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Física aplicada

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Física aplicada

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Física aplicada
 

Física aplicadaVersión en línea

Física aplicada

por CFT Magallanes
1

Durante una auditoría en una planta fotovoltaica, se observa que la producción de energía disminuye drásticamente al aumentar la temperatura de los paneles. Desde la física aplicada, ¿Cómo se justifica técnicamente este fenómeno para la toma de decisiones?

2

Un técnico debe medir la intensidad de corriente en un tablero industrial sin interrumpir el suministro eléctrico para no detener la producción. ¿Qué instrumento es el más adecuado para esta acción técnica?

3

Al analizar un aerogenerador que no está entregando la potencia esperada según el fabricante, el técnico mide una velocidad de viento de 15 m/s. ¿Qué parámetro físico debe evaluar para entender el límite máximo de extracción de energía?

4

Un sistema de iluminación LED en un edificio comercial presenta parpadeos constantes. Al evaluar alternativas de solución, ¿Qué medición técnica es prioritaria para resolver el problema de raíz?

5

En la instalación de un sistema solar térmico, el técnico debe asegurar que los colectores reciban la mayor cantidad de energía. ¿Qué concepto de física óptica debe aplicar para justificar la inclinación de los equipos?

6

Si en un circuito industrial de corriente continua se duplica la tensión (voltaje) manteniendo la resistencia constante, ¿Qué consecuencia operativa se debe prever según la Ley de Ohm?

7

Un técnico detecta que un motor eléctrico en una industria consume más energía de la nominal sin aumentar su carga de trabajo. ¿Qué acción de diagnóstico es la más estratégica desde la eficiencia energética?

8

Durante la medición de una red de resistencias en serie para un sistema de control, el técnico nota que el valor total medido es infinito. ¿Cuál es el diagnóstico correcto basado en el análisis de circuitos?

9

Al evaluar una nueva tecnología de medición inteligente para una microrred rural, ¿Cuál es la principal ventaja técnica para la gestión del sistema?

10

Un técnico debe realizar una medición de alta tensión en una subestación. Según los protocolos de seguridad y prevención de riesgos, ¿Cuál es el primer paso antes de usar los instrumentos?

Explicación

La respuesta correcta destaca la relación entre calor y resistividad eléctrica. Al subir la temperatura, los átomos del conductor vibran más, dificultando el paso de electrones (corriente), lo cual explica la caída de eficiencia en sistemas energéticos expuestos a altas temperaturas.

La respuesta correcta es la tenaza amperimétrica, ya que permite medir la corriente de forma segura y no invasiva en sistemas vivos. El uso de multímetros convencionales requeriría abrir el circuito, lo cual contraviene la necesidad de continuidad operativa planteada.

La respuesta correcta es la ley de Betz, pues establece que un aerogenerador solo puede capturar un máximo del 59.3% de la energía cinética del viento. Comprender este límite físico es crucial para no diagnosticar errores inexistentes en equipos que ya operan a su máximo teórico.

La respuesta correcta apunta al uso del analizador de redes. El parpadeo en sistemas electrónicos como los LED suele deberse a una mala calidad de la energía (ruido eléctrico o variaciones de voltaje), algo que un multímetro simple no siempre logra detectar con precisión.

La respuesta correcta es la optimización de la captación de radiación. La eficiencia de un sistema solar depende de que los rayos incidan de la manera más perpendicular posible sobre el captador, maximizando la energía térmica disponible según los principios físicos de transferencia de calor.

Según la ley de Ohm ($I = V/R$), la corriente es directamente proporcional al voltaje. Duplicar la tensión sin cambiar la resistencia duplica la corriente, lo que genera más calor por efecto Joule y pone en riesgo la integridad física de la instalación si no se ajustan las protecciones.

La respuesta correcta es el uso del analizador de redes para ver la calidad de la energía. Un consumo elevado sin carga extra suele indicar ineficiencias eléctricas como un bajo factor de potencia o distorsión armónica, que penalizan el consumo pero no se transforman en trabajo útil.

En un circuito en serie, si un componente se desconecta, la resistencia total se vuelve infinita porque el camino para la corriente se corta. Esta es una aplicación fundamental para identificar fallas de continuidad en sistemas energéticos industriales.

La respuesta correcta resalta el papel de las Tecnologías de la Información (TIC) en la energía moderna. Los sistemas inteligentes permiten ver qué sucede en puntos remotos, facilitando una gestión estratégica de la red que antes era imposible sin presencia física constante.

La respuesta correcta prioriza la seguridad física y operativa. En el trabajo con energía, la verificación previa del instrumental y el uso de EPP (guantes dieléctricos, zapatos aislantes) es el paso mandatorio para prevenir accidentes fatales antes de cualquier diagnóstico técnico.

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