Download Ejercicios corriente continua 51-60 51. Ejercicio 2 Una resistencia

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Ejercicios corriente continua 51-60
51. Ejercicio 2
Una resistencia eléctrica se conecta a una fuente de tensión de 240V. Si consume cada 30 horas de
funcionamiento 75 kWh, se pide calcular:
a.- Energía que consume la resistencia en julios.
b.- Potencia de la resistencia.
c.- Intensidad que recorre la resistencia.
d.- Valor de la resistencia.
(Puntuación máxima 2,5 puntos)
52. Ejercicio 3
Calcular el coste por hora que supone la utilización de un radiador eléctrico para el calentamiento
continuo de una habitación, suponiendo que se necesitan 40 kcal por hora y por m3. La habitación tiene
una planta de 5 m x 4 m y una altura de 3 m. Considerar que la energía eléctrica cuesta 15 pts por kWh.
Si la resistencia del radiador tiene un valor de 5 ohmios ¿cuál será la intensidad consumida por el
mismo?
(Puntuación máxima 2,5 puntos)
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53. (MURCIA) P1) En el circuito mostrado en la figura las fuentes de tensión son de
continua y el circuito se encuentra en régimen permanente. Para este circuito
determine:
a) Nº de mallas del circuito y ecuaciones de las mismas. (0.8 p)
b) Determine las intensidades que circulan por cada uno de los elementos pasivos y activos del circuito.
(1.4 p)
c) Potencia generada o absorbida -indicando claramente este punto- por las fuentes de tensión. (0.8 p)
54. P1) En el circuito mostrado en la figura las fuentes de tensión son de continua y el circuito se
encuentra en régimen permanente. En estas condiciones determine:
a) Nº de mallas del circuito y ecuaciones de las mismas -sólo escritura de las ecuaciones, sin resolución
de las mismas-. (1.0P)
b) Determine el equivalente de Thevenin del circuito a la izquierda de los terminales A y B. (1.2p)
c) Utilizando el equivalente obtenido en el apartado b) ¿cuál tendría que ser el valor óhmico de la
resistencia R, para que la potencia cedida a esta resistencia sea máxima? (0.8p)
55. C3) Determina para el circuito mostrado en la figura:
a) Equivalente de Thevenin del mismo desde los terminales A y B -a la izquierda de los mismos. (1.0p)
b) Equivalente de Norton visto desde los terminales A y C. (1.0P)
56. P1) Para el circuito eléctrico de la figura, cuyas fuentes son de continua, se desea determinar,
supuesto régimen de funcionamiento estacionario:
a) Número de mallas del circuito y ecuaciones de las mismas. (1.0P)
b) Intensidades en las resistencias. (1.0p)
c) Potencias generadas o consumidas por las fuentes de tensión. (1.0p)
57. C3) Dado el circuito mostrado en la figura inferior izda., determina entre A y B:
a) La intensidad de cortocircuito. (0.7 p)
b) La tensión de vacío (0.7 p)
c) La impedancia de entrada o equivalente. (0.6 p)
58. C4) Con los datos que se proporcionan en la figura superior derecha, determina:
a) Tensión en cada elemento del circuito. (1.0 p)
b) Potencia consumida o generada por cada elemento. (1.0 p)
59. P1) Para el circuito eléctrico de la figura, cuyas fuentes son de continua, se desea
determinar -supuesto régimen de funcionamiento estacionario-:
a) Número de mallas del circuito y ecuaciones de las mismas. (1.0 p)
b) Intensidades en las resistencias de 5 y
. (1.0 p)
c) Potencias generadas o consumidas por las fuentes de tensión. (1.0 p)
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