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Questões de Concurso sobre Faixas de frequencia

 
 
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Acerca do dimensionamento da altura de torres e antenas e planejamento de frequências, é correto afirmar, exceto:


A

O dimensionamento de torres e antenas e o planejamento de frequências são etapas importantes para o sucesso de redes de comunicação.


B

O planejamento de frequências é fundamental para minimizar a interferência e otimizar a capacidade da rede.


C

O relevo do terreno e a presença de obstáculos (como árvores e edifícios) determinam a necessidade de elevação da torre.


D

Frequências mais altas têm maior alcance e são mais suscetíveis a obstáculos.


E

A faixa de frequência ideal varia de acordo com o tipo de aplicação.

Em comunicações sem fio, a eficiência espectral (ou eficiência de largura de banda) é um fator crucial para a qualidade do serviço (QoS). Sobre a eficiência espectral em redes celulares, considere as seguintes afirmações:


I. É medida em bits por segundo por hertz (bps/Hz).

II. Pode ser aumentada utilizando técnicas de multiplexação.

III. É irrelevante para a capacidade total da rede.

IV. É influenciada pela modulação e codificação utilizadas.


Está(ão) correta(s) apenas a(s) seguinte(s) afirmativa(s)


A

II.


B

I e III.


C

II e IV.


D

I, II e IV.

Medidas em um cabo coaxial sem perdas em 100 Khz mostram uma capacitância de 54 pF, quando o cabo está aberto, e uma indutância de 0.3 μH, quando o cabo é curto-circuitado.


Logo, a impedância característica Z0 do cabo é igual a


A

5554,72 Ω.


B

74,53 Ω.


C

49,5 Ω.


D

2450,25 Ω.

Em um guia de onda retangular, preenchido com ar, a frequência de corte do modo TE10 é 5GHz, enquanto a do modo TE01 é 12GHz.


Sabendo que Imagem associada para resolução da questão e Imagem associada para resolução da questão, as dimensões do guia são, respectivamente,


A

3,00 cm e 1,25 cm.


B

6,00 cm e 3,00 cm.


C

9,00 cm e 6,00 cm.


D

1,25 cm e 0,75 cm.

Conforme definições estabelecidas em Telecomunicações quanto à classificação das ondas de rádio em função do valor de frequência utilizado, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, marque a única alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo.


( 1 ) UHF

( 2 ) HF

( 3 ) VHF

( 4 ) MF


( ) 1,307 GHz

( ) 21 MHz

( ) 165,39 MHz

( ) 482,50 MHz

( ) 49 MHz

( ) 292 MHz


A

1, 4, 3, 1, 2, 3.


B

3, 2, 3, 3, 4, 1.


C

2, 4, 2, 3, 2, 1.


D

1, 2, 3, 1, 3, 3.

Suponha que o envio de dados via FDM é feito por dois canais de comunicação diferentes, que operam com uma faixa de frequências que vai de 50 Hz a 3,5 KHz (1º canal) e 1 MHz à 5 MHz (2º canal). Assinale a alternativa CORRETA, que corresponde à largura de banda de ambas as linhas:


A

1º canal – 3 kHz; 2º canal – 4,0 MHz.


B

1º canal – 1,0 kHz; 2º canal – 3,0 MHz.


C

1º canal – 3,40 kHz Hz; 2º canal – 4,5 MHz.


D

1º canal – 3,30 kHz Hz; 2º canal – 3,5 MHz.


E

1º canal – 3,45 kHz Hz; 2º canal – 4,0 MHz.

O sinal de GPS, fundamental em muitas tecnologias atuais, tem potência muito baixa quando chega à Terra. Um hacker, próximo a um alvo, pode atrapalhar o uso do GPS injetando ruído na mesma frequência do sinal que chega dos satélites, tornando difícil para o receptor permanecer conectado ao sinal do GPS ou mesmo detectá-lo. Esta ação pode ser muito perigosa próxima a aeroportos, por exemplo. Esse tipo de ataque é conhecido como


A

DDoS.


B

jamming.


C

spoofing.


D

spread spectrum.


E

worm.

A figura a seguir representa a transmissão da sequência da sequência de dois bits 10 utilizando modulação BFSK. O tempo de duração de um bit é igual a 1ms.


Imagem associada para resolução da questão


A frequência dos sinais senoidais transmitidos para representar os bits 1 e 0 são, respectivamente,


A

kHz e kHz.


B

2,5 kHz e 3 kHz.


C

5 kHz e 6 kHz.


D

2,5𝜋 kHz e 3𝜋 kHz.


E

10 kHz e 12 kHz.

Um filtro destinado a rejeitar todas as frequências dentro de uma determinada banda de frequências (ω1<ω<ω é 2) corretamente chamado apenas de filtro


A

corta-faixa.


B

passa-banda.


C

passa-alta.


D

passa-baixa.

Diante de questões envolvidas em aparelhos que operam em frequências ISM (Industrial, Scientific, and Medical), indique a alternativa INCORRETA.


A

Pontos de acesso com tecnologia Wi-Fi 4 operam em frequência ISM.


B

Frequências ISM sempre devem ser limitadas a apenas 300 metros de distância para transmissão.


C

A frequência 6,78 MHz é uma frequência de centro ISM.


D

915 MHz é frequência central ISM.


E

A tecnologia Bluetooth também opera dentro das frequências de ISM.

As ondas eletromagnéticas são classificadas quanto à sua frequência ou com base em seu comprimento de onda. Apesar de não haver uma distinção clara entre um e outro tipo de onda eletromagnética, existe um contínuo de frequências conhecido como espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético diz respeito a toda gama de possíveis frequências que uma onda eletromagnética pode apresentar, a distinção entre elas, entretanto, é fenomenológica, por exemplo: apesar de tratarem-se de ondas eletromagnéticas, o raio x e a luz visível são bastante distintos no modo em que interagem com a matéria. Nesse escopo, temos a onda ultravioleta, corretamente definida apenas em:


A

apresenta frequência pouco inferior à da luz visível e também é conhecida como onda de calor, pois é capaz de aumentar a agitação térmica de átomos e moléculas. Quando nos aproximamos de uma fogueira e sentimos o seu calor, parte da energia transmitida para nós vem em forma de radiação térmica, transportada pelas ondas desse tipo.


B

apresentam a menor frequência entre as ondas eletromagnéticas e, consequentemente, o maior comprimento de onda. São comumente usadas para transmissão de sinal de televisão, rádio e celular.


C

é considerada uma radiação ionizante, isto é, durante a sua interação com a matéria, ela é capaz de arrancar elétrons dos átomos, causando danos a moléculas importantes, como aquelas presentes no DNA das células epiteliais.


D

são ondas eletromagnéticas ionizantes com grande poder de penetração. Esse tipo é capaz de atravessar diversos tipos de tecidos, graças ao seu pequeno comprimento de onda. São largamente utilizadas em exames de imagens, como radiografia e tomografia.

A faixa do WiFi em 2,45 GHz é dividida em 13 canais, cada um com uma banda de 22 MHz, de modo a permitir várias redes sem fio operando simultaneamente em um mesmo ambiente. Esses canais são numerados em ordem crescente de suas frequências centrais, que são separadas por 5 MHz, de modo que há superposição de canais vizinhos. Sabe-se que o Canal 6 está centrado em 2437 MHz. Qual é então a faixa de frequências do Canal 4, em megahertz?


A

2421-2443.


B

2441-2463.


C

2401-2423.


D

2406-2428.


E

2416-2438.

O Bluethooth® usa a faixa de frequência próxima do 2,4 GHz, conhecida como ISM. Essa faixa é usada por muitas outras tecnologias, como o WiFi, micro-ondas e equipamentos médicos. Assim, está muito sujeita a interferências. Uma das formas que o Bluethooth® emprega para diminuir o efeito dessas interferências é o chaveamento aleatório entre diversos canais, de forma a não transmitir muito tempo em canais que estejam com interferências severas. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta a técnica usada pelos padrões Bluethooth® com esta finalidade.


A

Chirp spread spectrum (CSS)


B

Direct-sequence spread spectrum (DSSS)


C

Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM)


D

Time-hopping (TH)


E

Frequency-hopping spread spectrum (FHSS)

A Recomendação ITU-R AS.363.5 estabelece que a faixa de frequência preferencial para os enlaces do sistema de telemetria e telecomando de um satélite devem estar entre 1 e 8GHz. Normalmente, estes enlaces utilizam portadoras entre 2025 e 2300MHz.


Esta porção do espectro, que está contida na faixa de 2GHz a 4GHz, é conhecida como


A

Banda L.


B

Banda S.


C

Banda C.


D

Banda X.


E

Banda Ku.

O aparelho auditivo é o responsável por captar essas ondas sonoras através da orelha, passando pelas vibrações nos tímpanos até chegar no ouvido interno e ser compreendido pelo cérebro. Para que o som possa ser percebido pelos órgãos auditivos deve existir uma intensidade mínima, que corresponde ao limite inferior de audibilidade, chamado umbral de audibilidade. Este limite varia com a frequência. Da mesma forma, existe também um limite superior de intensidade chamado limiar da dor. A partir desse limite, o som começar a incomodar e causar a sensação de dor no aparelho auditivo. O ouvido humano tem uma sensibilidade maior para as frequências de aproximadamente 3 kHz (frequências médias). Diante disso, quanto às frequências audíveis, está correto apenas o informado em:


A

as frequências audíveis vão desde 5 Hz a 50kHz, sendo que o limite superior varia de pessoa para pessoa e decresce com a idade.


B

as frequências audíveis vão desde 3 Hz a 30kHz, sendo que o limite superior não varia de pessoa para pessoa e decresce com a idade.


C

as frequências audíveis vão desde 10 Hz a 100kHz, sendo que o limite superior varia de pessoa para pessoa e não se altera com a idade.


D

as frequências audíveis vão desde 20 Hz a 20kHz, sendo que o limite superior varia de pessoa para pessoa e decresce com a idade.

As faixas de frequências para comunicação com satélites são usualmente divididas em bandas de frequência. Em uma dessas bandas, o sinal normalmente sofre menos perdas e interferências pelas condições atmosféricas. No entanto, essa banda, por operar na faixa de 1,5GHz (downlink) e 1,6GHz (uplink), não possibilita taxas de transmissão tão altas quanto as outras bandas.


Assinale a opção que indica essa banda de frequências.


A

Banda C.


B

Banda Ka.


C

Banda Ku.


D

Banda L.


E

Banda X.

Sobre as noções de telefonia, assinale a opção correta.


A

A faixa de frequências audíveis vai de 3 Hz a 30 kHz.


B

Frequências abaixo de 20 Hz são denominadas infrassons.


C

Frequências entre 3 Hz e 30 kHz são consideradas ultrassons.


D

Em telefonia, a reprodução satisfatória da voz pode ser obtida com uma faixa de frequências de 20 Hz a 20 kHz.


E

A faixa de frequências audíveis está acima de 20 Hz.

Uma estação terrestre possui a capacidade de calcular a velocidade radial (𝑉𝑟) de um satélite transparente a partir do efeito Doppler nos enlaces de subida e descida. O transponder do satélite opera no modo coerente, sendo a frequência do sinal na saída do transponder 10% maior do que a frequência do sinal na entrada do transponder. O sinal transmitido pela estação é uma portadora com frequência igual a 𝑓𝑢 e a velocidade radial do satélite é muito menor do que a velocidade da luz, 𝑐.


A frequência do sinal recebido pela estação terrestre é, aproximadamente, igual a


A

𝑓𝑢


B

1,1𝑓𝑢


C

0,909𝑓𝑢


D

1,1𝑓𝑢


E

0,909𝑓𝑢

As faixas de frequências para comunicação com satélites são usualmente divididas em bandas de frequência. Em uma dessas bandas, o sinal normalmente sofre mais perdas e interferências por condições atmosféricas severas, como chuvas fortes. No entanto, essa banda, por operar na faixa entre 27 e 40GHz (downlink), possibilita taxas de transmissão mais altas.


Essa banda de frequências é:


A

Banda C.


B

Banda Ka.


C

Banda Ku.


D

Banda L.


E

Banda X.

Um sinal periódico foi decomposto em 4 componentes senoidais com frequências iguais a 50 kHz, 150 kHz, 250 kHz e 350 kHz.


A largura de banda desse sinal é igual a


A

50 kHz.


B

300 kHz.


C

350 kHz.


D

400 kHz.

 
 
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