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EBAU Castilla y LeónConvocatoria ordinaria

Tecnología e Ingeniería EBAU Castilla y León 2025

Tecnología e Ingeniería — 2.º Bachillerato — Ejercicios resueltos con explicación

Formato del examen

  • 1 hora 30 minutos
  • Responde 5 cuestiones a elegir entre las 10 propuestas

Bloques temáticos

  • Circuitos eléctricos y electrónica
  • Sistemas de control y automatización
  • Estructuras y mecanismos
  • Neumática e hidráulica
  • Programación y sistemas digitales
  • Materiales y procesos de fabricación
  • Energía y sostenibilidad

8 ejercicios en EureQuiz

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  • Ejercicios que cambian cada vez
  • Explicación detallada
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Ejercicios del examen8 ejercicios

EBAU CyL 2025 — Ley de Ohm: cálculo de la resistenciaDificultad 3/5

Por un componente circula una corriente de 0,5 A cuando se le aplica una tensión de 12 V. ¿Cuál es su resistencia?

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Respuesta correcta — opción C

24 Ω

Correcto: 24 Ω = 12 V / 0,5 A, aplicando R = V / I.
La ley de Ohm (V = I · R) permite calcular cualquiera de las tres magnitudes conociendo las otras dos. Para hallar la resistencia se despeja: R = V / I. En este caso, con una tensión de 12 V y una intensidad de 0,5 A: R = 12 / 0,5 = 24 Ω. Es importante respetar la operación de división y las unidades correctas (voltios, amperios, ohmios). La ley de Ohm es la herramienta básica para analizar circuitos de corriente continua y para diseñar y comprobar instalaciones eléctricas.

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EBAU CyL 2025 — El transformadorDificultad 3/5

Una cuestión versa sobre máquinas eléctricas. ¿Qué función cumple un transformador?

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Respuesta correcta — opción A

Modificar la tensión de la corriente alterna

Correcto: modificar el valor de la tensión (y la intensidad) de la corriente alterna, manteniendo aproximadamente la potencia.
El transformador es una máquina eléctrica estática que sirve para modificar (elevar o reducir) el valor de la tensión de una corriente alterna, manteniendo aproximadamente constante la potencia (en un transformador ideal, P entrada = P salida). Funciona mediante inducción electromagnética: una corriente alterna en el devanado primario genera un campo magnético variable que induce una tensión en el devanado secundario; la relación entre tensiones es proporcional a la relación entre el número de espiras de cada bobinado. Por eso solo funciona con corriente alterna. El transformador es esencial en el sistema eléctrico: permite elevar la tensión para transportar la energía con menos pérdidas y luego reducirla para su consumo. No debe confundirse con un rectificador (que convierte alterna en continua).

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EBAU CyL 2025 — Puerta lógica ORDificultad 3/5

Una cuestión versa sobre electrónica digital. ¿Cuándo da una salida 0 la puerta lógica OR de dos entradas?

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Respuesta correcta — opción B

Solo cuando ambas entradas son 0

Correcto: solo cuando ambas entradas valen 0.
La puerta lógica OR realiza la operación de suma lógica (disyunción): su salida vale 1 cuando al menos una de sus entradas vale 1, y solo da 0 cuando todas sus entradas valen 0. Para una puerta OR de dos entradas A y B, la salida S = A + B, de modo que S = 0 únicamente cuando A = 0 y B = 0. Se distingue de la puerta AND (producto lógico), cuya salida es 1 solo si todas las entradas son 1, y de la puerta NOT (inversor). Las puertas lógicas básicas (AND, OR, NOT) y sus combinaciones permiten implementar cualquier función lógica y son la base de los circuitos digitales.

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EBAU CyL 2025 — Elementos de un circuito neumáticoDificultad 3/5

Una cuestión versa sobre neumática. ¿Qué elemento de un circuito neumático transforma la energía del aire comprimido en movimiento mecánico?

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Respuesta correcta — opción C

El actuador (cilindro)

Correcto: el actuador (cilindro o motor neumático), que convierte la energía del aire en movimiento.
En un circuito neumático, el actuador es el elemento que transforma la energía del aire comprimido en trabajo mecánico (movimiento). Los actuadores más habituales son los cilindros, que producen movimientos lineales (de simple o doble efecto), y los motores neumáticos, que producen movimientos de rotación. El resto de elementos cumplen otras funciones: el compresor genera el aire comprimido a partir del aire atmosférico; el grupo de tratamiento (filtro, regulador, lubricador) acondiciona el aire; las válvulas distribuyen, regulan y controlan el paso, la presión y el caudal del aire hacia los actuadores; y las tuberías lo conducen. El actuador es, por tanto, el elemento de salida que realiza el trabajo útil del sistema.

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EBAU CyL 2025 — Componentes de un sistema de controlDificultad 3/5

Una cuestión versa sobre sistemas de control. ¿Qué elemento de un sistema de control en lazo cerrado se encarga de medir la variable de salida?

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Respuesta correcta — opción A

El sensor (captador)

Correcto: el sensor o captador, que mide la variable de salida y la transmite al sistema para compararla con la consigna.
En un sistema de control en lazo cerrado, el sensor (o captador) es el elemento encargado de medir el valor real de la variable de salida del sistema y convertirlo en una señal (normalmente eléctrica) que se envía a la cadena de realimentación. Esa señal se compara, en el comparador, con la señal de consigna o referencia (el valor deseado), obteniéndose la señal de error. El controlador procesa ese error y genera la señal de control, que llega al actuador, el elemento que actúa físicamente sobre el proceso para corregir la desviación. Así, gracias a la información que aporta el sensor, el sistema se autorregula y mantiene la salida en el valor deseado. Sin sensor no habría realimentación y el control sería en lazo abierto.

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EBAU CyL 2025 — Materiales semiconductoresDificultad 3/5

Una cuestión versa sobre los materiales. ¿Qué caracteriza a un material semiconductor como el silicio?

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Respuesta correcta — opción B

Su conductividad es intermedia y controlable

Correcto: su conductividad es intermedia entre conductores y aislantes y se puede controlar (dopaje, temperatura, luz).
Los materiales semiconductores, como el silicio o el germanio, se caracterizan por tener una conductividad eléctrica intermedia entre la de los conductores (metales) y la de los aislantes, y sobre todo por que esa conductividad puede controlarse y modificarse mediante distintos factores: el aumento de temperatura, la incidencia de luz o, fundamentalmente, el dopaje (añadir pequeñas cantidades controladas de impurezas para crear semiconductores tipo N o tipo P). Esta capacidad de controlar su comportamiento eléctrico es lo que hace de los semiconductores la base de los componentes electrónicos modernos: diodos, transistores, circuitos integrados, células fotovoltaicas, etc. Por eso son el material fundamental de la electrónica y la microelectrónica.

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EBAU CyL 2025 — Energía y potencia eléctricaDificultad 3/5

Un motor de 1.500 W funciona 3 horas. ¿Cuánta energía consume en kWh?

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Respuesta correcta — opción C

4,5 kWh

Correcto: 4,5 kWh = 1,5 kW × 3 h.
La energía eléctrica consumida es el producto de la potencia por el tiempo de funcionamiento: E = P · t. Para expresar el resultado en kilovatios-hora (kWh), se convierte la potencia a kilovatios y el tiempo a horas. La potencia de 1.500 W equivale a 1,5 kW, y el tiempo es de 3 h, por lo que E = 1,5 kW × 3 h = 4,5 kWh. El kilovatio-hora es la unidad empleada en la factura eléctrica. Conviene convertir correctamente las unidades (de W a kW) y no confundir la potencia (que se mide en W o kW) con la energía (que se mide en Wh o kWh): la potencia indica el ritmo de consumo y la energía, la cantidad total consumida.

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EBAU CyL 2025 — El diodoDificultad 3/5

Una cuestión versa sobre componentes electrónicos. ¿Cuál es la función básica de un diodo?

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Respuesta correcta — opción A

Dejar pasar la corriente en un solo sentido

Correcto: permitir el paso de la corriente en un solo sentido (polarización directa) y bloquearla en el contrario.
El diodo es un componente electrónico semiconductor (formado por una unión P-N) cuya función básica es permitir el paso de la corriente eléctrica en un solo sentido y bloquearla en el sentido contrario, comportándose como una especie de "válvula" unidireccional. Cuando se polariza en directa (con la tensión adecuada en el sentido de conducción), el diodo conduce; cuando se polariza en inversa, apenas deja pasar corriente. Esta propiedad se aprovecha, por ejemplo, en la rectificación (convertir corriente alterna en continua), en la protección de circuitos y en los LED (diodos emisores de luz). Se distingue de otros componentes como el transistor (que amplifica o conmuta señales), el condensador (que almacena carga) o la resistencia (que limita el paso de corriente).

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