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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. | Respuesta: Aumentan al aumentar la frecuencia. Justificación: Debido que la tierra es un buen conductor para bajas frecuencias, esto provoca corrientes superficiales. |
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. | Respuesta: Permite la propagación más allá del horizonte en las bandas de MF, HF y VHF. Justificación: Son mecanismos de propagación a largas distancias |
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. | Respuesta: Es constante con la frecuencia Justificación: La perdida de potencia depende de la frecuencia y material. |
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 | Respuesta: Lluvia Justificación: Es el mayor causante de las atenuaciones de la señal |
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. | Respuesta: La capa F2 refleja de noche HF. Justificación: Esta capa actúa de noche y la F1 en el día |
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. | Respuesta: Aumenta si la frecuencia de la señal aumenta. Justificación: Para hondas HF de baja frecuencia esta dilatada y para altas frecuencias es reflectora. |
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. | Respuesta: Aumenta con la frecuencia. Justificación: Este fenómeno depende de la frecuencia de la señal transmitida. |
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. | Respuesta: Reflexión ionosférica en capa E. Justificación: Es la mas adecuada para transmitir en esos parámetros. |
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. | Respuesta: Transmisión hacia el espacio exterior. Justificación: Esta señal llega a la ionosfera. |
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. | Respuesta: Circular: Justificación: Tiene mayor capacidad para captar las señales satelitales. |
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. | Respuesta: Aumentan al aumentar la frecuencia. Justificación: Las perdidas por difracción depende de la frecuencia. |
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 | Respuesta: 0,8 MHz Justificación: Establecio la primera comunicacion con 820KHz a 336m y una potencia de 15KW |
15. ¿Qué frecuencia y polarización se utilizarían en una comunicación Tierra-satélite? a) MF, circular. b) SHF, lineal. c) VHF, lineal. d) UHF, lineal. | Respuesta: SHF, Lineal. Justificación: Es la indicada para transmitir vía satélite. |
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. | Respuesta: Refracción en la ionosfera. Justificación: Permite transmitir y transportar señales por el océano. |
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. | Respuesta: Onda de superficie. Justificación : Esta señal es transmitida por la onda de superficie. |
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. | Respuesta: Absorción molecular de gases atmosféricos en 1-10 GHz. Justificación: Los gases atmosféricos tienen una absorción de 3 - 100GHz |
21. La máxima frecuencia utilizable (MUF): a) depende de la hora del día; b) depende de la estación del año; c) no depende de la potencia transmitida; d) Todas las anteriores son correctas. | Respuesta: Todas las anteriores son correctas. Justificación: La frecuencia de resonancia es la frecuencia a la que se produce reflexión cuando se incide en la ionosfera |
23. Un ionograma es la representación de: a) la altura virtual en función de la frecuencia; b) la densidad electrónica en función de la altura; c) la frecuencia de plasma en función de la altura; d) ninguna de las anteriores. | Respuesta: la altura virtual en función de la frecuencia. Justificación: Contienen una serie de lineas horizontales que representan la altura virtual en la que se producirá reflexión en función de la frecuencia de trabajo. |
24. Una onda electromagnética que incide verticalmente en una capa ionosférica la atraviesa: a) siempre; b) si la frecuencia de la onda es mayor que la máxima frecuencia de plasma de la capa; c) si la frecuencia de la onda es menor que la mínima frecuencia de plasma de la capa; d) nunca. | Respuesta: si la frecuencia de la onda es mayor que la máxima frecuencia de plasma dela capa. Justificación: Cuando la frecuencia es mayor que Fp, la constante de la fase es real. Para esto la permitividad relativa es inferior a la unidad y por lo tanto la velocidad de fase es superior a la de la luz. |
25. ¿Cuál de las características siguientes NO es una desventaja de las comunicaciones ionosféricas? a) Ancho de banda reducido. b) Presencia de ruido e interferencias. c) Distancias cortas. d) Propagación multicamino. | Respuesta: Distancias cortas. Justificación: Para efectos de propagación multicamino, mejora la relación señal-ruido y aumenta la cobertura de la célula. |
26. La capa ionosférica D: a) refleja las frecuencias bajas; b) está situada entre 90 y 130 km de altura; c) permite la comunicación a frecuencias entre 30 y 100 MHz; d) tan solo existe de noche. | Respuesta: Refleja las frecuencias bajas. Justificación: Refleja frecuencias bajas y atenúa por absorción parcial, las frecuencias medias y altas. |
27. La propagación ionosférica: a) es el mecanismo típico de propagación a frecuencias de microondas; b) consiste principalmente en reflexiones en la capa D de la ionosfera; c) consigue generalmente mayores alcances de noche que de día; d) ninguna de las anteriores. | Respuesta: Es el mecanismo típico de propagación a frecuencias de microondas Justificación: Se nombra bandas nocturnas a las bandas que sufren una fuerte atenuación por absorción en la capa D, al caer la noche la capa D desaparece y la propagación de las bandas nocturnas aumenta. |
28. Durante la noche, la ionosfera está formada por las capas: a) E y F; b) E, F1 y F2; c) D, E y F; d) D, E, F1 y F2. | Respuesta: E y F. Justificación: La capa E proporciona propagación a distancias superiores a los 1600Km, y la Capa F1 y 2 en la noche se unen a una altura de 300Km |
29. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes relativas a las capas de la ionosfera es cierta? a) La densidad electrónica de las capas D y E varía muy rápidamente con la altura. b) La capa D atenúa las frecuencias bajas y refleja las frecuencias altas. c) La capa E está situada a una altura de 500 km. d) De día las capas F1 y F2 se fusionan en una única capa F. | Respuesta: La densidad electrónica de las capas D y E varía muy rápidamente con la altura. Justificación: El máximo de densidad se produce a la altura en que los dos procesos son igualmente importantes. |
30. La propagación por dispersión troposférica: a) se utiliza típicamente con frecuencias inferiores a 100 MHz; b) permite establecer comunicaciones a distancias superiores al horizonte; c) es un mecanismo de transmisión muy estable; d) no requiere la utilización de técnicas de diversidad. | Respuesta: Permite establecer comunicaciones a distancias superiores al horizonte. Justificación: Comunicación por microondas mas allá del horizonte. |
31. En un radioenlace operando a 38 GHz, las pérdidas más importantes serán debidas a: a) Reflexiones; b) absorción atmosférica; c) vegetación; d) desapuntamiento de las antenas. | Respuesta: Vegetación. Justificación: Para esta frecuencia de operación la vegetación es un obstáculo físico que le afecta directamente. |
32. La atenuación por gases atmosféricos: a) es importante para frecuencias de ondas milimétricas; b) presenta un máximo para una frecuencia de 60 GHz; c) depende de la densidad del vapor de agua; d) todas las anteriores son ciertas. | Respuesta: Depende de la densidad del vapor de agua. Justificación: Para frecuencias de hasta 1000Ghz debido al aire seco y al vapor de agua se puede evaluar con gran exactitud para cualquier valor de presion, temperatura y humedad. |
33. Las pérdidas provocadas por la lluvia en un radioenlace: a) son importantes para frecuencias de aproximadamente 1 GHz; b) son mayores con polarización vertical que con horizontal; c) presentan máximos para las frecuencias de resonancia de las moléculas de agua; d) son un fenómeno estadístico. | Respuesta: Son un fenómeno estadístico. Justificación: Para radio enlaces troposfericos y por satélite se produce atenuación de la señal debido a la absorción y dispersión causada por hidrometeoros. |
34. La propagación por onda de superficie: a) es un mecanismo típico a frecuencias de UHF; b) se realiza generalmente con polarización horizontal; c) utiliza generalmente como antena transmisora un monopolo; d) sólo se utiliza para distancias cortas como consecuencia de los obstáculos del terreno. | Respuesta: Utiliza generalmente como antena transmisora un monopolo. Justificación: La onda de superficie es el modo de propagación dominante en frecuencias bajas de 10KHz - 10MHz, en altura de antenas pequeñas, aunque se deberá tener en cuenta hasta frecuencias de 150MHz para antenas pequeñas con polarización vertical. |
35. Si en un radioenlace no existe visión directa entre la antena transmisora y receptora, entonces: a) la señal recibida será menor que en el caso de espacio libre; b) se debe elevar la antena transmisora hasta que exista visión; c) se debe elevar la antena receptora hasta que exista visión; d) no existe comunicación posible. | Respuesta: La señal recibida será menor que en el caso de espacio libre. Justificación: En función de la fase, la suma de todas ellas puede ser constructiva o destructiva, y en el caso de ser destructiva se producirá desvanecimiento en la señal recibida. |
36. Un aumento de la constante de tierra ficticia k produce: a) un aumento de la flecha; b) una menor influencia de los obstáculos; c) un aplanamiento de la superficie terrestre; d) todas las anteriores. | Respuesta: Una menor influencia de los obstáculos. Justificación: Un aumento de la constante de tierra ficticia k produce una menor influencia de los obstáculos. |
37. La relación entre los radios de la segunda y la primera zona de Fresnel en un punto determinado de un radioenlace es: a) R2/R1= 4 b) R2/R1= 2 c) R2/R1= √2 d) Ninguna de las anteriores | Respuesta: R2/R1= √2 Justificación: Las zonas de Fresnel son elipsoides de revolución cuyo eje mayor tiene una longitud de R+nl/2. La intersección de las zonas de Fresnel con el plano P son circunferencias cuyo radio puede calcularse para el caso que sea mucho menor que d1 y d2. |
38. Ejercicio 38. | Respuesta: 60km |
39. Ejercicio 39 | Respuesta: 5Mhz |
40. Ejercicio 40 | Respuesta: |
41. Un radioenlace transhorizonte de 2000 km que ionosférica puede utilizar la banda de frecuencias: utiliza propagación a) 1 – 50 MHz. b) 100 – 500 MHz. c) 500 – 1000 MHz. d) 1 – 5 GHz. | Respuesta: 1 – 50 MHz. Justificación: En los enlaces de unos 2000a 4000km de longitud, la capacidad de transmisión puede ser algo mayor. El ruido de intermodulación debido a la propagación por trayectos múltiples puede ser un factor importante; las frecuencias situadas alrededor de1a50 GHz |
42. En un radioenlace punto a punto a 500 MHz donde se requiere una directividad de 25 dB, se debe elegir una antena: a) Yagi. b) Bocina. c) Ranura. d) Reflector parabólico.. | Respuesta: Yagi. Justificación: la antena yagi puede darnos una ganancia de hasta 35dB |
43. El coeficiente de reflexión del terreno: a) depende de la frecuencia y de la intensidad de campo; b) depende de la frecuencia y del ángulo de incidencia; c) tiene generalmente un módulo mayor que la unidad; d) ninguna de las anteriores.. | Respuesta: Depende de la frecuencia y del ángulo de incidencia Justificación: El coeficiente de reflexión del terreno es utilizado cuando se consideran medios con discontinuidades en propagación de ondas. Un coeficiente de reflexión describe la frecuencia de una onda reflejada respecto a la onda incidente |
44. El fenómeno de reflexión difusa se produce generalmente: a) en el caso de tierra plana; b) para frecuencias elevadas; c) para frecuencias bajas; d) ninguna de las anteriores. | Respuesta: Ninguna de las anteriores. Justificación: La reflexión difusa se da sobre cuerpos que sean algo rugosos. |
45. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes relativas a la reflexión en terreno moderadamente seco es correcta? a) El coeficiente de reflexión vale -1 para incidencia rasante. b) La reflexión tiene una mayor intensidad para frecuencias bajas. c) Con polarización vertical, existe un determinado ángulo de incidencia para el que no hay prácticamente onda reflejada. d) Todas las anteriores son correctas.. | Respuesta: El coeficiente de reflexión vale -1 para incidencia rasante. Justificación: A frecuencias inferiores a 1MHz el terreno se puede considerar conductor. |
46. Considerando reflexión en tierra plana, la diferencia de caminos entre el rayo directo y el reflejado es independiente: a) del coeficiente de reflexión del terreno; b) de la altura del transmisor; c) de la distancia entre transmisor y receptor; d) de la frecuencia.. | Respuesta: Todas son correctas. Justificación: debido que la frecuencia de resonancia es la frecuencia a la que se produce la reflexión cuando se incide a la ionosfera. |
47. El índice de refracción de la atmósfera: a) siempre crece con la altura; b) siempre decrece con la altura; c) se mantiene constante con la altura; d) es aproximadamente igual a 1. | Respuesta: Es aproximadamente igual a 1. Justificación: En la parte superior de la atmósfera el indice de refracción es n=1, en la superficie de la tierra, este indice dependerá de la densidad y temperatura del aire. |
48. En condiciones normales, el índice de refracción de la atmósfera: a) vale 2/3; b) crece con la altura; c) decrece con la altura; d) se mantiene constante con la altura.. | Respuesta: Decrece con la altura. Justificación: El indice de refracción decrece con la altura, hasta un limite donde los efectos ópticos de los gases son despreciables. |
49. Si el índice de refracción de la atmósfera crece con la altura, entonces durante la propagación de una onda el haz: a) se aleja de la superficie terrestre; b) se acerca a la superficie terrestre; c) transcurre paralelo a la superficie terrestre; d) ninguna de las anteriores.. | Respuesta: Se aleja de la superficie terrestre. Justificación: La posicion real no coincide con la posición aparente, debido a la refracción de los rayos luz provenientes de los cuerpos celestes. |
50. Si la curvatura del haz es igual que la de la superficie terrestre, entonces la constante de tierra ficticia vale: a) k = 0. b) k = 1. c) k = 4/3. d) k = ∞ | Respuesta: k = 4/3. Justificación:Cuando el trayecto es casi horizontal, se aproxima a cero, como por otra parte no se aproxima mucho a 1. |
51. Si el haz se propaga de forma rectilínea, entonces la constante de tierra ficticia vale: a) k = 0. b) k = 1. c) k = 4/3. d) k = ∞ | Respuesta: k = 0. Justificación: Cuando el trayecto es casi horizontal, se aproxima a cero, como por otra parte no se aproxima mucho a 1. |
52. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes relativas al fenómeno de difracción en obstáculo de “filo de cuchillo” es cierta? a) Es posible recibir el doble de campo que respecto al caso de espacio libre. b) El coeficiente de reflexión en el extremo del obstáculo es -0,3. c) Las pérdidas que se producen son independientes de la frecuencia. d) Ninguna de las anteriores. | Respuesta: Ninguna de las anteriores. Justificación: La difracción es un fenómeno físico observable en los que intervienen ondas, las mismas que cuando encuentran un obstáculo lo pueden rodear parcialmente. |
53. Considerando el fenómeno de difracción en un obstáculo de coeficiente de reflexión igual a -1, se tiene que: a) la potencia recibida puede llegar a ser nula aun existiendo visibilidad suficiente; b) las pérdidas cuando existe obstrucción del haz son inferiores que en el caso de otros coeficientes de reflexión; c) la potencia recibida nunca puede ser 6 dB superior que en el caso de espacio libre; d) ninguna de las anteriores. | Respuesta: las pérdidas cuando existe obstrucción del haz son inferiores que en el caso de otros coeficientes de reflexión. Justificación: Para este caso el angulo se apróxima a 0, por lo que el coeficiente de reflexión es prácticamente -1 para las dos polarizaciones. |
54. Ejercicio 54 | Respuesta: |
55. Ejercicio 55 | Respuesta: |