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Page 1

Total questions: 81

Worksheet time: 41mins

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1.

Según el cartel «Qué es la Fibra Óptica», ¿qué afirma correctamente sobre la fibra óptica?

a)

Es un medio material no metálico por el que se propaga la luz de forma confinada.

b)

Es un medio metálico que transmite únicamente electricidad.

c)

Es una onda de radio que viaja sin soporte físico.

d)

Es un tubo hueco diseñado para mover aire.

2.

Según el cartel, ¿de qué materiales se fabrica comúnmente la fibra óptica?

a)

Vidrio (SiO2) o plástico.

b)

Cobre o aluminio.

c)

Madera o cerámica.

d)

Grafito o acero.

3.

En el contexto del cartel, ¿qué significa el «confinamiento» de la luz en la fibra óptica?

a)

La luz está atrapada por la estructura física del medio.

b)

La luz se dispersa libremente en el aire.

c)

La luz se convierte en sonido al entrar en la fibra.

d)

La luz se absorbe por completo al recorrer la fibra.

4.

Según la diapositiva titulada «Ventajas como medio de transmisión», selecciona todas las afirmaciones que aparecen como ventajas.

a)

Bajas pérdidas ( 0.170.17 dB/Km) y constantes casi con la frecuencia

b)

Tamaño y peso reducidos

c)

Inmune a interferencias electromagnéticas y a pulsos electromagnéticos

d)

Aislantes eléctricos

e)

Fáciles de pinchar

5.

En la diapositiva, ¿qué valor se indica para la gran anchura de banda del medio de transmisión?

a)

3232 THz·Km

b)

3.23.2 THz·Km

c)

320320 GHz·Km

d)

3232 GHz

6.

¿Cuál de estas afirmaciones aparece literalmente entre las ventajas del medio de transmisión en la diapositiva?

a)

Transparentes al formato de señal o servicio

b)

Opacos al formato de señal y servicio

c)

Dependientes del formato de señal utilizado

d)

Transparentes solo al servicio, no a la señal

7.

Según la diapositiva, ¿qué se afirma sobre el material base del medio de transmisión?

a)

Muy abundante

b)

Escaso

c)

Raro y caro

d)

Tóxico

8.

Respecto a las pérdidas, ¿cómo se comportan con la frecuencia según la diapositiva?

a)

Son casi constantes con la frecuencia

b)

Aumentan fuertemente con la frecuencia

c)

Disminuyen a cero a altas frecuencias

d)

Cambian de forma impredecible con la frecuencia

9.

¿Cuál de las siguientes NO es una ventaja listada en la diapositiva?

a)

Inmune a interferencias electromagnéticas y a pulsos electromagnéticos

b)

Aislantes eléctricos

c)

Alta atenuación por kilómetro

d)

Tamaño y peso reducidos

10.

Según la diapositiva titulada «Premio Nobel Física 2009», ¿quién fue reconocido con el premio ese año?

a)

Charles K. Kao

b)

Peter Higgs

c)

Albert Fert

d)

André Geim

11.

¿Cuál fue la razón destacada para el premio, según se indica en la diapositiva?

a)

Innovadores avances sobre la transmisión de la luz en las fibras para las comunicaciones ópticas

b)

Descubrimiento experimental del bosón de Higgs

c)

Desarrollo de la teoría de la relatividad general

d)

Descubrimiento de la superconductividad a alta temperatura

12.

¿En qué década se menciona que realizó trabajo pionero el laureado?

a)

En los 50

b)

En los 60

c)

En los 70

d)

En los 80

13.

Según la diapositiva, ¿con qué tipo de inventores se compartió el premio?

a)

Con los inventores del sensor CCD de las cámaras de fotos

b)

Con los inventores del transistor

c)

Con los inventores del láser de helio-neón

d)

Con los inventores del sistema GPS

14.

¿Qué nacionalidad se indica para Charles K. Kao en la diapositiva?

a)

Británico-estadounidense

b)

Sueco

c)

Japonés

d)

Canadiense

15.

Según el material indicado, ¿de qué está hecha la cubierta de la fibra óptica?

a)

Dióxido de silicio (SiO2)

b)

Dióxido de germanio (GeO2)

c)

Cobre

d)

Plástico acrílico

16.

¿Qué materiales componen el núcleo de la fibra óptica según la descripción?

a)

Solo dióxido de silicio (SiO2)

b)

Dióxido de silicio (SiO2) y dióxido de germanio (GeO2)

c)

Dióxido de germanio (GeO2) y cobre

d)

Dióxido de silicio (SiO2) y agua

17.

¿Qué parte de la fibra óptica tiene mayor índice de refracción?

a)

Núcleo

b)

Cubierta

c)

Ambas tienen el mismo índice

d)

Cambia al azar entre núcleo y cubierta

18.

Según el ejemplo, ¿cuál es el índice de refracción del núcleo?

a)

1.4711.471

b)

1.4571.457

c)

1.5001.500

d)

1.4001.400

19.

Según el ejemplo, ¿cuál es el índice de refracción de la cubierta?

a)

1.4571.457

b)

1.4711.471

c)

1.3501.350

d)

1.6001.600

20.

Observa la gráfica de atenuación frente a longitud de onda indicada como "Frecuencias de trabajo" y selecciona la afirmación que coincide con el texto del material: las frecuencias de trabajo respecto al espectro visible son…

a)

dentro del espectro visible

b)

totalmente fuera del espectro visible

c)

parcialmente en el ultravioleta

d)

solamente en el rango de radio

21.

Según la gráfica, ¿qué proceso corresponde a la curva que disminuye con la ley 1/λ41/\lambda^4 ?

a)

dispersión de Rayleigh

b)

absorción infrarroja

c)

atenuación de fibra multimodo

d)

atenuación de fibra monomodo

22.

En la curva de la fibra monomodo, ¿en qué ventana marcada se observa la menor atenuación?

a)

primera ventana

b)

segunda ventana

c)

tercera ventana

d)

no hay diferencia entre ventanas

23.

¿Qué fenómeno domina el incremento de pérdidas a longitudes de onda altas según la gráfica?

a)

absorción infrarroja

b)

dispersión de Rayleigh

c)

interferencia constructiva

d)

difracción de Fresnel

24.

Comparando las curvas, ¿qué tipo de fibra presenta mayor atenuación en la mayor parte del rango mostrado?

a)

fibra multimodo

b)

fibra monomodo

c)

ambas muestran exactamente la misma atenuación

d)

ninguna, las pérdidas son cero

25.

Observa la infografía titulada «El espectro electromagnético». Según el nombre común de las ondas, ¿qué región corresponde a las longitudes de onda más largas?

a)

Ondas de radio

b)

Infrarrojo

c)

Ultravioleta

d)

Rayos X

26.

En la misma infografía, ¿qué región corresponde a las longitudes de onda más cortas?

a)

Infrarrojo

b)

Rayos gamma

c)

Visible

d)

Ondas de radio

27.

La banda marcada «visible» aparece entre dos regiones en el diagrama. ¿Entre cuáles está situada?

a)

Ondas de radio y infrarrojo

b)

Infrarrojo y ultravioleta

c)

Ultravioleta y rayos X

d)

Rayos X y rayos gamma

28.

En la fila de «Fuentes», ¿qué ejemplo se asocia a la producción de microondas?

a)

Radio AM

b)

Radio FM

c)

Horno microondas

d)

Máquinas de rayos X

29.

Según las «Fuentes» del diagrama, ¿qué aparato está vinculado a los rayos X?

a)

Máquinas de rayos X

b)

Horno microondas

c)

Radio AM

d)

Elementos radiactivos

30.

En la sección de «Fuentes», ¿qué se muestra como origen de los rayos gamma?

a)

Radio FM

b)

Personas (animales–seres vivos)

c)

Elementos radiactivos

d)

Rayos del sol

31.

En la fila «Tamaño de la longitud de onda», ¿qué ejemplo representa las longitudes de onda más grandes?

a)

Pelota de béisbol

b)

Casa

c)

Cancha de fútbol

d)

Célula

32.

El diagrama muestra valores de temperatura asociados a diferentes regiones. ¿Qué valor extremo aparece junto a los rayos gamma?

a)

273C-273\,^{\circ}\mathrm{C}

b)

24C24\,^{\circ}\mathrm{C}

c)

5120C5120\,^{\circ}\mathrm{C}

d)

1000000000C1000000000\,^{\circ}\mathrm{C}

33.

Según el material, la fibra óptica se suele instalar en cables que contienen varias fibras. ¿Cómo se suele instalar la fibra óptica?

a)

En cables que agrupan varias fibras

b)

Como una única fibra expuesta al aire

c)

En tuberías sin protección

d)

Directamente enterrada sin recubrimiento

34.

El material indica un máximo mencionado para el número de fibras en un solo cable. ¿Cuál es ese máximo?

a)

30003000

b)

3030

c)

300300

d)

3000030000

35.

Observa los tres esquemas de tipos de cables: Tight buffered tube (interior), Loose tube (exterior) y Ribbon fiber (cintas). ¿Cuál se indica para uso en interiores?

a)

Tight buffered tube (interior)

b)

Loose tube (exterior)

c)

Ribbon fiber (cintas)

36.

Según los esquemas, ¿qué tipo de cable está diseñado para conexiones entre edificios y resistencia a la intemperie?

a)

Loose tube (exterior)

b)

Tight buffered tube (interior)

c)

Ribbon fiber (cintas)

37.

En los esquemas aparece un componente que aporta resistencia mecánica al cable. ¿Cuál es ese componente?

a)

Miembro de resistencia de aramida

b)

Gel bloqueador de humedad

c)

Cinta impermeable

d)

Chaqueta exterior

38.

El esquema de "Ribbon fiber cables" destaca la alta capacidad de fibras. ¿Qué familia de cables se muestra con imágenes que alcanzan hasta 30003000 fibras?

a)

Ribbon fiber (cintas)

b)

Tight buffered tube (interior)

c)

Loose tube (exterior)

d)

Par trenzado de cobre

39.

Según la imagen titulada "Problemas de las fibras ópticas", ¿qué afirmación correcta se señala sobre el comportamiento de la señal en la fibra?

a)

No hay atenuación ni dispersión en las fibras ópticas

b)

Atenuación y dispersión

c)

Las fibras ópticas amplifican la señal automáticamente

d)

La señal óptica siempre viaja sin pérdidas

40.

En la lista de "Problemas de las fibras ópticas" de la imagen, ¿qué se indica sobre la unión de dos fibras?

a)

La unión de dos fibras es sencilla

b)

La unión de dos fibras es difícil

c)

No es posible unir dos fibras bajo ninguna condición

d)

La unión de dos fibras reduce el coste del sistema

41.

Según la imagen, ¿qué se afirma acerca del coste de los transmisores y receptores para fibra óptica?

a)

Los transmisores y receptores son muy baratos

b)

Los transmisores y receptores no influyen en el coste

c)

Los transmisores y receptores son muy caros

d)

Los transmisores y receptores siempre vienen integrados

42.

De acuerdo con la lista de "Problemas de las fibras ópticas" en la imagen, ¿qué sucede con la conversión entre dominios de señal?

a)

La conversión electro-óptica y óptico-eléctrica se evita en la mayoría de casos

b)

Es inevitable casi siempre la conversión electro-óptica y óptico-eléctrica

c)

No existe conversión entre señales eléctricas y ópticas

d)

La conversión solo ocurre en redes inalámbricas

43.

Según la imagen, ¿qué limitación existe respecto al almacenamiento de la señal para crear redes totalmente ópticas?

a)

La señal óptica se puede almacenar igual que en el dominio eléctrico con memorias

b)

No se puede almacenar la señal óptica como se hace en el dominio eléctrico con memorias, lo cual es imprescindible para redes todo ópticas

c)

El almacenamiento óptico es más sencillo que el eléctrico

d)

El almacenamiento óptico no es relevante para las redes

44.

Según el material, ¿cuál fue el récord anunciado el 25/3/2010?

a)

69.1 Tb/s sobre 240 km de fibra

b)

14 Tb/s sobre 160 km de fibra

c)

32 Tb/s sobre 160 km de fibra

d)

80 Tb/s sobre 240 km de fibra

45.

En sistemas modernos, ¿qué combinación de velocidad y distancia se indica?

a)

14 Tb/s sobre 160 km de fibra

b)

69.1 Tb/s sobre 240 km de fibra

c)

32 Tb/s sobre 240 km de fibra

d)

14 Tb/s sobre 240 km de fibra

46.

A la velocidad récord, ¿cuánto tardaría en descargarse la colección impresa de la Biblioteca del Congreso de EE UU (80 Tb)?

a)

1.15 s

b)

0.5 s

c)

3 s

d)

10 s

47.

Según el material, ¿cuántos discos Blu‑Ray podrían descargarse en un segundo?

a)

345

b)

120

c)

500

d)

80

48.

Observa el gráfico de capacidad frente a año: ¿qué capacidad se señala en 2010 con una estrella roja?

a)

69.1 Tb/s

b)

32 Tb/s

c)

14 Tb/s

d)

80 Tb/s

49.

Observa el diagrama de los conectores con etiquetas UPC y APC. ¿Qué tipo de pulido muestra el férulo inclinado con un ángulo de 8 grados?

a)

FLAT

b)

PC

c)

UPC

d)

APC

50.

Según la ilustración de los cuatro tipos FLAT, PC, UPC y APC, ¿cuál presenta la menor reflexión de retorno indicada en la imagen?

a)

FLAT (< -30 dB)

b)

PC (< -35 dB)

c)

UPC (< -55 dB)

d)

APC (< -85 dB)

51.

De acuerdo con la imagen de los tipos FLAT, PC, UPC y APC, ¿qué pulido corresponde a un extremo plano del férulo?

a)

FLAT

b)

PC

c)

UPC

d)

APC

52.

Usando los valores mostrados, ¿qué tipo de pulido tiene una reflexión de retorno aproximada de < -55 dB?

a)

FLAT

b)

PC

c)

UPC

d)

APC

53.

Observa la lámina titulada "Herramientas Fibra Óptica". ¿Qué nombre aparece bajo el medidor naranja con pantalla digital?

a)

Optical power meter

b)

Fiber Cleaver

c)

VFL

d)

FTTH Flat Drop Optical Cable Stripper

54.

En la misma lámina, ¿qué herramienta está etiquetada como "Fiber Cleaver"?

a)

Un cortador azul para preparar la fibra

b)

Un dispositivo de limpieza turquesa

c)

Un medidor de potencia naranja

d)

Un bote de alcohol blanco

55.

Según la lámina, ¿qué herramienta está identificada con la sigla "VFL"?

a)

Un localizador visual de fallas en forma de lápiz

b)

Un pelacables plano FTTH

c)

Un cortador de Kevlar KC-1

d)

Un dispensador automático de alcohol

56.

En la lámina, ¿qué herramienta se nombra "FTTH Flat Drop Optical Cable Stripper"?

a)

Un pelacables de cable plano con mangos verdes

b)

Un limpiador de conector óptico

c)

Un cortador de Kevlar con mango naranja

d)

Un medidor de potencia óptica

57.

Según la lámina, ¿qué etiqueta corresponde al bote blanco con tapa que dispensa alcohol?

a)

100ml Plastic Twist-Lock Automatic Alcohol Dispensing Bottle

b)

Optical Connecter Cleaner

c)

Fiber Optic Stripper CFS-2

d)

Kevlar Cutter KC-1

58.

En la lámina, ¿qué herramienta se identifica como "Fiber Optic Stripper CFS-2"?

a)

Un pelafibra de mango amarillo

b)

Un medidor de potencia óptica

c)

Un localizador visual de fallas

d)

Un limpiador de conectores

59.

Según la lámina, ¿qué etiqueta corresponde a las tijeras con mango naranja diseñadas para Kevlar?

a)

Kevlar Cutter KC-1

b)

Fiber Cleaver

c)

FTTH Flat Drop Optical Cable Stripper

d)

Optical power meter

60.

En la lámina, ¿qué nombre aparece bajo el dispositivo turquesa para limpiar conectores?

a)

Optical Connecter Cleaner

b)

Optical power meter

c)

VFL

d)

Fiber Optic Stripper CFS-2

61.

Según el texto, cambios como el filtrado de λ\lambda , la extracción de λ\lambda y la amplificación deben realizarse en qué dominio.

a)

Dominio óptico

b)

Dominio eléctrico

c)

Dominio acústico

d)

Dominio térmico

62.

¿Cuál de los siguientes dispositivos aparece citado en la lista del material?

a)

Filtros

b)

Transformadores

c)

Resistencias

d)

Baterías

63.

Observa el dispositivo mostrado y mencionado como "Tunable Filter"; ¿qué tipo de componente es según la imagen y el texto?

a)

Filtro sintonizable

b)

Divisor de potencia

c)

Aislador óptico

d)

Acoplador mecánico

64.

Observa el esquema de la red: ¿qué equipo dentro de la vivienda conecta los dispositivos del usuario a la red GPON?

a)

ONT

b)

OLT

c)

Divisor óptico (splitter)

d)

Router Wi‑Fi doméstico

65.

Según el dibujo, ¿qué interfaz de velocidad aparece indicada junto a la OLT?

a)

GbE/10G

b)

Fast Ethernet 100 M

c)

DSL

d)

Wi‑Fi 2,4 GHz

66.

¿Cuál es la longitud de onda señalada para el enlace descendente desde la OLT hacia los usuarios?

a)

1490 nm1490\ \text{nm}

b)

1310 nm1310\ \text{nm}

c)

1550 nm1550\ \text{nm}

d)

850 nm850\ \text{nm}

67.

En el diagrama, ¿qué longitud de onda se indica para el canal ascendente desde la ONT?

a)

1310 nm1310\ \text{nm}

b)

1490 nm1490\ \text{nm}

c)

850 nm850\ \text{nm}

d)

1625 nm1625\ \text{nm}

68.

¿Cuál es la distancia máxima representada entre la OLT y las ONT en esta red?

a)

20 km20\ \text{km}

b)

2 km2\ \text{km}

c)

200 km200\ \text{km}

d)

10 km10\ \text{km}

69.

¿Qué combinaciones de división se muestran para el 1º nivel de splitting?

a)

1x4 y 1x8

b)

1x8 y 1x16

c)

1x2 y 1x4

d)

1x16 y 1x32

70.

¿Qué combinaciones de división se muestran para el 2º nivel de splitting?

a)

1x8 y 1x16

b)

1x4 y 1x8

c)

1x2 y 1x4

d)

1x32 y 1x64

71.

¿Cómo se denomina la tecnología de acceso indicada en el título del material?

a)

Redes GPON

b)

Redes WLAN

c)

Redes LTE

d)

Redes xDSL

72.

Dentro de la vivienda, ¿qué sigla aparece junto a la ONT indicando la interfaz Ethernet?

a)

GbE

b)

10Base‑T

c)

FastE

d)

PoE

73.

En la diapositiva titulada "Sistemas de comunicaciones ópticas", se menciona "Multiplexación por División en Longitud de Onda (WDM)". ¿Qué significa WDM en español?

a)

Multiplexación por División en Longitud de Onda

b)

Multiplexación por División en Frecuencia

c)

Modulación por Desplazamiento de Fase

d)

Comunicación por Fibra Única

74.

En el esquema del sistema WDM mostrado (Tx → WDM → OFA → OFA → WDM → Rx), ¿qué componente amplifica las señales ópticas entre los dos bloques WDM?

a)

Tx

b)

Rx

c)

OFA

d)

Filtro

75.

Según el diagrama, ¿cuántos canales como máximo se indican para el sistema en cada extremo?

a)

16 canales

b)

32 canales

c)

64 canales

d)

8 canales

76.

La figura cita la norma para el espaciamiento de canales en sistemas densos WDM. ¿Cuál es la recomendación específica del ITU mencionada?

a)

ITU Rec. G.MCS

b)

ITU Rec. G.703

c)

ITU Rec. G.652

d)

ITU Rec. H.264

77.

En el gráfico inferior de longitudes de onda, ¿cuál es el intervalo mostrado en el eje horizontal?

a)

1500–1510 nm

b)

1525–1565 nm

c)

1570–1600 nm

d)

1450–1490 nm

78.

El gráfico inferior etiqueta dos regiones. ¿Cómo están nombradas esas regiones?

a)

banda corta y banda larga

b)

banda alta y banda baja

c)

banda izquierda y banda derecha

d)

banda central y banda lateral

79.

Según la nota al pie del gráfico, ¿cuál es el valor indicado para λREF\lambda_{\text{REF}} ?

a)

1550.00 nm

b)

1552.52 nm

c)

1530.00 nm

d)

1565.00 nm

80.

La nota al pie proporciona una relación para Δλ\Delta \lambda . ¿Cuál es esa relación?

a)

Δλ=k×0.8\Delta \lambda = k \times 0.8 nm

b)

Δλ=k÷0.8\Delta \lambda = k \div 0.8 nm

c)

Δλ=k+0.8\Delta \lambda = k + 0.8 nm

d)

Δλ=k0.8\Delta \lambda = k - 0.8 nm

81.

En el diagrama del sistema WDM, ¿qué dispositivos están conectados a los bloques WDM en los extremos del enlace?

a)

Tx y Rx

b)

OFA y OFA

c)

Dos WDM adicionales

d)

Conmutadores eléctricos