Created by LISS MADELEN TRAVEZ ANGUETA
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Question | Answer |
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. | R: b) disminuyen al aumentar la frecuencia Justificación: Se reduce la perdida de transmisión, en bandas de frecuencias bajas al reducir su frecuencia y en bandas de frecuencias altas al aumentar su frecuencia. |
2. ¿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. | R: d) El campo lejos de la antena es proporcional a la inversa de la distancia. Justificación: La potencia recibida en ambas polarizaciones decrece hasta una cierta atura y la potencia recibida en polarización vertical permanece constante, mientras que en la polarización horizontal continúa decreciendo |
3. 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. | R: c) Presenta picos de absorción a 22 y 60 GHz. Justificación: Aparecen rayas de atenuación asociadas a la frecuencia de resonancia de las moléculas a 22,3 GHz debido al crecimiento de la frecuencia. |
4. ¿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 | R: d) lluvia Justificación: La atenuación de la atmosfera es de (2dB) esta aumenta en caso de lluvia, en este caso depende de la intensidad, tipo de lluvia y de la velocidad de las gotas de agua. |
5. ¿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. | R: a) La capa D sólo existe de noche y refleja HF. Justificación: La capa D se considera una capa diurna, ya que en la noche desparece totalmente, existe entre 50 y 90 Km de altura. |
6. 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. | R: b) Aumenta si la frecuencia de la señal aumenta. Justificación: Debido a que en la ionosfera a frecuencias bajas y muy bajas se produce un cambio brusco en términos de longitud de onda e índice de refracción, se produce una reflexión en la onda incidente en la parte baja de la ionosfera. |
7. 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. | R: a) Aumenta con la frecuencia. Justificación: La densidad de ionización aumenta con la altura y su índice de refracción disminuye. |
8. 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. | R: b) Reflexión ionosférica en capa E. Justificación: El comportamiento de la capa E esta ligado a ciclos solares. |
9. 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. | R: d) Transmisión hacia el espacio exterior. Justificación: Según la ley de Snell, el valor del ángulo máximo de elevación esta limitado a una frecuencia dada si el ángulo supera dicho valor la onda no regresa a la tierra. |
10. 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. | R: c) Circular. Justificación: En las bandas de UHF y VHF existen valores que son impredecibles es por ello que se utiliza la polarización circular en comunicaciones Tierra-Satelite. |
11. 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. | R: d) Aumentan al aumentar la frecuencia. Justificación: Considerando las dimensiones de una antena y la propagación en el espacio, aumentar la frecuencia en bandas de frecuencias elevadas tiende a ser comparable con la longitud de onda y las atenuaciones atmosféricas son despreciables. |
12. 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 |
R: c) 1.039 km
Justificación:
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13. ¿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 |
R: d) 10,4 kHz
Justificación:
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14. 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 | R: a) 0,8 MHz Justificación: En 1901 Marconi realizo la primera comunicación radioeléctrica transatlántica entre Gales y Terranova en el extremo oriental de Canadá. |
15. ¿Qué frecuencia y polarización se utilizarían en una comunicación Tierra-satélite? a) MF, circular. b) SHF, lineal. c) VHF, lineal. d) UHF, lineal. | R: b) SHF, lineal. Justificación: La banda de SHF esta designada para frecuencias superiores a 10 GHz, pueden emplearse polarización lineal sin que exista una polarización apreciable en la polarización. |
16. ¿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. | R: b) Refracción en la ionosfera. Justificación: En frecuencias inferiores a 30MHz se produce un efecto global de reflexión que inciden sobre la ionosfera desde la tierra esta propagación en la ionosfera es la refracción. |
17. 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. | R: d) Onda de superficie. Justificación:Donde el servicio de difusión reside en el OM. Con una potencia de transmisión del orden de 100 kW, se puede obtener un rango de cobertura de hasta 100 km y una señal de alta calidad (S/N ~ 30 dB) sin visibilidad directa entre transmisor y receptor. |
18. ¿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. | R: d) Absorción molecular de gases atmosféricos en 1-10 GHz. Justificación: Se debe principalmente a las moléculas de oxígeno y vapor de agua, a frecuencias superiores la atenuación es mayor. |
19. 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 | R: a) 27 m Justificación: Cada onda se caracteriza por su frecuencia (f) y longitud de onda (λ), ambas relacionadas con la velocidad de propagación en un medio, generalmente en una antena con propiedades de vacío (c=3 108 m/s), donde c = λf. |
20. 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 | R: a) 8 GHz Justificación: Se puede afirmar que considerando la propagación para antenas de dimensiones fijas en el espacio libre, disminuye la frecuencia en bandas de frecuencia baja y aumentar en bandas de frecuencia altas reduce la perdida de transmisión |
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