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Questões de Concurso Sobre propagação eletromagnética em engenharia de telecomunicações

Foram encontradas 214 questões

Q3448733 Engenharia de Telecomunicações
No que se refere a conceitos relacionados a propagação e antenas, assinale a opção correta.
Alternativas
Q3345538 Engenharia de Telecomunicações
    Em um sistema de rede móvel celular, certo sinal emitido encontrou uma superfície, cujo tamanho era bem maior que o comprimento de onda do sinal. O encontro entre o sinal e a superfície produziu uma interferência multipercurso capaz de influenciar o desempenho do sistema, com eventual cancelamento de fase e alta perda de sinal.

Com base nas informações apresentadas na situação hipotética precedente, é correto afirmar que o efeito de propagação resultante do encontro entre o sinal emitido e a superfície é denominado 
Alternativas
Q3302456 Engenharia de Telecomunicações
O Método Time Domain Electromagnetics (TDEM) pode ser afetado por ruído de outras fontes eletromagnéticas. São fontes de ruído comuns em sondagens TDEM:
Alternativas
Q3302453 Engenharia de Telecomunicações
Um equipamento de prospecção eletromagnética em baixa frequência pode operar com três cabos de diferentes comprimentos, sendo que essas distâncias têm relação com as profundidades teóricas de exploração. Em um trabalho de campo onde serão utilizados os cabos de 10 e 20 metros, para o uso com cada cabo é necessário fazer um procedimento no equipamento, o que também altera a frequência de operação. Supondo que a equipe terminou de realizar a aquisição com o cabo de 10 metros, qual o procedimento que deve ser feito no equipamento para operar com o cabo de 20 metros e qual será a frequência de operação?
Alternativas
Q3290099 Engenharia de Telecomunicações
O posicionamento por sistemas GNSS (Global Navigation Satellite Systems) é suscetível a diferentes fatores que podem influenciar a precisão das coordenadas determinadas.
Marque a alternativa que corresponde a um dos fatores que impactam o desempenho e a acurácia do posicionamento GNSS:
Alternativas
Q3264522 Engenharia de Telecomunicações
As comunicações ópticas e radioenlaces são tecnologias fundamentais para a transmissão de dados em alta velocidade e longas distâncias. Enquanto as comunicações ópticas utilizam fibras para transmitir sinais de luz modulados, os radioenlaces empregam ondas eletromagnéticas no espaço livre, sendo cruciais em locais onde cabos não são viáveis. Ambas as tecnologias possuem vantagens e desafios específicos, incluindo fatores como atenuação, interferências e largura de banda disponível. De acordo com os conceitos relacionados às comunicações ópticas e radioenlaces, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) As fibras ópticas multimodo possuem maior alcance que as fibras monomodo devido ao maior número de modos de propagação disponíveis.
( ) A atenuação em fibras ópticas é significativamente menor que a atenuação em radioenlaces, o que permite transmissões em longas distâncias sem repetidores.
( ) Em radioenlaces, fenômenos como reflexão, refração e difração podem afetar a qualidade do sinal recebido.
( ) Em sistemas ópticos, a dispersão cromática pode causar distorção nos sinais transmitidos, especialmente em fibras monomodo.
( ) Os radioenlaces são mais suscetíveis a interferências eletromagnéticas do que os sistemas ópticos, que são imunes a esse tipo de problema.

A sequência está correta em 
Alternativas
Q3207604 Engenharia de Telecomunicações
Em sistemas de comunicação sem fio, a existência de múltiplos caminhos de propagação, onde o sinal transmitido chega ao receptor por diferentes trajetórias, resulta em interferências construtivas e destrutivas.
A respeito dos modelos de propagação utilizados para descrever essas variações em pequena escala, qual das seguintes afirmações é correta?
Alternativas
Q3207598 Engenharia de Telecomunicações
Em um sistema de comunicação sem fio, o recebimento do sinal em áreas situadas em regiões sem visada direta, que teoricamente seriam de sombra eletromagnética, não é absolutamente raro.
Tal fenômeno refere-se à 
Alternativas
Q3207596 Engenharia de Telecomunicações
Durante a realização de um Site Survey (levantamento de cobertura via medições in loco) para um sistema de comunicação sem fio, é observada a ocorrência de variação rápida e indesejada na intensidade do sinal em torno do valor médio.
Esse fenômeno é chamado de
Alternativas
Q3207595 Engenharia de Telecomunicações
No cotidiano urbano, estamos acostumados a escutar o som de sirenes se modificando de acordo com a posição e movimento do emissor em relação a nós. Esse fenômeno é conhecido como Efeito Doppler e ocorre, também, com as ondas de rádio.
Sobre o Efeito Doppler, é correto afirmar que, se o receptor estiver se
Alternativas
Q3207594 Engenharia de Telecomunicações
Em uma comunicação sem fio, as ondas eletromagnéticas podem percorrer diferentes dielétricos entre o transmissor e o receptor.
Diante disso, à medida que elas se propagam em um dielétrico com perdas, a energia
Alternativas
Q3207591 Engenharia de Telecomunicações
As antenas monopolos de quarto de onda, conhecidas como antena de lambda sobre quarto (Imagem associada para resolução da questão/4), são extensamente utilizadas em sistemas de comunicações sem fio. O principal motivo é sua redução pela metade de material necessário para um dipolo de (Imagem associada para resolução da questão /2).
O teorema que valida teoricamente essa característica é(são) o(s)
Alternativas
Q3207590 Engenharia de Telecomunicações
A irradiação de uma antena apresenta características particulares em diferentes regiões, ao longo da distância entre ela e seu ponto de observação. Essas regiões são conhecidas como região de campo próximo, região de campo próximo radiante e região de campo distante.
A respeito do comportamento esperado nessa última região, é correto afirmar que
Alternativas
Q3207589 Engenharia de Telecomunicações
Em um sistema de comunicação sem fio, as antenas servem como elementos transdutores entre o meio físico e o canal de propagação e vice-versa. Sobre as características das antenas, afirma-se que o(a)

I. diagrama de irradiação ilustrado nos datasheets de uma antena representa sua irradiação na região de campo distante.
II. ganho diretivo de uma antena representa a quantificação da concentração de sua potência irradiada em determinada direção.
III. diretividade de uma antena fornece a razão entre a intensidade de irradiação máxima e a intensidade de irradiação instantânea.

Nesse contexto, estão corretas as afirmativas 
Alternativas
Q3207588 Engenharia de Telecomunicações
A acurácia e a estabilidade de métodos numéricos são extremamente importantes para que a solução obtida seja confiável e útil. Acurácia está relacionada com quão próxima a solução aproximada está da solução exata do problema em questão, enquanto a estabilidade é o requerimento para que o método não aumente a magnitude da solução com o passar do tempo.
Com base nessas informações, as principais fontes de erro em simulações numéricas de fenômenos eletromagnéticos são dadas por erros de
Alternativas
Q3207587 Engenharia de Telecomunicações
Problemas de eletromagnetismo são classificados em termos das equações diferenciais que os descrevem. Qualquer equação diferencial parcial (partial differential equation – PDE) pode ser classificada de acordo com os seus coeficientes, como sendo elíptica, hiperbólica ou parabólica.
Sendo assim, as equações de Laplace e de onda são, respectivamente, exemplos de PDEs
Alternativas
Q3207586 Engenharia de Telecomunicações

Sabe-se que a aproximação de segundas derivadas em diferenças finitas pode ser determinada porImagem associada para resolução da questão.


Diante do exposto, qual equação de recorrência pode determinar a solução da equação de onda plana unidimensional?

Alternativas
Q3207585 Engenharia de Telecomunicações
O método dos elementos finitos (Finite Element Method - FEM) originou-se no campo da análise estrutural. Apesar do tratamento matemático inicial do método ter sido desenvolvido por Richard Courant em 1943, o método não foi aplicado a problemas de eletromagnetismo até 1968. Desde então, este método vem sendo empregado em diversas áreas, tais como problemas de guias de onda, máquinas elétricas, dispositivos semicondutores e linhas de microstrip.
Em relação ao método dos elementos finitos, é correto afirmar que este 
Alternativas
Q3207584 Engenharia de Telecomunicações
Cientistas e engenheiros utilizam várias técnicas para a resolução de problemas de eletromagnetismo. Tais técnicas podem ser classificadas de forma geral em métodos experimentais, analíticos e numéricos. Métodos experimentais são dispendiosos, consomem muito tempo e, em geral, não permitem muita flexibilidade em variação de seus parâmetros. Métodos analíticos, por sua vez, requerem a simplificação do problema, a fim de facilitar a análise. Métodos numéricos, no entanto, podem tratar de meios não homogêneos, não-lineares ou não-isotrópicos de uma forma que seria inviável analiticamente, exigindo algumas simplificações analíticas para limitar a necessidade computacional para a solução do problema.

Em relação ao método de diferenças finitas e ao método de elementos finitos, pode-se dizer que o método dos(as)
Alternativas
Q3207574 Engenharia de Telecomunicações
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  , as dimensões do guia são, respectivamente,
Alternativas
Respostas
61: C
62: D
63: E
64: C
65: E
66: C
67: A
68: C
69: C
70: D
71: A
72: C
73: B
74: D
75: A
76: B
77: A
78: C
79: D
80: A