CSLB General Building (B) — Todas las Preguntas
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En una sala de una vivienda, los tomacorrientes de uso general deben colocarse de modo que ningun punto medido horizontalmente a lo largo de la linea de piso de la pared quede a mas de que distancia de un tomacorriente?
- a.6 pies✓
- b.8 pies
- c.10 pies
- d.12 pies
La 210.52(A) exige tomacorrientes de modo que ningun punto de la linea de pared quede a mas de 6 pies de una salida, lo que limita el espaciamiento a 12 pies. Asi un cordon de 6 pies alcanza una salida sin extension. 8, 10 y 12 pies exceden el alcance de 6 pies que protege la regla.2023 NEC §210.52(A)
Para el espaciamiento de tomacorrientes de vivienda segun 210.52(A), un espacio de pared de que ancho o mayor se cuenta como pared utilizable que requiere un tomacorriente?
- a.1 pie
- b.18 pulg
- c.2 pies✓
- d.4 pies
La 210.52(A)(2) define el espacio de pared para incluir cualquier tramo de 2 pies o mas de ancho, incluidas las esquinas. Un tramo de al menos 2 pies debe tener tomacorriente. 1 pie y 18 pulg estan por debajo del umbral, y 4 pies es mayor que el minimo del codigo.2023 NEC §210.52(A)
A lo largo de la encimera de cocina de una vivienda, los tomacorrientes deben instalarse de modo que ningun punto de la encimera junto a la pared quede a mas de que distancia horizontal de un tomacorriente?
- a.12 pulg
- b.24 pulg✓
- c.36 pulg
- d.48 pulg
La 210.52(C)(1) exige tomacorrientes de encimera de modo que ningun punto de la linea de encimera quede a mas de 24 pulg de un tomacorriente, lo que da un maximo de 4 pies. 12 pulg es mas estricto de lo exigido; 36 y 48 pulg dejarian puntos fuera del alcance de un cordon tipico.2023 NEC §210.52(C)(1)
Un espacio de encimera de cocina junto a la pared requiere un tomacorriente de encimera cuando la encimera tiene al menos que ancho?
- a.6 pulg
- b.9 pulg
- c.10 pulg
- d.12 pulg✓
La 210.52(C)(1) aplica a encimeras junto a la pared de 12 pulg o mas de ancho. Una encimera mas angosta de 12 pulg no requiere tomacorriente de encimera dedicado. 6, 9 y 10 pulg estan por debajo del disparador de 12 pulg.2023 NEC §210.52(C)(1)
Cual es el numero minimo de circuitos ramales de 20 amperios para pequenos electrodomesticos que se requieren para los tomacorrientes de la cocina, despensa, desayunador y comedor de una vivienda?
- a.2✓
- b.1
- c.3
- d.4
La 210.11(C)(1) exige al menos dos circuitos ramales de 20 A para pequenos electrodomesticos en estas areas. Sirven tomacorrientes de encimera y no pueden alimentar iluminacion. Uno es insuficiente; tres o cuatro superan el minimo del codigo.2023 NEC §210.11(C)(1)
Los tomacorrientes de lavanderia de vivienda exigidos por 210.52(F) deben ser alimentados por un circuito ramal de al menos que capacidad, dedicado a la lavanderia?
- a.15 A
- b.20 A✓
- c.30 A
- d.40 A
La 210.11(C)(2) exige al menos un circuito ramal adicional de 20 A para los tomacorrientes de lavanderia, sin otras salidas. Un circuito de 15 A es muy pequeno; 30 y 40 A no son el minimo exigido para tomacorrientes generales de lavanderia.2023 NEC §210.11(C)(2)
Un tomacorriente de bano de vivienda debe ser alimentado por un circuito ramal de al menos que capacidad que sirva solo tomacorrientes de bano?
- a.10 A
- b.15 A
- c.20 A✓
- d.30 A
La 210.11(C)(3) exige al menos un circuito ramal de 20 A para los tomacorrientes de bano. Cuando ese circuito sirve un solo bano, tambien puede alimentar otros equipos del mismo bano. 10 y 15 A estan por debajo, y 30 A no se especifica.2023 NEC §210.11(C)(3)
Un tomacorriente de 125 voltios y 20 amperios instalado en un bano de vivienda debe tener que proteccion?
- a.Solo AFCI
- b.Proteccion contra sobretensiones
- c.Ninguna proteccion especial
- d.GFCI✓
La 210.8(A)(1) exige proteccion GFCI para todos los tomacorrientes de 125 V a 250 V en banos de vivienda por el ambiente humedo cerca de lavabos y tinas. El AFCI atiende fallas de arco, no descargas en lugares humedos; la proteccion contra sobretensiones y 'ninguna' no cumplen.2023 NEC §210.8(A)(1)
Segun 210.8(A), un tomacorriente de 125 V ubicado a cuantos pies de un fregadero de lavanderia, servicio o barra humeda (medido desde el borde exterior del fregadero) requiere proteccion GFCI?
- a.6 pies✓
- b.3 pies
- c.10 pies
- d.4 pies
La 210.8(A)(7) exige proteccion GFCI para tomacorrientes ubicados a menos de 6 pies del borde exterior de un fregadero. La distancia se mide al borde mas cercano. 3 y 4 pies son muy cortos, y 10 pies excede el radio del codigo.2023 NEC §210.8(A)
Un tomacorriente de 125 V y 20 A instalado en la parte sin terminar de un sotano de vivienda usada para almacenamiento o area de trabajo requiere que proteccion?
- a.Solo AFCI
- b.GFCI✓
- c.Ninguna proteccion
- d.Tierra aislada
La 210.8(A)(5) exige proteccion GFCI para tomacorrientes en areas de sotano sin terminar no destinadas a habitacion, como almacenamiento y trabajo, por el ambiente humedo del concreto. Solo AFCI no da proteccion contra descargas; 'ninguna' y una tierra aislada no cumplen.2023 NEC §210.8(A)(5)
Los tomacorrientes de 125 V y 20 A instalados en un garaje adjunto de vivienda deben tener que proteccion?
- a.Solo AFCI
- b.Proteccion contra sobretensiones
- c.GFCI✓
- d.Ninguna si es dedicado
La 210.8(A)(2) exige proteccion GFCI para todos los tomacorrientes de 125 V a 250 V en garajes y edificios accesorios de vivienda, incluidos los de congeladores o abrepuertas. AFCI, sobretensiones y una excepcion 'dedicada' no eliminan el requisito GFCI.2023 NEC §210.8(A)(2)
Segun 210.8(A), los tomacorrientes exteriores de una vivienda de 125 V y 20 A generalmente requieren que proteccion?
- a.AFCI
- b.Solo tapa a prueba de intemperie
- c.Ninguna proteccion
- d.GFCI✓
La 210.8(A)(3) exige proteccion GFCI para tomacorrientes exteriores de viviendas por la exposicion a la humedad. La 406.9 tambien exige tapa a prueba de intemperie, pero no reemplaza al GFCI. AFCI y 'ninguna' no atienden el riesgo de descarga exterior.2023 NEC §210.8(A)(3)
Segun 210.8(A), un tomacorriente de 125 V y 20 A que sirve la superficie de encimera de cocina de una vivienda requiere que proteccion?
- a.GFCI✓
- b.Solo AFCI
- c.Solo sobretensiones
- d.Ninguna
La 210.8(A)(6) exige proteccion GFCI para tomacorrientes que sirven encimeras de cocina de vivienda por la cercania al agua. El AFCI se exige aparte para el circuito pero no cumple la regla GFCI; sobretensiones y 'ninguna' no protegen contra descargas.2023 NEC §210.8(A)(6)
Que proteccion se requiere para los circuitos ramales de 120 V, 15 y 20 A que alimentan tomacorrientes en los dormitorios de una vivienda?
- a.Solo GFCI
- b.AFCI✓
- c.Solo sobretensiones
- d.Ninguna
La 210.12(A) exige proteccion de interruptor de falla de arco (AFCI) para circuitos ramales de 120 V, 15 y 20 A que alimentan salidas en dormitorios y muchas otras areas habitables. El AFCI protege contra fallas de arco que inician incendios. El GFCI atiende descargas, no arcos; sobretensiones y 'ninguna' no cumplen.2023 NEC §210.12(A)
En un bano de vivienda, al menos un tomacorriente debe instalarse a que distancia del borde exterior de cada lavabo?
- a.12 pulg
- b.2 pies
- c.3 pies✓
- d.6 pies
La 210.52(D) exige un tomacorriente a menos de 3 pies del borde exterior de cada lavabo del bano. Debe estar en una pared o particion adyacente al lavabo, o en el lado de la encimera o mueble. 12 pulg y 2 pies son mas estrictos; 6 pies excede el limite.2023 NEC §210.52(D)
Para una vivienda unifamiliar, cuantos tomacorrientes exteriores se requieren y donde?
- a.Uno, solo al frente
- b.Uno, en el garaje
- c.Ninguno
- d.Al menos uno al frente y uno atras, accesibles desde el nivel del suelo✓
La 210.52(E)(1) exige al menos un tomacorriente accesible desde el nivel del suelo tanto al frente como atras de una vivienda unifamiliar, a no mas de 6.5 pies del suelo. Uno solo al frente, uno solo en el garaje y 'ninguno' no cumplen el requisito de frente y atras.2023 NEC §210.52(E)(1)
En una vivienda, un pasillo de que longitud o mas debe tener al menos un tomacorriente?
- a.10 pies✓
- b.6 pies
- c.15 pies
- d.20 pies
La 210.52(H) exige al menos un tomacorriente en pasillos de vivienda de 10 pies o mas de longitud, medidos a lo largo de la linea central sin pasar por una puerta. Pasillos menores de 10 pies no lo requieren; 15 y 20 pies son mayores que el disparador.2023 NEC §210.52(H)
Cual es la profundidad minima del espacio de trabajo frente a equipo electrico que opera a 0 a 150 voltios a tierra, con partes vivas expuestas de un lado y sin partes vivas ni puestas a tierra del otro (Condicion 1)?
- a.2.5 pies
- b.3 pies✓
- c.3.5 pies
- d.4 pies
La Tabla 110.26(A)(1) exige una separacion de trabajo minima de 3 pies (Condicion 1) para equipo de 0-150 V a tierra. Esta profundidad permite operacion y mantenimiento seguros. 2.5 pies es menor que el minimo; 3.5 y 4 pies aplican a mayor voltaje o condiciones mas peligrosas.2023 NEC §110.26(A)(1)
El ancho del espacio de trabajo frente al equipo electrico debe ser al menos el ancho del equipo o que minimo, el que sea mayor?
- a.24 pulg
- b.28 pulg
- c.30 pulg✓
- d.36 pulg
La 110.26(A)(2) exige que el ancho del espacio de trabajo sea el ancho del equipo o 30 pulg, el que sea mayor. El espacio tambien debe permitir abrir las puertas al menos 90 grados. 24 y 28 pulg estan por debajo; 36 pulg es mas de lo exigido.2023 NEC §110.26(A)(2)
Cual es la altura minima (espacio libre superior) del espacio de trabajo alrededor de equipo electrico como tableros, generalmente exigida por 110.26?
- a.6 pies
- b.6 pies 2 pulg
- c.6 pies 4 pulg
- d.6 pies 6 pulg✓
La 110.26(A)(3) exige que el espacio de trabajo este despejado desde el piso hasta 6.5 pies (6 pies 6 pulg) o la altura del equipo, la que sea mayor. Las alturas menores no cumplen el espacio libre minimo.2023 NEC §110.26(A)(3)
El tubo metalico electrico (EMT) debe fijarse de forma segura a que distancia de cada caja de salida, caja de union o accesorio?
- a.3 pies✓
- b.4 pies
- c.5 pies
- d.6 pies
La 358.30(A) exige fijar el EMT de forma segura a menos de 3 pies de cada caja, gabinete o terminacion, y soportarlo a intervalos no mayores de 10 pies. 4, 5 y 6 pies exceden la distancia de fijacion de 3 pies desde las cajas.2023 NEC §358.30(A)
Despues de la fijacion requerida cerca de las cajas, el EMT debe soportarse a intervalos no mayores de que distancia?
- a.8 pies
- b.10 pies✓
- c.12 pies
- d.6 pies
La 358.30(A) exige soportar el EMT al menos cada 10 pies a lo largo del tramo. Junto con la fijacion a menos de 3 pies de las cajas, mantiene el tubo firme. 8 y 6 pies son mas estrictos, y 12 pies excede el maximo.2023 NEC §358.30(A)
Entre puntos de tiro (por ejemplo, de caja a caja), el numero total de curvas en un tramo de EMT no debe exceder el equivalente de cuantos grados?
- a.180
- b.270
- c.360✓
- d.450
La 358.26 limita el total de curvas entre puntos de tiro al equivalente de cuatro curvas de un cuarto, o 360 grados. Excederlo dificulta el tiro de conductores y arriesga el aislamiento. 180 y 270 estan por debajo; 450 excede el maximo.2023 NEC §358.26
El conducto metalico flexible hermetico a liquidos (LFMC) debe fijarse de forma segura a que distancia de cada caja, gabinete o accesorio cuando no se pasa por fisura?
- a.3 pies
- b.2 pies
- c.18 pulg
- d.12 pulg✓
La 350.30(A) exige fijar el LFMC a menos de 12 pulg de cada caja, gabinete o terminacion y soportarlo a intervalos no mayores de 4.5 pies. Las distancias de 3 pies, 2 pies y 18 pulg exceden el requisito de 12 pulg del LFMC.2023 NEC §350.30(A)
A lo largo de su longitud, el conducto metalico flexible hermetico a liquidos (LFMC) debe soportarse a intervalos no mayores de que distancia?
- a.4.5 pies✓
- b.6 pies
- c.8 pies
- d.10 pies
La 350.30(A) exige soportar el LFMC a intervalos no mayores de 4.5 pies (1.4 m) a lo largo del tramo, ademas de fijarlo a menos de 12 pulg de las cajas. 6, 8 y 10 pies exceden el maximo de este conducto flexible.2023 NEC §350.30(B)
El conducto metalico rigido (RMC) debe fijarse de forma segura a que distancia de cada caja de salida, caja de union o terminacion?
- a.2 pies
- b.3 pies✓
- c.5 pies
- d.6 pies
La 344.30(A) exige fijar el RMC de forma segura a menos de 3 pies de cada caja, gabinete o accesorio. Los intervalos de soporte luego siguen la Tabla 344.30(B). 2 pies es mas estricto que el minimo, mientras 5 y 6 pies exceden la distancia de fijacion.2023 NEC §344.30(A)
Para conducto metalico rigido (RMC) de tamano comercial de 1/2 a 3/4 de pulgada, cual es el espaciamiento maximo entre soportes en un tramo horizontal recto segun la Tabla 344.30(B)?
- a.6 pies
- b.8 pies
- c.10 pies✓
- d.14 pies
La Tabla 344.30(B) permite un espaciamiento maximo de soporte de 10 pies para RMC de 1/2 y 3/4 de pulgada. Los tamanos mayores permiten mas separacion. 6 y 8 pies son mas estrictos; 14 pies aplica solo a tamanos grandes como 2.5 pulg y mayores.2023 NEC §344.30(B)
Para conducto rigido de PVC de tamano comercial de 1/2 a 1 pulgada, cual es el espaciamiento maximo de soporte segun la Tabla 352.30?
- a.5 pies
- b.4 pies
- c.6 pies
- d.3 pies✓
La Tabla 352.30 exige soportar el conducto rigido de PVC de 1/2 a 1 pulgada a intervalos no mayores de 3 pies porque el PVC es mas flexible que el metal. Los tamanos mayores permiten mas separacion. 5, 4 y 6 pies exceden el maximo de 3 pies.2023 NEC §352.30(B)
Los accesorios de expansion para conducto rigido de PVC deben instalarse para compensar la expansion y contraccion termica cuando el cambio de longitud previsto sea de al menos cuanto?
- a.1/4 pulg✓
- b.1/2 pulg
- c.1 pulg
- d.2 pulg
La 352.44 exige accesorios de expansion cuando el cambio de longitud del PVC por temperatura se espere de 1/4 de pulgada o mas. El PVC se expande y contrae notablemente con la temperatura. 1/2, 1 y 2 pulg superan el umbral de 1/4 de pulgada.2023 NEC §352.44
Segun la Tabla 300.5, cual es la profundidad minima de enterramiento para un conducto metalico rigido (RMC) enterrado directamente bajo la entrada de vehiculos de una vivienda unifamiliar?
- a.12 pulg
- b.18 pulg✓
- c.24 pulg
- d.6 pulg
La Tabla 300.5 exige 18 pulg minimo de cobertura para RMC e IMC bajo entradas de vehiculos de viviendas de una y dos familias. En ubicaciones generales el RMC permite 6 pulg, pero la columna de entrada de vehiculos lo aumenta. 12 y 6 pulg son muy poco; 24 pulg es para cable enterrado directo, no RMC bajo entrada.2023 NEC §300.5
Segun la Tabla 300.5, cual es la cobertura minima para cable UF enterrado directamente (sin otra proteccion) fuera de una entrada de vehiculos, en una aplicacion de circuito ramal residencial?
- a.6 pulg
- b.12 pulg
- c.24 pulg✓
- d.36 pulg
La Tabla 300.5 exige 24 pulg de cobertura para cables y conductores enterrados directamente en la columna general. Un circuito ramal residencial de 120 V y 20 A protegido por GFCI puede reducirse a 12 pulg, pero el requisito base es 24 pulg. 6 pulg es muy poco; 36 pulg no se exige aqui.2023 NEC §300.5
Cuando los cables o canalizaciones se instalan paralelos a los miembros estructurales, el cableado debe mantenerse al menos a que distancia del borde mas cercano de un montante de madera donde probablemente haya clavos o tornillos, salvo que este protegido por una placa de acero?
- a.3/4 pulg
- b.1 pulg
- c.1-1/8 pulg
- d.1-1/4 pulg✓
La 300.4(D) exige que los cables y canalizaciones paralelos a la estructura esten al menos a 1-1/4 pulg del borde mas cercano donde haya clavos o tornillos; de lo contrario se requiere una placa de acero de 1/16 pulg. Las distancias de 3/4, 1 y 1-1/8 pulg no dan el retiro requerido.2023 NEC §300.4(D)
Los conductores de circuito ramal deben tener una ampacidad no menor que la carga maxima a servir y, antes de aplicar factores de ajuste o correccion, no menor que que porcion de la carga continua?
- a.125 por ciento✓
- b.100 por ciento
- c.80 por ciento
- d.150 por ciento
La 210.19(A) exige dimensionar los conductores de circuito ramal a no menos del 125 por ciento de la carga continua mas el 100 por ciento de la no continua. Este margen considera el calentamiento bajo carga sostenida. 100 y 80 por ciento son muy poco; 150 por ciento es mas de lo exigido.2023 NEC §210.19(A)
Un tomacorriente sencillo instalado en un circuito ramal individual debe tener una capacidad en amperios no menor que que valor respecto al circuito ramal?
- a.50 por ciento del circuito
- b.La capacidad del circuito ramal✓
- c.125 por ciento del circuito
- d.No aplica minimo
La 210.21(B)(1) exige que un tomacorriente sencillo en un circuito ramal individual tenga una capacidad no menor que la del circuito ramal. Un circuito individual de 20 A necesita al menos un tomacorriente de 20 A. La mitad del circuito y 'sin minimo' son incorrectos, y no se exige 125 por ciento.2023 NEC §210.21(B)(1)
En un circuito ramal de 20 amperios que alimenta dos o mas tomacorrientes, un solo equipo de utilizacion conectado por cordon y clavija no debe tener una capacidad que exceda que valor?
- a.10 A
- b.12 A
- c.16 A✓
- d.20 A
La 210.23(A)(1) limita cualquier equipo de utilizacion conectado por cordon y clavija al 80 por ciento de la capacidad del circuito cuando este alimenta dos o mas salidas. En un circuito de 20 A eso es 16 A. 10 y 12 A son mas estrictos; 20 A no deja margen y excede el limite del 80 por ciento.2023 NEC §210.23(A)(1)
Cada circuito ramal multiconductor debe contar con un medio para desconectar simultaneamente todos los que conductores, en el punto donde se origina el circuito?
- a.Conductores puestos a tierra
- b.Conductores de puesta a tierra de equipos
- c.Solo conductores neutros
- d.Conductores no puestos a tierra✓
La 210.4(B) exige un medio para desconectar simultaneamente todos los conductores no puestos a tierra (vivos) de un circuito ramal multiconductor en su origen, tipicamente una barra de manijas o interruptor de disparo comun. Esto evita descargas al dar servicio a un neutro compartido. Las otras opciones describen mal la regla.2023 NEC §210.4(B)
En una unidad de vivienda, el voltaje entre conductores que alimentan portalamparas, luminarias y tomacorrientes de 15 y 20 amperios no debe exceder que valor?
- a.120 V✓
- b.208 V
- c.240 V
- d.277 V
La 210.6(A) limita a 120 V entre conductores los circuitos que alimentan portalamparas y tomacorrientes estandar de 15 y 20 A en viviendas. Voltajes mayores como 208, 240 y 277 V solo se permiten para equipos especificos y circuitos mayores, no para iluminacion y tomacorrientes generales.2023 NEC §210.6(A)
Según el NEC 2023 210.52(C)(3), ¿cómo puede instalarse un receptáculo para la encimera de una cocina?
- a.Boca arriba en la superficie de la encimera, si está a menos de 6 pulgadas del borde
- b.Hasta 12 pulgadas por debajo de la encimera si el voladizo es de 6 pulgadas o menos
- c.Sobre o encima de la encimera, a no más de 20 pulgadas (boca arriba solo si está listado para encimeras)✓
- d.En el gabinete de pared sobre la encimera, a menos de 30 pulgadas
El NEC 2023 210.52(C)(3) exige que los receptáculos de encimera se ubiquen sobre o encima del mostrador, a no más de 20 pulgadas (500 mm); boca arriba solo se permite si está listado para encimeras/superficies de trabajo. El montaje por debajo (antes permitido hasta 12 pulgadas) se eliminó en el NEC 2020, y no hay permiso para boca arriba a 6 pulgadas del borde ni en el gabinete superior.2023 NEC §210.52(C)(3)
Un tomacorriente que sirve una encimera de vivienda debe ubicarse a no mas de que distancia sobre la superficie de la encimera?
- a.12 pulg
- b.18 pulg
- c.20 pulg✓
- d.24 pulg
La 210.52(C)(5) exige que los tomacorrientes de encimera se ubiquen a no mas de 20 pulg sobre la encimera. Asi el tomacorriente queda al alcance de los electrodomesticos. 12 y 18 pulg son mas estrictos; 24 pulg excede la altura maxima.2023 NEC §210.52(C)(3)
En una vivienda, al menos una salida de iluminacion controlada por interruptor de pared debe instalarse en cual de los siguientes?
- a.Solo la cocina
- b.Solo dormitorios
- c.Solo banos
- d.Cada habitacion habitable y bano✓
La 210.70(A)(1) exige al menos una salida de iluminacion controlada por interruptor de pared en cada habitacion habitable y bano de una vivienda. Limitarla a solo la cocina, solo dormitorios o solo banos dejaria otras habitaciones sin iluminacion conmutada.2023 NEC §210.70(A)(1)
Para equipo de 1200 amperios o mas y de mas de 6 pies de ancho que contenga dispositivos de sobrecorriente, cuantas entradas de tamano adecuado se requieren para dar acceso al espacio de trabajo?
- a.Una en cada extremo (dos en total)✓
- b.Una en total
- c.Tres en total
- d.Ninguna requerida
La 110.26(C)(2) exige una entrada de al menos 24 pulg de ancho y 6.5 pies de alto en cada extremo del espacio de trabajo para equipo de 1200 A o mas y de mas de 6 pies de ancho, es decir dos entradas. Una sola entrada solo se permite bajo excepciones especificas. Tres y 'ninguna' son incorrectas.2023 NEC §110.26(C)(2)
El espacio dedicado sobre un tablero en interiores se extiende desde la parte superior del equipo hasta que altura, o hasta el techo estructural si es mas bajo?
- a.3 pies
- b.6 pies✓
- c.4 pies
- d.10 pies
La 110.26(E)(1)(a) exige que el espacio dedicado sobre equipo electrico interior como tableros se extienda 6 pies sobre el equipo o hasta el techo estructural, lo que sea mas bajo, libre de tuberias y ductos ajenos. 3 y 4 pies son muy poco; 10 pies es mas de lo exigido.2023 NEC §110.26(E)
En cada punto de empalme de conductores, salida, punto de interruptor o union en un sistema de canalizacion o cable, que debe instalarse generalmente?
- a.Una abrazadera de tierra
- b.Un accesorio de expansion
- c.Una caja o cuerpo de conducto✓
- d.Un casquillo
La 300.15 exige una caja o cuerpo de conducto en cada empalme, salida, interruptor, union o punto de tiro en sistemas de canalizacion y cable, dando acceso y encerramiento a las conexiones. Una abrazadera de tierra, un accesorio de expansion y un casquillo tienen otros fines y no cumplen este requisito.2023 NEC §300.15
Las canalizaciones, cables, cajas y accesorios deben fijarse de forma segura. Los alambres de soporte que no dan soporte seguro solo se permiten si se cumple que condicion?
- a.Estan pintados
- b.Son de cobre
- c.Son de calibre 12 o mayor
- d.Se provee un medio independiente de soporte seguro✓
La 300.11(A) exige que el cableado electrico se fije de forma segura y prohibe usar alambres de soporte de techo salvo que se provea un medio independiente de soporte seguro. El color, el tipo de metal o el calibre por si solos no cumplen el requisito de soporte seguro.2023 NEC §300.11(A)
Al contar conductores para el llenado de una caja de dispositivo, cada conductor de 14 AWG portador de corriente que se origina fuera de la caja y termina o se empalma dentro cuenta como cuantos conductores?
- a.Uno✓
- b.Dos
- c.Un medio
- d.Cero
La 314.16(B)(1) cuenta cada conductor que pasa por la caja o termina en ella como un conductor para el volumen de llenado. Un conductor de 14 AWG que entra y termina cuenta como uno a 2.0 pulgadas cubicas. Contarlo como dos, un medio o cero aplicaria mal el calculo.2023 NEC §314.16
Un tomacorriente de 125 V ubicado a menos de 6 pies del borde exterior de una tina o regadera en una vivienda requiere que proteccion?
- a.Solo AFCI
- b.GFCI✓
- c.Ninguna proteccion
- d.Solo sobretensiones
La 210.8(A)(9) exige proteccion GFCI para tomacorrientes ubicados a menos de 6 pies del borde exterior de una tina o regadera por el ambiente humedo. Solo AFCI protege contra arcos, no descargas; 'ninguna' y solo sobretensiones no cumplen.2023 NEC §210.8(A)(9)
Segun 210.8(F), las salidas exteriores de viviendas que alimentan equipos como condensadores de aire acondicionado, de 150 V o menos a tierra y 60 A o menos, generalmente requieren que?
- a.Proteccion AFCI
- b.Proteccion contra sobretensiones
- c.Proteccion GFCI✓
- d.Ninguna proteccion
La 210.8(F) exige proteccion GFCI para salidas exteriores que alimentan equipos de vivienda de 150 V o menos a tierra y 60 A o menos, incluidas muchas unidades condensadoras de HVAC. AFCI y sobretensiones no atienden el riesgo exterior, y 'ninguna' no cumple.2023 NEC §210.8(F)
En un garaje adjunto de vivienda con dos espacios para vehiculos, cuantos tomacorrientes se requieren como minimo y en que ubicacion?
- a.Uno en total, cualquier pared
- b.Uno solo cerca de la puerta
- c.Ninguno
- d.Al menos uno en cada espacio de vehiculo✓
La 210.52(G)(1) exige al menos un tomacorriente en cada espacio de vehiculo de un garaje de vivienda, a no mas de 5.5 pies del piso. Un garaje de dos espacios necesita al menos dos. 'Uno en total', 'uno cerca de la puerta' y 'ninguno' no cumplen el requisito por espacio.2023 NEC §210.52(G)(1)
Un garaje adjunto de vivienda requiere al menos un circuito ramal de que capacidad para alimentar los tomacorrientes exigidos del garaje?
- a.120 voltios, 20 amperios✓
- b.120 voltios, 15 amperios
- c.240 voltios, 30 amperios
- d.120 voltios, 40 amperios
La 210.11(C)(4) exige al menos un circuito ramal de 120 V y 20 A para los tomacorrientes exigidos en un garaje adjunto, y generalmente no debe alimentar salidas fuera del garaje. Un circuito de 15 A es muy pequeno, y las opciones de 30 A y 40 A no son el minimo especificado.2023 NEC §210.11(C)(4)
Un tomacorriente de 125 V, 15 o 20 A para servicio debe instalarse a que distancia del equipo de calefaccion, aire acondicionado y refrigeracion?
- a.15 pies
- b.25 pies✓
- c.50 pies
- d.10 pies
La 210.63 exige un tomacorriente de 125 V, monofasico, 15 o 20 A a menos de 25 pies del equipo de HVAC y refrigeracion, y en el mismo nivel, para servicio. 15 y 10 pies son mas estrictos; 50 pies excede la distancia maxima permitida.2023 NEC §210.63
Las curvas en el tubo metalico electrico (EMT) deben hacerse de modo que cual de las siguientes sea verdadera?
- a.Se usen al menos seis curvas
- b.El tubo se caliente primero
- c.El tubo no se dane y su diametro interno no se reduzca efectivamente✓
- d.El radio sea lo mas cerrado posible
La 358.24 exige que las curvas del EMT se hagan sin danar el tubo ni reducir efectivamente su diametro interno, usando al menos el radio de la Tabla 2 del Capitulo 9. Doblar o aplastar el tubo lo viola. Calentar el EMT, forzar el radio mas cerrado o un numero fijo de curvas no son la norma.2023 NEC §358.24
Los conductores o cables enterrados directamente que emergen del suelo deben protegerse con envolventes o canalizaciones desde la profundidad de cobertura requerida hasta que altura sobre el nivel del suelo terminado?
- a.3 pies
- b.5 pies
- c.6 pies
- d.8 pies✓
La 300.5(D)(1) exige que los conductores y cables enterrados que emergen del suelo se protejan con envolventes o canalizaciones desde la profundidad requerida hasta al menos 8 pies sobre el nivel terminado. Las alturas menores de 3, 5 y 6 pies dejan expuestos los conductores.2023 NEC §300.5(D)(1)
El conducto rigido de cloruro de polivinilo (PVC) se permite usar en cual de las siguientes ubicaciones?
- a.Lugares mojados y enterramiento directo donde este listado✓
- b.Solo en interiores secos
- c.Solo donde este expuesto al sol
- d.Solo dentro de envolventes metalicas
La 352.10 permite el conducto rigido de PVC en lugares mojados, ambientes corrosivos, trabajo oculto y enterramiento directo donde este listado y armado correctamente. Limitarlo a interiores secos, solo al sol o dentro de envolventes metalicas describe mal sus usos. El PVC se usa mucho bajo tierra.2023 NEC §352.10
El tubo metalico electrico (EMT) generalmente no se permite usar en que condicion?
- a.Oculto en paredes
- b.Donde este sujeto a dano fisico severo✓
- c.En interiores secos
- d.Expuesto sobre mamposteria
La 358.12 prohibe el EMT donde este sujeto a dano fisico severo. El EMT se permite oculto en paredes, en lugares secos y expuesto sobre mamposteria cuando se soporta y protege bien. Solo la condicion de dano fisico severo es una prohibicion listada entre estas opciones.2023 NEC §358.12
El conducto metalico flexible hermetico a liquidos (LFMC) es especialmente adecuado para cual de los siguientes usos?
- a.Solo como canalizacion de iluminacion en cielos secos
- b.Solo para conductores de acometida
- c.Conexiones a equipos donde se necesita flexibilidad y proteccion contra liquidos✓
- d.Solo para enterramiento directo sin accesorios
La 350.10 permite el LFMC donde se requiere flexibilidad o proteccion contra liquidos, vapores o solidos, como conexiones a motores y equipos exteriores. No se limita a cielos secos, no es especifico para acometidas y requiere accesorios listados, no enterramiento desnudo.2023 NEC §350.10
El conducto metalico rigido (RMC) se permite usar bajo cual de las siguientes condiciones?
- a.Solo en lugares secos
- b.Solo donde este oculto
- c.Solo en viviendas
- d.En todas las condiciones atmosfericas y ocupaciones✓
La 344.10 permite el RMC en todas las condiciones atmosfericas y ocupaciones, con proteccion contra corrosion donde sea necesaria. Es una de las canalizaciones mas robustas. Limitarlo a lugares secos, ocultos o solo viviendas subestima el permiso amplio del codigo.2023 NEC §344.10
Los cables o canalizaciones instalados bajo cubierta de lamina metalica corrugada deben mantenerse al menos a que distancia desde la superficie mas baja de la cubierta hasta la parte superior de la canalizacion o cable?
- a.1-1/2 pulg✓
- b.3/4 pulg
- c.1 pulg
- d.2 pulg
La 300.4(E) exige mantener los cables y canalizaciones bajo cubierta metalica corrugada al menos a 1-1/2 pulg de la superficie mas baja, protegiendo el cableado de los tornillos del techo. Las distancias de 3/4 y 1 pulg son insuficientes, y 2 pulg es mas que el minimo.2023 NEC §300.4(E)
Cual es la profundidad minima del espacio de trabajo para equipo que opera a 151 a 600 voltios a tierra en Condicion 2 (partes vivas expuestas de un lado y partes puestas a tierra del otro)?
- a.3 pies
- b.3.5 pies✓
- c.4 pies
- d.2.5 pies
La Tabla 110.26(A)(1) exige 3.5 pies de espacio de trabajo para 151-600 V a tierra en Condicion 2. La Condicion 1 a ese voltaje es 3 pies y la Condicion 3 es 4 pies. 2.5 pies esta por debajo de cualquier minimo en este rango.2023 NEC §110.26(A)(1)
En un edificio comercial (que no sea vivienda), un tomacorriente de 125 V y 20 A instalado en un bano debe tener que proteccion?
- a.Solo AFCI
- b.Ninguna proteccion
- c.GFCI✓
- d.Solo sobretensiones
La 210.8(B) exige proteccion GFCI para tomacorrientes de 125 V a 250 V en banos, cocinas, azoteas y lugares similares que no sean vivienda. El AFCI no es el requisito aqui; 'ninguna' y solo sobretensiones dejan sin atender el riesgo de descarga.2023 NEC §210.8(B)
Segun 240.4(D), cual es la maxima proteccion contra sobrecorriente permitida para un conductor de circuito ramal de cobre 14 AWG, sin una excepcion especifica?
- a.30 A
- b.25 A
- c.20 A
- d.15 A✓
La 240.4(D)(3) limita los conductores de cobre 14 AWG a un dispositivo de sobrecorriente maximo de 15 A. Por eso el 14 AWG se usa en circuitos de 15 A. 20, 25 y 30 A exceden el limite de proteccion para el cobre 14 AWG.2023 NEC §240.4(D)
Segun 240.4(D), cual es la maxima proteccion contra sobrecorriente permitida para un conductor de circuito ramal de cobre 12 AWG, sin una excepcion especifica?
- a.20 A✓
- b.25 A
- c.30 A
- d.40 A
La 240.4(D)(5) limita los conductores de cobre 12 AWG a un dispositivo de sobrecorriente maximo de 20 A, por lo que el 12 AWG es estandar para circuitos de 20 A. 25, 30 y 40 A exceden el limite para el cobre 12 AWG.2023 NEC §240.4(D)
La capacidad de un circuito ramal que alimenta dos o mas salidas se determina por que?
- a.El conductor mas grande
- b.La capacidad en amperios del dispositivo de sobrecorriente que protege el circuito✓
- c.El numero de tomacorrientes
- d.Solo el voltaje
La 210.3 establece que la capacidad de un circuito ramal se determina por la capacidad maxima permitida del dispositivo de sobrecorriente que protege el circuito, con tamanos estandar como 15, 20, 30, 40 y 50 A. El tamano del conductor, el numero de tomacorrientes o solo el voltaje no la definen.2023 NEC §210.18
El espacio de trabajo requerido frente al equipo electrico debe mantenerse despejado y, en general, puede usarse para que proposito?
- a.Almacenar conducto
- b.Colocar piezas temporalmente
- c.Ningun almacenamiento; debe permanecer despejado para el acceso✓
- d.Montar un subtablero
La 110.26(B) exige mantener despejado el espacio de trabajo y prohibe usarlo para almacenamiento; cuando el equipo energizado necesita servicio, debe estar despejado. Usarlo para conducto, piezas o montar otro tablero obstruiria el acceso a partes vivas.2023 NEC §110.26(B)
Los acoplamientos y conectores usados con tubo metalico electrico (EMT) en un lugar mojado deben ser que?
- a.Roscados
- b.Tipo tornillo de fijacion
- c.Pintados
- d.Listados para uso en lugares mojados✓
La 358.42 exige que los acoplamientos y conectores de EMT usados en lugares mojados esten listados para lugares mojados, comunmente del tipo de compresion a prueba de lluvia. Los de tornillo de fijacion no son a prueba de lluvia, el roscado no aplica al EMT y la pintura no hace apto un accesorio.2023 NEC §358.42
Una caja de salida usada como unico soporte de un ventilador de techo (de aspas) debe ser que?
- a.Listada y marcada para ese proposito✓
- b.Cualquier caja cuadrada de 4 pulgadas
- c.Una caja plastica de dispositivo
- d.Una caja tipo handy
La 314.27(C) exige que una caja de salida usada como unico soporte de un ventilador de techo de aspas este listada y marcada para esa aplicacion y soporte el peso del ventilador. Una caja cuadrada estandar de 4 pulg, una caja plastica o una tipo handy no listada no puede ser el unico soporte.2023 NEC §314.27(C)
Una caja cuadrada de 4" x 1-1/2" tiene un volumen de 21.0 in³. Sin conectores, dispositivos ni otras asignaciones, ¿cuántos conductores 14 AWG puede usted instalar como máximo?
- a.10✓
- b.9
- c.11
- d.8
Cada conductor 14 AWG requiere 2.00 in³ según la Tabla 314.16(B). 21.0 ÷ 2.00 = 10.5, y se redondea hacia abajo a 10 conductores. Redondear a 11 excede el volumen de la caja, y 9 u 8 subestiman la cuenta.2023 NEC §314.16(B)
Usando la misma caja de 21.0 in³ sin otras asignaciones de relleno, ¿cuántos conductores 12 AWG puede usted instalar como máximo?
- a.10
- b.9✓
- c.8
- d.7
Cada conductor 12 AWG requiere 2.25 in³ según la Tabla 314.16(B). 21.0 ÷ 2.25 = 9.33, redondeado hacia abajo a 9 conductores. 10 excede el volumen y 8 o 7 quedan cortos.2023 NEC §314.16(B)
Según la Tabla 314.16(B), ¿qué asignación de volumen de espacio libre requiere un solo conductor 12 AWG?
- a.2.00 in³
- b.2.50 in³
- c.2.25 in³✓
- d.3.00 in³
La Tabla 314.16(B) asigna 2.25 in³ por conductor 12 AWG. 2.00 in³ corresponde a 14 AWG, 2.50 in³ a 10 AWG y 3.00 in³ a 8 AWG.2023 NEC §314.16(B)
En un cálculo de relleno de caja, un solo dispositivo (un receptáculo o interruptor montado en un yugo o abrazadera) cuenta como cuántas asignaciones de volumen de conductor?
- a.1
- b.0
- c.3
- d.2✓
Según 314.16(B)(4), cada yugo o abrazadera con uno o más dispositivos cuenta como dos asignaciones de volumen, según el conductor más grande conectado al dispositivo. Contarlo como 1 o 0 subestima el relleno; un dispositivo simple no es 3.2023 NEC §314.16(B)(4)
Una caja contiene tres conectores de cable internos. En el cálculo de relleno, ¿cuántas asignaciones de volumen requieren los conectores en total?
- a.1 (una sola asignación)✓
- b.3 (uno por conector)
- c.0 (los conectores están exentos)
- d.6 (dos por conector)
Según 314.16(B)(2), cuando hay uno o más conectores internos, se requiere una sola asignación de volumen según el conductor más grande de la caja, no uno por conector. Así, tres conectores cuentan como una sola asignación.2023 NEC §314.16(B)(2)
Una caja tiene cuatro conductores de puesta a tierra de equipos 12 AWG entrando. ¿Cómo se cuentan en el cálculo de relleno?
- a.Cada uno cuenta individualmente (cuatro asignaciones)
- b.Todos juntos cuentan como una sola asignación de volumen✓
- c.Nunca se cuentan
- d.Cuentan como dos asignaciones
Según 314.16(B)(5), todos los conductores de puesta a tierra de equipos juntos cuentan como una sola asignación de volumen, según el EGC más grande presente. Contarlos individualmente exagera el relleno, y no están exentos del cálculo.2023 NEC §314.16(B)(5)
Una caja contiene cinco conductores portadores 12 AWG, un conductor de puesta a tierra 12 AWG, un conector de cable interno y un interruptor en un yugo (todos los conductores 12 AWG). ¿Qué volumen total de caja se requiere?
- a.18.00 in³
- b.15.75 in³
- c.20.25 in³✓
- d.22.50 in³
A 2.25 in³ cada uno: cinco conductores = 11.25, EGC (como uno) = 2.25, conector (como uno) = 2.25, y el yugo = 2 × 2.25 = 4.50. Total = 11.25 + 2.25 + 2.25 + 4.50 = 20.25 in³. Los otros valores omiten una o más asignaciones requeridas.2023 NEC §314.16(B)
Un solo conductor sin cortar pasa directamente a través de una caja sin empalme ni terminación. Para el relleno de caja, ¿como cuántos conductores se cuenta?
- a.Dos
- b.Cero
- c.Un medio
- d.Uno✓
Según 314.16(B)(1), cada conductor que atraviesa la caja sin empalme ni terminación se cuenta una vez. No está exento (cero) ni se duplica; un conductor solo se cuenta dos veces cuando se enrolla sin cortar con una longitud de al menos el doble del mínimo requerido para conductores libres.2023 NEC §314.16(B)(1)
¿Cómo se tratan los conductores que se originan y terminan dentro de la caja (como colas o puentes cortos) en un cálculo de relleno?
- a.No se cuentan✓
- b.Cuentan como uno cada uno
- c.Cuentan como dos cada uno
- d.Cuentan como asignaciones de conector
Según 314.16(B)(1), un conductor que se origina y termina dentro de la caja, como una cola, no se cuenta en el relleno. Solo los conductores que entran y no se empalman (o que terminan en un dispositivo) reciben una asignación.2023 NEC §314.16(B)(1)
Según el Capítulo 9, Tabla 1, ¿cuál es el porcentaje máximo de relleno de conducto permitido cuando se instalan tres o más conductores en una canalización?
- a.31%
- b.40%✓
- c.53%
- d.60%
El Capítulo 9, Tabla 1 limita el relleno al 40% para tres o más conductores. 53% es el límite para un solo conductor, 31% para exactamente dos, y 60% no es un valor de relleno del código.2023 NEC Chapter 9, Table 1
Según el Capítulo 9, Tabla 1, ¿cuál es el porcentaje máximo de relleno permitido cuando se instalan exactamente dos conductores en un conducto?
- a.40%
- b.53%
- c.31%✓
- d.25%
La Tabla 1 fija un límite de relleno del 31% para exactamente dos conductores, por la relación de atasco. 40% aplica a tres o más, 53% a un solo conductor, y 25% no se usa.2023 NEC Chapter 9, Table 1
Según el Capítulo 9, Tabla 1, ¿cuál es el porcentaje máximo de relleno permitido cuando solo se instala un conductor en un conducto?
- a.31%
- b.40%
- c.60%
- d.53%✓
Un solo conductor puede llenar hasta el 53% del área interna del conducto según la Tabla 1. 31% es para dos conductores, 40% para tres o más, y 60% no es un valor del código.2023 NEC Chapter 9, Table 1
Según el Anexo C, Tabla C.1, ¿cuál es el número máximo de conductores 12 AWG THHN permitidos en EMT de 1/2"?
- a.9✓
- b.12
- c.7
- d.5
La Tabla C.1 indica 9 para 12 AWG THHN en EMT de 1/2". 12 es la cantidad para 14 AWG, 5 para 10 AWG, y 7 no es un valor listado.2023 NEC Annex C, Table C.1
Según el Anexo C, Tabla C.1, ¿cuál es el número máximo de conductores 14 AWG THHN permitidos en EMT de 1/2"?
- a.9
- b.12✓
- c.10
- d.15
La Tabla C.1 indica 12 para 14 AWG THHN en EMT de 1/2". 9 es la cantidad para 12 AWG, y 10 o 15 no son valores listados para este tamaño.2023 NEC Annex C, Table C.1
Según el Anexo C, Tabla C.1, ¿cuál es el número máximo de conductores 12 AWG THHN permitidos en EMT de 3/4"?
- a.9
- b.22
- c.16✓
- d.12
La Tabla C.1 indica 16 para 12 AWG THHN en EMT de 3/4". 22 es la cantidad para 14 AWG en EMT de 3/4", y 9 es la de 12 AWG en la EMT más pequeña de 1/2".2023 NEC Annex C, Table C.1
Según el Anexo C, Tabla C.1, ¿cuál es el número máximo de conductores 10 AWG THHN permitidos en EMT de 1/2"?
- a.9
- b.7
- c.3
- d.5✓
La Tabla C.1 indica 5 para 10 AWG THHN en EMT de 1/2". 9 corresponde a 12 AWG, 3 a 8 AWG, y 7 no está listado para este tamaño.2023 NEC Annex C, Table C.1
El área transversal interna de la EMT de 1/2" es 0.304 in² según la Tabla 4. Para tres o más conductores, ¿qué área de relleno utilizable (40%) hay disponible?
- a.0.122 in²✓
- b.0.094 in²
- c.0.161 in²
- d.0.304 in²
0.304 × 0.40 = 0.122 in². El área al 31% (dos conductores) sería 0.094 in² y al 53% (un conductor) sería 0.161 in²; 0.304 es el área completa al 100%.2023 NEC Chapter 9, Table 4
El área interna de la EMT de 3/4" es 0.533 in² según la Tabla 4. ¿Cuál es el área de relleno utilizable al 40% para tres o más conductores?
- a.0.165 in²
- b.0.213 in²✓
- c.0.283 in²
- d.0.122 in²
0.533 × 0.40 = 0.213 in². El área al 31% es 0.165 in² y al 53% es 0.283 in²; 0.122 in² es el área al 40% de la EMT más pequeña de 1/2".2023 NEC Chapter 9, Table 4
Dada un área de relleno al 40% de 0.213 in² (EMT de 3/4") y un área transversal de 12 AWG THHN de 0.0133 in² (Tabla 5), ¿cuántos conductores 12 AWG THHN caben?
- a.9
- b.12
- c.16✓
- d.22
0.213 ÷ 0.0133 = 16.0, así que caben 16 conductores, coincidiendo con el Anexo C. 9 corresponde a EMT de 1/2", 22 es la cantidad de 14 AWG para 3/4", y 12 no es correcto aquí.2023 NEC Chapter 9, Table 4
Seis conductores portadores 12 AWG THHN (90°C, base 30 A) comparten una canalización. Aplicando solo el factor de ajuste para 4–6 conductores, ¿cuál es la ampacidad ajustada?
- a.30 A
- b.21 A
- c.27 A
- d.24 A✓
El factor de ajuste para 4–6 conductores portadores es 80%. 30 A × 0.80 = 24 A. El 70% (21 A) aplica a 7–9 conductores, y 30 A ignora el ajuste requerido.2023 NEC §310.15(C)(1)
Según la Tabla 310.15(C)(1), ¿qué factor de ajuste (reducción) aplica cuando hay de 7 a 9 conductores portadores en una canalización?
- a.70%✓
- b.80%
- c.50%
- d.60%
La tabla asigna 70% para 7–9 conductores portadores. 80% es para 4–6, 50% para 10–20, y 60% no es un factor listado.2023 NEC §310.15(C)(1)
Según la Tabla 310.15(C)(1), ¿qué factor de ajuste aplica cuando hay de 4 a 6 conductores portadores en una canalización?
- a.70%
- b.80%✓
- c.60%
- d.50%
La tabla asigna 80% para 4–6 conductores portadores. 70% es para 7–9, 50% para 10–20, y 60% no es un factor listado.2023 NEC §310.15(C)(1)
Según la Tabla 310.15(C)(1), ¿qué factor de ajuste aplica cuando hay de 10 a 20 conductores portadores en una canalización?
- a.70%
- b.80%
- c.50%✓
- d.45%
La tabla asigna 50% para 10–20 conductores portadores. 80% es para 4–6, 70% para 7–9, y 45% para 21–30 conductores.2023 NEC §310.15(C)(1)
En un circuito monofásico de 3 hilos (dos fases y un neutro), ¿cómo se trata el neutro al contar conductores portadores para el ajuste?
- a.Siempre se cuenta como portador
- b.Se cuenta solo si es 12 AWG
- c.Se cuenta como medio conductor
- d.No se cuenta, porque solo lleva corriente desequilibrada✓
Según 310.15(E), el neutro de un circuito monofásico de 3 hilos lleva solo la corriente desequilibrada y no se cuenta como conductor portador. Solo se contaría en un sistema estrella de 4 hilos con carga no lineal (armónica) significativa.2023 NEC §310.15(E)
En un circuito trifásico estrella de 4 hilos que alimenta cargas no lineales (que producen armónicos), ¿cómo se trata el neutro para el ajuste por cantidad de conductores?
- a.Se cuenta como conductor portador✓
- b.Nunca se cuenta
- c.Se cuenta como medio
- d.Solo cuenta si es desnudo
Según 310.15(E), cuando la mayor parte de la carga es no lineal, las corrientes armónicas cargan el neutro, por lo que debe contarse como conductor portador. Esto difiere del neutro de un sistema estrella balanceado, que normalmente no se cuenta.2023 NEC §310.15(E)
¿Se cuenta alguna vez un conductor de puesta a tierra de equipos (EGC) como conductor portador al aplicar los factores de ajuste por cantidad de conductores?
- a.Sí, siempre
- b.No, nunca se cuenta✓
- c.Solo cuando es 12 AWG
- d.Solo cuando es desnudo
Según 310.15(E), un conductor de tierra o de unión no se cuenta como portador porque solo lleva corriente en condiciones de falla. Su tamaño o si es desnudo no cambian esto.2023 NEC §310.15(E)
Un conductor de cobre 8 AWG THHN (55 A en la columna de 90°C) se instala donde la temperatura ambiente es 46–50°C. Usando el factor de corrección de 90°C de 0.82, ¿cuál es la ampacidad corregida?
- a.55 A
- b.50 A
- c.45 A✓
- d.41 A
55 A × 0.82 = 45.1 A, redondeado a 45 A. No corregir (55 A) ignora el ambiente elevado, y los otros valores aplican el factor equivocado.2023 NEC §310.15(B)
Seis conductores de cobre 10 AWG THHN portadores (40 A a 90°C) van en una canalización a 40°C de ambiente. Aplicando la corrección ambiental de 0.91 y el ajuste por cantidad de 0.80, ¿cuál es la ampacidad resultante?
- a.40 A
- b.35 A
- c.32 A
- d.29 A✓
40 A × 0.91 × 0.80 = 29.1 A, o sea unos 29 A. Ambos factores deben aplicarse desde la base de 90°C; usar solo uno exagera el resultado.2023 NEC §310.15
Para un circuito ramal de 100 A o menos, ¿qué columna de temperatura debe usarse para la ampacidad del conductor en las terminaciones, a menos que el equipo o terminales estén listados para mayor temperatura?
- a.60°C✓
- b.75°C
- c.90°C
- d.Cualquier columna
Según 110.14(C)(1), para circuitos de 100 A o menos aplica la columna de 60°C salvo que el equipo/terminales estén listados para 75°C (o más). La columna de 90°C nunca es el límite de terminación, y no se elige libremente.2023 NEC §110.14(C)
Un conductor con clasificación de 90°C se termina en un equipo cuyos terminales están listados para 75°C. ¿Qué columna de temperatura limita la ampacidad final del conductor en esa terminación?
- a.90°C
- b.75°C✓
- c.60°C
- d.55°C
Según 110.14(C), la ampacidad final no puede exceder la terminación de menor clasificación, aquí 75°C. La clasificación de 90°C solo sirve para los cálculos de reducción, y 60°C aplicaría solo si los terminales fueran de 60°C.2023 NEC §110.14(C)
¿En qué circunstancia puede usarse la columna de ampacidad de 90°C de la Tabla 310.16?
- a.Para el dimensionamiento final del conductor en los terminales
- b.Para el cálculo de carga del circuito ramal
- c.Solo para aplicar factores de ajuste y corrección (reducción)✓
- d.Nunca puede usarse
La columna de 90°C sirve solo como punto de partida para los factores de ajuste y corrección, siempre que el conductor sea de 90°C. La ampacidad final sigue limitada por la temperatura de terminación según 110.14(C), por lo que no fija directamente el tamaño final.2023 NEC §110.14(C)
Según la Tabla 310.16, ¿cuál es la ampacidad de un conductor de cobre 8 AWG THHN en la columna de 90°C?
- a.40 A
- b.50 A
- c.45 A
- d.55 A✓
La Tabla 310.16 indica 55 A para cobre 8 AWG a 90°C. 40 A es el valor de 60°C y 50 A el de 75°C para cobre 8 AWG; 45 A no es un valor listado para este tamaño.2023 NEC §310.16
Según la Tabla 310.16, ¿cuál es la ampacidad de un conductor de cobre 12 AWG en la columna de 75°C (antes del límite de sobrecorriente para conductores pequeños)?
- a.25 A✓
- b.20 A
- c.30 A
- d.35 A
La Tabla 310.16 indica 25 A para cobre 12 AWG a 75°C. 20 A es el valor de 60°C (y también el límite de OCPD de 240.4(D)), mientras que 30 A es el de 90°C; 35 A corresponde a 10 AWG.2023 NEC §310.16
Según la Tabla 310.16, ¿cuál es la ampacidad de un conductor de cobre 10 AWG en la columna de 60°C?
- a.35 A
- b.30 A✓
- c.40 A
- d.25 A
La Tabla 310.16 indica 30 A para cobre 10 AWG a 60°C. 35 A es el valor de 75°C y 40 A el de 90°C para cobre 10 AWG; 25 A es el de 12 AWG (75°C).2023 NEC §310.16
Según la Tabla 310.16, ¿cuál es la ampacidad de un conductor de cobre 6 AWG en la columna de 75°C?
- a.55 A
- b.75 A
- c.65 A✓
- d.85 A
La Tabla 310.16 indica 65 A para cobre 6 AWG a 75°C. 55 A es el valor de 60°C y 75 A el de 90°C para cobre 6 AWG; 85 A es el de 75°C para 4 AWG.2023 NEC §310.16
Según 334.80, la ampacidad del cable Tipo NM (con cubierta no metálica) se basa en qué columna de temperatura de la Tabla 310.16?
- a.90°C
- b.75°C
- c.Cualquier columna, a elección del instalador
- d.60°C✓
La sección 334.80 exige tomar la ampacidad del cable NM de la columna de 60°C, aunque los conductores sean de 90°C. La clasificación de 90°C solo sirve para los cálculos de reducción, no como ampacidad base.2023 NEC §334.80
Para el cable Tipo NM, ¿con qué fin puede usarse la clasificación de 90°C de sus conductores?
- a.Solo para cálculos de ajuste y corrección (reducción)✓
- b.Para establecer la ampacidad final
- c.No puede usarse en absoluto
- d.Para el cálculo de carga
Según 334.80, la columna de 90°C puede usarse como punto de partida al aplicar factores ambientales y de cantidad, pero la ampacidad final del NM sigue regida por la columna de 60°C. No fija la ampacidad final directamente.2023 NEC §334.80
Un cable Tipo NM 12-2 (dos conductores 12 AWG más tierra) se usa para un circuito ramal general. Usando la columna de temperatura requerida para NM, ¿cuál es la ampacidad de sus conductores 12 AWG?
- a.25 A
- b.20 A✓
- c.30 A
- d.15 A
La ampacidad del NM usa la columna de 60°C, donde el cobre 12 AWG es 20 A. 25 A es el valor de 75°C y 30 A el de 90°C, ninguno aplica como base para NM; 15 A es el de 14 AWG (60°C).2023 NEC §334.80
Según 334.30, el cable Tipo NM debe asegurarse y soportarse a intervalos que no excedan qué distancia a lo largo del tramo?
- a.3 pies (900 mm)
- b.6 pies (1.8 m)
- c.4-1/2 pies (1.4 m)✓
- d.10 pies (3.0 m)
La sección 334.30 exige asegurar el cable NM a intervalos que no excedan 4-1/2 pies, y a 12 pulg de cada caja o accesorio. 6 pies es el intervalo del MC, mientras que 3 y 10 pies no son valores de soporte del NM.2023 NEC §334.30
Según 334.12, ¿cuál de las siguientes instalaciones NO se permite para el cable Tipo NM?
- a.Muro interior seco con montantes de una vivienda
- b.Expuesto en un lugar seco y protegido
- c.Oculto en un ático seco
- d.Embebido en concreto vertido✓
La sección 334.12 prohíbe embeber el cable NM en concreto vertido, agregado o yeso, y en lugares mojados o húmedos. Los muros interiores secos, áticos secos y tramos expuestos secos y protegidos son usos permitidos según 334.10.2023 NEC §334.12
Según 330.30, ¿el cable Tipo MC debe soportarse y asegurarse a intervalos que no excedan qué distancia?
- a.6 pies (1.8 m)✓
- b.4-1/2 pies (1.4 m)
- c.3 pies (900 mm)
- d.10 pies (3.0 m)
La sección 330.30 exige asegurar el cable MC a intervalos que no excedan 6 pies, y a 12 pulg de una caja donde sea posible. 4-1/2 pies es el intervalo del NM/AC; 3 y 10 pies no son valores de soporte del MC.2023 NEC §330.30
¿Cuál afirmación sobre la ampacidad del cable Tipo MC es correcta?
- a.Como el NM, la ampacidad del MC se limita a la columna de 60°C
- b.La ampacidad del MC puede basarse en la clasificación de 75°C o 90°C de sus conductores, sujeta a las terminaciones✓
- c.El MC siempre se limita a la columna de 75°C
- d.El MC siempre se toma en la columna de 90°C sin importar las terminaciones
Según 330.80, la ampacidad del MC sigue 310.15 según la clasificación de temperatura del conductor (comúnmente 90°C para reducción), luego limitada por la temperatura de terminación según 110.14(C). A diferencia del NM, no se limita a 60°C, pero tampoco se toma simplemente a 90°C en los terminales.2023 NEC §330.80
¿Bajo qué condición puede instalarse el cable Tipo MC en un lugar mojado?
- a.Nunca, el MC es solo para lugares secos
- b.Siempre, el MC no tiene restricciones
- c.Solo cuando está listado e identificado para lugares mojados con una cubierta impermeable a la humedad adecuada✓
- d.Solo donde se instala bajo tierra
Según 330.10, el cable MC puede usarse en lugares mojados solo donde la cubierta metálica sea impermeable a la humedad (o tenga cubierta) y el cable esté listado/identificado para ese uso. No es ilimitado, ni el uso en lugares mojados se limita a tramos subterráneos.2023 NEC §330.10
Según 320.40, ¿qué debe instalarse en cada terminación del cable Tipo AC (armado) para proteger los conductores del borde cortado de la armadura metálica?
- a.Un buje de puesta a tierra
- b.Una contratuerca
- c.Solo un conector de cable
- d.Un buje aislante antifricción ("red head")✓
La sección 320.40 exige un buje aislante antifricción, comúnmente llamado red head, en cada terminación de cable armado para proteger el aislamiento del conductor de la armadura filosa. Una contratuerca o conector por sí solos no protegen contra el borde cortado, y un buje de tierra cumple otro fin.2023 NEC §320.40
Según 320.30, ¿el cable Tipo AC debe asegurarse y soportarse a intervalos que no excedan qué distancia?
- a.4-1/2 pies (1.4 m)✓
- b.6 pies (1.8 m)
- c.3 pies (900 mm)
- d.10 pies (3.0 m)
La sección 320.30 exige asegurar el cable AC a intervalos que no excedan 4-1/2 pies, y a 12 pulg de cada caja o accesorio. 6 pies es el intervalo del MC; 3 y 10 pies no son valores de soporte del AC.2023 NEC §320.30
¿Qué cable depende de su armadura metálica junto con una tira de unión de aluminio interna para servir como trayectoria de puesta a tierra de equipos?
- a.Tipo MC
- b.Tipo AC✓
- c.Tipo NM
- d.Tipo UF
Según 320.100, el cable Tipo AC incluye una tira de unión interna que, combinada con la armadura, forma una trayectoria efectiva de retorno de falla a tierra. El Tipo MC suele incluir un EGC separado, mientras que NM y UF usan un EGC aislado o desnudo, no la armadura.2023 NEC §320.100
La nota informativa del NEC recomienda que la caída de tensión en un circuito ramal no exceda qué porcentaje del voltaje del circuito?
- a.5%
- b.2%
- c.3%✓
- d.10%
La nota informativa de 210.19(A) recomienda una caída de tensión máxima del 3% en un circuito ramal para eficiencia razonable. 5% es la recomendación combinada de alimentador más ramal, y 2% o 10% no son la cifra del ramal.2023 NEC §210.19(A), Informational Note
Para el alimentador más el circuito ramal combinados, la nota informativa del NEC recomienda que la caída de tensión total no exceda qué porcentaje?
- a.3%
- b.2%
- c.8%
- d.5%✓
Las notas informativas recomiendan no más de 3% en el alimentador y no más de 5% combinado para alimentador más ramal. El 3% solo es la cifra del ramal, y 2% u 8% no son los totales recomendados.2023 NEC §215.2(A)(1), Informational Note
Un circuito monofásico de 120 V usa cobre 12 AWG (6,530 cmil) llevando 20 A por una longitud de ida de 100 pies. Usando VD = 2 × K × I × L ÷ cmil con K = 12.9, ¿cuál es la caída de tensión aproximada?
- a.7.9 V (unos 6.6%)✓
- b.3.9 V (unos 3.3%)
- c.2.0 V (unos 1.7%)
- d.5.0 V (unos 4.2%)
VD = 2 × 12.9 × 20 × 100 ÷ 6,530 = 51,600 ÷ 6,530 ≈ 7.9 V, que es 7.9/120 ≈ 6.6%. Los valores menores requerirían un tramo más corto o un conductor más grande.
El circuito del escenario anterior tiene una caída de tensión de aproximadamente 6.6%, muy por encima del 3% recomendado para un ramal. ¿Cuál es la acción correctiva más apropiada?
- a.Déjelo; 6.6% es aceptable
- b.Aumentar el tamaño del conductor para reducir la caída de tensión✓
- c.Aumentar el interruptor a 30 A
- d.Agregar una segunda varilla de tierra
Aumentar el área transversal del conductor (más circular mils) reduce la caída de tensión, ya que VD es inversamente proporcional a los cmil. Subir el interruptor no reduce la caída (y puede violar la ampacidad), y los cambios de tierra no afectan la caída.
Un circuito monofásico de 240 V usa cobre 10 AWG (10,380 cmil) llevando 24 A por una longitud de ida de 150 pies, con K = 12.9. ¿Cuál es la caída de tensión aproximada y su porcentaje?
- a.4.5 V, unos 1.9%
- b.17.9 V, unos 7.5%
- c.8.9 V, unos 3.7%✓
- d.2.2 V, unos 0.9%
VD = 2 × 12.9 × 24 × 150 ÷ 10,380 = 92,880 ÷ 10,380 ≈ 8.9 V, que es 8.9/240 ≈ 3.7%. Las otras opciones colocan mal la longitud, la corriente o dividen por el valor de circular mil equivocado.
En la fórmula de caída de tensión para un circuito trifásico balanceado, ¿qué multiplicador reemplaza el factor de 2 usado en los cálculos monofásicos?
- a.2
- b.1
- c.3
- d.1.732✓
La caída de tensión trifásica usa 1.732 (la raíz cuadrada de 3) en lugar del factor 2 monofásico. Usar 2 sería la forma monofásica, y 1 o 3 son multiplicadores incorrectos.
Para reducir la caída de tensión en un tramo largo de circuito ramal sin cambiar la carga, ¿cuál es el método más efectivo?
- a.Aumentar el área transversal del conductor (más circular mils)✓
- b.Aumentar la clasificación del dispositivo de sobrecorriente
- c.Bajar la clasificación de temperatura del aislamiento
- d.Agregar terminaciones adicionales a lo largo del tramo
La caída de tensión es inversamente proporcional a los circular mils del conductor, así que usar un conductor más grande es el remedio directo. Aumentar el interruptor o cambiar el aislamiento no reduce la caída, y las terminaciones extra solo agregan resistencia y puntos de falla.
Si la longitud de ida de un tramo de circuito se duplica mientras la corriente y el tamaño del conductor permanecen iguales, ¿qué pasa con la caída de tensión?
- a.Se reduce a la mitad
- b.Se duplica✓
- c.Permanece igual
- d.Se cuadruplica
La caída de tensión es directamente proporcional a la longitud del conductor, así que duplicar la longitud duplica la caída. No permanece constante ni se cuadruplica, y ciertamente no disminuye.
Según 200.6(A), un conductor puesto a tierra (neutro) de 6 AWG o más pequeño debe identificarse mediante cuál de los siguientes?
- a.Aislamiento verde
- b.Aislamiento rojo
- c.Un acabado exterior blanco o gris continuo (o tres franjas blancas/grises)✓
- d.Aislamiento naranja
La sección 200.6(A) exige que los conductores puestos a tierra de 6 AWG o menores sean blancos o grises, o tengan tres franjas continuas blancas/grises. El verde se reserva para tierra, y el rojo o naranja se usan para conductores no puestos a tierra (fase).2023 NEC §200.6(A)
Según 250.119, un conductor de puesta a tierra de equipos puede identificarse mediante cuál de los siguientes?
- a.Aislamiento blanco
- b.Aislamiento gris
- c.Aislamiento azul
- d.Verde, verde con franja amarilla, o desnudo✓
La sección 250.119 permite que los conductores de puesta a tierra de equipos sean verdes, verdes con una o más franjas amarillas, o desnudos. El blanco y el gris se reservan para conductores puestos a tierra (neutro), y el azul se usa como color de conductor no puesto a tierra.2023 NEC §250.119
Según 110.15, en un sistema delta de 4 hilos de 120/240 V, la pata alta (el conductor con mayor voltaje a tierra) debe identificarse con qué color?
- a.Naranja✓
- b.Azul
- c.Blanco
- d.Verde
La sección 110.15 exige marcar de forma duradera la pata alta (unos 208 V a tierra) de color naranja o por otro medio efectivo. El blanco es para el neutro y el verde para tierra, y el azul es un color normal de fase que no advertiría de la pata alta.2023 NEC §110.15
¿Qué conjunto de colores NO se permite para conductores no puestos a tierra (fase), porque están reservados para otros usos?
- a.Negro y rojo
- b.Blanco, gris y verde✓
- c.Azul y marrón
- d.Naranja y amarillo
El blanco y el gris se reservan para conductores puestos a tierra (neutro) y el verde (o verde/amarillo) para tierra, así que ninguno puede usarse para conductores de fase. Negro, rojo, azul, marrón, naranja y amarillo son colores de fase aceptables.2023 NEC §200.6
Según 210.5(C), cuando un edificio es alimentado por más de un sistema de voltaje nominal, ¿cómo deben tratarse los conductores de fase de los circuitos ramales?
- a.Todos deben ser negros
- b.Todos los sistemas pueden compartir el mismo color
- c.Los conductores de fase de cada sistema deben identificarse (p. ej., por color), con el método publicado en cada tablero✓
- d.Pueden dejarse sin marcar
La sección 210.5(C) exige identificar los conductores de fase de cada sistema por fase o línea y sistema, con el método documentado y disponible (publicado) en cada tablero de circuitos ramales. Dejarlos sin marcar o usar un color para todos anula la intención de seguridad.2023 NEC §210.5(C)
Según 200.6(B), ¿cómo puede identificarse un conductor puesto a tierra (neutro) mayor que 6 AWG?
- a.Debe fabricarse solo con aislamiento blanco
- b.Envolviendo cinta verde en cada extremo
- c.Con aislamiento naranja
- d.Con aislamiento blanco/gris, o con marcas distintivas blancas/grises (como cinta) en cada terminación y punto accesible✓
La sección 200.6(B) permite que los conductores puestos a tierra mayores de 6 AWG sean blancos o grises, o se marquen con identificación envolvente blanca o gris distintiva en las terminaciones y donde sean accesibles. El verde es para tierra y el naranja indica pata alta, así que ninguno identifica un neutro.2023 NEC §200.6(B)