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TEMA 1

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Título del Test:
TEMA 1

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ASIGNATURA. RADIO

Fecha de Creación: 2024/11/02

Categoría: Otros

Número Preguntas: 156

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1. ¿Qué es una onda portadora en radiocomunicaciones?. a. Una señal que elimina interferencias. b. Ninguna de las anteriores. c. Una señal que transporta información mediante la modulación. d. Una onda que no transporta información.

2. ¿Cuál es la unidad de medida de la frecuencia?. a. Metros (m). b. Segundos (s). c. Hertz (Hz). d. Decibelios (dB).

3. En una antena, el parámetro que mide la dirección de la emisión se llama: a. Ganancia. b. Directividad. c. Impedancia. d. Polarización.

4. ¿Cuál de los siguientes factores afecta la propagación de una señal de radio?. a. El terreno. b. Todas las respuestas son correctas. c. La temperatura. d. La frecuencia.

5. Una onda electromagnética se propaga a la velocidad de la luz en el vacío. a. Falso, se propaga a la velocidad del sonido. b. Correcto. c. Depende de la longitud de onda. d. Depende de la frecuencia.

6. ¿Qué parámetro se mide en decibelios (dB)?. a. Potencia. b. Longitud de onda. c. Velocidad. d. Frecuencia.

7. ¿Qué tipo de onda se utiliza en la mayoría de las comunicaciones inalámbricas?. a. Onda de sonido. b. Onda vital. c. Onda electromagnética. d. Onda gravitacional.

8. ¿Cuál de las siguientes es una banda de frecuencia comúnmente utilizada para co-municaciones por radio?. a. Banda VHF. b. Banda Infrarroja. c. Banda de música. d. Banda Microondas.

9. ¿Qué es la longitud de onda?. a. La altura de una onda. b. La distancia entre dos picos consecutivos de una onda. c. La frecuencia de una onda. d. La velocidad a la que se propaga una onda.

10. ¿Cómo se denomina el fenómeno en el que una señal de radio se refleja en la ionosfera?. a. Propagación ionosférica. b. Dispersión. c. Efecto Doppler. d. Atenuación.

11. ¿Cuál es el rango de frecuencia típico para la banda UHF?. a. 300 MHz - 3 GHz. b. 3 GHz - 30 GHz. c. 30 Hz - 300 Hz. d. 3 kHz - 30 kHz.

12. ¿Qué componente es esencial en cualquier sistema de transmisión y recepción de radio?. a. Altavoz. b. Antena. c. Condensador. d. Motor.

13. ¿Cómo se denomina el proceso por el cual una señal de radio es absorbida o atenuada por obstáculos físicos?. a. Refracción. b. Reflexión. c. Atenuación. d. Difracción.

14. ¿Qué es una radiocomunicación?. a. La transmisión de datos solo por medios ópticos. b. La emisión y recepción de señales mediante ondas electromagnéticas. c. La transmisión de señales a través de cables. d. La recepción de señales solo en formato analógico.

15. ¿Cuál es la relación entre el periodo (T) y la frecuencia (f) de una onda?. a. T = f * λ. b. f = λ * T. c. f = 1 / T. d. T = f / 1.

16. ¿Qué elemento de un sistema de radiocomunicaciones transforma una señal eléctrica en una onda electromagnética?. a. Transmisor. b. Antena. c. Receptor. d. Cable coaxial.

17. ¿Qué tipo de ondas se utilizan en las radiocomunicaciones?. a. Ondas de presión. b. Ondas electromagnéticas. c. Ondas ultrasónicas. d. Ondas mecánicas.

18. ¿Qué mide la amplitud de una onda en el dominio del tiempo?. a. La frecuencia de la onda. b. El periodo de la onda. c. La máxima intensidad del campo eléctrico o magnético. d. La velocidad de propagación.

19. ¿Qué unidad se utiliza para medir la frecuencia de una señal?. a. Hertzios. b. Segundos. c. lumens. d. Decibelios.

20. ¿Qué tipo de red permite la conectividad de telecomunicaciones entre usuarios en un acceso restringido?. a. Red privada. b. Red analógica. c. Red digital. d. Red pública.

21. ¿Qué es la longitud de onda?. a. La distancia recorrida por la onda en un ciclo de repetición. b. El tiempo que tarda en completarse un ciclo de la onda. c. La cantidad de energía transportada por la onda. d. La distancia que recorre la onda en un segundo.

22. ¿Cuál es la función de un transmisor en un sistema de radiocomunicaciones?. a. Recibir la señal y convertirla en una señal eléctrica. b. Emitir la señal de radiofrecuencia con la información. c. Convertir la señal recibida en una señal analógica. d. Conmutar la señal entre diferentes frecuencias.

23. ¿Qué es el ancho de banda de una señal?. a. La cantidad de bits transmitidos por segundo. b. El tiempo que tarda en recorrer una distancia determinada. c. El rango de frecuencias que contiene la mayor parte de la energía de la señal. d. La diferencia entre el periodo y la frecuencia de la señal.

24. ¿Qué elemento es común en ondas y oscilaciones?. a. Todas las respuestas son correctas. b. La frecuencia. c. La amplitud. d. El periodo.

25. ¿Cuál es el propósito de un demodulador en un sistema de radiocomunicaciones?. a. Amplificar la señal de entrada. b. Generar la señal portadora. c. Convertir una señal analógica en una señal digital. d. Separar la señal de información de la portadora.

26. ¿Qué elemento de un sistema de radiocomunicaciones se utiliza para amplificar la señal de transmisión?. a. Atenuador. b. Amplificador de potencia. c. Receptor. d. Filtro de paso bajo.

27. ¿Qué tecnología de radiocomunicación es utilizada por los teléfonos móviles para la comunicación?. a. ZigBee. b. Wi-Fi. c. GSM. d. Bluetooth.

28. ¿Qué tipo de antena se utiliza frecuentemente en las comunicaciones satelitales?. a. Antena parabólica. b. Antena dipolo. c. Antena de látigo. d. Antena en bucle.

29. ¿Cuál es la banda de frecuencias utilizada comúnmente para la transmisión de televisión terrestre?. a. Banda HF. b. Banda UHF. c. Banda VLF. d. Banda LF.

30. ¿Cuál es una ventaja clave de la modulación en frecuencia (FM) frente a la modulación en amplitud (AM)?. a. Menor complejidad del transmisor. b. Mayor eficiencia espectral. c. Mayor alcance de transmisión. d. Mayor inmunidad al ruido.

31. ¿Qué es el efecto Doppler en las radiocomunicaciones?. a. La amplificación no deseada de señales de ruido. b. La reducción de la potencia de la señal con la distancia. c. Un cambio en la frecuencia percibida debido al movimiento relativo entre la fuente y el receptor. d. La dispersión de la señal en medios conductores.

32. Si hay varias etapas de amplificación, la ganancia total se calcula: a. Dividiendo la ganancia de la última etapa entre la primera. b. Multiplicando las ganancias de cada etapa. c. Restando las pérdidas de cada etapa. d. Sumando las ganancias de cada etapa.

33. ¿Qué se entiende por telecomunicación?. a. La codificación de datos para el almacenamiento. b. La transmisión de señales por un medio físico. c. La conversión de energía en señales. d. La transmisión de señales mediante ondas electromagnéticas.

34. ¿Qué son las radiocomunicaciones?. a. Comunicación por ondas de sonido. b. Transmisión de datos a través de cables. c. Comunicación por fibra óptica. d. Transmisión de señales a través de ondas electromagnéticas.

35. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a una señal?. a. Ancho de banda, impedancia y energía. b. Frecuencia, amplitud y fase. c. Potencia, velocidad y tiempo. d. Transmisión, frecuencia y ruido.

36. ¿Cómo se mide el nivel de una señal en dB cuando se compara la potencia?. a. 20.log(Po/Pi). b. 20.log(Io/Ii). c. 10.log(Po/Pi). d. 10.log(Vo/Vi).

37. ¿Qué ocurre cuando un sistema atenúa una señal?. a. Reduce su ganancia. b. Multiplica la señal. c. Mantiene la potencia. d. Aumenta su ganancia.

38. En una ganancia de sistema, si la tensión de salida es el doble que la de entrada, ¿cuál es la ganancia en dB?. a. 10 dB. b. 3 dB. c. 6 dB. d. 20 dB.

39. ¿Qué se entiende por ruido térmico en radiocomunicaciones?. a. El ruido generado por motores eléctricos. b. El ruido causado por interferencias entre sistemas. c. El ruido provocado por la actividad humana. d. El ruido generado por la agitación electrónica en conductores.

40. ¿Cuál es la fórmula del ruido térmico en un sistema de comunicaciones?. a. N = TKB^2. b. N = KTB. c. N = KT^2B. d. N = TB/K.

41. ¿Qué es la distorsión armónica?. a. El incremento del ruido en una señal. b. La aparición de frecuencias nuevas en la señal de salida que no estaban en la entra-da. c. La interferencia entre señales cercanas. d. La variación del nivel de la señal por cambios en el entorno.

42. ¿Qué es la interferencia en un sistema de radiocomunicaciones?. a. La presencia de señales no deseadas de otros sistemas de comunicación. b. El cambio en la fase de la señal. c. El ruido generado por el propio sistema. d. La distorsión de la señal por la ganancia.

43. ¿Qué mide la relación señal a ruido (S/N)?. a. El nivel de ganancia de un sistema. b. La cantidad de ruido comparada con la distorsión. c. La potencia total de un sistema. d. La calidad de una señal respecto al nivel de ruido.

44. ¿Qué es la polarización lineal vertical?. a. La rotación del campo eléctrico en un plano. b. La ausencia de variación en el campo eléctrico. c. La orientación del campo eléctrico paralelo a la Tierra. d. La orientación del campo eléctrico perpendicular a la Tierra.

45. ¿Qué es la polarización circular de una onda electromagnética?. a. Cuando el campo eléctrico permanece fijo en el espacio. b. Cuando el campo eléctrico gira sin cambiar de amplitud. c. Cuando el campo eléctrico gira cambiando de amplitud. d. Cuando el campo eléctrico varía su dirección en cada ciclo.

46 ¿Cómo afecta la frecuencia en la propagación de una onda electromagnética?. a. La frecuencia alta reduce las interferencias. b. La frecuencia no afecta la propagación. c. La distancia aumenta cuando la frecuencia es mayor. d. La onda se atenúa más rápido a frecuencias más altas.

47. ¿Qué es la pérdida básica de propagación en espacio libre?. a. La atenuación de una onda electromagnética debido a la distancia y frecuencia. b. La ganancia de una señal en el vacío. c. El aumento de potencia por la distancia. d. La reducción de ruido en sistemas de alta frecuencia.

48. ¿Qué es la ganancia total de un sistema en cascada?. a. La multiplicación de las tensiones de entrada y salida. b. La ganancia en tensión del primer elemento. c. La suma en dB de las ganancias y atenuaciones de los elementos del sistema. d. La suma de todas las potencias de entrada.

49. ¿Cómo se calcula la potencia recibida en un enlace radioeléctrico?. a. PR = PT + LP + GT + GR. b. PR = PT - LP - GT - GR. c. PR = PT + LP - GT + GR. d. PR = PT - LP + GT + GR.

50. ¿Qué es la sensibilidad de un receptor?. a. La máxima potencia que puede recibir sin distorsionar. b. La cantidad de ganancia necesaria para amplificar la señal. c. La mínima potencia necesaria para que funcione correctamente. d. La relación señal a ruido más alta.

51. ¿Qué unidad se utiliza para medir el campo eléctrico en radiocomunicaciones?. a. Voltios por metro (V/m). b. Amperios por metro (A/m). c. Vatios por metro cuadrado (W/m²). d. Decibelios (dB).

52. ¿Qué unidad se utiliza para medir la intensidad de Campo magnético en radiocomunicaciones?. a. Amperios por metro (A/m). b. Vatios por metro cuadrado (W/m²). c. Voltios por metro (V/m). d. Decibelios (dB).

53. ¿Qué se mide en dBm?. a. La potencia referida a 1 mW. b. La relación entre potencia y frecuencia. c. El nivel de tensión en microvoltios. d. El nivel de ruido en un sistema.

54. ¿Qué es la modulación en un sistema de comunicación?. a. Cambiar la frecuencia de la señal. b. Cambiar las características de la señal original. c. Cambiar la velocidad de transmisión. d. Cambiar la amplitud de la señal.

55. ¿Cuál es la principal ventaja de la modulación por amplitud (AM)?. a. Mayor eficiencia en el uso del espectro. b. Simplicidad en la implementación. c. Mayor resistencia al ruido. d. Mayor calidad de sonido.

56. ¿Qué significa la sigla RF en sistemas de comunicación?. a. Radio Frequencia. b. Radio Fluctuation. c. Radio Factor. d. Radio Function.

57. ¿Qué tipo de antena se utiliza comúnmente para comunicaciones de corto alcance?. a. Antena de hilo. b. Antena Yagi. c. Antena dipolo. d. Antena parabólica.

58. ¿Qué es el ancho de banda en un sistema de comunicación?. a. La cantidad de datos transmitidos por segundo. b. La velocidad de la señal. c. La frecuencia más alta transmitida. d. La diferencia entre la frecuencia más alta y la más baja.

59. ¿Qué tipo de señal es una onda senoidal?. a. Señal continua. b. Señal de ruido. c. Señal analógica. d. Señal digital.

60. ¿Qué es el desvanecimiento en un sistema de comunicación inalámbrica?. a. Pérdida de señal por interferencias. b. Pérdida total de la señal. c. Disminución de la frecuencia de la señal. d. Variaciones en la intensidad de la señal.

61. ¿Cuál de los siguientes componentes es esencial en un receptor de radio?. a. Osciloscopio. b. Transmisor. c. Modulador. d. Amplificador.

62. ¿Cuál es la función principal de un modulador?. a. Filtrar el ruido. b. Convertir señales digitales a analógicas. c. Cambiar las características de la señal para la transmisión. d. Amplificar la señal.

63. ¿Cuál es el principal problema en la transmisión de señales en línea de vista?. a. Obstrucciones físicas. b. Reflexión. c. Ruido. d. Interferencia.

64. ¿Cuál es la función de un filtro en un sistema de comunicación?. a. Cambiar la frecuencia de la señal. b. Aumentar la intensidad de la señal. c. Eliminar las señales no deseadas. d. Modular la señal.

65. ¿Qué se entiende por interferencia en un sistema de comunicación?. a. Cambio en la frecuencia de la señal. b. Superposición de señales no deseadas. c. Disminución de la señal. d. Aumento de la señal.

66. ¿Cuál es la principal diferencia entre señales analógicas y digitales?. a. Las señales digitales son continuas, mientras que las analógicas son discretas. b. Las señales digitales son más ruidosas. c. Las señales digitales son discretas, mientras que las analógicas son continuas. d. Las señales analógicas requieren más ancho de banda.

67. ¿Qué es un canal de comunicación?. a. Un medio a través del cual se transmite información. b. Un dispositivo que amplifica señales. c. Un protocolo de transmisión. d. Un tipo de antena.

68. ¿Qué indica el diagrama de radiación de una antena?. a. La polarización de la señal. b. Las frecuencias de operación de la antena. c. Las direcciones de máxima intensidad de radiación. d. La longitud de onda de la señal.

69. ¿Qué son los lóbulos en un diagrama de radiación?. a. Frecuencias de funcionamiento. b. Regiones de menor potencia. c. Direcciones de emisión de señal. d. Zonas de interferencia.

70. ¿Cuál es la directividad de un dipolo λ/2?. a. 1 dBi. b. 4 dBi. c. 0 dBi. d. 2.15 dBi.

71. ¿Qué se entiende por PIRE?. a. Potencia entregada a la antena. b. Potencia perdida en el cable. c. Potencia radiada equivalente isotrópica. d. Potencia de radiación del receptor.

72. ¿Cómo se calcula la PIRE?. a. Potencia de salida del transmisor + Atenuación en el cable. b. Potencia entregada a la antena + Ganancia de la antena. c. Potencia entregada a la antena - Atenuación en el cable. d. Potencia de salida del transmisor - Ganancia de la antena.

73. ¿Qué es la impedancia de una antena?. a. La resistencia que presenta al circuito eléctrico. b. La intensidad de la señal recibida. c. La frecuencia de operación. d. La polarización de la onda.

74. ¿Qué ocurre si no hay adaptación de impedancias?. a. Se minimiza la potencia reflejada. b. Se maximiza la transferencia de potencia. c. Se producen pérdidas de potencia. d. No hay interferencia en la señal.

75. ¿Qué se entiende por polarización de una antena?. a. La frecuencia de operación. b. La posición de la antena respecto a la onda electromagnética. c. La ganancia de la antena. d. La forma de la antena.

76. ¿Cuál es el objetivo del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF)?. a. Asignar bandas de frecuencias a diferentes servicios. b. Definir el espectro radioeléctrico. c. Regular las características de las señales. d. Controlar la potencia de las antenas.

77. ¿Qué tipos de estaciones existen en los servicios radioeléctricos?. a. Estaciones de comunicación y de control. b. Estaciones terrestres y submarinas. c. Estaciones fijas y móviles. d. Estaciones de recepción y transmisión.

78. ¿Qué es el ROE?. a. Relación entre la potencia reflejada y la potencia transmitida. b. Relación entre la intensidad de la señal y la distancia. c. Relación entre la polarización y la antena. d. Relación de ondas estacionarias.

79. ¿Qué efecto tiene la polarización cruzada en una antena?. a. Causa pérdidas por despolarización. b. Aumenta la directividad. c. No tiene ningún efecto. d. Mejora la recepción de señales.

80. ¿Qué característica tiene una antena direccional?. a. Radia igual en todas las direcciones. b. Su longitud es siempre mayor que λ/2. c. Radia más en una dirección específica. d. Su frecuencia de operación es variable.

81. ¿Qué representa el ancho de banda de una antena?. a. La potencia máxima que puede radiar. b. La longitud de la antena. c. La diferencia entre la frecuencia máxima y mínima. d. El número de direcciones de radiación.

82. ¿Qué tipo de antena se usa como referencia para medir la directividad en dBd?. a. Antena direccional. b. Antena isotrópica. c. Dipolo λ/2. d. Antena parabólica.

83. ¿Qué es un dipolo plegado?. a. Una antena de frecuencia variable. b. Una antena con múltiples elementos. c. Una antena que mejora el ancho de banda. d. Una antena con polarización circular.

84. ¿Qué es la discriminación por polarización?. a. La relación entre potencias de ondas con diferentes polarizaciones. b. La variación del ROE. c. La intensidad de señal en la dirección de máxima radiación. d. La adaptación de impedancias en el receptor.

85. ¿Qué se entiende por tipo de uso 'C' en el CNAF?. a. Uso común. b. Uso privado. c. Uso exclusivo para el gobierno. d. Uso reservado para emergencias.

86. ¿Qué representa la frecuencia en el espectro radioeléctrico?. a. La cantidad de información transmitida. b. La velocidad de la señal. c. El rango de frecuencias asignado a diferentes servicios. d. La longitud de la onda.

87. ¿Cuál es la principal diferencia entre una onda y una oscilación?. a. Una onda siempre es sonora, mientras que una oscilación puede ser visual o sonora. b. Una onda requiere un medio para propagarse, mientras que una oscilación no necesita un medio. c. Una onda es un movimiento de traslación, mientras que una oscilación es un movimiento de rotación. d. Una onda transporta energía a través del espacio, mientras que una oscilación es un movimiento repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio.

88. Uno de los siguientes elementos NO suele formar parte de un sistema de radioco-municaciones: a. antena. b. diplexor. c. amplificador de bajo ruido. d. modulador electroóptico.

90. De los siguientes sistemas de comunicaciones móviles, ¿cuál trabaja a mayor fre-cuencia?. a. GSM. b. UMTS. c. MBS. d. EDGE.

91. El ruido térmico en un receptor se debe a: a. saltos de electrones de una a otra barrera de potencial. b. el ancho de banda del equipo. c. la agitación térmica de los electrones. d. la temperatura del equipo.

92. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes NO es cierta?. a. La relación señal a ruido a la salida de un dispositivo nunca puede ser superior a la relación señal a ruido a su entrada. b. La potencia de ruido depende del ancho de banda de medida. c. Normalmente, la temperatura de referencia para calcular el factor de ruido de un dispositivo es de 290-293 K. d. El factor de ruido de un dispositivo con pérdidas puede ser negativo.

93. Las relaciones señal a ruido a la entrada y a la salida de un sistema de comunica-ciones son 30 dB y 20 dB, respectivamente. Luego se puede deducir que: a. el factor de ruido del sistema es de 10 dB. b. la temperatura equivalente de ruido del sistema es 9 veces superior a la temperatura de ruido de la entrada. c. Todas las preguntas son correctas. d. el sistema tiene unas pérdidas de 10 dB.

94. La relación señal/ruido a la entrada de un dispositivo de 8 dB de factor de ruido es de 35 dB. Considerando que la temperatura de ruido a la entrada coincide con la temperatura de referencia, la relación señal a ruido a la salida es: a. Ninguna de las anteriores. b. 35 dB. c. 19 dB. d. 27 dB.

95. Un nivel de campo de 10 dBμV/m equivale a una densidad de potencia de: a. 2,65· 10-14 W/m2. b. 2,65· 10-2 W/m2. c. 2,65· 10-13 W/m2. d. 2,65· 10-1 W/m2.

96. El corte en plano-E de un diagrama de radiación se realiza mediante un plano per-pendicular al vector: a. campo magnético. b. de la dirección de máxima radiación. c. de Poynting. d. campo eléctrico.

97. ¿Cuál de las antenas siguientes tiene la mínima directividad?. a. Ninguna de las anteriores. b. Sectorial. c. Omnidireccional. d. Isotrópica.

98.Densidad de potencia a 1 m de una antena isotrópica que radia 1 W es: a. 1/27t W/m2. b. 1/47t W/m2. c. 1/7t W/m2. d. 1 W/m2.

99.La directividad de una antena isotrópica es: a. 0 dB. b. Ninguna de las anteriores. c. 1 dB. d. 3 dB.

100. Una antena resonante: a. tiene una impedancia compleja. b. no tiene pérdidas óhmicas. c. resulta más fácil de adaptar. d. Ninguna de las anteriores.

101. La ganancia de una antena: a. nunca es más grande que su directividad. b. es independiente de la frecuencia. c. se mide en dBW. d. nunca puede ser más pequeña que 1.

102. El ruido cósmico es debido a: a. comunicaciones extraterrestres. b. interferencias por radiaciones de infrarrojos. c. interferencias entre satélites. d. la temperatura de los objetos celestes.

103. Para observar los armónicos de una señal periódica: a. Se observa mejor en el dominio de la fecuencia. b. Los armonia es una caracteristica musical. c. Se observa mejor en el dominio del tiempo. d. Es necesario utilizar un diagrama tiempo-frecuencia para su observación.

104. La relación entre PIRE y PRA es: a. PIRE (dBW) = PRA (dBW)-2,15 dB. b. PIRE (dBW) = PRA (dBW) + 2,15 dB. c. PIRE (dBW) = PRA (dBm)-2,15 dB. d. PIRE (dBW) = PRA (dBm) + 2,15 dB.

105. Si aumentamos la PIRE del transmisor de un radioenlace en 12 dB, el alcance del sistema se: a. duplica. b. triplica. c. cuadriplica. d. No cambia.

106. Si aumentamos la PIRE del transmisor de un radar en 12 dB, el alcance del sistema se: a. triplica. b. cuadriplica. c. duplica. d. No cambia.

107. Las pérdidas básicas de propagación. a. Todas las anteriores son ciertas. b. dependen de las condiciones meteorológicas. c. disminuyen con la distancia. d. aumentan con la frecuencia.

108. ¿Cuál es el mecanismo típico de propagación en la banda de VLF?. a. Onda guiada Tierra-ionosfera. b. Onda ionosférica. c. Dispersión ionosférica. d. Onda de superficie.

109. ¿Cuál es el mecanismo típico de propagación en la banda de UHF para visión di-recta?. a. Onda ionosférica. b. Onda espacial troposférica. c. Onda de superficie. d. Onda corta.

110. Si en un radioenlace no existe visión directa entre las antenas transmisora y receptora, entonces: a. no existe comunicación posible. b. se debe elevar la antena transmisora hasta que exista visión;. c. la señal recibida será menor que en el caso de espacio libre;. d. se debe elevar la antena receptora hasta que exista visión;.

111. 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.

112. La propagación ionosférica: a. consigue generalmente mayores alcances de noche que de día;. b. es el mecanismo típico de propagación a frecuencias de microondas;. c. ninguna de las anteriores. d. consiste principalmente en reflexiones en la capa D de la ionosfera;.

113. ¿Cuál de las características siguientes NO es una desventaja de las comunicacio-nes ionosféricas?. a. Propagación multicamino. b. Presencia de ruido e interferencias. c. Distancias cortas. d. Ancho de banda reducido.

114. El desarrollo en series de Fourier nos muestra que toda señal en el tiempo (que cumpla ciertas condiciones) puede ser representada como una suma de señales senoidales de distintas frecuencias. a. Falso, los cicloides no se puede. b. Verdadero. c. Falso, las señales triangulares no se puede. d. Ninguna es correcta.

114.b. El aparato utilizado para representar las señales en el dominio de la frecuencia se denomina: a. Analizador de espectro. b. Analizador de Bode. c. Analizador de frecuencias. d. Osciloscopio.

115. El ancho de banda ... a. En los sistemas digitales, el ancho de banda es la velocidad de datos en bits por segundo (bps). b. En los sistemas analógicos, el ancho de banda es la diferencia entre el componente de señal de frecuencia más alta y el de la frecuencia más baja. c. Todas son correctas. d. El intervalo de frecuencias en el cual se concentra la mayor parte de la energía de la señal.

117. Indicar la respuesta falsa: a. Por distorsión se entiende la alteración, no deseada, de la forma de onda de una señal. b. El ruido proviene del exterior y la distorsión la provocan los circuitos internos. c. La distorsión no lineal se produce cuando en la señal de salida del siste11ma aparecen componentes frecuenciales que no existían en la señal de entrada. d. Por interferencia se entiende la presencia de señales indeseables en un sistema de comunicaciones determinado, originadas por otros sistemas de comunicaciones.

118. La relación señal/ruido... a. Interesa lo más alta posible. b. Interesa lo más baja posible. c. Es una relación no lineal. d. Es consecuencia del analisis de flujo electromanético.

119. Indicar la respuesta correcta: a. El espectro electromagnético está comprendido entre 20 Hz y 300 MHz. b. El espectro electromagnético es la forma espectral que obsebamos en la pantalla de un osciloscopio. c. El espectro electromagnético es la huella dactilar de las comunicaciones. d. El espectro electromagnético es la ordenación de los diversos tipos de radiación electrotnagnética por frecuencia.

120. Indicar la respuesta correcta: a. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado en telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). b. En España (Región 1), la asignación de frecuencias viene dada por el vigente Cuadro nacional de atribución de frecuencias (CNAF). c. El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya titularidad y administración corresponden al Estado. d. Todas las respuestas son correctas.

121. En un circuito con 3 dB de pérdidas, si la potencia de salida es de 2 mW, ¿qué potencia ha entrado en él?. a. P entrada = 4 mW. b. Pentrada = 5 mW. c. Pentrada = 3 mW. d. P entrada = 2 mW.

122. Una señal óptica con una potencia de 4 mW es transmitida a lo largo de 10 km de distancia por una fibra óptica y a la salida de la línea se obtiene 1,2 mW. ¿Cuál será el coeficiente de atenuación de la fibra óptica?. a. α = 0,43 dB/km. b. α = 0,25 dB/km. c. α = 0,42 dB/km. d. α= 0,52 dB/km.

123. Sea un sistema que consta de dos circuitos en cascada, el primero de ellos tiene una ganancia de 4 y el segundo atenúa la señal a la mitad. ¿Este dispositivo presenta pérdidas?. a. No, las pérdidas son 0 dB. b. No, presenta ganancias de 3 dB. c. No, presenta ganancias de 6 dB. d. Sí, presenta pérdidas de 3 dB.

124. La potencia de salida de un sistema es de 5 W en una prueba de transmisión, y 2 mW en la siguiente. Expresa ambas potencias en otras unidades de potencia dBW y dBm. a. Para 5 W, PdBW≈ 7 dBW y PdBm ≈ 37 dBm y para 2 mW, PdBW ≈ -27 dBW y PdBm ≈ 3 dBm. b. Para 5 W, PdBW≈ 5 dBW y PdBm≈45 dBm y para 2 mW, PdBW≈ -20 dBW Y PdBm≈20 dBm. c. Para 5 W, PdBW≈ 5 dBW y PdBm≈35 dBm y para 2 mW, PdBW≈ -20 dBW y PdBm≈2 dBm. d. Para 5 W, PdBW≈ 3 dBW y PdBm = 33 dBm y para 2 mW, PdBW ≈ -33 dBW y PdBm ≈ 13 dBm.

125. Si la potencia de entrada de un sistema es de 3 dBW y su potencia de salida es de 0 dBm, ¿cuáles son sus pérdidas?. a. L = -3,3 dB. b. L = -33,3 dB. c. L = -33 dB. d. L = -3 dB.

126. Los sistemas de radiodifusión convencional (radio, TV ) son ejemplos prácticos de sistemas de telecomunicación con canal de transmisión de tipo: a. Half-dúplex. b. Simplex. c. Dúplex. d. Semi-dúplex.

127. Si por una resistencia de 200 ohm pasa una corriente de 0,2 mA, la tensión en la resistencia será: a. 0,04 V. b. 1 μV. c. 4 mV. d. 4 V.

128. ¿Qué medio de transmisión nos permite mayor velocidad en bits/s?: a. Los cables de pares. b. Los enlaces radioeléctricos. c. La fibra óptica. d. El cable coaxial.

129. La señal de radiodifusión FM que recibimos en los receptores de radio habituales es: a. Analógica. b. Mixta. c. Digital. d. Ninguna de las anteriores.

130. La señal de TDT está en frecuencias de: a. VHF. b. HF. c. SHF. d. UHF.

132. Si la frecuencia de una señal es 10, su periodo es: a. 10 s. b. 1 min. c. 1 ms. d. 0,1 s.

133. Si el desfase entre 2 señales es de π radianes, en grados será: a. 90º. b. 270º. c. 360º. d. 180º.

134. Si en una línea de transmisión la potencia de una señal ha disminuido de 4 w a 2 w, es que ha caído: a. 12 dB. b. 6 dB. c. 3 dB. d. 10 dB.

135. ¿Cuál de las siguientes antenas es más directiva?: a. Polar. b. Parabólica. c. Yagi. d. Dipolo.

136. 1 GigaHertzio (GHz) es: a. 10^9 Hz. b. 10^6 Hz. c. 10^15 Hz. d. 10^12 Hz.

137. La longitud física de una antena dipolo simple para que transmita o reciba a máximo nivel una señal de radio de 1 GHz, ha de ser: a. 1,5 m. b. 0,5 m. c. 1 m. d. 0,15 m.

139. Una señal periódica en diente de sierra tiene un periodo de 1 μs. En el dominio de la frecuencia la señal será la suma de las componentes: a. Fundamentales de 10 MHz y armónicos de: 100 MHz, 1000 MHz, 10000 MHz, …. b. Fundamental de 1 MHz y armónicos de: 1,5 MHz, 2 MHz, 2,5 MHz, …. c. Fundamental de 10 MHz y armónicos de: 30 MHz, 50 MHz, 70 MHz, …. d. Fundamental de 1 MHz y armónicos de: 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, ….

140. Si se suman dos señales iguales y en fase de 0 dBm cada una, su suma será: a. 6 dBm. b. 3 dBm. c. 0 dBm. d. 2 dBm.

141. Sobre la pérdida básica de propagación en espacio libre, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?: a. A mayor frecuencia mayor pérdida. b. La pérdida básica de propagación no depende de la frecuencia. c. A menor frecuencia mayor pérdida. d. La pérdida básica de propagación solo depende de la frecuencia.

144. Una señal periódica en diente de sierra tiene un periodo de 1 ms. En el dominio de la frecuencia la señal será la suma de las componentes: a. Fundamental de 1 KHz y armónicos de: 2 KHz, 3 KHz, 4 KHz, …. b. Fundamental de 1 KHz y armónicos de: 1 KHz, 2 KHz, 3 KHz, …. c. Fundamental de 1 MHz y armónicos de: 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, …. d. Fundamentales de 1 MHz y armónicos de: 3 MHz, 5 MHz, 7 MHz, ….

145. Si se suman dos señales iguales y en fase de 0 dBμV cada una, su suma será: a. 2 dBμV. b. 3 dBμV. c. 0 dBμV. d. 6 dBμV.

146. Sobre la pérdida básica de propagación en espacio libre, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?: a. A mayor longitud de onda mayor pérdida. b. La pérdida básica de propagación solo depende de la frecuencia. c. A menor longitud de onda mayor pérdida. d. La pérdida básica de propagación solo depende de la distancia.

149. Una señal periódica en diente de sierra tiene un periodo de 1 ns. En el dominio de la frecuencia la señal será la suma de las componentes: a. Fundamental de 1 GHz y armónicos de: 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, …. b. Fundamental de 1 MHz y armónicos de: 10 MHz, 100 MHz, 1 GHz, …. c. Fundamental de 1 MHz y armónicos de: 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, …. d. Fundamental de 1 GHz y armónicos de: 3 GHz, 5 GHz, 7 GHz, ….

150. Si se suman dos señales iguales y en fase de 0 dBW cada una, su suma será: a. 2 dBW. b. 6 dBW. c. 0 dBW. d. 3 dBW.

151. Sobre la pérdida básica de propagación en espacio libre, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?: a. A mayor longitud de onda mayor pérdida. b. A menor frecuencia mayor pérdida. c. La pérdida básica de propagación depende de la distancia. d. La pérdida básica de propagación no depende del ruido.

153. La señal periódica de la figura de la derecha tiene un periodo T = 5 ns (nanosegundos). En el dominio de la frecuencia, sus 3 primeros armónicos serán: a. 400 MHz; 800 MHz; 1,2 GHz. b. 400 MHz; 600 MHz; 800 MHz. c. 600 MHz; 1 GHz; 1,4 GHz. d. 200 MHz; 400 MHz; 600 MHz.

154. Si se suman dos señales iguales y en fase de -6 dBμV cada una, el nivel de la señal suma resultante será: a. 0,25 μV. b. -6 dBμV. c. -3 dBμV. d. 0 dBμV.

155. Dos señales, una de 7 MHz y otra de 8 MHz, se aplican a la entrada de un dispositivo amplificador que produce perturbaciones no deseadas. Si las señales a la salida están en las frecuencias: 1 MHz; 7 MHz; 8 MHz; 15 MHz; ¿Cuál es el tipo de perturbación?: a. Distorsión armónica. b. Distorsión lineal. c. Distorsión de intermodulación. d. Ruido.

156. El campo eléctrico de una onda electromagnética se mide en: a. dBm. b. V (Voltios). c. dBμV/m. d. W (Watios).

157. Las frecuencias de Banda Ciudadana CB-27 en 27 MHz corresponden a la banda de: a. UHF. b. HF. c. SHF. d. VHF.

158. El Sistema de Posicionamiento Global GPS (en inglés, “Global Positioning System”) utiliza una banda de frecuencias en torno a los 1,6 GHz. De acuerdo con el CNAF, la banda concreta de trabajo y la modalidad de uso del servicio GPS es: a. 1559 – 1610 MHz uso privativo. b. 1559 – 1605 MHz uso privativo. c. 1559 – 1610 MHz uso reservado al Estado. d. 1559 – 1605 MHz uso mixto.

159. Las 3 emisoras de radiodifusión FM de la figura de la derecha cubren una pequeña región. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre su tipo de comunicación, sobre su tipo de sistema, y sobre su plan de frecuencias es cierta?: a. Es simplex, es punto multipunto, y las 3 emisoras emiten la misma frecuencia. b. Es simplex, es punto a punto, y las 3 emisoras emiten distintas frecuencias. c. Es simplex, es punto a punto, y las 3 emisoras emiten la misma frecuencia. d. Es simplex, es punto multipunto, y las 3 emisoras emiten distintas frecuencias.

160. Calcula la velocidad a la que viajará una onda en un pantano si oscila cinco veces por segundo y cada onda tiene una longitud de 20 centímetros. a. 0,5 m/s. b. 1 cm/s. c. 10 m/s. d. 1 m/s.

161. Dada una onda en un pantano que oscila cinco veces por segundo y cada onda tiene una longitud de 20 centímetros, cuánto tiempo tardará la onda en alcanzar el otro extremo del pantano, situado a 300 metros de distancia. a. 5 min. b. 100 s. c. 200 s. d. 10 min.

162. Teniendo en cuenta que la velocidad del sonido es de 343 m/s, ¿cuál será la longitud de onda del sonido que sale de una guitarra oscilando a 3,5 kHz?. a. 9,8 cm. b. 9,8 mm. c. 9,8 nm. d. 9,8 m.

163.Calcula la longitud de onda de la radiación producida por un horno que trabaja a la frecuencia de 2450 MHz. a. 1250 mm. b. 125 cm. c. 1,25 m. d. 12,5 cm.

164. Calcula el tiempo que tardaría la emisión KissFM sintonizada en Valencia a 96,9 MHz en recorrer la distancia entre la Tierra y la Luna, que es de 384 000 km. a. 2,3 s. b. 3 min. c. 1,28 s. d. 30 s.

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