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Universidad Don Bosco
Facultad de Estudios Tecnológicos
TRABAJO COLABORATIVO I (Guía de Ejercicios)
“CIRCUITOS ELÉCTRICOS”
La actividad se divide en dos partes: Evaluación Grupal y Evaluación Individual.
Generalidades Evaluación Grupal:
(1) La guía de ejercicios se entregará en grupo de tres estudiantes.
Nota: si se excede la cantidad de estudiantes estipulada y no se ha conversado con el docente,
entonces a la nota obtenida se le restará UN PUNTO.
(2) La fecha de entrega de la guía de ejercicios, es la Semana 5 del Ciclo I-16, es decir, del 15
al 20 de Febrero, en día correspondiente al horario de la clase teórica.
Nota: si se entrega un día después de la fecha estipulada, a la nota obtenida se le restará UN
PUNTO. Luego de esas dos fechas, la guía de ejercicios no será recibida.
(3) El documento está compuesto por:
 Portada (5%).
 Introducción (5%).
 Memoria de Cálculo asociada a la resolución de los ejercicios (40%).
 Conclusiones (10%).
(4) De la guía proporcionada por el docente, el grupo deberá resolver 6 ejercicios. Los
ejercicios, serán asignados por el docente, cuando los grupos ya estén formados.
Nota: por cada miembro que exceda la cantidad de integrantes del grupo, se añadirán 3
ejercicios más a la tarea.
Coordinación de Eléctrica y Mecánica
Análisis de Circuitos Eléctricos, Ciclo I-16
Universidad Don Bosco
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(5) El documento se entregará de manera impresa, puede ser a mano o a computadora.
Nota: Deben evitar combinar presentaciones, es decir, no se aceptarán documentos a mano y a
computadora. Todo a mano o todo a computadora.
Generalidades Evaluación Individual:
(1) En la semana 5 del Ciclo I-16, es decir, del 15 al 20 de febrero, durante la sesión de clase
teórica, se asignarán 30 minutos, para que el estudiante, de forma individual resuelva un
ejercicio de la Guía de Ejercicios Unidad I.
(2) La ponderación de este ejercicio es del 40%.
Coordinación de Eléctrica y Mecánica
Análisis de Circuitos Eléctricos, Ciclo I-16
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Ejercicio No. 1.
En la figura se presentan cinco elementos.
Sea P1 = -250W, P2 = 60W, P4 = 45W y
P5 = 30W. Calcule la potencia P3 y mencione si
es recibida o suministrada por el elemento 3.
Ejercicio No. 2.
Encuentre la potencia absorbida por cada uno de los elementos de la figura.
Ejercicio No. 3.
Encuentre I en la red de la figura.
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Análisis de Circuitos Eléctricos, Ciclo I-16
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Ejercicio No. 4.
Una compañía abastecedora de electricidad cobra $0.85 por cada kWh. Si un usuario, utiliza
una luminaria incandescente de 40W durante un día. ¿Cuánto se le cobrará por uso de energía
eléctrica?
Ejercicio No. 5.
Una lámpara incandescente de 30W está conectada a una fuente de 120V y se le deja
encendida continuamente en una escalera a oscuras. Determine:
a) La corriente a través de la lámpara.
b) Su costo de operación durante un año ininterrumpido si la electricidad cuesta 12
centavos de dólar por kWh.
Ejercicio No. 6.
Una estufa eléctrica con cuatro quemadores y un horno se usa para preparar una comida de la
siguiente manera.
Quemador 1: 20 minutos
Quemador 2: 40 minutos
Quemador 4: 45 minutos
Horno: 30 minutos
Quemador 3: 15 minutos
Si la capacidad de cada quemador es de 1.2kW y la del horno de 1.8kW y si la electricidad
cuesta 12 centavos de dólar por kWh, calcule el costo de la electricidad usada en la preparación
de la comida.
Ejercicio No. 7.
La gráfica de la figura
representa la potencia
tomada por una planta
industrial entre las 8:00
y las 8:30 de la mañana.
Calcule la energía total
en MWh consumida por la planta.
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Ejercicio No. 8.
¿Cuánta energía suministra un motor de 10hp en 30 minutos? Suponga que 1hp = 746W.
Ejercicio No. 9.
Un receptor de televisión de 600W permanece encendido durante 4h sin que nadie lo vea. Si la
electricidad cuesta 10 centavos de dólar/kWh, ¿cuánto dinero se desperdicia?
Ejercicio No. 10.
a) Calcule la corriente i en la figura
cuando el interruptor está en la
posición 1.
b) Encuentre la corriente cuando el
interruptor está en la posición 2.
Ejercicio No. 11.
Encuentre las corrientes i1, i2 e i3 en el circuito que
se muestra en la figura.
Ejercicio No. 12.
Determine i1 e i2 en el circuito de la figura.
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Ejercicio No. 13.
En el circuito de la figura, encuentre:
a) I.
b) La potencia disipada por el resistor.
c) La potencia suministrada por cada fuente.
Ejercicio No. 14.
Para el circuito de la figura, io = 2A. Calcule ix y la potencia total disipada por el circuito.
Ejercicio No. 15.
Encuentre la corriente que proporciona la fuente de 40V.
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Ejercicio No. 16.
Todos los resistores de la figura son de 1Ω.
Encuentre Req.
Ejercicio No. 17.
Encuentre i en el circuito
de la figura siguiente.
Ejercicio No. 18.
Halle Req e io en el
circuito
de
la
figura
siguiente.
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Ejercicio No. 19.
Para la red en escalera de la figura siguiente. Encuentre I y Req.
Ejercicio No. 20.
Si Req = 50Ω en el circuito de la figura, encuentre R.
Ejercicio No. 21.
Calcule la resistencia equivalente Rab en las terminales a-b de cada uno de los circuitos de la
figura.
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Ejercicio No. 22.
Encuentre I en el circuito de la figura.
Ejercicio No. 23.
Encuentre la resistencia equivalente Rab en el circuito de la figura.
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Ejercicio No. 24.
Convierta
los
circuitos de la figura
siguiente, de estrella
a delta.
Ejercicio No. 25.
Obtenga la resistencia equivalente en las terminales a-b de cada uno de los circuitos de la
figura.
Ejercicio No. 26.
En referencia al circuito que se muestra en la figura, encuentre la resistencia equivalente. Todos
los resistores son de 1Ω.
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Ejercicio No. 27.
Encuentre Req e I en el circuito de la figura.
Ejercicio No. 28.
Si las tres luces incandescentes de la
figura, se conectarán en paralelo a la
batería de 100V. Calcule la corriente
a través de cada luz.
Ejercicio No. 29.
Un sistema de tres hilos alimenta a dos
cargas A y B, como se muestra en la figura.
La carga A consta de un motor que toma
una corriente de 8A, mientras que la carga
B es una PC que toma 2A. Suponiendo 10
h/día de uso durante 365 días y 6 centavos
de dólar/kWh, calcule el costo anual de
energía del sistema.
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Ejercicio No. 30.
Un sacapuntas eléctrico de especificaciones a
240mW, 6V, está conectado a una batería de
9V, como se indica en la figura. Calcule el
valor del resistor de reducción en serie Rx
necesario para activar al sacapuntas.
Realizado por: Sergio Miguel García Pérez
Coordinación de Eléctrica y Mecánica
Análisis de Circuitos Eléctricos, Ciclo I-16