Monografias.com > Sin categoría
Descargar Imprimir Comentar Ver trabajos relacionados

Guía general teórica – Electricidad y Magnetismo (página 2)




Enviado por Pablo Turmero



Partes: 1, 2

  • 184. ¿OCURRE, CUANDO DOS O MÁS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS SE COMBINAN DE TAL FORMA QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SE DEGRADA?

Interferencia de ondas electromagnéticas

(I-II)

  • 185. ES UNA ONDA ELECTROMAGNÉTICA QUE VIAJA POR LA SUPERFICIE DE LA TIERRA, DEBEN ESTAR POLARIZADAS VERTICALMENTE, ESTO ES DEBIDO AL CAMPO ELÉCTRICO.

Ondas de Tierra

(I-II)

  • 186. ¿CÓMO SE CONOCEN GENÉRICAMENTE LAS CAPAS IONIZADAS QUE REFLEJAN LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS?

Reciben el nombre de zona de Kenelly-Heaviside o ionósfera.

(II-I)

  • 187. SON GENERADAS POR UN DISPOSITIVO RADIADOR, TIENDEN A PROPAGARSE EN FORMA HORIZONTAL, SIGUIENDO LA CURVATURA DE LA TIERRA, Y SOLO CUBREN CORTAS DISTANCIAS, NOS REFERIMOS A:

Ondas Electromagnéticas de Superficie.

(II-I)

  • 188. ¿SON PROPAGADAS POR UN SISTEMA RADIADOR A ÁNGULOS MAYORES DE 0 GRADOS HACIA LA IONÓSFERA, EN DONDE SON REFLEJADAS HACIA LA TIERRA EN FUNCIÓN DE SU FRECUENCIA?

Ondas de Cielo o Espacio.

(I)

  • 189. NORMALMENTE ¿EN CUÁNTAS CAPAS IONIZADAS SE DIVIDE LA IONÓSFERA?

La ionósfera consta de cuatro capas ionizadas conocidas como: D, E, F, que está compuesta de dos capas F1 y F2.

(I)

  • 190. ES LA PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS RADIOELÉCTRICAS POR DISPERSIÓN, COMO CONSECUENCIA DE IRREGULARIDADES Y DISCONTINUIDADES EN LA INOSONOIDE DE LA IONÓSFERA.

Dispersión Ionosférica.

(I)

  • 191. ES LA PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS, CUYA FRECUENCIA ES SUPERIOR A 50 MHZ, QUE SE EFECTÚA EN LA TROPÓSFERA.

Propagación Troposférica.

(I)

  • 192. ES LA PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS RADIOELÉCTRICAS POR DISPERSIÓN, COMO CONSECUENCIA DE IRREGULARIDADES Y DISCONTINUIDADES EN LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LA TROPOSFÉRICA.

Dispersión Troposférica.

(I-II)

  • 193. ¿A LA INESTABILIDAD IONOSFÉRICA Y A LAS PERTURBACIONES METEOROLÓGICAS, ¿SE LES CONOCE CÓMO?

Desvanecimiento de las señales radioeléctricas.

(I-II)

  • 194. EXPLIQUE ¿POR QUÉ EL RADIO HORIZONTE SE ENCUENTRA A MAYOR DISTANCIA QUE EL HORIZONTE ÓPTICO?

Debido a la refracción atmosférica, el radio horizonte se extiende más allá del horizonte óptico.

(I-II)

  • 195. SE DEFINE COMO LA FRECUENCIA MÁS ALTA QUE PUEDE PROPAGARSE DIRECTAMENTE HACIA ARRIBA Y TODAVÍA SER REGRESADA A LA TIERRA POR LA IONÓSFERA.

Frecuencia Crítica.

(I)

  • 196. EXPLIQUE EN QUÉ VARÍAN LAS CONDICIONES IONOSFÉRICAS, DEPENDIENDO DE LA HORA DEL DÍA, EL MES Y EL AÑO.

En ubicación y en densidad de ionización.

(I-II)

  • 197. IMPULSOS INTERMITENTES DE ALTA DENSIDAD, IMPULSOS CONTINUOS DE BAJA CAPACIDAD, DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y RUIDO GALÁCTICO SON ALGUNAS:

Clases de Estática.

(I-II)

  • 198. SON PRODUCIDOS POR TORMENTAS LOCALES.

Impulsos intermitentes de alta densidad.

(I-II)

  • 199. SON ORIGINADOS POR TORMENTAS DISTANTES, CASI SIEMPRE EN LA ZONA ECUATORIAL.

Impulsos continuos de baja capacidad.

(I-II)

  • 200. SON PRODUCIDAS POR CORRIENTES DE AIRE SECO Y CÁLIDO AL CHOCAR UN FRENTE FRÍO.

Descargas atmosféricas.

(I-II)

  • 201. ES PRODUCIDO EN EL ESPACIO INTERESTELAR.

Ruido galáctico.

CAPÍTULO XII

Principios básicos de televisión

(R-N)

  • 202. PALABRA QUE SE REFIERE A VER DESDE CIERTA DISTANCIA.

Televisión

(R-N)

  • 203. LA SEÑAL DE LUMINANCIA, LOS PULSOS DE SINCRONIZACIÓN Y LOS PULSOS DE BLANQUEO, ¿SON COMPONENTES QUE FORMAN LA?

Señal de video compuesta.

(N-II)

  • 204. LAS AMPLITUDES INFERIORES CORRESPONDEN A LAS PARTES MÁS BLANCAS DE LA IMAGEN Y LAS AMPLITUDES MÁS ALTAS CORRESPONDEN A LAS MÁS OSCURAS, NOS REFERIMOS A:

La Transmisión Negativa.

(N-II)

  • 205. LAS AMPLITUDES INFERIORES CORRESPONDEN A LAS PARTES MÁS OSCURAS Y LAS AMPLITUDES MÁS ALTAS A LAS MÁS BLANCAS, NOS REFERIMOS A:

La Transmisión Positiva.

(N-II)

  • 206. ¿CUÁL ES EL ESTÁNDAR DE LA FCC PARA UNA TRANSMISIÓN?

La transmisión negativa es el estándar de la FCC.

(II)

  • 207. ES CUANDO TODA LA IMAGEN SE EXPLORA EN UNA SERIE DE LÍNEAS HORIZONTALES SIGUIENDO EN SECUENCIA, UNA BAJO DE OTRA.

Exploración Horizontal en Secuencia.

(II)

  • 208. ES EL TIEMPO DE REGRESO UNA VEZ QUE EL HAZ HA ALCANZADO EL EXTREMO DERECHO DE LA SUPERFICIE FOTOSENSIBLE, SE REGRESA O RETRAZA DE INMEDIATO AL LADO IZQUIERDO.

Tiempo de retraso.

(I-II)

  • 209. ¿SE PRODUCE CUANDO LA EXPLORACIÓN HORIZONTAL PRODUCE UN MOVIMIENTO DE IZQUIERDA A DERECHA DEL HAZ DE ELECTRONES Y LA EXPLORACIÓN VERTICAL PRODUCE UN MOVIMIENTO HACIA ABAJO?

Exploración Entrelazada.

(I-II)

  • 210. SE LES LLAMA TAMBIÉN LÍNEAS HORIZONTALES.

Líneas de rastreo.

  • 211. ES LA LUMINANCIA QUE SE VE CUANDO NO HAY UNA IMAGEN (ES DECIR CUANDO ESTÁ SINTONIZANDO A UN CANAL NO ASIGNADO).

Rastreo.

(I-II)

  • 212. ¿POR QUÉ LOS PULSOS DE SINCRONÍA HORIZONTAL Y VERTICAL SE INCLUYEN CON LA SEÑAL DE VIDEO COMPUESTA?

Para reproducir la imagen original.

(I)

  • 213. ¿SON SEÑALES DE VÍDEO QUE SE AGREGAN A LA LUMINANCIA Y A LOS PULSOS DE SINCRONIZACIÓN CON LA AMPLITUD CORRECTA PARA ASEGURAR QUE EL RECEPTOR SEA BLANQUEADO DURANTE LOS TIEMPOS DE RETRASO VERTICALES Y HORIZONTALES?

Pulso de bloqueo.

(I)

  • 214. ES EL TIEMPO TOTAL DE BLANQUEO PARA UNA LÍNEA DE EXPLORACIÓN HORIZONTAL SENCILLA, QUE ES APROXIMADAMENTE DE 0.16H O 9.5A 11.5( S.

Tiempo de Blanqueo Horizontal.

(I)

  • 215. ES CUANDO NO SE GENERA BRILLANTEZ ALGUNA.

Negro de Referencia.

(I)

  • 216. TAMBIÉN SE CONOCE COMO PEDESTAL O NIVEL NEGRO DE REFERENCIA.

Nivel de Instalación de Negro.

(I)

  • 217. EL NIVEL DE BLANQUEO ES 0 UNIDADES IEEE, LO CUAL ESTÁ ABAJO DEL NIVEL NEGRO, SE REFIERE AL:

Más negro que negro

(I)

  • 218. ¿OSCILADOR DISPARADOR QUE GENERA UNA FORMA DE ONDA DE SALIDA QUE ESTÁ SINCRONIZADA A LA RAZÓN DEL PULSO DE SINCRONÍA VERTICAL ENTRANTE?

Oscilador de Bloqueo Vertical.

(I)

  • 219. ¿NORMALMENTE SUELEN UTILIZARSE PARA EL OSCILADOR DE DEFLEXIÓN HORIZONTAL EN RECEPTORES DE TELEVISIÓN PARA MEJORAR LA INMUNIDAD AL RUIDO?

Circuito AFC Horizontal.

(I-II)

  • 220. ES LA INFORMACIÓN DE LA IMAGEN O SEÑAL DE VIDEO. SE ORIGINA EN LA CÁMARA Y VARÍA EN AMPLITUD PROPORCIONAL A LA INTENSIDAD DE LA IMAGEN.

Señal de Luminancia.

(I-II)

  • 221. LA CÁMARA ROJA PRODUCE LA SEÑAL DE VIDEO R, LA CÁMARA VERDE GENERA LA SEÑAL DE VIDEO G Y LA AZUL LA SEÑAL DE VIDEO B. LAS SEÑALES DE VIDEO R, G Y B SE COMBINAN EN UN CODIFICADOR PARA GENERAR LA SEÑAL DE COLOR COMPUESTA, CUANDO SE COMBINA CON LA SEÑAL DE LUMINANCIA MODULA EN AMPLITUD LA PORTADORA DE RF, ESTE ES EL PRINCIPIO BASICO DE:

La Cámara de Televisión a Color.

(I)

  • 222. ¿MODULA LA SUBPORTADORA DIRECTAMENTE EN EL MODULADOR BALANCEADO I?

Señal I.

(I)

  • 223. ¿SEÑAL QUE MODULA UNA SUBPORTADORA DE CUADRATURA (90° FUERA DE FASE) EN EL MODULADOR BALANCEADO Q?

Señal Q.

(I)

  • 224. ¿SEÑAL QUE SIRVE PARA PRODUCIR LA SEÑAL DE VÍDEO COMPUESTA TOTAL (T).?

Señal C

(I)

  • 225. ES LA FASE DE REFERENCIA PARA LA DEMODULACIÓN DE COLOR. DEBE TRANSMITIRSE JUNTO CON LA SEÑAL DE VIDEO COMPUESTA PARA QUE UN RECEPTOR PUEDA RECONSTRUIR LA SUBPORTADORA CON LA FRECUENCIA Y FASE DE REFERENCIA ADECUADA Y POR TANTO DETERMINE LA FASE (COLOR) DE LA SEÑAL QUE RECIBE.

Ráfaga de Color.

CAPÍTULO XIII

Antenas y guías de onda

(R-N)

  • 226. ¿SISTEMA CONDUCTOR METÁLICO CAPAZ DE RADIAR Y RECIBIR ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS?

Antena

(R-N-II)

  • 227. ¿SISTEMA QUE IRRADIA ENERGÍA EQUIVALENTE EN TODAS DIRECCIONES; EL PATRÓN DE RADIACIÓN ES SÓLO UN CÍRCULO?

Antena Omnidireccional.

(R-N-II)

  • 228. ¿UN DIPOLO ES UNA ANTENA?

Si.

(N-II)

Resistencia de Radiación.

(N-II)

  • 230. RELACIÓN DE LA POTENCIA RADIADA POR LA ANTENA CON LA POTENCIA TOTAL DE ENTRADA.

Eficiencia de la Antena.

(I-II)

  • 231. SE DEFINE COMO UNA POTENCIA DE TRANSMISIÓN EQUIVALENTE.

Potencia Radiada Isotrópica Efectiva (EIRP).

(II)

  • 232. ¿POTENCIA SUMINISTRADA A LA ANTENA MULTIPLICADA POR LA GANANCIA RELATIVA DE LA ANTENA, EN UNA DIRECCIÓN DADA?

Potencia Radiada Aparente.

(N-II)

  • 233. ES LA ORIENTACIÓN DEL CAMPO ELÉCTRICO RADIADO DESDE ÉSTA.

Polarización de una Antena.

(I)

  • 234. ¿ES UN DIAGRAMA POLAR O GRÁFICA QUE REPRESENTA LAS INTENSIDADES DE LOS CAMPOS O LAS DENSIDADES DE POTENCIA EN VARIAS POSICIONES ANGULARES EN RELACIÓN CON UNA ANTENA?

Patrón de Radiación.

(N-II)

  • 235. SEPARACIÓN ANGULAR ENTRE LOS DOS PUNTOS DE MEDIA POTENCIA (-3DB) EN EL LÓBULO PRINCIPAL DEL PATRÓN DE RADIACIÓN DEL PLANO DE LA ANTENA.

Ancho de Haz de la Antena

(I-II)

  • 236. SE DEFINE COMO EL RANGO DE FRECUENCIAS SOBRE LOS CUALES LA OPERACIÓN DE LA ANTENA ES SATISFACTORIA.

Ancho de Banda de la Antena

(I-II)

  • 237. SE REFIERE A LA DIRECCIÓN DEL LÓBULO PRINCIPAL DE RADIACIÓN.

Ganancia de una Antena.

(I-II)

  • 238. ES CUANDO LA ANTENA DE REFERENCIA ES UNA ANTENA ISÓTROPA AISLADA EN EL ESPACIO.

Ganancia Isótropa o Absoluta de una Antena.

(I-II)

  • 239. ES UN DIPOLO DE MEDIA ONDA SIN PÉRDIDAS AISLADAS EN EL ESPACIO Y CUYO PLANO ECUATORIAL CONTIENE LA DIRECCIÓN DADA.

Ganancia Relativa de una Antena.

(I)

  • 240. EN UNA ANTENA VERTICAL IDEAL, MUCHO MENOR QUE UN CUARTO DE LONGITUD DE ONDA Y SITUADA EN LA SUPERFICIE DE UNA TIERRA PLANA Y PERFECTAMENTE CONDUCTORA, ¿SE TIENE?

Ganancia con relación a una antena vertical corta.

(II-I)

  • 241. ES UNA DE LAS ANTENAS MÁS UTILIZADAS EN FRECUENCIAS ARRIBA DE 2 MHZ.

Dipolo de Media Onda.

(II-I)

  • 242. SON LOS QUE SE CONECTAN DIRECTAMENTE A LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN.

Elementos Excitados.

(I)

  • 243. SON LOS QUE NO SE CONECTAN A LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN.

Elementos Parasíticos.

(I-II)

  • 244. ES UNA ANTENA NO RESONANTE QUE ES CAPAZ DE OPERAR SATISFACTORIAMENTE EN UN ANCHO DE BANDA RELATIVAMENTE AMPLIA, HACIÉNDOLO PERFECTO PARA TRANSMISIONES DE HF.

Antena Rómbica.

(I-II)

  • 245. ES UNA ANTENA HECHA CON DOS ELEMENTOS, UN ELEMENTO SE ALIMENTA DIRECTAMENTE MIENTRAS QUE EL OTRO ESTÁ ACOPLADO CONDUCTIVAMENTE EN LOS EXTREMOS.

Antena de Dipolo Plegada

(I)

  • 246. ES UN ARREGLO LINEAL QUE CONSISTE DE UN DIPOLO, DOS O MÁS ELEMENTOS PARASÍTICOS, UN REFLECTOR Y UNO O MÁS DIRECTORES.

Antena YAGUI-UDA

(I)

  • 247. ¿CLASE DE ANTENAS INDEPENDIENTES DE LA FRECUENCIA. SU VENTAJA PRINCIPAL ES LA INDEPENDENCIA DE SU IMPEDANCIA DE RADIACIÓN A LA FRECUENCIA?

Antena Logarítmica Periódica.

(I-II)

  • 248. ¿CUÁLES SON LAS DOS PARTES PRINCIPALES DE UNA ANTENA PARABÓLICA?

El mecanismo de la alimentación y el reflector

(I)

  • 249. SE OBTIENE CUANDO LA PARÁBOLA SE GIRA ALREDEDOR DEL EJE X-Y. EL PLATO DE SUPERFICIE CURVA QUE RESULTA SE LLAMA UNA PARABÓLICA, HABLAMOS DE UN:

Reflector Parabólico.

(I)

  • 250. ¿SE CALCULA COMPROBANDO LA POTENCIA CON LA DENSIDAD DE POTENCIA DE LA SEÑAL QUE SE ESTÁ RECIBIENDO?

Área de Captura de la Antena Parabólica.

(N-II)

  • 251. ES UN TUBO CONDUCTOR HUECO, POR LO GENERAL RECTANGULAR EN SECCIÓN TRANSVERSAL, PERO A VECES CIRCULAR O ELÍPTICO, NO CONDUCE CORRIENTE EN EL SENTIDO REAL, SINO QUE SIRVE COMO UN LÍMITE QUE CONFINA LA ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA.

Guía de Onda.

CAPÍTULO XIV

Monografias.comMonografias.comComunicaciones vía satélite

(I-II)

  • 252. ¿CONSISTE DE UN TRANSPONDER, UNA ESTACIÓN BASADA EN TIERRA, PARA CONTROLAR SU FUNCIONAMIENTO Y UNA RED DE USUARIO?

Satélite de Comunicaciones.

(I)

  • 253. ¿SATELITE QUE REFLEJA UNA SEÑAL DE REGRESO A LA TIERRA, NO CUENTACON DISPOSITIVOS DE GANANCIA A BORDO, PARA AMPLIFICAR O REPETIR LA SEÑAL?

Satélite Pasivo.

(I)

  • 254. ¿SATELITE QUE DE MANERA ELECTRÓNICA REPITE UNA SEÑAL A LA TIERRA?

Satélite Activo.

(I)

  • 255. ¿GIRAN ALREDEDOR DE LA TIERRA EN UN PATRÓN ELÍPTICO O CIRCULAR DE BAJA ALTITUD?

Satélites no síncronos.

(I)

  • 256. ¿TIPO DE SATÉLITES QUE GIRAN EN UN PATRÓN CIRCULAR, CON UNA VELOCIDAD ANGULAR IGUAL A LA DE LA TIERRA?

Satélites Geoestacionarios.

(II)

  • 257. ¿DISTANCIA MÁS LEJANA, DE LA TIERRA QUE UN SATÉLITE ORBITAL ALCANZA?

El Apogeo.

(II)

  • 258. ¿DISTANCIA MÍNIMA LEJANA DE LA TIERRA QUE UN SATÉLITE ORBITAL ALCANZA?

El Perigeo.

(II)

  • 259. ¿REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA DEL PATRÓN DE RADIACIÓN DE LA ANTENA DE UN SATÉLITE?

Huella.

(I)

  • 260. EL SATÉLITE PERMANECE CASI ESTACIONARIO, CON RESPECTO A UNA ESTACIÓN TERRESTRE ESPECÍFICA, NO HAY NECESIDAD DE CAMBIAR DE UN SATÉLITE A OTRO, CUANDO GIRAN POR ENCIMA, SON ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE:

Las Órbitas Geosíncronas.

(I-II)

  • 261. MENCIONE LAS DOS CLASIFICACIONES PRINCIPALES PARA LOS SATÉLITES DE COMUNICACIÓN.

Hiladores (spinners) y satélites estabilizadores de tres ejes.

(I)

  • 262. ¿SATELITE QUE UTILIZA EL MOVIMIENTO ANGULAR DE SU CUERPO GIRATORIO PARA PROPORCIONAR ESTABILIDAD DE GIRO?

Satélite Spinner

(I)

  • 263. ¿SATELITE QUE PERMANECE FIJO AL CUERPO EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE DE LA TIERRA?

Satélite estabilizador de tres ejes

(I)

  • 264. ANCHO DE HAZ RADIACIÓN DEL LÓBULO LATERAL DE ESTACIÓN TERRENA Y ANTENAS DEL SATÉLITE, FRECUENCIA DE LA PORTADORA DE RF Y LA POTENCIA DE LA PORTADORA DE TRANSMISIÓN, SE REQUIEREN PARA:

La separación espacial de un satélite

(I)

  • 265. ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL COMPONENTE DENTRO DE LA SECCIÓN DE SUBIDA DE UN SATÉLITE?

Transmisor de la estación terrena.

CAPÍTULO XV

Monografias.comMonografias.comOperación

(R-N-II-I)

  • 266. SIGNIFICA MENSAJE A TODOS LOS RADIOAFICIONADOS.

QST

(R-N-II-I)

  • 267. ES UNA TARJETA DE CONFIRMACIÓN DE COMUNICADO ENTRE 2 ESTACIONES DE RADIOAFICIONADO.

QSL

(II-I)

  • 268. ¿QUÉ INFORMACIÓN MÍNIMA DEBE DE CONTENER UNA TARJETA DE CONFIRMACIÓN DE COMUNICADO?

Distintivo de llamada, nombre del operador y dirección completa de la estación que envía la tarjeta.

(II-I)

  • 269. ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBE CONTENER EL DISTINTIVO DE LA ESTACIÓN A QUE ESTÁ DESTINADA LA TARJETA DE COMUNICADO?

Modo de emisión empleado, banda o frecuencia empleada, la fecha y hora de la transmisión y el reporte de señal RST.

(N-II-I)

  • 270. CÓDIGO TELEGRÁFICO QUE SIRVE PARA FACILITAR LAS COMUNICACIONES ENTRE ESTACIONES DE DIFERENTES PAÍSES.

Código Q

(R-N-II-I)

  • 271. SIGNIFICA, ¿CUÁL ES EL NOMBRE O DISTINTIVO DE LLAMADA DE SU ESTACIÓN?

QRA

(R-N-II-I)

  • 272. SISTEMA EMPLEADO PARA REPORTAR LAS CARACTERÍTICAS DE UNA SEÑAL RADIOELÉCTRICA EN BANDA DE AFICIONADOS.

Sistema R-S-T

(R-N-II-I)

  • 273. DEFINA R, S, T.

R: Legibilidad, S: Intensidad de la señal y T: Tono de la señal.

(R-N-II-I)

  • 274. DEFINA R1, S1, T1.

R1: Señal ilegible, S1: Señal esporádicamente y T1: Tono extremadamente áspero.

(R-N-II-I)

  • 275. DEFINA R2, S2, T2.

R2: Se entienden letras o palabras aisladas, S2: Señal extremadamente débil y T2: Tono de alterna áspero.

(R-N-II-I)

  • 276. DEFINA R3, S3, T3.

R3: Legible con bastante dificultad, S3: Señal débil y T3: Tono de alterna ligeramente musical.

(R-N-II-I)

  • 277. DEFINA R4, S4, T4.

R4: Legible con dificultad esporádica, S4: Señal aceptable y T4: Tono áspero musical.

(R-N-II-I)

  • 278. DEFINA R5, S5, T5.

R5: Perfectamente legible, S5: Señal regular y T5: Tono musical limpio.

(R-N-II-I)

  • 279. DEFINA S6, T6.

S6: Señal buena y T6: Tono musical con ligero silbido.

(R-N-II-I)

  • 280. DEFINA S7, T7.

S7: Señal moderadamente intensa y T7: Tono limpio con ligero silbido.

(R-N-II-I)

  • 281. DEFINA S8, T8.

S8: Señal intensa y T8: Tono limpio con zumbido apenas perceptible.

(R-N-II-I)

  • 282. DEFINA S9, T9.

S9: Señal extremadamente intensa y T9: Tono limpio de señal pura.

(R-N-II-I)

  • 283. SIGNIFICA LLAMADA GENERAL A CUALQUIER RADIOAFICIONADO.

CQ

(R-N-II-I)

  • 284. ¿CÓMO SE EFECTÚA LA IDENTIFICACIÓN DE 2 ESTACIONES CUANDO SE ESTÁN COMUNICANDO?

Diciendo: XE1XYZ de XE1UVM

(R-N-II-I)

  • 285. ¿CÓMO SE EFECTÚA UNA LLAMADA GENERAL?

Transmitiendo CQ, CQ, CQ de XE1XYZ

(II-I)

  • 286. SIGINIFICA, TENGO DIFICULTADES DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

QRN

(R-N-II-I)

  • 287. SIGNIFICADO DE QRN1

No hay estática

(R-N-II-I)

  • 288. SIGNIFICADO DE QRN2

Estática ligera

(R-N-II-I)

  • 289. SIGNIFICADO DE QRN3

Estática moderada

(R-N-II-I)

  • 290. SIGNIFICADO DE QRN4

Estática severa

(R-N-II-I)

  • 291. SIGNIFICADO DE QRN5

Estática extremadamente intensa

(R-N-II-I)

  • 292. SIGNIFICA, ¿CUÁL ES LA INTELIGIBILIDAD DE MI SEÑAL?

QRK

(R-N-II-I)

  • 293. SIGNIFICA, LLAMADA DE EMERGENCIA

QRRR

(R-N-II-I)

  • 294. ¿LAS FRECUENCIAS NACIONALES DE EMERGENCIA DE 3 680 kHz, 7 020 kHz, 14 040 kHz, 21 060 kHz, 50 400 kHz Y 144 500 kHz, SON DE?

Telegrafía

(R-N-II-I)

  • 295. ¿LAS FRECUENCIAS NACIONALES DE EMERGENCIA DE 3 690 kHz, 7 060 kHz, 14 120 kHz, 21 180 kHz, 50 400 kHz Y 144 500 kHz, SON DE?

Telefonía

(R-N-II-I)

  • 296. ¿QUÉ SIGNIFICA 73?

Mis mejores deseos para usted

(R-N-II-I)

  • 297. SIGLAS DEL CÓDIGO FONÉTICO INTERNACIONAL

FCAO

(R-N-II-I)

  • 298. DÉ EL CÓDIGO DE LAS SIGUIENTES LETRAS A, B, G, H, L, R, Z.

Alfa, bravo, golf, hotel, lima, romeo, zulu.

(II-I)

  • 299. SIGNIFICA LLAMADA GENERAL A ESTACIONES DE OTRO CONTINENTEO GRAN DISTANCIA.

CQDX

(II-I)

  • 300. BANDA ÚTIL PARA COMUNICACIONES A DISTANCIAS HASTA DE 200 Km DURANTE EL DÍA Y DURANTE LA NOCHE HASTA 2 000 Km?

Banda de 1.8 a 2 MHz

(II-I)

  • 301. ¿BANDA PARA COMUNICACIONES A DISTANCIAS HASTA DE 400 Km DURANTE EL DÍA, Y DURANTE LA NOCHE ES POSIBLE EFECTUAR COMUNICADOS TRANS E INTERCONTINENTALES?

Banda de 3.5 a 4 MHz

(II-I)

  • 302. ¿BANDA QUE PERMITE EFECTUAR COMUNICADOS DURANTE EL DÍA HASTA DISTANCIAS DE 3 500 Km Y POR LA NOCHE COMUNICADOS INTERCONTINENTALES DE HASTA 15 000 Km?

Banda de 7.0 a 7.3 MHz

(II-I)

  • 303. ¿BANDA ES ÚTIL DESDE ANTES DEL AMANECER HASTA 4 O 6 HORAS DESPUÉS DE LA PUESTA DEL SOL, PRESENTA UNA ZONA MUERTA CON UN RADIO DE 800 Km?

Banda de 14.00 a 14.350 MHz

(II-I)

  • 304. ¿BANDA QUE PERMITE DE MANERA CONSTANTE COMUNICACIONES TRANSECUATORIALES CON BAJA POTENCIA, LOS RANGOS NORMALMENTE SON DE 6 000 A 10 000Km?

Banda de 21.000 a 21.450 MHz

(II-I)

  • 305. ¿BANDA QUE SIRVE PARA SERVICIOS DIVINOS, LOGRÁNDOSE COMUNICADOS TRANS E INTERCONTINENTALES, ES MUY ÚTIL PARA COMUNICADOS LOCALES EN UN RADIO DE 300 Km?

Banda de 28.000 a 29.700 MHz

(II-I)

  • 306. MENCIONE UNA PRECAUCIÓN QUE SE DEBE TOMAR ANTES DE ENTONAR UN EQUIPO TRANSMISOR EN UNA CIERTA FRECUENCIA.

Se debe escuchar la frecuencia para cerciorarse que no este ocupada por otros aficionados.

(R-N-II-I)

  • 307. SEGÚN LA UIT, ¿EN CUÁNTAS REGIONES ESTÁ DIVIDO EL MUNDO?

Región 1, 2 y 3

(R-N-II-I)

  • 308. SEGÚN LA UIT LA REGIÓN 1 ESTÁ COMPUESTA POR:

Europa, África, URSS y Mongolia exterior.

(R-N-II-I)

  • 309. SEGÚN LA UIT LA REGIÓN 2 ESTÁ COMPUESTA POR:

Norte y Sudamérica, el Caribe, Groenlandia y Hawai.

(R-N-II-I)

  • 310. SEGÚN LA UIT LA REGIÓN 3 ESTÁ COMPUESTA POR:

Asia, excepto la URSS y Mongolia exterior y Oceanía.

(R-N-II-I)

  • 311. ¿CÓMO SE IDENTIFICA UNA ESTACIÓN MÓVIL EN TELEFONÍA?

Dando su distintivo de llamada y diciendo "móvil en tránsito"

(R-N-II-I)

  • 312. ¿CÓMO SE IDENTIFICA UNA ESTACIÓN MÓVIL EN TELEGRAFÍA?

Transmitiendo su distintivo de llamada 1 y el número de la zona donde se encuentra.

(R-N-II-I)

  • 313. ¿QUÉ DEBE DE CONTENER UN MENSAJE DE EMERGENCIA MANEJADO POR RADIOAFICIONADOS?

Preámbulo, dirección del destinatario, número de mensaje, texto del mensaje, lugar de origen, fecha y hora.

(R-N-II-I)

  • 314. ¿QUÉ SIGNIFICA LA LETRA R EN TELEGRAFÍA?

Se emplea como punto decimal o para indicar que se copió totalmente un mensaje.

(R-N-II-I)

  • 315. ¿QUÉ SIGNIFICA ARS?

Estación de radioaficionado

(R-N-II-I)

  • 316. ¿QUÉ SIGNIFICA AA?

Todo después de…

(R-N-II-I)

  • 317. ¿QUÉ SIGNIFICA AB?

Todo antes de…

(R-N-II-I)

  • 318. ¿QUÉ SIGNIFICA ADX?

Dirección

(R-N-II-I)

  • 319. ¿QUÉ SIGNIFICA CNDX?

Condiciones

(R-N-II-I)

  • 320. ¿QUÉ SIGNIFICA CPY?

Copiar recepción de la señal

(R-N-II-I)

  • 321. ¿QUÉ SIGNIFICA DE?

Empleado al llamar o identificarse

(R-N-II-I)

  • 322. ¿QUÉ SIGNIFICA FAX?

Facsímil

(R-N-II-I)

  • 323. ¿QUÉ SIGNIFICA GMT?

Tiempo de Greenwich Mundial

(R-N-II-I)

  • 324. ¿QUÉ SIGNIFICA HKN?

Huracán

(R-N-II-I)

  • 325. ¿QUÉ SIGNIFICA OM?

Aficionado o colega

(R-N-II-I)

  • 326. ¿QUÉ SIGNIFICA OPR?

Operador

(R-N-II-I)

  • 327. ¿QUÉ SIGNIFICA RCUR?

Receptor

(R-N-II-I)

  • 328. ¿QUÉ SIGNIFICA TFC?

Tráfico

(R-N-II-I)

  • 329. ¿QUÉ SIGNIFICA XMTR?

Transmisor

(R-N-II-I)

  • 330. ¿QUÉ SIGNIFICA QTC?

¿Cuántos mensajes tiene para enviar?

(R-N-II-I)

  • 331. ¿QUÉ SIGNIFICA QRS?

Transmita más despacio

(R-N-II-I)

  • 332. ¿QUÉ SIGNIFICA QTR?

La hora correcta es…

(R-N-II-I)

  • 333. ¿QUÉ SIGNIFICA QRE?

Su frecuencia exacta es…

(R-N-II-I)

  • 334. EN LAS BANDAS DE 144 A 148 MHz, ¿CÓMO ES LA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE CANALES DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS?

La separación de frecuencias de recepción y transmisión es de 600 MHz

(R-N-II-I)

  • 335. MANTENER TRANSMISIONES DE CORTA DURACIÓN, IDENTIFICARSE CORRECTAMENTE AL INICIAR UNA TRANSMISIÓN, PERMITIR QUE LA REPETIDORA "CAIGA" ANTES DE TOMAR LA PALABRA Y EVITAR LA DESVIACIÓN DE FRECUENCIA DEL TRANSMISOR, SON MEDIDAS PARA:

Operar a través de una repetidora.

(R-N-II-I)

  • 336. SIGNIFICA CESE DE TRANSMITIR

QRT

(R-N-II-I)

  • 337. SIGNIFICA PUEDE USTED COMUNICAR CON…DIRECTAMENTE O TRAVÉS DE RELEVO.

QSO

(R-N-II-I)

  • 338. EN TELEGRAFÍA, ¿CUÁL ES LA SEÑAL INTERNACIONAL DE AUXILIO?

SOS

(R-N-II-I)

  • 339. EN TELEFONÍA, ¿CUÁL ES LA SEÑAL INTERNACIONAL DE AUXILIO?

MAYDAY

(R-N-II-I)

  • 340. ¿CUÁL ES LA SEPARACIÓN ENTRE CANALES DE LAS ESTACIONES REPETIDORAS EN LA BANDA DE 146 A 148 MHz?

30 kHz

(R-N-II-I)

  • 341. ¿CÓMO SE EFECTÚA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES DURANTE UN COMUNICADO EN EL QUE PARTICIPAN VARIAS ESTACIONES?

Transmitiendo XE1XYZ y el grupo, esté es XE1UVM

(II-I)

  • 342. ¿CUÁL ES LA POTENCIA MÁXIMA PERMITIDA PARA COMUNICADOS POR SATÉLITES DE AFICIONADOS?

100 W

(II-I)

  • 343. ¿CUÁLES SON LOS MODOS DE EMISIÓN EMPLEADOS PARA LA COMUNICACIÓN POR SATÉLITE DE AFICIONADO?

Banda lateral única, 3A3J y telegrafía 0.1A1

(II-I)

  • 344. ¿CÓMO SE INDICA LA HORA DE UN COMUNICADO INTERNACIONAL EN UNA TARJETA DE CONFIRMACIÓN?

Utilizando el tiempo universal de 00:00 a 23:59

(N-II-I)

  • 345. ¿CÓMO SE INDICA LA FECHA DE UN COMUNICADO INTERNACIONAL EN UNA TARJETA DE CONFIRMACIÓN?

Día-Mes-Año, escribiendo el mes en números romanos

(II-I)

  • 346. ¿CUÁL ES EL REPORTE DE SEÑAL MÍNIMO PARA QUE UN COMUNICADO SEA CONSIDERADO VÁLIDO EN TELEGRAFÍA?

R3S3T8

  • 347. ¿CUÁL ES EL REPORTE DE SEÑAL MÍNIMO PARA QUE UN COMUNICADO SEA CONSIDERADO VÁLIDO EN TELEFONÍA?

R3S3

(R-N-II-I)

  • 348. SIGNIFICA, ¿DEBO ESCUCHARLE A USTED (O A…) EN LA FRECUENCIA DE…KHz?

QAP

(R-N-II-I)

  • 349. ¿CÓMO SE EFECTÚA LA IDENTIFICACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE RADIOAFICIONADO OPERADA POR UN AFICIONADO DISTINTO DEL PERMISIONARIO EN TELEFONÍA?

Está es XE1UVM operada por XE1XYZ

(II-I)

  • 350. ¿CÓMO SE EFECTÚA LA IDENTIFICACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE RADIOAFICIONADO OPERADA POR UN AFICIONADO DISTINTO DEL PERMISIONARIO EN TELEGRAFÍA?

XE1UVW/XE1XYZ OPR

(II-I)

  • 351. SEÑAL TELEGRÁFICA QUE INDICA INICIO DE LA TRANSMISIÓN DE UN MENSAJE.

CT

(R-N-II-I)

  • 352. EN LA BANDA DE 21.000 A 21.450 MHz, ¿CUÁL ES EL SEGMENTO EMPLEADO PARA COMUNICACIONES EN TELEFONÍA?

21.150 y 21.450 MHz

(II-I)

  • 353. ¿CUÁLES SON LAS FRECUENCIAS INTERNACIONALES PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA O SOCORRO?

500 kHz para telegrafía y 2 182 kHz para telefonía

(N-II-I)

  • 354. AL TRANSMITIR CIFRAS EN RADIO TELEFONÍA, ¿CUÁL ES LA FONÉTICA EMPLEADA EN ESPAÑOL?

Numeración Cardinal.

(II-I)

  • 355. DE ACUERDO CON LA UIT, ¿EN CUANTAS ZONAS ESTÁ DIVIDA LA TIERRA?

75

(II-I)

  • 356. SEGÚN LA UIT, ¿CUÁL ES LA DESIGNACIÓN DE LA BANDA DE 300-3 000 kHz?

Ondas hectométricas (MF)

(II-I)

  • 357. SEGÚN LA UIT, ¿CUÁL ES LA DESIGNACIÓN DE LA BANDA DE 3-30 MHz?

Ondas decamétricas (HF)

(II-I)

  • 358. SEGÚN LA UIT, ¿CUÁL ES LA DESIGNACIÓN DE LA BANDA DE 300-3 000 MHz?

Ondas decimétricas (UHF)

(II-I)

  • 359. SEGÚN LA UIT, ¿CUÁL ES LA DESIGNACIÓN DE LA BANDA DE 30-300 MHz?

Ondas métricas (VHF)

(II-I)

  • 360. ¿CUÁL ES LA PALABRA NORMAL PARA DETERMINAR VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN EN TELEGRAFÍA?

París

(II-I)

  • 361. ¿QUÉ INFORMACIÓN MÍNIMA DEBE HABERSE TRANSMITIDO Y RECIBIDO ENTRE 2 ESTACIONES DE AFICIONADOS PARA QUE SE CONSIDERE VÁLIDO EL COMUNICADO?

Distintivo de llamada, reporte RST, nombre del operador y localidad.

(R-N-II-I)

  • 362. AL TRANSMITIR LO SIGUIENTE: TIPO DE EMERGENCIA, LUGAR EXACTO DE LA EMERGENCIA Y TIPO DE AYUDA QUE SE REQUIERE, ES UNA RESPUESTA A:

Una llamada de CQ emergencia

(II-I)

  • 363. ¿CUÁL ES EL SEGMENTO DE BANDA PARA EL ACCESO A SATÉLITES DE AFICIONADOS?

145.850 – 145.0950 MHz y 145.900 – 146.000 MHz

(II-I)

  • 364. BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, ¿CUÁL ES LA VELOCIDAD ÓPTIMA DE TRANSMISIÓN EN COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS?

10 palabras por minuto

(II-I)

  • 365. ¿CUÁL ES EL CÓDIGO DE RADIOTELETIPO EMPLEADO POR LOS RADIOAFICIONADOS?

Five – bit code

(II-I)

  • 366. SIGNIFICA FIN DE LA TRANSMISIÓN EN TELEGRAFÍA.

AR

(II-I)

  • 367. ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE BT EN TELEGRAFÍA?

Guión

(II-I)

  • 368. ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE IMI EN TELEGRAFÍA?

Interrogación

NOTA: Las preguntas y respuestas tienen entre paréntesis las clases en las que podrán presentarse los cuestionarios a aplicar, con los significados siguientes:

R = Restringido

N = Novato

II = Clase II

I = Clase I

 

 

 

Autor:

Pablo Turmero

 

Partes: 1, 2
 Página anterior Volver al principio del trabajoPágina siguiente 

Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.

Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información.

Categorias
Newsletter