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f_t_septima_edicion

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*28.10. Un resistor de 9 íl está conectado en serie con dos<br />

resistores en paralelo de 6 y 12 íl. ¿Cuál es la diferencia<br />

de potencial en las terminales si la corriente<br />

total que suministra la batería es de 4 A?<br />

*28.11. En el circuito descrito en el problema 28.10, ¿cuál<br />

es el voltaje a través del resistor de 9 íl y cuál es la<br />

comente que pasa por el resistor de 6 íl?<br />

Resp. 36.0 V, 2.67 A<br />

*28.12. Encuentre la resistencia equivalente del circuito que<br />

aparece en la figura 28.12.<br />

4ÍÍ<br />

- A W -<br />

°— yvW"<br />

2 a<br />

Figura 28.12<br />

■3 0.<br />

1íl<br />

-A M A -<br />

-w w -<br />

2 a<br />

;3 n<br />

*28.13. Determine la resistencia equivalente del circuito que<br />

se muestra en la figura 28.13. Resp. 2.22 O<br />

■4 0<br />

—vVVV-<br />

3 íl<br />

Figura 28.13<br />

• 6 íl<br />

- w -<br />

i n<br />

-VWV-<br />

2 íl<br />

28.18. Dos resistores, de 7 y 14 íl, están conectados en<br />

paralelo con una batería de 16 V cuya resistencia interna<br />

es 0.25 íl. ¿Cuál es la diferencia de potencial<br />

en las terminales y cuánta corriente es suministrada<br />

al circuito?<br />

28.19. La diferencia de potencial a circuito abierto de una<br />

batería es de 6 V. La corriente suministrada a un<br />

resistor de 4 fl es de 1.40 A. ¿Cuál es entonces la<br />

resistencia interna?<br />

Resp. 0.286 fl<br />

28.20. Un motor de cd extrae 20 A de una línea de 120 V<br />

cd. Si la resistencia interna es 0.2 íl, ¿cuál es la fem<br />

del motor?<br />

28.21. En el caso del motor del problema 28.20, ¿cuánta<br />

potencia eléctrica se extrae de la línea? ¿Qué parte<br />

de esa potencia se disipa a causa de las pérdidas por<br />

calentamiento? ¿Qué potencia es transmitida por el<br />

motor? Resp. 2400 W, 2320 W, 80 W<br />

28.22. Dos resistores de 2 y 6 fl están conectados en serie<br />

con una batería de 24 V cuya resistencia interna es<br />

de 0.5 fl. ¿Cuál es el voltaje en las terminales y la<br />

potencia disipada por la resistencia interna?<br />

*28.23. Determine la corriente total y la corriente que pasa por<br />

cada resistor de la figura 28.21 cuando % = 24 V, R<br />

= 6 íl, R2 = 3 O, R3 = 1 a , i?4 = 2 O y r = 0.4 íl.<br />

Resp. / = 15 A, /, = 2 A,<br />

1=4 O, / = 6 A, / = 9 A<br />

---------- Y A * -----------<br />

«3<br />

l _<br />

r s \<br />

> f fl í >r2 ! <<br />

I<br />

l<br />

<<br />

>r<br />

*28.14. Si se aplica una diferencia de potencial de 24 V al<br />

circuito ilustrado en la figura 28.12, ¿cuáles serán la<br />

corriente y el voltaje a través del resistor de 1 íl?<br />

*28.15. Si se aplica una diferencia de potencial de 12 V a los<br />

extremos libres en la figura 28.13, ¿cuáles serán la<br />

comente y el voltaje a través del resistor de 2 íl?<br />

Resp. 1.60 A, 3.20 V<br />

Sección 28.3 FEM y diferencia de potencial en las<br />

terminales<br />

28.16. Una resistencia de carga de 8 íl está conectada en<br />

serie con una batería de 18 V cuya resistencia interna<br />

es 1.0 íl. ¿Cuánta comente se suministra y cuál<br />

es el voltaje en las terminales?<br />

28.17. Una resistencia de 6 íl se conecta a través de una batería<br />

de 12 V que tiene una resistencia interna de 0.3<br />

íl. ¿Cuánta corriente se suministra al circuito? ¿Cuál<br />

es la diferencia de potencial en las terminales?<br />

Resp. 1.90 A, 11.4 V<br />

Figura 28.14<br />

*28.24. Determine la corriente total y la corriente en cada uno<br />

de los resistores de la figura 28.14 cuando % = 50 V, R]<br />

= 12a, r 1= 6 a, r 3 = 6 a, r 4 = 8 a y r = 0.4 a.<br />

Sección 28.6 Leyes de Kirchhoff<br />

28.25. Aplique la segunda ley de Kirchhoff a la malla de comente<br />

de la figura 28.15. ¿Cuál es el voltaje neto en<br />

la malla? ¿Cuál es la caída de IR neta? ¿Cuál es la corriente<br />

en la malla? Resp. 16 V, 16 V, 2.00 A<br />

28.26. Responda las mismas preguntas del problema 28.25<br />

cuando la polaridad de la batería de 20 V se invierte,<br />

es decir, cuando su nueva dirección de salida es a la<br />

izquierda.<br />

*28.27. Aplique las leyes de Kirchhoff y resuelva para obtener<br />

las corrientes en todo el circuito mostrado en la figura<br />

28.16. Resp. 190 mA, 23.8 mA, 214 mA<br />

564 Capítulo 28 Resumen y repaso

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