Examen IME del Ceneval · Ingenierías, Diseño y Arquitectura
EGEL Plus de Ingeniería Mecánica Eléctrica 2026: temario, estructura y diagnóstico
Datos oficiales verificados el 23 de septiembre de 2026 (estructura) y el 23 de septiembre de 2026 (calendario). Material original de CEMPA; no somos Ceneval.
Explicación CEMPA · Qué evalúa
El EGEL Plus de Ingeniería Mecánica Eléctrica es, de las carreras de este campo, la que tiene más reactivos disciplinares (160). Su área de mayor peso no es la mecánica ni la eléctrica por separado, sino Procesos productivos (47 reactivos, 29.4 %), seguida de Sistemas mecánicos y de termofluidos (45, 28.1 %); Sistemas eléctricos pesa menos de lo que suele suponerse (36, 22.5 %) a pesar del nombre de la carrera. En 2021 lo presentaron 1,496 egresados y el 45.3 % quedó en Aún no satisfactorio. Permite calculadora científica no programable y formulario oficial.
Dato oficial
Estructura oficial del examen
| Área y subárea | Reactivos | % disciplinar |
|---|---|---|
| 1. Sistemas mecánicos y de termofluidos | 45 | 28.1 % |
| 1.1 Diseño mecánico | 15 | 9.4 % |
| 1.2 Termodinámica y transferencia de calor | 15 | 9.4 % |
| 1.3 Dinámica de fluidos | 7 | 4.4 % |
| 1.4 Máquinas térmicas | 8 | 5 % |
| 2. Sistemas eléctricos | 36 | 22.5 % |
| 2.1 Plantas y subestaciones eléctricas | 7 | 4.4 % |
| 2.2 Sistemas eléctricos de potencia | 8 | 5 % |
| 2.3 Instalaciones eléctricas, calidad y ahorro de energía | 14 | 8.8 % |
| 2.4 Máquinas eléctricas | 7 | 4.4 % |
| 3. Procesos productivos | 47 | 29.4 % |
| 3.1 Procesos de manufactura | 10 | 6.2 % |
| 3.2 Propiedades de los materiales | 8 | 5 % |
| 3.3 Sistemas de calidad, costos y desarrollo sustentable | 9 | 5.6 % |
| 3.4 Mantenimiento industrial | 7 | 4.4 % |
| 3.5 Manufactura flexible | 13 | 8.1 % |
| 4. Automatización y control | 32 | 20 % |
| 4.1 Controlador lógico programable y robótica | 14 | 8.8 % |
| 4.2 Circuitos neumáticos e hidráulicos | 9 | 5.6 % |
| 4.3 Dispositivos de control | 9 | 5.6 % |
| Sección transversal · Lenguaje y Comunicación (común a todos los EGEL Plus) | 60 | se califica aparte |
| Total | 220 | 100 % |
Nombres de áreas y subáreas tal como los publica Ceneval; el porcentaje es de la sección disciplinar. Verificado también contra el documento Estructuras EGEL Plus (julio de 2024).
Fuente: Ceneval, guía del sustentante (ene-2023), consultada el 23 de septiembre de 2026. Verifica siempre la información vigente en ceneval.edu.mx.
Explicación CEMPA
Temas clave por área
Qué es cada tema, cómo suele plantearse y con qué se confunde. Redacción propia de CEMPA a partir del temario público; no es el temario oficial.
1. Sistemas mecánicos y de termofluidos · 45 reactivos
Diseño mecánico de elementos de máquinas
Selección de cojinetes, engranes y ejes según el tipo de carga y la velocidad de giro, y el mantenimiento de la maquinaria para evitar fallas prematuras. Se pregunta con un caso que describe condiciones de operación y pide identificar el elemento o el criterio de selección adecuado. Se confunde un criterio de diseño estático con uno de diseño a fatiga, que se necesita cuando la carga varía en el tiempo.
Transferencia de calor
Los tres mecanismos de transferencia de calor (conducción, convección y radiación) y los intercambiadores de calor que los aprovechan para transferir energía entre fluidos. Se pregunta identificar el mecanismo correcto a partir de una descripción física. Se confunde la radiación, que no requiere medio material, con la conducción o la convección, que sí lo requieren.
Dinámica de fluidos
La ecuación de Bernoulli para flujo ideal (incompresible y sin fricción) y las pérdidas de carga reales en tuberías. Se pregunta identificar bajo qué condiciones es válida la ecuación de Bernoulli o calcular una pérdida de carga. Se confunde aplicar la ecuación ideal a un caso donde la fricción es significativa, sin incluir el término de pérdida.
Máquinas térmicas
Ciclos de potencia (que producen trabajo) y ciclos de refrigeración (que consumen trabajo para mover calor de frío a caliente), cada uno con su propia medida de desempeño. Se pregunta identificar el tipo de ciclo a partir de cómo fluye la energía. Se confunde la eficiencia térmica de un ciclo de potencia con el coeficiente de operación (COP) de un ciclo de refrigeración.
2. Sistemas eléctricos · 36 reactivos
Generación y subestaciones eléctricas
La generación convencional y alternativa de energía eléctrica, y la función de una subestación al transformar el nivel de voltaje y alojar el equipo de conmutación y protección. Se pregunta distinguir la función de una subestación de la de una planta generadora. Se confunde la subestación, que transforma y conmuta, con la planta, que genera la energía.
Protecciones eléctricas y continuidad del servicio
El principio de selectividad (o coordinación de protecciones), que busca que solo el dispositivo más cercano a una falla la aísle, sin afectar el resto de la red. Se pregunta identificar qué principio garantiza aislar la menor sección posible del sistema ante una falla. Se confunde la selectividad con la redundancia, que es un respaldo distinto y no garantiza por sí sola una desconexión localizada.
Instalaciones eléctricas, calidad y ahorro de energía
El diseño de instalaciones eléctricas y los problemas de calidad de la energía, como los armónicos generados por cargas no lineales (variadores de frecuencia, fuentes conmutadas). Se pregunta identificar la causa de una distorsión en la forma de onda de voltaje o corriente. Se confunde el efecto de una carga no lineal (que genera armónicos) con una simple caída o elevación sostenida de voltaje.
Máquinas eléctricas
El principio de inducción electromagnética que permite a un transformador cambiar el nivel de voltaje sin conexión eléctrica directa entre sus devanados, a diferencia de un motor o generador, que sí tienen partes móviles. Se pregunta identificar el principio de funcionamiento de un transformador. Se confunde el funcionamiento estático del transformador con el de una máquina rotativa que usa escobillas o conmutación mecánica.
3. Procesos productivos · 47 reactivos
Selección de procesos de manufactura
Procesos como la fundición a presión, el forjado y el maquinado, cada uno adecuado según la geometría, el material y el volumen de producción requeridos. Se pregunta elegir el proceso correcto para una pieza con requisitos específicos de forma y acabado. Se confunde elegir un proceso de manufactura solo por costumbre o costo, sin considerar si la geometría de la pieza lo permite.
Propiedades de los materiales y tratamientos térmicos
El temple, que aumenta la dureza de un acero pero puede fragilizarlo, y el revenido, que reduce esa fragilidad manteniendo buena parte de la dureza ganada. Se pregunta identificar el propósito de cada tratamiento en una secuencia. Se confunde el temple con el revenido, tratándolos como si tuvieran el mismo efecto sobre el material.
Sistemas de calidad, costos y desarrollo sustentable
El control estadístico de procesos, la metrología dimensional y el costeo de un proceso productivo considerando también su impacto ambiental. Se pregunta distinguir conceptos de calidad como la tolerancia dimensional y la rugosidad superficial. Se confunde la tolerancia dimensional, un rango de variación de una medida, con la rugosidad, que describe la textura fina de la superficie.
Mantenimiento industrial
Mantenimiento correctivo (después de la falla), preventivo (por calendario) y predictivo (según el monitoreo de variables como vibración o temperatura). Se pregunta identificar el tipo de mantenimiento a partir de cómo se decide intervenir el equipo. Se confunde el mantenimiento preventivo, programado por tiempo, con el predictivo, que se basa en la condición real medida del equipo.
Manufactura flexible y control numérico
El control numérico computarizado (CNC), que ejecuta trayectorias de maquinado programadas automáticamente, y los sistemas de manufactura flexible que integran varias máquinas y procesos. Se pregunta distinguir una máquina CNC de otro tipo de equipo automatizado. Se confunde una máquina CNC, orientada al maquinado de precisión, con un robot manipulador de propósito general, orientado al manejo de materiales.
4. Automatización y control · 32 reactivos
Controlador lógico programable y robótica
El PLC como dispositivo robusto para automatización industrial, y los grados de libertad de un robot manipulador como el número de movimientos independientes que puede realizar. Se pregunta identificar la definición de grados de libertad o la ventaja del PLC frente a otros controladores. Se confunde un PLC con un microcontrolador de propósito general, que no está construido para resistir las condiciones agresivas de una planta.
Circuitos neumáticos e hidráulicos
La diferencia entre un sistema hidráulico, que genera fuerzas grandes con una respuesta algo más lenta gracias a un fluido prácticamente incompresible, y uno neumático, más rápido pero con menor capacidad de fuerza. Se pregunta elegir el sistema adecuado según la fuerza y la precisión requeridas. Se confunde suponer que el aire comprimido siempre genera mayor fuerza que un fluido hidráulico a la misma presión.
Dispositivos de control: sensores y señales
Sensores de proximidad inductivos (solo metales) y capacitivos (cualquier material), y la diferencia entre una señal analógica, continua, y una digital, de valores discretos. Se pregunta identificar el tipo de sensor o de señal a partir de cómo se describe su funcionamiento. Se confunde un sensor inductivo, que detecta solo metales por perturbación de un campo electromagnético, con uno capacitivo, que detecta materiales no metálicos por cambios en un campo eléctrico.
Dato oficial · Lenguaje y Comunicación
60 reactivos en 2 horas, iguales para todos los EGEL Plus: 30 de comprensión lectora y 30 de redacción indirecta. Se califica aparte. Qué evalúa y cómo practicarla.
Dato oficial · Cómo se califica
Índice Ceneval de 700 a 1300: Aún no satisfactorio 700–999 · Satisfactorio 1000–1149 · Sobresaliente 1150+. En este examen, 45.3 % quedó en Aún no satisfactorio en 2021 (Anuario Ceneval 2021). Dictamen y testimonio.
Dato oficial · Qué puedes llevar
Formulario impreso entregado por el aplicador (o en plataforma) y calculadora científica no programable (no se presta). Formulario oficial: https://ceneval.edu.mx/wp-content/uploads/2022/07/7.-Formulario-EGEL_D-IME-1.pdf Incluye calculadora científica no programable (no se presta) y formulario oficial impreso o en plataforma, según la guía de 2023: https://ceneval.edu.mx/wp-content/uploads/2022/07/7.-Formulario-EGEL_D-IME-1.pdf Según la guía de 2023; confirma en la guía vigente antes de la aplicación. Reglas del examen desde casa.
Diagnóstico CEMPA
Diagnóstico gratuito de 15 preguntas
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Ver la guía de Ingeniería Mecánica Eléctrica · $1,299Estrategia CEMPA · Cómo estudiar esta carrera
Cómo estudiar
Con los pesos de este examen (28.1 %, 22.5 %, 29.4 % y 20 %), dedica un poco más de tiempo a Procesos productivos y a Sistemas mecánicos y de termofluidos, que juntas son más de la mitad del examen disciplinar. Dentro de Procesos productivos, Manufactura flexible (13 reactivos) y Procesos de manufactura (10) concentran casi la mitad del área. Como se permite calculadora científica no programable y formulario oficial, practica los cálculos de transferencia de calor, ciclos termodinámicos y circuitos eléctricos con esas mismas herramientas.
Estrategia CEMPA · Errores comunes
- Suponer que Sistemas eléctricos es el área más grande por llevar 'eléctrica' en el nombre de la carrera, cuando Procesos productivos (29.4 %) y Sistemas mecánicos y de termofluidos (28.1 %) pesan más.
- Confundir la eficiencia térmica de un ciclo de potencia con el coeficiente de operación (COP) de un ciclo de refrigeración: son razones distintas y no se calculan igual.
- Tratar el temple y el revenido como el mismo tratamiento térmico, cuando el revenido existe precisamente para corregir la fragilidad que deja el temple.
- Elegir un sistema neumático o hidráulico solo por costumbre, sin comparar la fuerza requerida y la velocidad de respuesta que necesita la aplicación.
Diagnóstico CEMPA
Preguntas de práctica
6 preguntas originales con tres opciones. Elige una y lee por qué las otras parecían correctas.
Las preguntas de práctica de CEMPA son originales, elaboradas por nuestro equipo a partir del temario público del examen. No son reactivos del Ceneval ni reproducen preguntas aplicadas. CEMPA es una empresa independiente; no está afiliada ni avalada por el Ceneval.
Preguntas frecuentes sobre este examen
¿Puedo llevar calculadora al examen?
Sí, una calculadora científica no programable (no se presta) y un formulario oficial impreso o en plataforma, según la guía de 2023.
¿Qué área pesa más?
Procesos productivos, con 47 de los 160 reactivos disciplinares (29.4 %), seguida de Sistemas mecánicos y de termofluidos con 45 (28.1 %).
¿Cuántos reprueban?
En 2021, de 1,496 sustentantes, el 45.3 % quedó en Aún no satisfactorio, según el Anuario del Ceneval.
¿En qué se diferencia de Ingeniería Mecánica (IMECA)?
IME suma la parte eléctrica y de procesos productivos a los temas mecánicos y de automatización que también evalúa IMECA; por eso tiene más reactivos disciplinares (160 contra 148) e incluye un área completa, Sistemas eléctricos, que IMECA no tiene.
Titulación por Acuerdo 286
Ingeniería Mecánica Eléctrica es una carrera regulada dentro del Acuerdo 286. Esta guía también sirve para el examen escrito (EGAL), porque es el mismo instrumento que el EGEL Plus. Después viene el caso práctico con defensa (EXOAL). Cómo funciona el Acuerdo 286 para licenciatura.
Recursos oficiales
Guía CEMPA
Tu examen es importante. Tu preparación también.
Guía CEMPA para el EGEL Plus de Ingeniería Mecánica Eléctrica: ocho documentos, un solo sistema, ordenado por el peso de cada área. $1,299 MXN.
Fuentes
- Ceneval, guía del sustentante del EGEL Plus de Ingeniería Mecánica Eléctrica (ene-2023), consultada el 23 de septiembre de 2026.
- Ceneval, "Estructuras EGEL Plus" (julio de 2024) y calendario EGEL Plus 2026, consultados el 23 de septiembre de 2026.
- Ceneval, Anuario 2021 (sustentantes y porcentaje de "Aún no satisfactorio").
- Hibbeler, Ingeniería mecánica: Estática
- Hibbeler, Mecánica de materiales
- Cengel y Boles, Termodinámica
- Cengel, Transferencia de calor y masa
- Mott, Mecánica de fluidos
- Fitzgerald, Kingsley y Umans, Máquinas eléctricas
- Grainger y Stevenson, Análisis de sistemas de potencia
- Groover, Fundamentos de manufactura moderna
- Bolton, Mecatrónica: sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica
Equipo editorial CEMPA · Responsable editorial: CEMPA Academy · Brandon Casillas
Publicado el 26 de septiembre de 2026 · Actualizado el 26 de septiembre de 2026 · Datos oficiales verificados el 23 de septiembre de 2026