CSLB General Building (B) — Todas las Preguntas
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Usted necesita verificar si el aislamiento del devanado de un motor de 480 V se ha degradado a tierra. ¿Cuál instrumento está diseñado para esta medición?
- a.Un multímetro digital común en el rango de 200 Ω
- b.Un amperímetro de gancho
- c.Un megóhmetro (probador de resistencia de aislamiento)✓
- d.Un probador de tomacorriente de enchufe
El megóhmetro aplica un alto voltaje de prueba de CD (500-1000 V) y lee la resistencia de aislamiento en megaohmios, revelando fallas que un multímetro común no detecta. El rango de ohmios de un multímetro usa solo unos voltios y es insuficiente. El amperímetro mide corriente y el probador de tomacorriente solo revisa el cableado de 120 V.
Un elemento calefactor de 24 Ω se conecta a una alimentación de 120 V. Según la ley de Ohm, ¿qué corriente circula por él?
- a.5 A✓
- b.0.2 A
- c.2,880 A
- d.144 A
La ley de Ohm da I = V / R = 120 V / 24 Ω = 5 A. La opción b invierte la fórmula (R / V). La opción c multiplica V x R y la d los suma; ninguna es la ley de Ohm.
Usted va a medir voltaje en los terminales de línea de un panel de servicio principal de 240 V. ¿Qué categoría de medición (CAT) mínima deben tener su medidor y puntas en este lugar?
- a.CAT I
- b.CAT II
- c.No se necesita CAT para 240 V
- d.CAT III (o CAT IV)✓
El trabajo en la acometida y el panel/alimentador principal es CAT III-IV porque la energía de falla y los picos transitorios son mayores. CAT I es para circuitos electrónicos protegidos y CAT II para cargas con cordón y clavija en tomacorrientes. Un medidor de categoría insuficiente arriesga una explosión por arco ante un transitorio.
Un circuito ramal de 120 V alimenta una carga de 1,500 W. ¿Qué corriente consume la carga?
- a.18 A
- b.12.5 A✓
- c.1,380 A
- d.0.08 A
De P = V x I, I = P / V = 1,500 W / 120 V = 12.5 A. La opción c multiplica P x V y la d invierte a V / P.
Antes de hacer una prueba de continuidad en un cable con un óhmetro, ¿qué condición debe existir?
- a.El circuito debe estar desenergizado (sin voltaje)✓
- b.El circuito debe estar energizado a plena carga
- c.El conductor debe estar bajo 120 V
- d.El neutro debe estar unido a una varilla de tierra
El óhmetro/función de continuidad aplica su propio voltaje de prueba pequeño; usarlo en un circuito vivo da lecturas falsas y puede dañar el medidor o lesionarlo. El conductor debe estar desenergizado y aislado. Energizar (b, c) anula la prueba y la varilla de tierra (d) no tiene relación.
En un tomacorriente de 120 V, un probador de enchufe indica 'vivo/neutro invertidos'. ¿Qué significa y cómo se corrige?
- a.La tierra está abierta; instale una nueva varilla de tierra
- b.El tomacorriente está bien; el probador falla
- c.El vivo y el neutro están intercambiados en los terminales; reconecte el conductor vivo al tornillo de latón y el neutro al plateado✓
- d.El voltaje es muy alto; instale un transformador reductor
La polaridad invertida significa que el conductor vivo quedó en el terminal neutro (plateado) y viceversa, dejando el dispositivo energizado por el lado del neutro. Se corrige pasando el vivo al tornillo de latón y el neutro al plateado. Es un error de cableado, no una tierra abierta (a) ni sobretensión (d).
En un circuito ramal multiconductor de 120/240 V, el neutro compartido se abre. ¿Cuál síntoma es más característico?
- a.Ambas cargas de 120 V dejan de funcionar con 0 V en cada una
- b.Las dos cargas de 120 V ven voltajes desiguales y cambiantes, una arriba de 120 V y otra abajo, al dividirse los 240 V en serie✓
- c.El interruptor se dispara de inmediato siempre
- d.El voltaje a tierra se duplica igual en ambas líneas a 240 V cada una
Con el neutro abierto, las dos cargas línea-neutro quedan en serie a través de 240 V; el voltaje se divide en proporción inversa a sus resistencias, así la carga más liviana sube (dañando equipos) y la más pesada baja. No leen ambas 0 V (a). Un neutro abierto no dispara el interruptor por sí solo (c) ni sube cada línea a 240 V a tierra (d).
Usted prueba un motor de 480 V con un megóhmetro de 500 V y lee 0.4 MΩ. Según la guía común de mínimo (~1 MΩ por kV más 1 MΩ), ¿es aceptable el aislamiento?
- a.Sí, 0.4 MΩ supera con creces el mínimo
- b.Sí, cualquier lectura mayor a 0 MΩ pasa
- c.No se puede saber sin medir corriente
- d.No, la lectura está muy por debajo del mínimo de ~1 MΩ, indicando aislamiento degradado✓
Un mínimo de campo muy usado es cerca de 1 MΩ (o 1 MΩ por kV más 1). Con 0.4 MΩ el motor está muy por debajo de ese piso, así que el aislamiento es sospechoso y no debe reponerse en servicio sin evaluación. Una lectura cercana a cero tiende a una falla devanado-tierra; 'cualquier valor mayor a 0' (b) no es criterio válido.
¿Qué instrumento permite medir la corriente en un solo conductor energizado sin desconectar ni abrir el circuito?
- a.Un amperímetro de gancho✓
- b.Un amperímetro en serie en el jack de 10 A del multímetro
- c.Un megóhmetro
- d.Un detector de voltaje sin contacto
El amperímetro de gancho detecta el campo magnético alrededor del conductor, así que solo abraza un cable mientras el circuito sigue energizado e intacto. Un amperímetro en serie (b) exige abrir el circuito e insertar el medidor. El megóhmetro lee resistencia de aislamiento y el detector sin contacto solo indica presencia de voltaje, no corriente.
Un multímetro lee 12 V en una resistencia y una pinza lee 3 A a través de ella. ¿Cuál es su valor?
- a.36 Ω
- b.4 Ω✓
- c.0.25 Ω
- d.15 Ω
R = V / I = 12 V / 3 A = 4 Ω. La opción a multiplica V x I (da watts, 36 W), la c invierte a I / V y la d suma los valores.
Un tramo de conductor lleva 10 A y la resistencia total de ida y vuelta del cable es 0.5 Ω. ¿Cuál es la caída de voltaje en los conductores?
- a.20 V
- b.0.05 V
- c.10.5 V
- d.5 V✓
La caída Vd = I x R = 10 A x 0.5 Ω = 5 V. La opción b divide R / I, la c suma los números; ninguna aplica la ley de Ohm a la resistencia del cable.
Tres resistencias de 10 Ω, 20 Ω y 30 Ω se conectan en serie. ¿Qué resistencia total debe leer el óhmetro en la cadena?
- a.5.45 Ω
- b.10 Ω
- c.60 Ω✓
- d.0.183 Ω
Las resistencias en serie se suman: 10 + 20 + 30 = 60 Ω. La opción a es el resultado en paralelo y b/d ignoran resistencias o invierten el cálculo.
Dos resistencias de 20 Ω se conectan en paralelo. ¿Qué resistencia total leerá un óhmetro?
- a.10 Ω✓
- b.40 Ω
- c.20 Ω
- d.400 Ω
Para dos resistencias iguales en paralelo, el total es la mitad de una: 20 Ω / 2 = 10 Ω. La opción b es el total en serie, la c una sola resistencia y la d las multiplica.
El NEC 2023 agregó un requisito sobre cómo apretar las terminaciones cuando el fabricante indica un valor de torque. ¿Qué exige?
- a.Apretar firme a mano hasta que el conductor no se pueda jalar
- b.Usar cualquier destornillador y apretar un cuarto de vuelta extra
- c.El torque solo se exige en conductores 4 AWG y mayores
- d.Apretar al torque especificado por el fabricante usando una herramienta de torque calibrada✓
Cuando el fabricante indica un valor de torque, la conexión debe hacerse con una herramienta de torque calibrada (destornillador/llave) a ese valor, ya que apretar de más o de menos causa fallas y calentamiento. Apretar a mano o 'un cuarto de vuelta' (a, b) no es la regla y el requisito no se limita a conductores grandes (c).2023 NEC §110.14(D)
Un terminal de un dispositivo está marcado solo 'CU'. ¿Qué significa para las terminaciones?
- a.Puede usarse con cobre o aluminio indistintamente
- b.Está listado solo para cobre; no debe conectarse aluminio✓
- c.Requiere pasta antioxidante con cualquier conductor
- d.Está clasificado solo para cableado de control
La marca 'CU' solamente indica que el terminal está probado y listado exclusivamente para conductores de cobre; conectar aluminio puede causar sobrecalentamiento y falla por oxidación y efecto de metales disímiles. Solo los terminales marcados 'CU-AL' o 'AL-CU' aceptan aluminio. La marca se refiere al material, no a pasta (c) ni a un límite de control/voltaje (d).2023 NEC §110.14
Un motor trifásico recién conectado gira al revés. ¿Cuál es la acción correctiva estándar?
- a.Invertir los tres conductores de línea en el motor
- b.Agregar un capacitor desfasador en una pierna
- c.Intercambiar dos cualesquiera de los tres conductores de línea✓
- d.Subir el voltaje de alimentación 10%
Intercambiar dos cualesquiera de los tres conductores de fase invierte el campo magnético giratorio del motor, así gira en el sentido correcto. Invertir los tres (a) no cambia el giro. Un capacitor (b) y más voltaje (d) no cambian la secuencia de fases.
Un tomacorriente lee 120 V vivo-neutro pero 0 V vivo-tierra. Neutro-tierra también lee 0 V y el pin de tierra no tiene continuidad al panel. ¿Cuál es la falla?
- a.Conductor de puesta a tierra de equipo abierto (tierra abierta)✓
- b.Polaridad invertida
- c.Neutro abierto
- d.Un cortocircuito franco línea-línea
Con vivo-neutro normal en 120 V pero vivo-tierra en 0 V y sin continuidad del pin de tierra al panel, el conductor de tierra de equipo está abierto. La polaridad invertida (b) mostraría las relaciones de voltaje intercambiadas, un neutro abierto (c) anularía la lectura vivo-neutro y un corto línea-línea (d) dispararía el interruptor.
Al probar un conductor sospechoso con un óhmetro, lee 'OL' (fuera de rango / infinito). ¿Qué indica sobre el conductor?
- a.Un corto franco (0 Ω) entre las puntas
- b.Un conductor bueno de baja resistencia
- c.Un circuito abierto, la trayectoria está rota (resistencia infinita)✓
- d.Exactamente 1 MΩ de resistencia
'OL' o infinito significa que la resistencia excede el rango del medidor, una trayectoria abierta sin continuidad. Un corto franco lee cerca de 0 Ω (a), un buen conductor lee un valor muy bajo (b), y OL no es un valor finito específico como 1 MΩ (d).
En un sistema correctamente unido, ¿cuál es el propósito principal del conductor de puesta a tierra de equipo durante una falla línea-a-gabinete (a tierra)?
- a.Llevar la corriente normal de carga de regreso a la fuente
- b.Proveer una trayectoria de baja impedancia para la corriente de falla que permita al dispositivo de sobrecorriente disparar rápido✓
- c.Mejorar el factor de potencia
- d.Limitar la caída de voltaje en tramos largos
La función del conductor de tierra de equipo en una falla es dar a la corriente de falla una trayectoria de baja impedancia de regreso a la fuente para que fluya suficiente corriente y abra el interruptor/fusible rápido, despejando la falla y desenergizando el gabinete. No lleva corriente normal de carga (eso es el neutro, a) ni afecta el factor de potencia (c) o la caída de voltaje normal (d).
Antes de tocar conductores que cree desenergizados, ¿cuál es la forma más segura de verificar que su probador de voltaje es confiable?
- a.Suponer que funciona si el indicador de batería está encendido
- b.Probar solo los conductores en cuestión una vez
- c.Sacudir el medidor y escuchar el pitido
- d.Comprobar el probador en una fuente viva conocida, probar los conductores desenergizados y volver a comprobarlo en la fuente viva (vivo-muerto-vivo)✓
El método vivo-muerto-vivo comprueba que el probador lee voltaje en una fuente conocida antes y después de revisar los conductores sospechosos, confirmando que no falló a mitad de prueba. Una luz de batería (a) o una sola prueba (b) no demuestra que funcione, y sacudirlo (c) no prueba nada.
Para revisiones rutinarias de voltaje en tomacorrientes de 120 V con cordón y clavija en un circuito ramal, ¿cuál categoría CAT es generalmente el mínimo apropiado?
- a.CAT II✓
- b.CAT 0
- c.No se requiere categoría
- d.Solo CAT IV
Las mediciones a nivel de tomacorriente con cordón y clavija corresponden a CAT II. CAT III/IV son para tableros de distribución, alimentadores y equipo de servicio; usar un medidor de mayor categoría está bien, pero CAT II es el mínimo apropiado en el tomacorriente. 'CAT 0' (b) no es una categoría estándar y siempre se requiere categoría en trabajo vivo.
Usted quiere medir corriente con la función de amperímetro interno del multímetro. ¿Cuál práctica es esencial para evitar una falla peligrosa?
- a.Conectar el medidor en paralelo sobre la carga como un voltímetro
- b.Conectar el medidor en serie con la carga, en el jack de corriente correcto (con fusible), y nunca sobre una fuente de voltaje✓
- c.Dejar las puntas en los jacks de corriente mientras también mide voltaje
- d.Usar el jack de 10 A para todo sin importar el rango
Un amperímetro es casi un corto internamente, así que debe ir en serie con la carga usando el jack de corriente con fusible; conectarlo en paralelo sobre voltaje (a) crea una falla franca. Dejar las puntas en los jacks de corriente al medir voltaje (c) es causa clásica de explosión por arco, y usar a ciegas el jack de 10 A (d) puede evitar el fusible o leer mal corrientes pequeñas.
Un conductor con 0.2 Ω de resistencia lleva 15 A. ¿Cuánta potencia se disipa como calor en ese conductor?
- a.3 W
- b.75 W
- c.0.9 W
- d.45 W✓
La potencia en una resistencia es P = I² x R = (15 A)² x 0.2 Ω = 225 x 0.2 = 45 W. La opción a es I x R (un voltaje, 3 V). El calentamiento excesivo I²R es por qué las terminaciones flojas o subdimensionadas se sobrecalientan.
Un propietario reporta un tomacorriente 'raro'. ¿Qué instrumento indica más rápido los errores comunes (tierra abierta, neutro abierto, polaridad invertida) en un tomacorriente de 120 V?
- a.Un megóhmetro
- b.Un amperímetro de gancho
- c.Un probador de tomacorriente de enchufe (tres luces)✓
- d.Un medidor de rotación de fase
Un probador de enchufe de tres luces enciende un patrón codificado que señala tierra abierta, neutro abierto y polaridad invertida al instante. El megóhmetro prueba aislamiento, la pinza mide corriente y el medidor de rotación es para secuencia trifásica, ninguno mapea rápido los errores del tomacorriente.
Dos lámparas idénticas de 60 W y 120 V se conectan por error en serie a través de 120 V. ¿Aproximadamente qué voltaje leerá un multímetro en cada lámpara y cómo alumbran?
- a.120 V cada una; ambas a brillo pleno
- b.Cerca de 60 V cada una; ambas alumbran tenues✓
- c.120 V en una, 0 V en la otra
- d.240 V cada una; ambas muy brillantes
Lámparas idénticas en serie dividen los 120 V casi por igual, así cada una ve unos 60 V y ambas alumbran tenues a potencia reducida. No pueden recibir los 120 V completos cada una en serie (a, d), y lámparas iguales no dividen 120/0 (c). Cargas desiguales dividirían el voltaje de forma desigual.
Usted debe medir corriente en un circuito que alimenta cargas electrónicas (no lineales) como controladores LED y variadores. ¿Qué característica del medidor da una lectura precisa?
- a.Un medidor de verdadero valor eficaz (true-RMS)✓
- b.Un medidor de promedio (no true-RMS)
- c.Solo un medidor analógico de aguja
- d.Cualquier medidor lee bien las formas de onda distorsionadas
Las cargas no lineales toman corriente distorsionada y no senoidal, y solo un medidor true-RMS calcula con precisión el valor real de calentamiento. Los medidores de promedio (b) suponen una senoidal limpia y leen de más o de menos en ondas distorsionadas. El analógico (c) también es de promedio y no todos los medidores manejan distorsión (d).
Una resistencia de 6 Ω y otra de 3 Ω se conectan en paralelo. ¿Qué resistencia total debe leer un óhmetro?
- a.9 Ω
- b.4.5 Ω
- c.2 Ω✓
- d.18 Ω
En paralelo: R = (R1 x R2) / (R1 + R2) = (6 x 3) / (6 + 3) = 18 / 9 = 2 Ω. El total siempre es menor que la resistencia más pequeña. La opción a es la suma en serie, la b el promedio simple y la d solo el producto.
Durante la puesta en marcha usted quiere confirmar que un gabinete metálico está efectivamente unido. ¿Qué prueba verifica mejor una unión de baja impedancia a tierra?
- a.Medir 120 V del gabinete a un conductor vivo
- b.Confirmar que el gabinete está pintado contra corrosión
- c.Verificar que el gabinete se siente frío al tacto
- d.Medir una resistencia/continuidad muy baja entre el gabinete y el punto del electrodo de tierra/conductor de tierra de equipo✓
Una lectura de continuidad de baja resistencia entre el gabinete y el sistema de tierra confirma una unión efectiva capaz de conducir corriente de falla. Medir 120 V a un vivo (a) es prueba de riesgo de choque, no de unión; la pintura (b) de hecho perjudica la unión en las superficies de contacto; y la temperatura (c) no dice nada de la trayectoria de tierra.
En un circuito en serie, se aplican 24 V a una resistencia de 4 Ω y otra de 8 Ω en serie. ¿Qué voltaje leerá un multímetro en la resistencia de 8 Ω?
- a.16 V✓
- b.8 V
- c.24 V
- d.2 V
R total = 4 + 8 = 12 Ω, así I = 24 V / 12 Ω = 2 A. En la resistencia de 8 Ω, V = I x R = 2 A x 8 Ω = 16 V (la de 4 Ω cae los otros 8 V). La resistencia mayor en serie cae la mayor parte del voltaje.
Un interruptor de circuito ramal se dispara al instante cada vez que se reposiciona, sin nada conectado. La continuidad de vivo a tierra lee cerca de 0 Ω. ¿Cuál es la falla más probable?
- a.Simple sobrecarga por demasiados aparatos
- b.Un neutro abierto
- c.Un cortocircuito (vivo-tierra o vivo-neutro) en el cableado✓
- d.Transformador de servicio subdimensionado
El disparo instantáneo sin carga, más una lectura vivo-tierra cercana a 0 Ω, apunta a un cortocircuito franco que da una trayectoria de falla de muy baja resistencia. Una sobrecarga (a) requiere carga conectada y dispara con retardo, un neutro abierto (b) no dispara el interruptor y el tamaño del transformador (d) no causa disparos instantáneos del ramal.
Tres cargas en paralelo en un circuito de 120 V consumen 4 A, 6 A y 5 A. ¿Qué corriente total debe leer una pinza en el conductor alimentador?
- a.5 A
- b.15 A✓
- c.120 A
- d.1.6 A
Las corrientes en ramas paralelas se suman: 4 + 6 + 5 = 15 A en el alimentador común. La opción a es solo una rama, la c confunde voltaje con corriente y la d invierte la suma. Por eso el alimentador debe dimensionarse para la carga combinada.
Un probador de voltaje sin contacto (NCVT) no se enciende cerca de un conductor donde debe trabajar. Antes de tratar el conductor como muerto, ¿cuál es la acción correcta?
- a.Confiar totalmente en el NCVT y empezar a trabajar
- b.Suponer que es un neutro y cortarlo
- c.Los NCVT son infalibles, no se necesita más
- d.Confirmar la desenergización con un probador de contacto usando vivo-muerto-vivo, ya que los NCVT pueden no detectar voltaje (blindaje, cables agrupados, baja sensibilidad)✓
Un NCVT es solo un primer indicador; puede no detectar voltaje por blindaje, geometría del cable o batería agotada, así que nunca debe ser la única base para declarar muerto un conductor. Verifique con un probador de contacto usando vivo-muerto-vivo antes de tocar. Confiar a ciegas (a, c) o suponer que es neutro (b) puede ser fatal.
Una carga monofásica opera a 240 V y consume 20 A con factor de potencia unitario. ¿Cuál es su potencia en kilovatios?
- a.12 kW
- b.0.083 kW
- c.4.8 kW✓
- d.48 kW
P = V x I = 240 V x 20 A = 4,800 W = 4.8 kW con factor de potencia unitario. La opción d coloca mal el decimal. Comparar los watts medidos con la placa es parte de la puesta en marcha funcional.
Antes de conectar un motor trifásico a un nuevo alimentador, ¿por qué usaría un medidor de rotación (secuencia) de fases en la alimentación?
- a.Para determinar la secuencia de fases (A-B-C o A-C-B) y que el motor gire en el sentido deseado✓
- b.Para medir la resistencia de aislamiento del alimentador
- c.Para leer la corriente exacta que consumirá el motor
- d.Para verificar que el neutro esté unido
El medidor de rotación de fases identifica la secuencia de las tres fases para conectar el motor con el giro correcto antes de energizar, evitando daños por girar al revés (bombas, compresores). No mide aislamiento (b), corriente de carga (c) ni unión del neutro (d).
Con la regla práctica de 1 MΩ mínimo por cada 1,000 V de tensión nominal, ¿cuál es la resistencia de aislamiento mínima aceptable para un motor de 4,160 V?
- a.0.24 MΩ
- b.1 MΩ
- c.416 MΩ
- d.Cerca de 4 a 5 MΩ✓
La guía de 1 MΩ por kV da aproximadamente 4,160 V / 1,000 = 4.16 MΩ, a menudo redondeado (algunos suman 1 MΩ) a unos 4-5 MΩ mínimo. Lecturas menores sugieren aislamiento degradado. La opción a invierte la relación y la c multiplica mal.
¿Por qué apretar de más un terminal o tornillo de zapata crea un peligro, aunque la conexión se sienta 'extra apretada'?
- a.El sobre-torque mejora la conductividad y siempre es más seguro
- b.El sobre-torque puede aplastar hilos, deformar la zapata y dañar la rosca, elevando la resistencia y causando una conexión caliente o falla eventual✓
- c.El sobre-torque solo importa en aluminio, nunca en cobre
- d.El torque no afecta la confiabilidad de la conexión
Tanto el sub- como el sobre-torque son dañinos: apretar de más puede agrietar zapatas, aplastar o cortar hilos y barrer roscas, aumentando la resistencia de contacto y el calor con el tiempo. Por eso el NEC exige usar el valor del fabricante con herramienta calibrada. Aplica igual a cobre y aluminio (c), y el torque sí afecta la confiabilidad (d).2023 NEC §110.14(D)
Un propietario reporta que en toda la casa algunas luces se atenúan mientras otras se avivan, y el efecto cambia al encender y apagar cargas. ¿Qué falla a nivel de servicio lo explica mejor?
- a.Un neutro de servicio abierto (flojo o corroído)✓
- b.Un solo GFCI disparado
- c.Un foco quemado
- d.Un tomacorriente con polaridad invertida en una recámara
El atenuado/avivado en toda la casa que cambia con la carga es la firma clásica de un neutro de servicio abierto: las dos piernas de 120 V quedan en serie a través de 240 V y dividen desigual. Un GFCI disparado (b) o un foco malo (c) afecta un solo punto, y un tomacorriente invertido (d) no causa oscilaciones de voltaje en toda la casa.
Dos medidores están marcados CAT III, pero uno es de 600 V y el otro de 1000 V. ¿Qué agrega el número de voltaje a la categoría CAT?
- a.Nada; solo importa el número CAT
- b.Es el voltaje de la batería del medidor
- c.Es la resistencia máxima que puede leer
- d.Es el voltaje máximo de trabajo a tierra para esa categoría; el medidor debe cumplir tanto el nivel CAT como el voltaje del circuito✓
El nivel CAT define la resistencia a transitorios/impulsos de un lugar, y el voltaje indica el máximo voltaje de trabajo a tierra para esa categoría, ambos deben ser adecuados al circuito. Un medidor CAT III 600 V no sirve donde se requiere CAT III 1000 V. El número no es voltaje de batería (b) ni un rango de resistencia (c).
Por error usted abraza con la pinza AMBOS conductores (vivo y neutro) de un circuito ramal monofásico de 120 V que consume 8 A. ¿Qué leerá probablemente la pinza?
- a.8 A
- b.16 A
- c.Aproximadamente 0 A✓
- d.120 A
El vivo y el neutro llevan corrientes iguales y opuestas, así sus campos magnéticos se cancelan cuando ambos están dentro de la mordaza, dando una lectura cercana a 0 A. Para leer la corriente real de carga debe abrazar solo un conductor. Una lectura distinta de cero con ambos indicaría corriente de fuga/falla a tierra.
Una resistencia de control de motor de 15 Ω debe llevar 2 A en operación. ¿Qué caída de voltaje leerá un multímetro en ella?
- a.7.5 V
- b.30 V✓
- c.0.13 V
- d.17 V
V = I x R = 2 A x 15 Ω = 30 V. La opción a divide R / I, la c invierte a I / R y la d suma los dos números; ninguna es la ley de Ohm.
Durante la puesta en marcha de un circuito nuevo de baño, ¿cómo debe verificar que un tomacorriente GFCI provee protección contra falla a tierra?
- a.Presionar el botón TEST integrado (y/o usar un probador GFCI), confirmar que dispara y corta la energía, y luego RESET✓
- b.Medir solo 120 V vivo-neutro y suponer que funciona
- c.Verificar que el LED esté encendido y omitir el disparo
- d.Poner en corto el vivo a tierra con un destornillador para forzar el disparo
La prueba funcional correcta es operar el botón TEST integrado (o un probador GFCI externo que inyecta una pequeña falla) y confirmar que el dispositivo dispara y desenergiza el tomacorriente, luego reponerlo. Una lectura normal de voltaje (b) o un LED encendido (c) no prueban que la detección de falla a tierra funcione. Poner en corto a tierra a propósito (d) es peligroso e innecesario.
Un calentador de 120 V está clasificado en 600 W. ¿Cuál es la resistencia de operación de su elemento (asuma puramente resistivo)?
- a.5 Ω
- b.0.2 Ω
- c.24 Ω✓
- d.72,000 Ω
Con R = V² / P = (120 V)² / 600 W = 14,400 / 600 = 24 Ω. Equivalente: I = P / V = 5 A, luego R = V / I = 120 / 5 = 24 Ω. La opción a es la corriente en amperios y la d multiplica V² x P.