PROP ANT 1.4
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Título del Test:
![]() PROP ANT 1.4 Descripción: ejercicios prop ant 1.4 |



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¿A qué se deben principalmente las pérdidas por divergencia geométrica en un enlace de radiocomunicación?. A la absorción de energía por parte de las moléculas de oxígeno. A que la densidad de potencia por unidad de superficie disminuye según el cuadrado de la distancia a medida que el frente de onda se expande. A los rebotes de la señal contra la orografía del terreno. A la difracción causada por los bordes afilados de los edificios. ¿Cuáles son los principales gases responsables de la absorción molecular en la propagación de ondas?. El nitrógeno y el dióxido de carbono. El hidrógeno y el helio. El oxígeno y el vapor de agua. El argón y el ozono. Según el análisis de pérdidas en propagación, ¿en qué frecuencias se localizan los picos de atenuación específicos asociados al oxígeno y al vapor de agua?. 2.4 GHz y 5 GHz. 22 GHz y 183 GHz. 30 MHz y 300 MHz. 60 GHz y 300 GHz. ¿Qué ocurre con la atenuación producida por hidrometeoros (como la lluvia) a medida que la frecuencia aumenta hacia las bandas milimétricas y EHF?. Disminuye exponencialmente. Se mantiene constante e independiente de la frecuencia. Muestra un crecimiento exponencial. Desaparece por completo al superar los 30 GHz. ¿Qué forma geométrica describe la zona de Fresnel en un radioenlace?. Un cilindro exacto que une ambas antenas. Una parábola tridimensional. Un elipsoide (con forma de balón de rugby) alrededor de la línea de visión directa. Un cono que se abre desde el transmisor hacia el receptor. Para que un radioenlace posea un comportamiento cercano al del espacio libre, ¿qué porcentaje mínimo del radio de la primera zona de Fresnel debe estar libre de obstáculos?. 20%. 60%. 80%. 100%. ¿Qué característica principal define a la primera zona de Fresnel frente a las zonas superiores?. Es la zona que contiene menor cantidad de energía. Contiene la mayor parte de la energía que contribuye de forma constructiva a la señal recibida (aprox. 50%). Es una superficie plana, no un volumen. Su radio disminuye al aumentar la longitud de onda de la señal. ¿Cómo se denomina el fenómeno físico por el cual una onda es capaz de curvarse o rodear cumbres montañosas o aristas afiladas?. Dispersión (Scattering). Reflexión especular. Difracción. Refracción. ¿Qué fenómeno físico provoca la desviación de la energía electromagnética en múltiples direcciones al chocar con ramas de árboles o partículas pequeñas?. Absorción molecular. Interferencia constructiva. Dispersión (Scattering). Difracción en aristas. En un escenario de multitrayecto (Multipath), ¿qué sucede si las ondas secundarias reflejadas llegan desfasadas respecto a la onda directa principal?. Se produce interferencia destructiva, debilitando o anulando la señal. Se produce interferencia constructiva, multiplicando el alcance. La frecuencia de la onda portadora cambia automáticamente. La señal rebota de vuelta hacia el transmisor sin afectar al receptor. Según la Ecuación de Transmisión de Friis, ¿qué dependencia tiene la atenuación en el espacio libre (FSL) respecto a la frecuencia de la señal?. A mayor frecuencia, menor atenuación. A mayor frecuencia, mayor atenuación para una misma distancia. La frecuencia no afecta a la atenuación en el espacio libre. La atenuación fluctúa sinusoidalmente con la frecuencia. ¿Qué propiedad electromagnética de un material mide su capacidad para polarizarse y frenar la componente eléctrica de una onda?. Permeabilidad magnética. Conductividad eléctrica. Permitividad eléctrica. Impedancia intrínseca. ¿Qué impacto tiene sobre las telecomunicaciones que un medio presente una alta conductividad eléctrica (como un metal o el agua salada)?. Amplifica la señal de radiofrecuencia. Disipa rápidamente la energía de la onda electromagnética transformándola en calor. Aumenta la velocidad de propagación por encima de la velocidad de la luz. Transforma la polarización de la onda instantáneamente. ¿Cuál es la ecuación matemática que determina la velocidad exacta (v) de una onda electromagnética en cualquier medio material cerrado?. v = λ · f. v = 1 / √(ε0 μ0). v = 1 / √(ε μ). v = ε · μ. ¿Qué ocurre cuando una onda electromagnética choca con incidencia normal (perpendicular) contra un conductor perfecto?. Se transmite totalmente sin atenuación. Se produce una reflexión total con una inversión de fase de 180 grados. La onda se dispersa esféricamente (Scattering). La señal se absorbe íntegramente por el conductor. ¿Qué ley o principio matemático determina la desviación (refracción) de una onda transmitida al incidir de forma oblicua sobre un nuevo medio?. Ley de Gauss. Ley del cuadrado inverso. Ley de Snell. Principio de Huygens. ¿Para qué tipo de polarización es exclusivamente aplicable el fenómeno del Ángulo de Brewster?. Polarización circular levógira. Polarización circular dextrógira. Polarización horizontal. Polarización vertical. ¿Qué particularidad define al Ángulo de Brewster cuando una onda impacta contra el terreno en ese ángulo exacto?. Se produce una reflexión especular perfecta de toda la energía. El coeficiente de reflexión se anula, por lo que no se produce onda reflejada. La onda se difracta regresando al transmisor. La polarización cambia de vertical a horizontal. Según el modelo de tierra plana, ¿cómo se comporta el coeficiente de reflexión de una onda electromagnética ante una incidencia rasante (ángulos muy pequeños)?. Tiende a 0 (transmisión total al suelo). Tiende a una reflexión casi total con inversión de fase. Dispersa la señal aleatoriamente dependiendo de la frecuencia. Provoca una refracción hacia la ionosfera. En un escenario real (Modelo de Dos Rayos), la mezcla del rayo directo y el secundario rebotado en el suelo puede crear nulos de cobertura temporal. ¿Cómo se puede solucionar prácticamente esta caída de señal en el receptor?. Cambiando de UHF a HF. Aumentando exponencialmente la potencia de transmisión, comprometiendo la firma electromagnética. Moviendo la antena un par de metros para alterar la diferencia de caminos y salir del nulo de interferencia destructiva. Cambiando la modulación de la señal de digital a analógica. |





