PASTUÑA WILMER RX/TX

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Hernan Pastuña
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Hernan Pastuña
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAE. NOMBRE: WILMER PASTUÑA CURSO: 9NO "A" MATERIA: RX/TX
1.-Las pérdidas por difracción debidas a un obstáculo que obstruye la línea de visión directa de un enlace: a) Aumentan al aumentar la frecuencia. b) Disminuyen al aumentar la frecuencia. c) No varían con la frecuencia. d) Son infinitas. a) Aumentan al aumentar la frecuencia Justificación: Para poder disminuir la pérdida de transmisión, debemos dividir la frecuencia baja o menor.
¿Qué afirmación es cierta respecto a la onda de superficie? a) Presenta variaciones entre el día y la noche. b) Permite la propagación más allá del horizonte en las bandas de MF, HF y VHF. c) La polarización horizontal se atenúa mucho más que la vertical. d) El campo lejos de la antena es proporcional a la inversa de la distancia. c) La polarización horizontal se atenúa mucho más que la vertical. Justificación: La atenuación de la señal en la polarización horizontal tiende a ser mayor que en la polarización vertical en muchas situaciones debido a la presencia de obstáculos naturales y artificiales en el entorno.
La atenuación por absorción atmosférica: a) Es constante con la frecuencia. b) Siempre es creciente con la frecuencia. c) Presenta picos de absorción a 22 y 60 GHz. d) Presenta picos de absorción a 15 y 40 GHz c) Presenta picos de absorción a 22 y 60 GHz. Justificación: La absorción atmosférica es causada principalmente por gases como vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), oxígeno (O2), ozono (O3) y otros gases presentes en la atmósfera.
¿Cuál es el fenómeno meteorológico que produce una mayor atenuación en la señal en la banda de SHF? a) granizo b) nieve c) niebla d) lluvia d) lluvia Justificación: La atenuación por lluvia en la banda de SHF se debe a la absorción y dispersión de la radiación electromagnética por parte de las gotas de agua.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? a) La capa D sólo existe de noche y refleja HF. b) capa E refleja de noche MF. c) La capa F1 sólo existe de día y refleja HF. d) La capa F2 refleja de noche HF. La capa D sólo existe de noche y refleja HF. Justificación: La capa D tiene la propiedad de reflejar las ondas de radio en frecuencias HF. Esto significa que las ondas de radio en el rango de frecuencias HF que inciden en la capa D durante la noche pueden ser reflejadas hacia la Tierra.
El ángulo de incidencia mínimo de una señal de HF en la ionosfera, para que se refleje: a) Disminuye si la frecuencia de la señal aumenta. b) Aumenta si la frecuencia de la señal aumenta. c) Es independiente de la frecuencia. d) Las señales de HF siempre se reflejan en la ionosfera. a) Aumenta si la frecuencia de la señal aumenta. Justificación: El aumento de la frecuencia de la señal puede cambiar el índice de refracción del medio, lo que a su vez afecta la velocidad de propagación de la onda electromagnética.
Para una determinada concentración de iones en la ionosfera y a una altura dada, la distancia mínima de cobertura por reflexión ionosférica (zona de silencio) a) Aumenta con la frecuencia. b) Disminuye con la frecuencia. c) No depende de la frecuencia. d) Depende de la potencia radiada a) Aumenta con la frecuencia. Justificación: La altura a la que ocurre esta reflexión depende de varios factores, incluyendo la frecuencia de la señal de radio, la concentración de iones en la ionosfera y las condiciones geomagnéticas.
Una emisora de radiodifusión que emite a una frecuencia de 1 MHz es captada por la noche hasta distancias de 1.000 km. ¿Cuál es el fenómeno de propagación? a) Onda de superficie. b) Reflexión ionosférica en capa E. c) Reflexión ionosférica en capa F. d) Difusión troposférica. b) Reflexión ionosférica en capa E. Justificación: La capa E es la capa más alta de la ionosfera y se encuentra aproximadamente a una altitud de 90 a 150 km sobre la superficie de la Tierra.
Cuando una onda de frecuencia inferior a 3 MHz se emite hacia la ionosfera, ¿qué fenómeno no se produce nunca? a) Rotación de la polarización. b) Atenuación. c) Absorción. d) Transmisión hacia el espacio exterior. d) Transmisión hacia el espacio exterior. Justificación: En el caso de las ondas de radio de baja frecuencia y la ionosfera, el índice de refracción no es lo suficientemente alto como para permitir la reflexión total.
Los radioaficionados utilizan en sus comunicaciones satélites en la banda de VHF. ¿Qué polarización utilizaría para optimizar la señal recibida? a) Lineal vertical. b) Lineal horizontal. c) Circular. d) Indistintamente cualquiera de las anteriores c) Circular. Justificación: La polarización circular se refiere a la dirección en la que el campo eléctrico de una onda de radio rota a medida que se propaga, y puede ser polarización circular derecha o polarización circular izquierda
Para una comunicación a 100 MHz entre dos puntos sin visibilidad directa, separados 100 km y situados sobre una Tierra supuestamente esférica y conductora perfecta, las pérdidas por difracción entre los dos puntos: a) Disminuyen al disminuir el radio equivalente de la tierra. b) Disminuyen al aumentar la separación entre los puntos. c) Aumentan al aumentar la altura de las antenas sobre el suelo. d) Aumentan al aumentar la frecuencia. d) Aumentan al aumentar la frecuencia. Justificación: Las pérdidas por difracción entre los dos puntos pueden ser significativas y dependerán de varios factores, como la altura de las antenas, el perfil del terreno, la atenuación por la propagación a través del espacio libre y las condiciones atmosféricas.
El alcance mínimo de una reflexión ionosférica en la capa F2 (altura=300 km, N= 1012 elec/𝑚3) para una frecuencia de 18 MHz es: a) 260 km b) 520 km c) 1.039 km d) 1.560 km c) 1.039 km
¿Cuál es la máxima frecuencia de utilización de una capa de la ionosfera cuya densidad electrónica es de un millón de electrones por centímetro cúbico, para una onda cuyo ángulo de elevación es de 60°? a) 10,4 MHz b) 18 MHz c) 18 kHz d) 10,4 kHz a) 10,4 MHz
En 1901 Marconi realizó la primera transmisión radioeléctrica transoceánica utilizando una frecuencia de: a) 0,8 MHz b) 40 MHz c) 80 MHz d) 400 MHz a) 0,8 MHz Justifiación: En 1901, Marconi realizó la primera transmisión radioeléctrica transoceánica utilizando una frecuencia de alrededor de 500 kilohercios (kHz). La transmisión se realizó desde Poldhu, en Cornualles, Reino Unido, hacia St. John's, en Terranova, Canadá, y tuvo una distancia de aproximadamente 3.500 kilómetros.
¿Qué frecuencia y polarización se utilizarían en una comunicación Tierra-satélite? a) MF, circular. b) SHF, lineal. c) VHF, lineal. d) UHF, lineal. b) SHF, lineal. Justificación: Si la comunicación Tierra-satélite utiliza una frecuencia de onda milimétrica, es común utilizar una polarización lineal para la transmisión de datos. Esto puede ser polarización lineal horizontal (H) o polarización lineal vertical (V).
¿Qué fenómeno permite establecer comunicaciones transoceánicas en C.B. (banda ciudadana: 27 MHz)? a) Difusión troposférica. b) Refracción en la ionosfera. c) Conductos atmosféricos. d) Reflexión en la luna. b) Refracción en la ionosfera. Justificación: Cuando se emite una señal de radio de 27 MHz en la Tierra, esta señal puede ser reflejada por la ionosfera y dirigida hacia la superficie de la Tierra en un lugar lejano, permitiendo la comunicación a larga distancia. Este fenómeno se conoce como "salto ionosférico".
Una señal de OM es captada a 30 km de la emisora. El mecanismo responsable de la propagación es: a) Reflexión ionosférica. b) Refracción troposférica. c) Onda de espacio. d) Onda de superficie. d) Onda de superficie. Justificación: Es probable que la propagación de la señal de OM (Onda Media, que tiene una frecuencia en el rango de 535 kHz a 1605 kHz) a 30 km de la emisora se deba a la propagación de onda terrestre.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la fuente importante de ruido en cada banda es incorrecta? a) Ruido atmosférico en 1-10 MHz. b) Ruido industrial en 10-200 MHz. c) Ruido cósmico en 100 MHz-1GHz. d) Absorción molecular de gases atmosféricos en 1-10 GHz. d) Absorción molecular de gases atmosféricos en 1-10 GHz. Justificación: La absorción molecular de gases atmosféricos en el rango de frecuencia de 1-10 GHz puede ser una fuente importante de atenuación de la señal de radio en la atmósfera terrestre, especialmente en condiciones de alta humedad, temperatura y presión atmosférica.
Se desea establecer un enlace a 100 MHz con polarización horizontal entre dos puntos separados 1 km. Suponiendo la aproximación de tierra plana y conductora perfecta, ¿a qué altura colocaría las antenas sobre el suelo para obtener una interferencia constructiva entre la onda directa y la onda reflejada? a) 27 m b) 39 m c) 55 m d) 65 m a) 27 m Justificación: Las antenas deben colocarse a una altura de 0.375 metros sobre el suelo para obtener interferencia constructiva entre la onda directa y la onda reflejada en este enlace. Cabe destacar que en la práctica, la aproximación de tierra plana y conductora perfecta no es válida, y otros factores como la topografía del terreno y la presencia de obstáculos pueden afectar la altura óptima de las antenas.
Entre una antena transmisora y una receptora, separadas 10 m, se interpone un semiplano equidistante de ambas; su borde está situado a una distancia de 10 cm de la línea de unión entre las dos antenas, obstruyendo la visibilidad. ¿Para qué frecuencia disminuirá más la señal con respecto a la que se recibiría en ausencia del plano? a) 8 GHz b) 4 GHz c) 2 GHz d) 1 GHz a) 8 GHz Justificación: La presencia del semiplano equidistante de las dos antenas causará una atenuación en la señal recibida debido a la difracción en el borde del plano. La cantidad de atenuación depende de la frecuencia de la señal y de la distancia entre las antenas y el plano.
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