciencias naturales
y ciencias básicas, que permiten la conceptualización y el análisis de los problemas de
ingeniería. Este campo es el puente necesario para la fundamentación de la ingeniería
profesional y aplicada. Comprende las siguientes áreas:
a) Área de Señales y Sistemas: Incluye las subáreas de analisis de señales y sistemas,
en el dominio del tiempo y frecuencia.
b) Área de Ciencias Básicas: Incluye las subáreas de programación, campos
electromagnéticos, estadística y probabilidad orientada a la ingeniería.
c) Área de Circuitos Eléctricos: Incluye las subáreas de fundamentos de circuitos
eléctricos, respuesta permanente y transitoria de los circuitos transferencia de
energía, corrección de factor de potencia y aplicaciones generales.
d) Área de Circuitos Electrónicos: Incluye las subáreas de física de semiconductores,
dispositivos semiconductores y su aplicación, amplificadores de señal y
amplificadores de potencia, osciladores y dispositivos de comutación.
1.2.3 Campo de Formación Profesional
Hace referencia al conjunto de conocimientos básicos de un campo específico de la ingeniería
mediante los cuales es posible desarrollar conocimientos y tecnología que permiten la aplicación
de los principios de las ciencias básicas de la Ingeniería en Electrónica, Control y
Automatización Comprende el saber hacer de la profesión y comprende las siguientes áreas:
a) Área de Instrumentación y Mediciones: Incluye las subáreas de conceptos básicos de
medición, instrumentos eléctricos de medida, instrumentos electrónicos de medida y
transductores.
b) Área de Sistemas Digitales: Incluye las subáreas de circuitos lógicos y arquitectura y,
organización de computadores.
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AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA
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c)
Área de Sistemas de Control: Incluye las subáreas de modelamiento de sistemas, control
analógico y control digital.
1.3 Estructura del Examen
Componentes de la
prueba
Modelamiento de fenómenos
y procesos
Resolución de problemas,
mediante la aplicación de las
ciencias naturales y las
matemáticas utilizando un
lenguaje lógico y simbólico
Diseño de sistemas,
componentes o procesos que
cumplan con especificaciones
deseadas
Planeación, diseño,
evaluación del impacto
(social, económico,
tecnológico y ambiental) y
gestión proyectos de
ingeniería electrónica
Contenidos referenciales
% de preguntas en la prueba
Matemáticas
Física
Circuitos eléctricos
Circuitos electrónicos
Señales y sistemas
Matemáticas
Física
Circuitos eléctricos
Circuitos electrónicos
Señales y sistemas
Sistemas digitales
Instrumentación y
mediciones
Sistemas de control
Ciencias económicas y
administrativas
Ciencias básicas
Circuitos eléctricos
Circuitos electrónicos
Señales y sistemas
Sistemas digitales
Instrumentación y
mediciones
Sistemas de control
Sistemas digitales
Instrumentación y
mediciones
Sistemas de control
Ciencias económicas y
administrativas
25%
25%
25%
25%
1.4 Preguntas
Ejemplos de preguntas
En el examen se utilizan preguntas de selección múltiple con única respuesta. Este tipo de
preguntas consta de un enunciado y cuatro opciones (A, B, C, D). Sólo una de estas opciones
responde correctamente la pregunta. El estudiante debe seleccionar la respuesta correcta y
marcarla en su Hoja de Respuestas rellenando el óvalo correspondiente a la letra que identifica
la opción elegida.
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1. Preguntas o reactivos de cuestionamiento directo
En este tipo de reactivos el sustentante tiene que seleccionar una de las cuatro opciones
de respuestas a partir del criterio o acción que se solicite en el enunciado, afirmativo o
interrogativo, que se presenta en la base del reactivo.
Ejemplo correspondiente al área de Diseño e integración de sistemas electrónicos:
¿Cuál es el valor de R1 para que exista un voltaje regulado de 10 V y una corriente total
de 30 mA del siguiente diagrama?
A) 333 Ω
B) 643 Ω
C) 667 Ω
D) 1000 Ω
Argumentación de las opciones de respuesta
La opción correcta es la A, al aplicar la Ley del Kirchhoff de voltaje tenemos que: R1=
(20 V-10 V)/30 mA = 333 Ω
Ejemplo correspondiente al área de Diseño y construcción de equipos y sistemas
eléctricos
La siguiente conexión corresponde a un motor de corriente directa, que se llama:
A) compuesto largo integral
B) compuesto corto integral
C) compuesto largo diferencial
D) compuesto corto diferencial
Argumentación de las opciones de respuesta
La opción correcta es la D, los motores compuestos corto diferencial tienen un campo
derivado conectado en paralelo con la armadura y un campo serie sobre el tope del
bobinado del campo shunt. El campo serie se conecta de manera tal que su flujo se
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contrarresta al flujo del campo shunt. Los motores compound conectados de esta
manera se denominan como compound corto diferencial.
2. Completamiento
Estos reactivos se presentan en forma de enunciados en los que se han omitido una o
dos palabras. Las omisiones pueden estar al principio, en medio o al final del enunciado.
En las opciones de respuesta se encuentran las palabras que pueden completar dichos
enunciados.
Ejemplo correspondiente al área de Diseño y construcción de equipos y sistemas
eléctricos:
De la prueba de vacío de un transformador trifásico conexión delta-estrella se
obtuvieron los siguientes datos:
Voltaje 220 volts (V), corriente 15 amperes (A) y una potencia de 3,000 watts (W).
Los parámetros del circuito equivalente en ohms (Ω) referidos al lado de baja tensión
son Rh+e_______ y Xm_______ .
Rh+e:
Xm:
A) 16.28 Ω 9.91 Ω
B) 28.19 Ω 17.16 Ω
C) 48.84 Ω 29.79 Ω
D) 84.59 Ω 51.59 Ω
Argumentación de las opciones de respuesta
La opción correcta es la A, el factor de potencia es fp = potencia de fase / voltaje de fase
x corriente.
Sustituyendo
Ejemplo correspondiente al área de Administración de sistemas electrónicos:
Las instrucciones que ejecuta un microprocesador están codificadas como dígitos
________________________ en su sistema de memoria.
A) hexadecimales
B) octales
C) binarios
D) decimales
Argumentación de las opciones de respuesta
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La opción correcta es la C, las instrucciones que obedece un microprocesador están
codificadas como dígitos binarios en su sistema de memoria. Cada instrucción se divide
en uno o más campos.
3. Ordenamiento
Este tipo de reactivos demandan el ordenamiento o jerarquización de un listado de
elementos de acuerdo con un criterio determinado. La tarea del sustentante consiste en
seleccionar la opción en la que aparezcan los elementos en el orden solicitado.
Ejemplo correspondiente al área de Desarrollo y coordinación de proyectos de
automatización:
Se requiere implementar un sistema para el control de calidad en una línea de
producción.
¿Cuál es el orden de las actividades necesarias que el ingeniero en automatización debe
desarrollar para la planeación del proyecto?
1. Analizar el problema en función del entorno de trabajo
2. Seleccionar los materiales
3. Diseñar el sistema
4. Establecer los tiempos de ejecución
5. Seleccionar el tipo de robot según el entorno
A) 1, 3, 4, 2, 5
B) 1, 5, 3, 2, 4
C) 3, 1, 2, 4, 5
D) 5, 2, 1, 3, 4
Argumentación de las opciones de respuesta
La opción correcta es la B, porque el orden como se presenta es el indicado para la
solución del problema.
Ejemplo correspondiente al área de Operación y mantenimiento de sistemas
electrónicos:
Dado un sistema electrónico digital, ordene el procedimiento a seguir para simularlo.
1. Realizar las conexiones del circuito a simular
2. Colocar los componentes del circuito
3. Mostrar las gráficas del circuito
4. Realizar las mediciones correspondientes
5. Iniciar la simulación
6. Colocar las alimentaciones del circuito a simular
A) 1, 2, 6, 5, 4, 3
B) 1, 6, 2, 4, 3, 5
C) 2, 6, 1, 4, 3, 5
D) 2, 6, 1, 5, 4, 3
Argumentación de las opciones de respuesta
La opción correcta es la D, Es la secuencia genérica que se debe de seguir para simular
en cualquier paquete un sistema electrónico: colocar los componentes del circuito,
colocar las alimentaciones del circuito a simular, realizar las conexiones del circuito a
simular, iniciar la simulación, realizar las mediciones correspondientes y mostrar las
gráficas del circuito.
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4. Clasificación o agrupamiento
En este tipo de reactivos el sustentante tiene que clasificar una serie de hechos,
conceptos, fenómenos o procedimientos de acuerdo con un criterio específico solicitado
en la base del reactivo.
Ejemplo correspondiente al área de Administración de sistemas electrónicos:
Seleccione los recursos necesarios para desarrollar un sistema de comunicación cuyo
canal es el espacio libre.
1. Oscilador
2. Desfasador
3. Mezclador
4. Conmutador
5. Amplificador
6. Multiplexor
A) 1, 2, 4
B) 1, 3, 5
C) 2, 4, 6
D) 3, 5, 6
Argumentación de las opciones de respuesta
La opción correcta es la B, el oscilador es indispensable en un sistema de radiocomunicación ya que genera la frecuencia de transmisión. El mezclador realiza el
proceso de modulación y el amplificador se requiere tanto para elevar la señal de radio
(RF) como para hacerla audible.
5. Relación de columnas
En este tipo de reactivos hay dos columnas, cada una con contenidos distintos, que el
sustentante tiene que relacionar de acuerdo con el criterio especificado en la base del
reactivo:
Ejemplo correspondiente al área de Construcción e implementación de sistemas
electrónicos:
Relacione los bloques del circuito electrónico con sus funciones.
Funciones
a) Adaptación de V CA
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b) Carga inductiva
c) Carga resistiva
d) Filtrado de señal
e) Protección contra sobrecorriente
f) Rectificación de media onda de V CA
g) Rectificación de onda completa de V CA
A) 1b, 2f, 3e, 4g, 5c
B) 1a, 2g, 3d, 4e, 5c
C) 1b, 2a, 3d, 4e, 5f
D) 1a, 2d, 3b, 4g, 5f
Argumentación de las opciones de respuesta
La opción correcta es la B, porque el bloque 1 realiza adaptación de V CA; el bloque 2,
rectificación de onda completa de V CA; el bloque 3, filtrado de señal; el bloque 4,
protección contra sobre corriente y el bloque 5, es una carga resistiva.
Ejemplo correspondiente al área de Automatización de sistemas:
Relacione la simbología estandarizada de las siguientes señales, con su respectiva
variable física:
A) 1a, 2b, 3e, 4c
B) 1b, 2a, 3e, 4d
C) 1b, 2c, 3a, 4e
D) 1c, 2a, 3b, 4d
Argumentación de las opciones de respuesta
La opción correcta es la B, porque de acuerdo a la normatividad, la línea continua con
segmentos de líneas paralelos e inclinados (1) representa señal neumática (aire), la línea
punteada (2) denota señal eléctrica, la línea con cruces (3) representa tubos capilares
para instrumentos y la línea con "L" (4) representa tubería con flujo hidráulico.
6. Multirreactivo
El multirreactivo es un formato que permite evaluar conocimientos y habilidades
interrelacionados, a partir de una temática común en un área de conocimiento
determinada o de la descripción de una situación o problema profesional específico. Su
estructura presenta primero la descripción de una situación, problema o caso, el cual
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puede incluir un texto, una tabla, una gráfica, un mapa o un dibujo seguido por una serie
de reactivos que deben ser contestados considerando la información presentada
inicialmente. Cada pregunta se evalúa de manera independiente. De esta forma, si de
una pregunta no se conoce la respuesta, conviene continuar con el resto de los reactivos
relacionados con el mismo problema. Los reactivos pertenecientes al multirreactivo
pueden adoptar distintos formatos, como los que se han descrito anteriormente.
Ejemplo correspondiente al área de Diseño e integración de sistemas electrónicos:
Lea el siguiente caso y conteste las preguntas 1 y 2
La figura 1, ilustra la forma básica de un robot que levanta y deposita objetos, el cual
tiene tres ejes de movimiento; rotación, tanto en sentido de las manecillas del reloj
como en sentido contrario, alrededor de su espacio de trabajo.
1. La simbología empleada en el desarrollo del circuito de control integra elementos:
A) electrónicos, eléctricos, neumáticos
B) electrónicos, eléctricos, mecánicos
C) electrónicos, hidráulicos, neumáticos
D) mecatrónicas, eléctricos, neumáticos
Argumentación de las opciones de respuesta
La opción correcta es la A, porque los símbolos corresponden a sistemas electrónicos y
eléctricos.
2. Si se acciona la salida PB2, que movimiento realiza el robot:
A) gira base
B) extiende brazo
C) brazo arriba
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D) abre pinza
Argumentación de las opciones de respuesta
La opción correcta es la B, porque el brazo se desplaza cuando se acciona la salida PB2.
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
Circuitos Eléctricos
1. En el conexionado de resistencias en serie, la resistencia equivalente del
conjunto es siempre...
a)
b)
c)
d)
Mayor que la mayor de ellas.
Igual al producto de todas ellas.
Menor que la mayor de ellas.
Menor que la menor de ellas.
2. Si tenemos varias resistencias conectadas en serie, la resistencia equivalente
del conjunto se calcula como...
a) El producto del valor òhmico de todas ellas.
b) El producto partido por la suma de los valores ó
óhmicos de todas ellas.
c) La suma del valor òhmico de todas ellas.
d) El logaritmo neperiano del valor òhmico de la
e) mayor.
3. Cuando varias resistencias distintas están conectadas en serie...
a) La tensión total aplicada al conjunto es igual a la suma
de las tensiones parciales en cada resistencia.
b) La intensidad total suministrada al conjunto es igual a
la suma de las intensidades parciales que circulan por
cada resistencia.
c) La potencia disipada por cada resistencia es igual a la potencia total del
conjunto.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.
4. En el conexionado de resistencias en paralelo, la resistencia equivalente del
conjunto es siempre...
a) Mayor que la mayor de ellas.
b) Mayor que la menor de ellas.
c) Igual al producto de todas ellas.
d) Menor que la menor de ellas.
5. Si tenemos más de dos resistencias conectadas en paralelo, la resistencia
equivalente del conjunto es igual a...
a) La suma de los valores óhmicos de todas ellas.
b) El producto de los valores óhmicos de todas ellas.
c) El inverso de la suma de los inversos de los valores
óhmicos de todas ellas.
d) El producto partido por la suma de los valores óhmicos de las dos mayores.
6. El comportamiento de una resistencia es puramente resistivo a...
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a)
b)
c)
d)
Bajas frecuencias.
Frecuencias intermedias.
Altas frecuencias.
Cualquier frecuencia.
7. Si disponemos de varias resistencias de la misma potencia sometidas todas
ellas a la misma tensión individual, se calienta más...
a) La de mayor valor òhmico.
b) La de menor valor òhmico.
c) La de mayor tamaño.
d) Aquella cuyo recubrimiento exterior sea más claro.
8. Al medir con un polímetro digital el valor de una resistencia...
a) Procurar no tocar la parte metálica de las puntas de
prueba con las manos, al objeto de no interferir en la
medida.
b) Realizar previamente el ajuste de cero.
c) La sonda negra debe aplicarse en el extremo más
próximo a la banda de tolerancia.
d) Hay que repetir dos veces la medida, permutando las puntas de prueba, y
hallar el valor medio.
9. Para comprobar correctamente el estado de una resistencia conectada en un
circuito...
a) Basta medir su valor óhmico directamente con un
polímetro.
b) Conectaremos un amperímetro en paralelo con ella para
conocer la corriente que la atraviesa.
c) Es necesario desoldar uno de sus terminales antes de
medir su valor óhmico.
d) Conectaremos un voltímetro en serie con ella para conocer su tensión.
10. El aparato que permite obtener en sus terminales un valor de resistencia
deseada, mediante unos mandos giratorios, se llama...
a)
b)
c)
d)
Caja de resonancia.
Caja de décadas de resistencias.
Ohmímetro.
Megger.
11. La resistencia térmica hacia el ambiente de una resistencia...
a)
b)
c)
d)
Aumenta al colocarle un disipador.
Disminuye al colocarle un disipador.
No depende del uso de disipadores.
Es siempre constante.
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12. En equilibrio térmico, una resistencia disipando 0,5 W a una temperatura
ambiente de 25 °C alcanza 75 °C de temp. del punto caliente. ¿Qué
temperatura alcanzará si disipa 1 W?
a) 100
°C.
b) 125
°C.
c) 150
°C.
d) 200
°C.
13. Un condensador...
a)
b)
c)
d)
Almacena energía en forma de campo magnético.
Almacena energía en forma de campo eléctrico.
No almacena energía.
Produce energía por procedimientos químicos.
14. La capacidad de un condensador puede variarse mediante...
a)
b)
c)
d)
El sistema I.
El sistema II.
El sistema III.
Cualquiera de los anteriores.
15. Un condensador...
a)
b)
c)
d)
Se opone a las variaciones de tensión.
Se debe conectar siempre en paralelo con algún otro elemento del circuito.
Se carga instantáneamente,
sea cual sea el camino
de carga.
Tiene una resistencia de aislamiento entre placas muy pequeña.
16. En el proceso de carga o descarga de un condensador, se define la constante
de tiempo T como...
a) El tiempo que tarda en cargarse hasta el 63% del valor final o en descargarse
al 37% de su valor inicial.
b) El tiempo que tarda en cargarse hasta el 100% del valor final o en
descargarse totalmente.
c) La pendiente de la curva de carga/descarga.
d) El tiempo que tarda en cargarse o descargarse hasta la mitad de su carga
máxima.
17. El tiempo necesario para considerar totalmente cargado un condensador es...
a)
b)
c)
d)
.
5 .
2 RC.
10 ms.
18. La constante de tiempo de carga o descarga de un condensador a través de
una resistencia es...
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a) R/C.
b) C/R
c) R.C.
d)1/RC.
19. Una bobina ideal..
a) Hace que la tensión en sus extremos y la corriente que la atraviesa tengan
distinta frecuencia.
b) Cuando trabaja con señales de alta frecuencia puede considerarse un
cortocircuito.
c) Es aquélla en la que se desprecia la resistencia del hilo que la forma y sólo
se tiene en cuenta su coeficiente de autoinducción.
d) No tiene valores de potencia instantánea negativos.
20. Una bobina real...
a) Si tiene núcleo de hierro su circuito equivalente es el
serie.
b) Si tiene núcleo de hierro su circuito equivalente es el
paralelo.
c) Si no tiene núcleo su circuito equivalente es el paralelo.
d) Si no tiene núcleo su circuito equivalente carece de resistencia.
21. En el circuito de la figura, en el instante t-0 justo después de cerrar SI es
máxima.
a)
b)
c)
d)
La intensidad de corriente
La tensión en la resistencia
La intensión en la bobina
La reactancia inductiva
22. En un transformador.
a) Cada devanado puede ser utilizado como primario o como
secundario indistintamente debido a que es reversible.
b) El devanado con mayor número de espiras es el primario.
c) El devanado con mayor número de espiras es el secundario.
d) Solamente si el primario y el secundario tienen el mismonúmero
de espiras es reversible.
23. El transformador permite...
a)
b)
c)
d)
Separar eléctricamente e independizar circuitos.
Amplificar o atenuar tensión continua.
Filtrar los parásitos de la red.
Rectificar señales alternas.
24. De los tres símbolos indicados en la figura.
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a)
b)
c)
d)
Dos son transformadores trifásicos.
Ninguno tiene núcleo.
T3 es multifilar.
Todos corresponden a transformadores.
25. En un transformador siempre se cumple que...
a)
b)
c)
d)
La potencia eléctrica del primario es igual a la potencia del secundario.
La tensión del secundario es igual a la tensión del primario.
La intensidad del primario es igual a la intensidad del secundario.
La resistencia del primario es igual a la resistencia del secundario.
26. Si en un transformador la relación de transformación rt > I, entonces.
a)
b)
c)
d)
Es elevador de tensión.
Tiene más espiras en el arrollamiento primario que en el secundario.
Es reductor de intensidad.
Es elevador de potencia.
27. La relación de transformación de un transformador.
a) Es mayor en vacío que en carga.
b) Es menor en vacío que en carga.
c) Es constante una vez construido.
d) Aumenta al aumentar la frecuencia de trabajo.
28. Los transformadores se construyen de tal forma que.
a) No existe aislamiento galvánico entre losdistintos
bobinados.
b) No es necesario que las espiras de cada devanado estén
aisladas eléctricamente entre si.
c) Por ser reversibles, es posible introducir tensión en el
primario y en alguno de los secundarios simultáneamente.
d) Se minimizan las perdidas por histéresis y por corrientes parasitas de
Foucault
29. Los terminales del transformador marcados con un punto, denominados
correspondientes u homólogos, indican...
a) Por donde debe entrar la corriente en los devanados para que el flujo
que produzcan sea del mismo sentido.
b) Que si el transformador está en carga y la corriente entra por el
punto del primario, en el secundario ocurrirá lo mismo, es decir,
entrara por el terminal del punto.
c) Que en este tipo de transformadores no se cumple la ley de Lenz.
d) La polaridad a tener en cuenta cuando se apliquen tensiones
continúas.
30. Los transformadores de aislamiento o de separación de circuitos...
a) Son elevadores.
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b) Son reductores.
c) Tienen una r, = 1.
d) Funcionan con CC.
31. El transformador centro derivado se caracteriza porque..
a) Tiene una toma auxiliar que une primario y secundario a tierra.
b) No tiene núcleo central.
c) Posee una toma media en el secundario que lo divide en dos, con polaridades
opuestas a dicha toma.
d) Es de tipo toroidal y la tensión del secundario es exactamente la mitad de la
del primario.
Electrónica
32. La influencia de la temperatura, T, sobre la curva característica del diodo de
la figura...
a)
b)
c)
d)
Hace que ésta se modifique, siendo T2<T1.
Es independiente del material semiconductor con el
que esté fabricado el diodo.
Es mucho más notable en polarización inversa que en
directa.
No tiene gran relevancia, pues los problemas térmicos son despreciables
en los semiconductores.
33. La tensión umbral de un diodo rectificador tiene un valor aproximadamente
igual a...
a)
b)
c)
d)
La tensión de ruptura.
La tensión aplicada.
La tensión inversa repetitiva máxima.
La barrera de potencial.
34. Los diodos de unión no trabajan adecuadamente a altas frecuencias debido
a...
a)
b)
c)
d)
La polarización.
El efecto de avalancha.
El almacenamiento de carga.
La segunda ruptura.
35. La corriente inversa de saturación de un diodo depende de...
a)
b)
c)
d)
La tensión inversa.
La tensión directa.
La temperatura de la unión.
Los portadores mayoritarios.
16
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36. Los puentes rectificadores de la figura tienen distinta...
a)
Potencia.
b)
Distribución de terminales.
c)
Designación.
d)
Forma de montaje.
37. Cuando se conectan en serie varios diodos de potencia del mismo tipo...
a)
b)
c)
d)
La tensión inversa aplicada a la rama se reparte
por igual entre todos ellos.
El tiempo de recuperación inversa será el mismo
para todos.
Los diodos más rápidos dejarán de conducir antes, lo que les es favorable
pues soportarán una tensión inversa menor.
La distribución de la tensión inversa entre los diodos de la rama puede
equilibrarse mediante la conexión de una resistencia en paralelo con cada
uno.
38. Cuando se conectan en paralelo varios diodos de potencia del mismo tipo...
a)
b)
c)
d)
La dispersión de las características estáticas de los diodos
hace que puedan provocarse fuertes desequilibrios en sus
respectivas contribuciones a la corriente de carga.
Se crea un desequilibrio que se hace menos patente con el
aumento de la temperatura, ya que es positivo el coeficiente
de temperatura de la tensión en los diodos.
Es preciso conectar una resistencia en paralelo con cada
diodo a fin de uniformar sus características.
El valor de la resistencia a conectar en serie con cada diodo será tanto
mayor cuanto mayor sea la corriente que deba circular por dicha rama.
39. Control Industrial
Control eléctrico es:
A)
Influir o modificar valores de servicio (magnitud de salida), por medio de una o
varias magnitudes de entrada.
B)
Los métodos y maneras de manipular bajo ciertos parámetros el comportamiento
de un aparato, máquina o sistema eléctrico.
C)
Proceso en el cual una magnitud física determinada (la magnitud a regular), se
lleva a un valor previamente establecido y se conserva en él.
D)
La descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una
diferencia de potencial.
Control
Industrial
40 . Enunciado
Respuestas
Cuestionamiento directo
Control eléctrico es:
A) Influir o modificar valores de servicio (magnitud de salida), por medio de una o
varias magnitudes de entrada.
B) Los métodos y maneras de manipular bajo ciertos parámetros el
comportamiento de un aparato, máquina o sistema eléctrico.
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C) Proceso en el cual una magnitud física determinada (la magnitud a regular), se
lleva a un valor previamente establecido y se conserva en él.
D) La descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una
diferencia de potencial.
Control
Industrial
41. Enunciado
Respuestas
Cuestionamiento directo
El dispositivo designado a cerrar o interrumpir la corriente en uno o más circuitos
eléctricos, que normalmente funciona con mando a distancia y está diseñado para
maniobras frecuentes bajo carga y sobrecargas normales es:
A) Fusible
B) Relé
C) Contactor
D) Disyuntor
Control
Industrial
42. Enunciado
Respuestas
Cuestionamiento directo
Control
Industrial
43. Enunciado
Cuestionamiento directo
Respuestas
Control
Industrial
44. Enunciado
Respuestas
Control
Industrial
45. Enunciado
Gráfica
Respuestas
La intensidad nominal de empleo de un contactor es:
A) La máxima intensidad que un contactor soporta en servicio de 8 horas.
B) La intensidad eficaz que un contactor es capaz de establecer sin soldadura,
desgaste exagerado de contactos, ni emisión excesiva de llamas.
C) La intensidad eficaz que un contactor es capaz de interrumpir sin soldadura,
desgaste exagerado de contactos, ni emisión excesiva de llamas.
D) La intensidad definida por las condiciones de la aplicación.
El esquema que representa solamente al circuito principal, dibujado a través de una
sola línea y sobre la cual va indicado el número de conductores a través de trazos, es:
pequeños.
A) Diagrama esquemático
B) Diagrama alambrado
C) Diagrama unifilar
D) Diagrama de interconexión
Completamiento
El variador de frecuencia es un dispositivo electrónico que permite variar _________ y
par de los motores asincrónicos trifásicos, convirtiendo las magnitudes _______ de
frecuencia y tensión de red, en magnitudes _________ .
A) la posición/fijas/variables
B) la velocidad/fijas/variables
C) la posición/variables/fijas
D) la velocidad/ variables/fijas
Completamiento
El fusible es un dispositivo de mando y control, destinado a desconectar __________ un circuito
eléctrico, al _________ una determinada intensidad de corriente lográndose esta acción por
________del elemento
A)
B)
C)
D)
ocasionalmente/igualarse/apertura
automáticamente/igualarse/apertura
automáticamente/rebasarse/fusión
ocasionalmente/rebasarse/fusión
18
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Control
Industrial
46. Enunciado
Respuestas
Control
Industrial
47. Enunciado
Respuestas
Control
Industrial
48. Enunciado
Respuestas
Control
Industrial
49. Enunciado
Respuestas
Control
Industrial
50. Enunciado
Completamiento
Un esquema eléctrico es la representación ________de un aparato, red, instalación o parte de
ésta, en la que se indican las _________ mutuas existentes entre los diferentes componentes y
los medios de unión utilizados para el efecto
A) gráfica/conexiones
B) detallada/uniones
C) descriptiva/correlaciones
D) simbólica/relaciones
Completamiento
Un relé de mando es un dispositivo electromagnético, que está establecido para funcionar
dentro de ___________ límites de la magnitud de influencia, siendo de importancia __________
su valor de ajuste o de regulación.
A)
B)
C)
D)
reducidos/primaria
reducidos/secundaria
amplios/secundaria
amplios/primaria
Ordenamiento
Dado un diagrama esquemático ordene el procedimiento a seguir para simularlo.
1. Realizar las conexiones del diagrama a simular
2. Colocar los componentes del diagrama
3. Iniciar la simulación
4. Colocar las alimentaciones del diagrama a simular
A) 1,2,4,3
B) 1,4,2,3
C) 2,1,4,3
D) 2,4,1,3
Ordenamiento
Tomando en cuenta el funcionamiento de un relé térmico, ordene los pasos de
activación del relé en el caso que se produzca una sobrecarga.
1. Deformación de los bimetales.
2. Libera el tope de sujeción
3. Libera los contactos.
4. Movimiento giratorio de una leva.
5. Deja de pasar la corriente
A) 1,4,2,3,5
B) 1,2,3,4,5
C) 2,3,1,5,4
D) 3,2,4,5,1
Ordenamiento
Ordene los criterios de selección para un relé térmico:
1. Rango de ajuste de corriente.
2. Voltaje nominal de operación.
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Respuestas
Control
Industrial
51. Enunciado
3. Voltaje de aislamiento.
4. Número de contactos de salida.
5. Capacidad de los contactos de salida.
6. Curva de operación del relé.
A) 6,5,4,3,2,1
B) 1,2,5,6,3,4
C) 4,5,6,1,2,3
D) 1,2,3,4,5,6
Ordenamiento
En base al siguiente diagrama de mando, ordene los pasos de la simulación con
respecto a la activación en modo ON-DELAY del relé temporizador:
1. La bobina A1/A2 en enciende en un tiempo t1
2. El contacto 55 y 56 enciende la lámpara H2
3. Luego del tiempo t2 (tiempo de activación de KA1) cambia a 67 y 68.
4. Se enciende la lámpara H1 y se apaga la lámpara H2.
5. Luego del tiempo t2 el led indicador de temporización del relé permanece
encendido
Grafica
Respuestas
Control
Industrial
52. Enunciado
Respuestas
Control
Industrial
53. Enunciado
A)
B)
C)
D)
1,2,3,4,5
2,1,3,4,5
4,1,3,5,2
1,5,3,2,4
Agrupamiento
Seleccione las opciones correctas para clasificar en forma general los relés:
1. Electromecánicos
2. Protección
3. Térmicos
4. Mando
5. Medida.
6. De estado sólido
A) 1,3,6
B) 2,3,4
C) 2,4,5
D) 1,2,3
Agrupamiento
Agrupe los aparatos de maniobra, en base a su clasificación general:
1. Interruptores
2. Contactores
20
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Respuestas
Control
Industrial
54. Enunciado
Respuestas
Control
Industrial
55. Enunciado
Respuestas
Control
Industrial
56.
Enunciado
3. Relés
4. Enchufes
5. Reguladores y arrancadores
6. Fusibles
7. Pulsadores
A) 2,3,6,7
B) 1,2,3,4
C) 4,7,5,2
D) 1,6,4,5
Agrupamiento
Agrupe los criterios de selección para un contactor:
1. Corriente, tensión de alimentación y frecuencia de la bobina.
2. Potencia nominal de la carga
3. Tiempo de respuesta
4. Condiciones de servicio
5. Categoría de empleo
6. Constante de protección.
7. Representación simbólica
8.Numero de contactos auxiliares
A) 2,5,6,8,3
B) 1,4,2,8,5
C) 3,2,4,8,7
D) 5,1,2,7,4
Agrupamiento
Agrupe los pulsadores de acuerdo a las condiciones mecánicas de mando
1. Razantes
2. Empotrado
3. Interior y servicio pesado
4. Salientes
5. Capuchón
6. Emergencia
7. Antideflagrantes
8. Para exteriores
9. Enclavamiento
A) 1,2,3,7,9
B) 4,5,6,7,8
C) 2,4,7,8,9
D) 1,4,5,6,9
Relación de columnas
Relacione los símbolos de los dispositivos de maniobra y control con su nombre
correspondiente:
a. Contacto temporizador conexión NC
b. Contacto temporizador desconexión NC
c. Temporizador conexión
d. Disyuntor magnético
e. Contacto principal
f. Térmico NC
g. Diferencial magneto térmico
21
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i. Contacto NA
Grafica
Respuestas
Control
Industrial
57. Enunciado
A)
B)
C)
D)
3a,5g,6d
3b,2e,5f
1b,6g,3a
5f,4i,6g
Relación de columnas
Relacione los símbolos de los dispositivos de maniobra y control de acuerdo a su
criterio de protección.
a. Protección contra cortocircuitos por fusible y frente a sobrecargas por relé térmico.
b. Protección contra corto circuitos y sobrecargas por diferencial magneto térmico
c. Protección contra cortocircuitos por disyuntor electromagnético y frente a
sobrecargas por contactor
d. Protección contra corto circuitos y sobrecargas por disyuntor magneto térmico
e. Protección contra cortocircuitos por disyuntor electromagnético y frente a
sobrecargas por relé térmico
f. Protección contra cortocircuitos por fusible y frente a sobrecargas por contactor
Grafica
Respuestas
Control
Industrial
58.
Enunciado
A)
B)
C)
D)
1f,2c,3b
1a,2d,3b
1a,2e,3d
1f,2b,3c
Relación de columnas
Relacione los diferentes tipos de diagramas o esquemas con su nombre correspondiente:
a. Esquema unifilar.
b. Diagrama esquemático.
c. Esquema de alambrado.
d. Esquema de interconexión.
22
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Gráfica
Respuestas
Control
Industrial
59.
Enunciado
A)
B)
C)
D)
1a,2b,3c,4d
1d,2c,3b,4a
1c,2d,3a,4b
1b,2a,3c,4d
Relación de columnas
Relacione los diferentes diagramas de tiempo con el funcionamiento del relé
temporizador.
a. OFF-Delay
b. Tipo pulso dependiente del tiempo.
c. ON-Delay
d. Tipo pulso independiente del tiempo
23
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Gráfica
Respuestas
Control
Industrial
60. Enunciado
GLOBAL
A)
B)
C)
D)
1a,2d,3c,4b
1d,2c,3b,4a
1c,2b,3a,4d
1b,2a,3c,4d
Multireactivo
El siguiente diagrama emula el funcionamiento de un telerruptor, para el
accionamiento de un motor trifásico jaula de ardilla con una potencia de 2hp y factor
de potencia de 0.8. El proceso tiene lugar en una cantera, en donde se necesita moler
piedra, existe presencia excesiva de polvo, los elementos están sometidos a altas
vibraciones, con precipitaciones escasas y leves de lluvia, debido a la zona en donde se
encuentra.
Grafica
61.
Enunciado_1
Respuestas
62.
Enunciado_2
El diagrama corresponde a un esquema de:
A) Interconexión
B) Alambrado
C) Unifilar
D) Esquemático
Los relés de mando que mejor se ajustan al proceso, en estas condiciones ambientales
son:
24
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CARRERA DE ING. ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
Respuestas
63.
Enunciado_3
Respuestas
64.
Enunciado_4
Respuestas
A) Electromagnéticos
B) Accionados por motor
C) De estado sólido
D) Térmicos
El estándar de protección que usted recomendaría para el gabinete, elementos de
mando y conectores, tomando en cuenta el costo-beneficio de la implementación del
esquema es:
A) IP 23
B) IP 64
C) IP 68
D) IP 33
Tomando en cuenta la potencia y tipo de motor, la categoría de empleo del contactor es:
A)
B)
C)
D)
AC1
AC2
AC3
AC4
INSTRUMENTACION Y SENSORES
Instrumentación Conceptos y definiciones
65. Enunciado
Empareje los criterios y definiciones:
1. Precisión a) Diferencia entre valor mínimo y máximo del rango
2. Span
b) Reproducibilidad del error en la medida
3. Exactitud c) Cercanía del valor medido al valor real
4. Resolución d) Menor intervalo distinguible uno de otro de
manera adyacente
Respuestas
a) 1d, 2b, 3c, 4d
b) 1b, 2d, 3a, 4c
c) 1b, 2a, 3c, 4d
d) 1a, 2d, 3b, 4c
Redes
Industriales
66. Enunciado
Respuestas
Diseño de redes industriales
Redes
Industriales
67. Enunciado
Respuestas
Diseño de comunicación industrial
Las topologías de red definen:
El protocolo de comunicación que se utiliza
El modelo de interconexión entre equipos
El modelo de comunicación de la red
La capa de enlace del modelo OSI
En el modelo de comunicación productor – consumidor:
a) El mensaje se envía a destinatarios determinados
b) Existe una comunicación punto a punto entre productor y
consumidor
c) Los nodos deciden si ocupar la información disponible en la red
25
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d) El maestro define que usuarios aceptarán el mensaje
Redes
Industriales
68. Enunciado
Respuestas
Redes
Industriales
69. Enunciado
Respuestas
Diseño de redes industriales
Los dispositivos Ethernet industriales nunca podrán ser tan baratos como los
de oficina, ni se puede usar Ethernet tal y como la conocemos si tenemos
requisitos de :
a)
b)
c)
d)
Sincronización temporal
Intercambio de paquete
Comunicación determinista
Tiempo Real
Conceptos y definiciones
Un estándar de comunicación en el campo del control y supervisión de
procesos industriales, basado en una tecnología Microsoft, que ofrece un
interface común para comunicación que permite que componentes software
individuales interaccionen y compartan datos es:
a)
b)
c)
d)
DCOM
DDE
SuiteLink
OPC
Instrumentación Conceptos y definiciones
70. Enunciado
El circuito acondicionador de un transductor pasivo sirve para:
Respuestas
a) Convertir la magnitud física a medir en una magnitud de tipo
eléctrico
b) Amplificar la señal débil de salida del transductor
c) Convertir la salida del transductor en una señal fácilmente
procesable, tensión o corriente
d) Convertir una señal en Voltaje en un rango pre-definido
Instrumentación Conceptos y definiciones
71. Enunciado
Un circuito en puente de Wheatstone es adecuado __________________
Respuestas
a) Para acondicionar transductores activos
b) Para acondicionar sensores resistivos con variaciones pequeñas
ante la magnitud física a medir.
c) Para acondicionar sensores resistivos con variaciones grandes ante
la magnitud física a medir.
d) Como circuito acoplador de impedancias
Instrumentación Conceptos y definiciones
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72. Enunciado
Respuestas
Respuesta
correcta
justificación
De los siguientes tipos de sensores cual sirve para medir desplazamientos
a)
b)
c)
d)
PTC
NTC
LVDT
LDR
c)
y EL LVDT detecta pequeños cambios de movimiento por medio del campo
magnético generando al desplazarse el núcleo
Instrumentación Conceptos y definiciones
73. Enunciado
Un PT100 a 0°C tiene una salida de
Respuestas
Redes
Industriales
74. Enunciado
Respuestas
a)
b)
c)
d)
0Ω
100 Ω
100 mV
100 mA
Conceptos y definiciones
Nivel que integra pequeños autómatas (PLCs, PIDs, Controladores de robots,
etc.) en subredes, en este nivel se emplean los buses de campo
a) Nivel de entrada/salida
b) Nivel de control
c) Nivel de supervisión
d) Nivel de gestión
Instrumentación Criterio de diseño
75. Enunciado
En un proceso industrial se desea monitorear continuamente la
temperatura de un líquido (H2O) en un tanque de almacenamiento
necesario para un determinado proceso. Para ello se debe seleccionar un
sensor de temperatura que permita realizar esta medición adecuadamente.
Se cuenta con varios transductores de temperatura con varias
características funcionales entre ellas:
1. Rango de trabajo
2. Velocidad de respuesta
3. Tipo de salida
4. Costo
5. Color
6. Tamaño
7. Procedencia
8. Precisión
9. Repetitividad
10. Resolución
11. Vida útil
12. Tiempo de importación
13. Rango de histéresis
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Respuestas
a)
b)
c)
d)
1,2,7,6,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
1, 2, 8, 10
1, 2, 4, 13
Instrumentación Conceptos y definiciones
76. Enunciado
Un Amplificador de Instrumentación está compuesto por varios
amplificadores operacionales en configuración diferencial. Un Amplificador
de Instrumentación sirve para:
Respuestas
a) Reducir el error introducido en el sistema debido a tierras flotantes
b) Obtener una baja impedancia de entrada
c) Amplificar ruido
d) Disminuir la diferencia de voltajes a la entrada
Redes
Industriales
77. Enunciado
Respuestas
Redes
Industriales
78. Enunciado
Respuestas
Conceptos y definiciones
____________________ define un entorno industrial está conformado tanto
por la parte del proceso, instrumentación y administración, conjugados entre
sí.
a) El organigrama de la empresa
b) La red de controladores
c) La pirámide de automatización
d) Los buses de campo
Conceptos y definiciones
Dentro del modelo OSI, la capa de ________________ define los niveles de
voltaje y el medio de transmisión de las señales.
a) Sesión
b) Enlace de datos
c) Red
d) Física
Instrumentación Conceptos y definiciones
79. Enunciado
Relacione la simbología estandarizada de las siguientes señales, con su
respectiva variable física:
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Grafica
Respuestas
a)
b)
c)
d)
1a, 2b, 3e, 4c
1b, 2a, 3e, 4d
1b, 2c, 3a, 4e
1c, 2a, 3b, 4d
Redes
Industriales
80. Enunciado
Respuestas
Conceptos y definiciones
Redes
Industriales
81. Enunciado
Conceptos y definiciones
Respuestas
Los sistemas SCADA tienen tres elementos principales:
a) Controladores, sensores y actuadores
b) Estación maestra, RTU e infraestructura de comunicación
c) Proceso, Infraestructura de comunicación y alarmas
d) Alarmas, Mantenimiento, Controlador
La diferencia principal entre el estándar RS-232 y el estándar RS-485 es
que el RS-485 permite un enlace de tipo _______________________
a) Punto a Punto
b) Multipunto
c) broadcast
d) balanceado
Instrumentación Conceptos y definiciones
82. Enunciado
El protocolo HART conjuga una señal analógica de _______________ y una
señal digital de ________________.
Respuestas
a) 4 – 20 mA y 0 – 5 V
b) 0 – 20 mA y 0 -10 V
c) 4 – 20 mA y 1200 – 2200 Hz
d) 0 – 5 V y 1200 – 2200 Hz
Redes
Industriales
83. Enunciado
Respuestas
Conceptos y definiciones
La supervisión de procesos mediante HMI permite:
a) Supervisión y control
b) Supervisión, control y adquisición de datos
c) Gestión de alarmas y control
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CARRERA DE ING. ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
d) Gestión del mantenimiento y control
Redes
Industriales
84. Enunciado
Respuestas
Redes
Industriales
85. Enunciado
Respuestas
Instrumentación
86. Enunciado
Conceptos y definiciones
La norma RS-485 resulta muy útil para comunicar dispositivos en bus,
siempre que se le añada una capa MAC, generalmente ____________.
a) Maestro /esclavo
b) Cliente / servidor
c) Productor/ Consumidor
d) MAP
Conceptos y definiciones
Basados en la Pirámide de automatización. Los requerimientos de tamaño
y velocidad de datos en el nivel 1 (el más bajo, nivel de campo, sensores y
actuadores) son:
a) 1 bit por segundo y 1 milisegundo de respuesta.
b) 1 Kbps y 1 seg.
c) 1 Mbps y 1 min
d) 10 Mbps y 1 min
Criterios/ conceptos y definiciones / razonamiento
El diagrama de la figura se muestra un proceso genérico. Se identifican los
diferentes elementos del sistema de acuerdo a la simbología P&ID.
Gráfica
Pregunta 1
Respuestas
Pregunta 2
Respuestas
Qué elementos del diagrama corresponden a instrumentos sensores:
a) 5,6,7,8
b) 1,4,7,8
c) 1,2,3,4
d) 3,4,5,6
Qué variables se están controlando dentro del diagrama?
a) Temperatura y presión
b) Temperatura, presión y flujo
30
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CARRERA DE ING. ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
c) Presión y flujo
d) Temperatura, flujo y humedad
Cuál sería la nomenclatura correcta para la válvula C?
a) FCV
b) CCV
c) FV
d) PV
Qué elementos necesitan un punto de consigna (set point)?
a) 1,2,3,4
b) 5,6,7,8
c) A,B,C,D
d) 1,2,A,B
Pregunta 3
Respuestas
Pregunta 4
Respuestas
SISTEMAS DE CONTROL
87. La respuesta del sistema:
𝐺𝑝 𝑠 =
2.77
𝑠+5 . 𝑠+1
ante una entrada escalón unitario será:
b.
a.
c.
d.
88. Para el sistema de control en lazo cerrado:
se espera que el error en estado estacionario ante una entrada escalón de amplitud 5 sea:
a.
b.
c.
d.
0
∞
0.25
5
89. Para un sistema univariable no lineal invariante en el tiempo, cuál de las siguientes
opciones es correcta:
a. Se lo puede modelar directamente por función de transferencia.
K.e −Ls
b. Se lo puede modelar por identificación de sistemas empleando el modelo Ts +1 .
c. Se lo debe linealizar primero para luego obtener un modelo matemático aproximado
mediante espacio de estados.
d. No se puede modelar el sistema.
31
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AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA
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CARRERA DE ING. ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
90. El siguiente esquema:
corresponde:
a.
b.
c.
d.
A un sistema de control continuo.
A un sistema de control en lazo abierto.
Al diagrama de flujo de un sistema de control general.
A un sistema de control digital.
3
91. El sistema de ………………………… 𝐺𝑝 𝑠 = 𝑠 2 +4𝑠+68 , posee un coeficiente de
amortiguamiento entre 0 y 1.
a.
b.
c.
d.
Primer orden.
Segundo orden.
Tercer Orden.
Orden superior.
92. Un sistema estable es aquel
…………………………………….del plano S.
a.
b.
c.
d.
que
posee
todos
sus
polos
En el semiplano derecho.
Sobre el eje real.
En el semiplano izquierdo.
Dentro del círculo unitario.
93. El modo de control……………………………correspondiente a 𝐺𝑐 𝑠 = 8 + 2𝑠
1
permite que el sistema 𝐺𝑝 𝑠 =
termine con un margen de fase de 70.7 [grados] a
𝑠(𝑠+2)
una frecuencia de cruce de ganancia de 2.83 [rad/seg].
a.
b.
c.
d.
Proporcional Derivativo(PD)
Proporcional (P).
Proporcional Integral (PI)
Proporcional Integral Derivativo (PID).
94. El sistema en lazo cerrado:
𝐺𝐿𝐶 𝑠 =
𝐶(𝑠)
5𝑎
= 2
𝑅(𝑠)
𝑠 + 2𝑠 + 5
32
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CARRERA DE ING. ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
cuya respuesta de salida en el tiempo es:
presenta un …………………………………..aproximado de 3.74 seg adjunto a un
coeficiente de amortiguamiento entre 0 y 1.
a.
b.
c.
d.
Tiempo de pico.
Tiempo de establecimiento.
Tiempo de subida.
Tiempo de retardo.
95. Ordene el procedimiento para diseñar y simular un sistema de control digital:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Diseñar el controlador discreto e implementarlo.
Obtener el periodo de muestreo.
Unir los componentes y formar el lazo cerrado.
Obtener la respuesta de la salida del sistema.
Discretizar el sistema y obtener la función de transferencia pulso.
Simular el sistema.
A)
B)
C)
D)
3,2,1,5,6,4.
1,2,3,4,5,6.
2,1,5,4,3,6.
2,5,1,3,6,4.
96. Los pasos para modelar un sistema no lineal en el espacio de estados de acuerdo al
modelo:
𝑥 𝑡 = 𝐴. 𝑥 𝑡 + 𝐵. 𝑢 𝑡
𝑦 𝑡 = 𝐶. 𝑥(𝑡)
Son:
1. Representar el sistema de acuerdo al modelo en el espacio de estados.
2. Plantearlas ecuaciones diferenciales que describen la dinámica del sistema
seleccionando a la vez las posibles variables de estado.
3. Obtener solamente ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.
4. Linealizar el sistema a partir de un punto de operación.
33
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CARRERA DE ING. ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
A)
B)
C)
D)
1,2,3,4.
3,2,1,4.
1,3,4,2.
2,4,3,1.
97. Diseñar un controlador para un sistema univariable de tipo lineal invariante en el
tiempo implica los siguientes pasos:
1. Seleccionar una metodología para el diseño del controlador (Diagramas de Bode, Lugar
geométrico de las raíces, Sintonización, etc.).
2. Diseñar el controlador.
3. Modelar el sistema mediante función de transferencia.
4. Obtener la salida del sistema sin control.
5. Plantear los parámetros de desempeño deseados para el sistema.
A)
B)
C)
D)
3,4,5,1,2.
1,2,3,4,5,6.
2,1,5,4,3,6.
2,5,1,3,6,4.
98. Para modelar un sistema lineal invariante en el tiempo (LTI) mediante funciones de
transferencia se debe:
1. Obtener la transformada de laplace de las ecuaciones diferenciales del sistema
bajo condiciones iniciales nulas.
2. Obtener la función de transferencia del sistema de acuerdo a la salida y entrada
establecidos.
3. Definir las leyes físicas que rigen el comportamiento del sistema.
4. Determinar las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica del sistema.
A)
B)
C)
D)
2,1,4,3.
1,2,3,4.
3,4,1,2.
4,1,2,3.
99. Seleccione los recursos necesarios para implementar un sistema de control digital.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Multiplexor.
Convertidor Análogo-Digital.
Microprocesador.
Rectificador.
Oscilador.
Convertidor Digital-Análogo.
Sensor.
A)
B)
C)
D)
2,3,6,7.
1,2,5,6.
1,3,6,7.
1,4,6,7.
34
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100. Dado el sistema:
0.25
𝑠 + 0.1
que acciones de control necesarias y suficientes se requieren usar para lograr que el
sistema en lazo cerrado con retroalimentación unitaria presente un error en estado
estacionario aproximadamente de 0 ante una entrada escalón unitario adjunto a un
tiempo de establecimiento menor.
𝐺 𝑠 =
1.
2.
3.
4.
5.
Proporcional.
On-off con zona muerta.
Integral.
On-off.
Derivativa.
A)
B)
C)
D)
3,5.
1,3.
1,4.
2,5.
101. Dado el sistema:
1
𝑠(𝑠 + 2)
que acciones de control necesarias y suficientes se requieren usar para lograr que el
sistema en lazo cerrado con retroalimentación unitaria presente valores de sobreimpulso
y tiempo de establecimiento menores ante una entrada escalón unitario.
𝐺 𝑠 =
1.
2.
3.
4.
5.
Proporcional.
On-off con zona muerta.
Integral.
On-off.
Derivativa.
A)
B)
C)
D)
5,3.
3,4.
4,5.
1,5.
102. Que se debe adicionar a un sistema para generar un compensador en adelanto de
fase simple.
1.
2.
3.
4.
5.
Un par de polos complejos conjugados.
Un cero real.
Un par de ceros complejos conjugados.
Un polo real.
Un Retardo.
A) 1,3.
B) 2,5.
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C) 4,2.
D) 3,5.
103. Relacione los bloques del sistema de control con sus funciones:
a.
b.
c.
d.
Sensor.
Controlador
Planta.
Convertidor Análogo-Digital.
A)
B)
C)
D)
1c, 2b, 3a, 4d.
1a, 2d, 3c, 4b.
1b, 2a, 3d, 4c.
1d, 2c, 3b, 4a.
104. Relacione el nombre de las señales con su orden:
a.
b.
c.
d.
e.
Señal de error.
Señal de control.
Señal de referencia.
Señal de retroalimentación.
Señal de salida.
A)
B)
C)
D)
1a, 2b, 3c, 4d, 5e.
1e, 2c, 3d, 4b, 5a.
1b, 2a, 3e, 4c, 5d.
1c, 2d, 3a, 4b, 5e.
36
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105 Relacione la ubicación de los polos de un sistema en el plano S respecto a su
respuesta natural:
A)
B)
C)
D)
1a, 2b, 3c, 4d.
1c, 2d, 3a, 4b.
1b, 2a, 3d, 4c.
1d, 2c, 3b, 4a.
106. Relaciones los siguientes dispositivos que forman parte de un sistema de control
con su función:
1.
2.
3.
4.
PLC.
Motor DC.
Encoder.
Circuito PWM.
A)
B)
C)
D)
1c, 2b, 3d, 4a.
1a, 2c, 3b, 4d.
1d, 2a, 3c, 4b
1b, 2d, 3a, 4c.
a. Actuador
b. Pre-actuador.
c. Sensor.
d. Controlador.
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107. Dado el siguiente sistema de control:
108. La representación usada para el presente sistema de control es:
a.
b.
c.
d.
Espacio de estados.
Función de transferencia.
Función de transferencia pulso.
Identificación experimental.
109. El tipo de sistema de control corresponde a uno:
a.
b.
c.
d.
Continuo.
Digital.
No lineal.
Variante en el tiempo.
110. La acción integral del sistema permite mejorar ante una entrada tipo escalón:
a.
b.
c.
d.
Su exactitud.
Su estabilidad.
Su velocidad de respuesta.
Su máximo sobreimpulso.
111. La ley de control “u” corresponde a:
a.
b.
c.
d.
−𝐾𝑛+1 . 𝑥𝑛+1
– 𝐾. 𝑥
𝐾. 𝑥
– 𝐾. 𝑥 − 𝐾𝑛+1 . 𝑥𝑛+1
112. La salida del sistema controlado corresponde a:
a.
b.
c.
d.
𝐵. 𝑥
𝐶. 𝑥
𝐾. 𝑥
𝐴. 𝑥
AUTOMATIZACION
38
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113. ¿A qué parte del PLC se le considera como un medio de comunicación entre el
hombre y la máquina?
A. fuente de alimentación
B. unidad de procesamiento central
C. módulos o interfaces de entrada y salida
D. unidad de programación
E. módulo de memoria.
114. ¿Cuáles son los elementos que se consideran dispositivos de campo del sistema?
A. Contactor
B. Temporizador
C. CPU
D. Interruptor, pulsador
E. Modulos de entrada y salida
115. ¿A qué tipo de memoria se le considera memoria volátil y de fácil modificación?
A. RAM
B. ROM
C. EPROM
D. FLASH
116. ¿Qué tipo de módulo de salida puede trabajar con señales AC y DC?
A. MÓDULOS DE SALIDA DISCRETA
B. MÓDULOS DE SALIDA DISCRETA TIPO TRANSISTOR
C. MÓDULOS DE SALIDA DISCRETA TIPO TRIAC
D. MÓDULOS DE SALIDA DISCRETA TIPO RELÉ
E. MÓDULOS DE SALIDA ANALÓGICA
117. Si se desea programar una aplicación, como por ejemplo una playa de
estacionamiento donde se desea contabilizar los carros que ingresan y salen,
¿Usted utilizaría?
A. Temporizador
B. Contador
C. Reloj
118. ¿Qué tipo de variable es la entrada CU en el contador?
A. Bool
B. Entero
C. Float
D. Memoria
119. ¿Qué tipo de variable es la entrada PV en el contador?
A. Bool
B. Entero
C. Float
D. Memoria
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120. los encoders son ejemplos de transductores
A. Transductores todo o nada:
B. Transductores numéricos.
C. Transductores analógicos
D. Ninguno de los anteriores
121. Un autómata programable corresponde a la parte __________ de un sistema
automatizado.
A. Operativa
B. Mando
C. Ninguna de las anteriores
122. La lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema de fabricación
corresponde a que función del PLC?
A. Detección
B. Mando
C. Programación
D. Dialogo hombre-máquina
123. El PLC en la maniobra de máquinas es considerado como:
A. Un sistema de maniobra manual
B. Un sistema de control automático
C. Un sistema de instrucciones y operaciones lógicas
D. Las respuestas B y C son correctas
124. Se consideran como 2 partes importantes en la estructura del PLC:
A. Fuente de Alimentación - Elementos de protección
B. Procesador de memoria - Interfaces de entrada salida
C. Dispositivos de Programación - Entradas lógicas
D. Procesador de memoria - Teclado
125. Un PLC utiliza generalmente memoria:
A. Eprom
B. Rom
C. Eepromm
D. Ram
126. Se considera la ventaja más importante en la utilización de los PLC:
A. Posibilidad de controlar varias máquinas con un solo autómata
B. Posibilidad de realizar maniobras manuales
C. Posibilidad de utilización de espacios amplios
D. Reducción de costos para su implementación
127. Se consideran elementos periféricos de un PLC :
A. El teclado y el Mouse
B. Interface de conexión y el Mouse
C. El estabilizador de voltaje y Módulo salida de potencia
D. La lógica cableada y el Teclado
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128. El software especializado se maneja a través de :
A. La lista de instrucciones
B. Las entradas - salidas analógicas
C. Las herramientas del programa
D. las respuestas A y C son correctas
129. Aparatos actuadores o que conforman la parte operativa de un PLC :
A. Detectores - Lámparas de señalización
B. Variadores de velocidad - Interruptores
C. Motores eléctricos - Electroválvulas
D. Pulsadores - Contactores Electromagnéticos
130. Se consideran elementos de entrada o captadores de un plc :
A. Presostátos - detectores - variadores de velocidad
B. Sensores fotoeléctrico - pulsadores - interruptores
C. Finales carrera - Contactores - alarmas
131. Se considera que un PLC de estructura compacta es:
A. Un autómata resistente a impactos.
B. Un autómata en el que la CPU, fuente de alimentación y el bloque de E/S se
encuentran integrados en un único bloque.
C. Un autómata con módulos separables.
132. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. Las salidas por relé de un PLC únicamente pueden accionar cargas de continua y no
de alterna.
B. Las salidas por relé de un PLC pueden accionar o bien cargas de continua o de
alterna, pero nunca al mismo tiempo.
C. Las salidas por relé de un PLC se pueden configurar para accionar tanto cargas de
continua como de alterna.
133. La memoria imagen de E/S…
A. Guarda el programa de usuario.
B. Guarda las funciones del sistema operativo que manejan las entradas y salidas.
C. Mantiene el valor lógico de las entradas y salidas físicas en el autómata.
134. Un sensor de presencia inductivo es adecuado…
A. Si se desea medir una distancia no mayor de 15 cm.
B. En ambientes libres de polvo.
C. Únicamente con objetos metálicos.
135. El tipo de comunicaciónestándar para un el PLC es:
A. Serial.
B. Paralelo
C. Coaxial
D. Fibra óptica
136. El término PWM significa:
A. Máximamodulación de potencia.
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B. Modulación de frecuencia
C. Modulación de ancho de pulso
D. Modulación amplitud modulada
137. La pirámide de automatización, muestra las relaciones de la empresa en ____
niveles
A. Dos
B. Tres
C. Cuatro
D. Cinco
138. Profinet-Ethernet es un protocolo de software recomendado para:
A. Nivel de oficina
B. Nivel de planta
C. Nivel de célula
D. Nivel de Campo
139. A nivel de campo, cuál de las siguientes afirmaciones es cierta
A. Volumen de datos muy grande y velocidad de respuesta pequeña
B. Volumen de datos muy grande y velocidad de respuesta mediana
C. Volumen de datos medio y velocidad de respuesta pequeña
D. Volumen de datos pequeño y velocidad de respuesta alta
140. La HMI es el punto en el que seres humanos y computadores se ponen en contacto,
transmitiéndose ______________ tanto información, órdenes y datos como sensaciones,
intuiciones y nuevas formas de ver las cosas
A. biunivocamente.
B. unidireccionalmente
C. condicionalmente
D. rapidamente
141. Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa.
A. La interfaz es también un límite a la comunicación
B. En muchos casos la interfaz se convierte en una barrera debido a un pobre diseño y
una escasa atención a los detalles de la tarea a realizar
C. Un buen programa con una pobre interfaz tendrá una buena imagen
D. Una buena interfaz puede realzar un programa mediocre
142. El cable de par trenzado, el cable coaxial y el cable de fibra óptica son tipos de
_______
A. protocolos
B. mensajes
C. medios
D. datos
143. El_______ es el camino físico a través del cuál un mensaje viaja del emisor al
receptor
A. protocolo
B. mensaje
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C. medio de transmisión
D. sender
144. Un _______ es un conjunto de reglas que gobiernan la comunicación de datos
entre dos dispositivos
A. protocolo
B. mensaje
C. medio
D. emisor
145. Un\Una _______ es un conjunto de dispositivos (nodos) conectados por enlaces de
transmisión
A. mensaje
B. protocolo
C. red
D. distribuidor
146. El _______ es la información (datos) que serán transmitidos
A. protocolo
B. mensaje
C. medio
D. emisor
147. Un mensaje puede estar constituido _______.
A. texto
B. imágenes
C. video
D. cualquiera de las anteriores
148. El\La _______ es un dispositivo que envía el mensaje.
A. protocolo
B. red
C. emisor
D. medio
149. La fuente puede ser un/una _______.
A. computador
B. teléfono móvil
C. cámara de video
D. cualquiera de las anteriores
150. El receptor puede ser un/una _______.
A. computador
B. teléfono móvil
C. cámara de video
D. cualquiera de las anteriores
151. El tiempo de transmisión y el tiempo de respuesta miden el/la _______ de la red.
A. rendimiento
B. fiabilidad
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CARRERA DE ING. ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
C. seguridad
D. durabilidad
152. El número de usuarios de una red tiene el mayor impacto sobre el/la _______ de la
red.
A. rendimiento
B. fiabilidad
C. seguridad
D. ninguna de las anteriores
153. Un fallo en la red es un tema asociado fundamentalmente a el/la _______.
A. rendimiento
B. fiabilidad
C. seguridad
D. ninguna de las anteriores
154. _______ es un tema asociado a la fiabilidad de la red.
A. El número de usuarios
B. El tipo de medio de transmisión
C. La frecuencia de fallos
D. El acceso no autorizado
155. El tiempo que le lleva a la red recuperarse después de un fallo es un tema de el/la
_______ de la red.
A. rendimiento
B. fiabilidad
C. seguridad
D. ninguna de las anteriores
156. _______ es un tema asociado a la fiabilidad de la red.
A. Una catástrofe
B. El número de usuarios
C. El tipo de medio de transmisión
D. El acceso no autorizado
157. El acceso no autorizado es un tema de el/la _______ de la red.
A. rendimiento
B. fiabilidad
C. seguridad
D. ninguna de las anteriores
158. Un virus es un tema de el/la _______ de la red.
A. rendimiento
B. fiabilidad
C. seguridad
D. ninguna de las anteriores
159. Las técnicas de encriptación mejoran el/la _______ de la.
A. rendimiento
B. fiabilidad
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C. seguridad
D. durabilidad
160. Un/Una _______ es código introducido de forma ilícita que produce daños en un
dispositivo de red.
A. protocolo
B. virus
C. catástrofe
D. medio
161. Las contraseñas se usan para mejorar el/la _______ de una red.
A. rendimiento
B. fiabilidad
C. seguridad
D. durabilidad
162. Los accesos no autorizados y los virus son temas que tienen que ver con el/la
_______ de una red.
A. rendimiento
B. fiabilidad
C. seguridad
D. ninguna de las anteriores
163. ¿Cuáles de los siguientes temas están asociados a la fiabilidad de un red?
A. frecuencia de fallos
B. tiempo de recuperación después de un fallo
C. catástrofe
D. todas las anteriores
164. Cuando un hacker (pirata informático) penetra en una red, se habla de un tema de
_______ de la red.
A. rendimiento
B. fiabilidad
C. seguridad
D. ninguna de las anteriores
165. Si un servidor se cae, se habla de un tema de _______.
A. rendimiento
B. fiabilidad
C. seguridad
D. ninguna de las anteriores
166. Si un terremoto separa un cable de fibra óptica, se habla de un tema de _______ de
red.
A. rendimiento
B. fiabilidad
C. seguridad
D. ninguna de las anteriores
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167. Cuando una red se actualiza con un medio de transmisión con una velocidad de
datos 100 veces mayor, se mejora el/la _______ de la red.
A. rendimiento
B. fiabilidad
C. seguridad
D. ninguna de las anteriores
168. Una compañía dobla el número de nodos de su red. El mayor impacto se producirá
sobre el/la _______ de la red.
A. rendimiento
B. fiabilidad
C. seguridad
D. ninguna de las anteriores
169. Una compañía cambia su configuración de red de tal manera que solo un
encaminador, en vez de dos, puedan acceder a Internet. El mayor impacto se producirá
sobre el/la _______ de la red.
A. rendimiento
B. fiabilidad
C. seguridad
D. ninguna de las anteriores
170. Una compañia compra un computador para servir como respaldo a su servidor
principal. Esto afectará principalmente a el/la _______ de la reD.
A. rendimiento
B. fiabilidad
C. seguridad
D. ninguna de las anteriores
171. Una compañía necesita que sus usuarios cambien la contraseña cada mes. Esto
mejorará el/la _______ de la red.
A. rendimiento
B. fiabilidad
C. seguridad
D. ninguna de las anteriores
172. Una compañía necesita que cada empleado apague su computador al final del día.
Esta regla se implementó para hacer que la red _______.
A. tenga mejor rendimiento
B. sea más fiable
C. sea más segura
D. esté libre de errores
173. El elemento clave de un protocolo es la _______.
A. sintaxis
B. semántica
C. temporización
D. todas las anteriores
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174. _______ se refiere a la estructura o formato de los datos y el orden en el cuál son
presentados.
A. sintaxis
B. semántica
C. temporización
D. ninguna de las anteriores
175. _______ se refiere al significado de cada sección de bits.
A. sintaxis
B. semántica
C. temporización
D. ninguna de las anteriores
176. _______ se refiere a cuando los datos deben ser enviados y con qué rapidez debe
hacerse.
A. sintaxis
B. semántica
C. temporización
D. ninguna de las anteriores
177. Un protocolo que especifica que la dirección del receptor ocupa el primer byte del
paquete de datos difiere en la _______ de un protocolo que especifica que la dirección
del receptor ocupa el tercer byte en el paquete de datos.
A. sintaxis
B. semántica
C. temporización
D. todas las anteriores
178. Tanto los estándares propietarios como los no propietarios se pueden clasificar
como estándares _______.
A. de facto
B. de ley
C. a o b son correctas
D. ninguna de las anteriores
179. Un estándar _______ ha sido legislado por un cuerpo oficialmente reconocido.
A. de facto
B. de ley
C. a o b son correctas
D. ninguna de las anteriores
180. Un estándar _______ no ha sido aprobado por un cuerpo oficial organizado pero ha
sido adoptado como estándar debido a su amplio uso.
A. de facto
B. de ley
C. a o b son correctas
D. ninguna de las anteriores
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181. Un estándar _______ es un estándar que originalmente ha sido inventado por una
organización comercial como base de la operación de sus productos.
A. propietario
B. no propietario
C. de ley
D. a y b son correctas
182. Un estándar _______ es un estándar que originalmente ha sido desarrollado por un
grupo o comité que lo ha pasado al dominio público.
A. propietario
B. no propietario
C. de ley
D. a y b son correctas
183. Un estándar _______ es conocido a menudo como un estándar cerrado porque
cierra la comunicación entre sistemas producidos por diferentes vendedores.
A. propietario
B. no propietario
C. de ley
D. a y b son correctas
184. Un estándar _______ es conocido a menudo como un estándar abierto porque abre
la comunicación entre sistemas producidos por diferentes vendedores.
A. propietario
B. no propietario
C. de ley
D. a y b son correctas
185. IEEE es la responsable de un estándar de redes locales denominado _______.
A. ISDN
B. Internet
C. Telcordia
D. Proyecto 802
186. El/la _______ está interesado/a en acelerar el crecimiento y la evolución de las
comunicaciones sobre Internet.
A. IETF
B. Internet Society
C. ANSI
D. a y b son correctas
187. Una señal _______ repite su patrón una y otra vez.
A. digital
B. analógica
C. periódica
D. aperiódica
188. Una señal _______ no tiene un patrón repetitivo.
A. digital
B. analógica
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C. analógica
D. aperiódica
189. Una onda _______ es la onda analógicamas simple.
A. sinusoidal
B. analógica
C. digital
D. periódica
190. La onda sinusoidal es un ejemplo de señal _______.
A. analógica
B. digital
C. compuesta
D. aperiódica
191. La amplitud de una señal se puede medir en _______.
A. voltios
B. amperios
C. vatios
D. cualquiera de las anteriores
192. En un gráfico de dominio temporal, la/el _______ de una señal es el valor vertical
de un punto de la curva hasta el eje X.
A. amplitud
B. periodo
C. frecuencia
D. fase
193. Si el valor máximo de una onda sinusoidal es 10 voltios, el valor mínimo es
_______ voltios.
A. 10
B. 5
C. la raíz cuadrada de 10
D. - 10
194. Si el valor máximo de una onda sinusoidal es 10 voltios, los valores del voltajes
_______.
A. varÍan de 0 a 10, ambos inclusive
B. puede tomar solo dos valores: 10 o -10
C. varan de -10 a 10, ambos inclusive
D. son valores enteros de -10 a 10
195. Una onda sinusoidal simple completa un ciclo cada microsegundo. Su frecuencia
es _______.
A. 1 MHz
B. 1 KHz
C. 1 Hz
D. 1 THz
196. El periodo de una señal se expresa normalmente en _______.
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DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÒNICA
AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA
BANCO DE PREGUNTAS PARA EL EXAMEN COMPLEXIVO DE LA
CARRERA DE ING. ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
A. Hz
B. voltios
C. segundos
D. radianes
197. La frecuencia de una señal se expresa normalmente en _______.
A. Hz
B. amperios
C. segundos
D. grados
198. El/la _______ una señal se expresa normalmente en Hz.
A. amplitud
B. frecuencia
C. fase
D. voltaje
199. El/la _______ una señal se expresa normalmente en segundos.
A. amplitud
B. frecuencia
C. periodo
D. fase
200. La frecuencia de una señal es inversamente proporcional a su _______.
A. amplitud
B. periodo
C. fase
D. cualquiera de las anteriores
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