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Tema IV. Líneas de transmisión

Total questions: 56

Worksheet time: 1hrs 12mins

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1.
¿Por qué una línea de transmisión debe analizarse como un componente del circuito cuando aumenta la frecuencia?
a)
La señal sufre un desfase apreciable entre distintos puntos del cable.
b)
El conductor deja de comportarse como un metal.
c)
El dieléctrico pierde completamente su capacidad aislante.
d)
La impedancia de carga se vuelve nula.
2.
¿Qué representan los parámetros primarios de una línea de transmisión?
a)
Las pérdidas totales de potencia.
b)
Las propiedades físicas y geométricas de la línea.
c)
La impedancia de entrada desde el generador.
d)
El factor de reflexión en la carga.
3.
¿Cuándo aparece una onda reflejada al llegar la señal a la carga?
a)
Cuando la impedancia de la carga es distinta de la de la línea.
b)
Cuando la señal tiene frecuencia muy baja.
c)
Cuando el generador no entrega potencia suficiente.
d)
Cuando la línea tiene una longitud diferente de λ/2.
4.
¿Qué describe la impedancia característica de una línea de transmisión?
a)
La resistencia total de los conductores.
b)
La relación entre tensión y corriente cuando no hay onda reflejada.
c)
La relación entre la tensión y la corriente en cierto punto de una línea de transmisión.
d)
La impedancia equivalente del generador.
5.
¿Qué describe la impedancia en cierto punto de una línea de transmisión?
a)
La resistencia total de los conductores.
b)
La relación entre tensión y corriente cuando no hay onda reflejada.
c)
La relación entre la tensión y la corriente en ese punto de una línea de transmisión.
d)
La impedancia equivalente del generador.
6.
¿Cuál es la diferencia fundamental entre la impedancia característica y la impedancia en un punto de la línea?
a)
La impedancia característica depende de la carga y la impedancia no.
b)
La impedancia es siempre constante y la característica cambia con la posición.
c)
La impedancia característica es fija para una línea y la impedancia puede variar a lo largo de ella.
d)
No existe ninguna diferencia.
7.
¿Cuándo coinciden la impedancia característica y la impedancia en todos los puntos de una línea de transmisión?
a)
Cuando la línea mide exactamente λ/2.
b)
Cuando la impedancia carga es igual a la impedancia característica.
c)
Cuando la impedancia de carga es un cortocircuito.
d)
Cuando la impedancia de carga es un circuito abierto.
8.
¿Qué ocurre en una línea de transmisión cuando la impedancia de carga es igual a la impedancia característica (ZL = Z0)?
a)
No aparece ninguna onda reflejada en la línea.
b)
El factor de reflexión en la carga es igual a cero.
c)
La relación entre tensión y corriente es la misma en cualquier punto de la línea.
d)
Todas las anteriores son verdaderas.
9.
¿Cuál es el valor del factor de reflexión de carga cuando se conecta un cortocircuito a una línea de transmisión?
a)
-1
b)
1
c)
Todas las anteriores son falsas.
10.
¿Cuál es el valor del factor de reflexión de carga cuando una línea de transmisión está terminada en circuito abierto?
a)
-1
b)
1
c)
Todas las anteriores son falsas.
11.
¿Cuál es el valor del factor de reflexión de carga cuando una línea de transmisión está terminada en una carga adaptada?
a)
-1
b)
1
c)
Todas las anteriores son falsas.
12.
¿Cuáles son los parámetros primarios de una línea de transmisión?
a)
La impedancia característica y el factor de propagación.
b)
La resistencia, inductancia, conductancia y capacidad por unidad de longitud.
c)
La tensión y la corriente máximas admisibles.
d)
El coeficiente de fase y el coeficiente de atenuación.
13.
¿Cuáles son los parámetros secundarios de una línea de transmisión?
a)
La resistencia, inductancia, conductancia y capacidad por unidad de longitud.
b)
La impedancia característica y el exponente lineal de propagación.
c)
La tensión y corriente en el generador.
d)
La longitud física y el tipo de dieléctrico utilizado.
14.
¿Cuál es la impedancia de entrada de una línea sin pérdidas de longitud lambda/2 terminada en una carga ZL?
a)
Zc
b)
ZL/2
c)
ZL
d)
No podemos calcularlo porque no conocemos el valor de Zc
15.
¿Qué es la onda estacionaria en una línea de transmisión?
a)
Una onda que se atenúa completamente antes de llegar a la carga.
b)
Una onda formada por la suma de la incidente y la reflejada, cuyo módulo varía con la posición pero no con el tiempo.
c)
Una onda que viaja únicamente hacia el generador.
d)
Una onda que aparece solo cuando la línea no tiene pérdidas.
16.
¿Qué indica la Relación de Onda Estacionaria (ROE o VSWR) en una línea de transmisión?
a)
La potencia máxima que puede soportar la línea.
b)
El grado de adaptación entre la línea y la carga.
c)
La frecuencia de resonancia de la línea.
d)
El valor de la impedancia característica.
17.
¿Cómo se define la Relación de Onda Estacionaria (ROE o VSWR)?
a)
Como el cociente entre la potencia incidente y la potencia reflejada.
b)
Como la diferencia entre el valor máximo y mínimo de tensión en la línea.
c)
Como el cociente entre el máximo y el mínimo de tensión de la onda estacionaria.
d)
Como el inverso del módulo del factor de reflexión.
18.
¿Cuál es la ROE para una línea de transmisión terminada en una carga adaptada?
a)
ROE = 0
b)
ROE = 1
c)
ROE = ∞
d)
Ninguna respuesta es correcta
19.
¿Cuál es la ROE en una línea de transmisión sin pérdidas terminada en cortocircuito?
a)
ROE = 0
b)
ROE = 1
c)
ROE = ∞
d)
ROE depende de la longitud de la línea
20.
¿Qué valor máximo puede alcanzar la tensión de la onda estacionaria en una línea sin pérdidas cuando la carga es un cortocircuito?
a)
Igual a la amplitud de la onda incidente.
b)
La mitad de la amplitud de la onda incidente.
c)
El doble de la amplitud de la onda incidente.
d)
Un valor infinito.
21.
¿Qué periodicidad tiene la impedancia a lo largo de una línea de transmisión?
a)
Se repite cada λ.
b)
Se repite cada λ/4.
c)
Se repite cada λ/2.
d)
Depende únicamente de la carga.
22.
¿Qué periodicidad tiene el factor de reflexión a lo largo de una línea de transmisión?
a)
Se repite cada λ.
b)
Se repite cada λ/4.
c)
Se repite cada λ/2.
d)
Depende únicamente de la carga.
23.
¿Qué separación hay entre dos máximos consecutivos de la onda estacionaria en una línea de transmisión?
a)
λ
b)
λ/2
c)
λ/4
d)
Depende de la impedancia de la carga
24.
¿Qué separación hay entre un máximo y un mínimo consecutivo de la onda estacionaria?
a)
λ
b)
λ/2
c)
λ/4
d)
Depende de la frecuencia pero no de la línea
25.
¿Qué valor máximo puede alcanzar la tensión en una línea sin pérdidas cuando la carga es una carga adaptada?
a)
La tensión se hace infinita.
b)
El doble de la amplitud de la onda incidente.
c)
La amplitud de la onda incidente.
d)
La mitad de la amplitud de la onda incidente.
26.
Si se coloca un cortocircuito como carga, ¿cuál es el valor mínimo de la tensión de la onda estacionaria en una línea sin pérdidas?
a)
Igual a la amplitud de la onda incidente
b)
La mitad de la amplitud de la onda incidente
c)
Cero
d)
Depende de la frecuencia
27.
¿Por qué la definición clásica de ROE es menos útil en una línea de transmisión con pérdidas?
a)
Porque la frecuencia de la señal cambia a lo largo de la línea.
b)
Porque la onda reflejada desaparece completamente.
c)
Porque los máximos y mínimos de tensión se atenúan y, por tanto, su valor ya no es constante a lo largo de la línea.
d)
Porque la impedancia característica deja de existir.
28.
¿Qué ocurre con la impedancia a lo largo de una línea de transmisión?
a)
Permanece constante e igual a la impedancia característica en cualquier situación.
b)
Varía con la posición a lo largo de la línea cuando la carga es distinta de la impedancia característica.
c)
Solo cambia cuando la línea tiene pérdidas muy elevadas.
d)
Es siempre igual a la impedancia de la carga, independientemente de la longitud.
29.
¿Qué ocurre con la potencia transmitida hacia la carga cuando la línea NO está adaptada?
a)
Toda la potencia llega igualmente a la carga.
b)
Parte de la potencia se refleja hacia el generador y solo una fracción llega a la carga.
c)
La potencia transmitida aumenta debido a la reflexión.
d)
La potencia entregada a la carga no depende del factor de reflexión.
30.
¿Qué ocurre con la potencia en una línea de transmisión con pérdidas cuando la carga no está adaptada?
a)
Toda la potencia perdida se debe únicamente a la reflexión en la carga.
b)
La potencia entregada a la carga depende solo de la impedancia característica.
c)
Toda la potencia reflejada llega de nuevo al generador sin pérdidas.
d)
Parte de la potencia se refleja y además parte se disipa en la propia línea por las pérdidas.
31.
¿Por qué la potencia que llega a la carga es siempre menor en una línea de transmisión con pérdidas, incluso cuando la carga está adaptada?
a)
Porque se produce reflexión parcial aunque la línea esté adaptada.
b)
Porque la carga absorbente reduce la amplitud de la onda incidente.
c)
Porque la impedancia característica disminuye con la distancia.
d)
Porque la onda progresiva se atenúa a lo largo de la línea y parte de la potencia se disipa en ella.
32.
¿Qué es la Carta de Smith?
a)
Un diagrama polar del factor de reflexión que permite visualizar las impedancias asociadas.
b)
Un gráfico que muestra la evolución temporal de la potencia transmitida.
c)
Una tabla para calcular longitudes eléctricas de líneas coaxiales.
d)
Un método numérico para resolver las ecuaciones del telegrafista.
33.
¿Cómo se representa el factor de reflexión en el plano de carga en la Carta de Smith?
a)
Como un punto del plano polar definido por su módulo y su fase.
b)
Como una impedancia dibujada directamente en el eje real.
c)
Como un vector siempre perpendicular al eje horizontal.
d)
Como una recta que une el centro de la Carta de Smith con el borde, pasando por el círculo de componente resistivo r=1.
34.
¿Cómo se representa el factor de reflexión en el plano de carga en la Carta de Smith?
a)
Se emplea la escala inferior correspondiente para saber la longitud del módulo, y la graduación angular correspondiente para saber la fase.
b)
Se mide únicamente sobre el eje horizontal, ya que la fase del factor de reflexión no se representa en la Carta de Smith
c)
Se emplea la escala superior de admitancias para obtener tanto el módulo como la fase del factor de reflexión.
d)
Se representa siempre como un punto sobre el borde exterior de la carta, ya que todos los factores de reflexión tienen módulo igual a 1.
35.
Si tenemos representado el factor de reflexión en el plano de carga en la Carta de Smith, ¿cómo se representa el módulo del factor de reflexión a lo largo de la línea sin pérdidas?
a)
Como un radio que crece al avanzar hacia el generador.
b)
Como un radio que disminuye al avanzar hacia la carga.
c)
Como una linea recta que une el centro de la Carta de Smith y el valor de la impedancia de carga.
d)
Como un círculo centrado en el origen con el mismo radio en toda la línea.
36.
Si tenemos representado el factor de reflexión en el plano de carga en la Carta de Smith, ¿cómo calculamos el factor de reflexión a l=0.3lambda?
a)
No se puede calcular
b)
Dibujamos el circulo de |ρ| constante, nos desplazamos 0.3λ hacia carga, y leemos la fase
c)
Dibujamos el circulo de |ρ| constante, nos desplazamos 0.3λ hacia generador, y leemos la fase
d)
Dibujamos el circulo de |ρ| constante, nos desplazamos 0.3λ hacia generador, y leemos la fase cuando corte el círculo r=1
37.
Si tenemos representado un factor de reflexión en la Carta de Smith, ¿cómo calculamos la impedancia normalizada correspondiente?
a)
No se puede hacer visualmente, hay que emplear las ecuaciones que relacionan ambos conceptos
b)
Hay que leer el módulo del factor de reflexión en la escala inferior y ver el corte con el círculo r=1
c)
Hay que leer los círculos de conductancia y susceptancia constantes que pasan por dicho factor de reflexión
d)
Hay que leer los círculos de resistencia y reactancia constantes que pasan por dicho factor de reflexión
38.
Si tenemos dibujada una impedancia normalizada en la Carta de Smith, ¿cómo obtendríamos la admitancia correspondiente de manera visual?
a)
Con la Carta de Smith solo se puede trabajar con impedancias
b)
No se puede hacer de manera gráfica.
c)
Sacamos la posición dibujando una línea que pasa por el centro de la Carta de Smith y la impedancia y buscamos el cruce opuesto con el círculo de ρ constante. Ahora leemos sobre la Carta de Smith de admitancias
d)
Sacamos la posición dibujando una línea que pasa por el centro de la Carta de Smith y la impedancia y buscando el cruce opuesto con el círculo de ρ constante. Ahora leemos sobre la Carta de Smith de impedancias
39.
¿A qué longitud de línea equivale una vuelta completa en la Carta de Smith?
a)
A una longitud de λ/2.
b)
A una longitud de λ/4.
c)
A una longitud de λ.
d)
A la longitud física de la línea.
40.
¿Dónde se encuentra una carga en cortocircuito en la Carta de Smith de impedancias?
a)
En el borde derecho de la carta, en el punto de máxima impedancia.
b)
En el centro de la carta, donde la impedancia está adaptada.
c)
En el borde izquierdo del eje real, correspondiente a impedancia normalizada nula.
d)
En la parte superior de la carta, sobre el eje de reactancias positivas.
41.
¿Dónde se encuentra una carga en cortocircuito en la Carta de Smith de admitancias?
a)
En el borde izquierdo del eje real, donde la admitancia normalizada es cero.
b)
En el centro de la carta, donde la admitancia está adaptada.
c)
En la parte inferior de la carta, en la zona de susceptancia negativa.
d)
En el borde derecho del eje real, donde la admitancia normalizada es infinita.
42.
¿Dónde se encuentra una carga en circuito abierto en la Carta de Smith de impedancias?
a)
En el borde izquierdo del eje real, donde la impedancia normalizada es cero.
b)
En el centro de la carta, donde la impedancia está adaptada.
c)
En el borde derecho del eje real, correspondiente a una impedancia normalizada infinita.
d)
En la parte superior de la carta, en la zona de reactancias inductivas.
43.
¿Por qué se suelen usar tramos de líneas de transmisión terminados en cortocircuito o en circuito abierto (stubs) en redes de adaptación de impedancias?
a)
Porque permiten eliminar completamente las ondas reflejadas sin necesidad de ajustar la carga.
b)
Porque pueden proporcionar cualquier valor de impedancia puramente reactiva variando su longitud.
c)
Porque sustituyen siempre a resistencias y aumentan la potencia entregada a la carga.
d)
Porque funcionan igual que una línea adaptada y no modifican la impedancia del circuito.
44.
Si se emplea un stub terminado en cortocircuito de longitud 0.15λ como elemento paralelo en una red de adaptación, ¿qué longitud debería tener el stub si estuviera terminado en circuito abierto para proporcionar la misma susceptancia?
a)
0.15λ
b)
0.25λ
c)
0.40λ
d)
0.65λ
45.
¿Dónde se representa la impedancia de una carga adaptada en la Carta de Smith de impedancias?
a)
En el borde izquierdo de la carta.
b)
En el borde derecho de la carta.
c)
En la parte superior, sobre el eje de reactancias positivas.
d)
En el centro de la carta.
46.
Si una línea de transmisión de 2.3λ está terminada en cortocircuito, ¿cuánto debemos girar hacia la carga en la Carta de Smith para encontrar su impedancia de entrada?
a)
0.1λ
b)
0.3λ
c)
0.6λ
d)
0.9λ
47.
Una línea de transmisión de 1 m está terminada en una carga ZL = 30 + j100 Ω. A 300 MHz, ¿cuál es la impedancia de entrada Zin? (Zc=50 Ohm)
a)
150 − j75 Ω
b)
30 + j100 Ω
c)
5 − j200 Ω
d)
80 + j10 Ω
48.
¿Qué trayectoria describe el punto que representa el factor de reflexión al desplazarse a lo largo de una línea de transmisión sin pérdidas?
a)
Una línea recta desde el centro hasta el borde de la carta.
b)
Una espiral que se acerca al centro de la carta.
c)
Un círculo de radio constante centrado en el origen de la carta.
d)
Una línea recta horizontal sobre el eje real.
49.
¿En qué puntos de la Carta de Smith se corresponden los máximos de tensión de la onda estacionaria en una línea sin pérdidas?
a)
En los puntos donde el factor de reflexión tiene fase de 0°.
b)
En los puntos donde el factor de reflexión es nulo.
c)
En los puntos donde el factor de reflexión tiene fase de 180°.
d)
En el centro de la carta, independientemente de la carga.
50.
¿Qué característica comparten una línea de transmisión ideal y la aproximación de línea de bajas pérdidas?
a)
Que el coeficiente de fase β y la impedancia característica Zc son iguales.
b)
Que en ambas el factor de reflexión es siempre cero.
c)
Que en ambas la atenuación es nula.
d)
Que la potencia entregada a la carga no depende de la longitud de la línea.
51.
¿De dónde proceden las pérdidas en una línea de transmisión de bajas pérdidas?
a)
Únicamente de la radiación al exterior.
b)
Exclusivamente del dieléctrico, porque los conductores son ideales.
c)
De la conductividad finita de los conductores y de las pérdidas del dieléctrico, aunque ambas sean pequeñas.
d)
Solo de la reflexión en la carga.
52.
¿En qué se parecen una línea ideal y la aproximación de bajas pérdidas?
a)
En que ambas tienen un factor de propagación puramente real.
b)
En que ambas tienen una impedancia de entrada constante para cualquier carga.
c)
En que ambas presentan una impedancia característica real.
d)
En que ambas eliminan completamente las ondas reflejadas.
53.
Si tenemos un sustrato para construir una línea microstrip, ¿qué parámetro tenemos que encontrar para sintetizar una Zc?
a)
La anchura de la tira conductora
b)
La anchura del sustrato
c)
La longitud de la tira conductora
d)
La impedancia de la línea depende únicamente del sustrato
54.
Si tenemos un sustrato para construir una línea microstrip, ¿qué parámetro tenemos que encontrar para conseguir un desfase a cierta frecuencia?
a)
La anchura de la tira conductora
b)
La anchura del sustrato
c)
La longitud de la tira conductora
d)
El desfase de la línea depende únicamente del sustrato
55.
Para una línea microstrip con W=2.83mm, h=1mm, Permitividad del sustrato de 2.5, a una frecuencia de 2.5GHz. ¿Cuál es la longitud de onda en la línea?
a)
75.8mm
b)
83.2mm
c)
67.5mm
d)
119.9mm
56.
Tenemos una carga ZL=40+j40 Ohm, conectada a una línea con Zc=50 Ohm, 0.35Np/m, er=1, con un generador transmitiendo a 1GHz. ¿Cuál es la impedancia de entrada de la línea?
a)
76.9-j10.4 Ohm
b)
50 Ohm
c)
76.1-j45.3 Ohm
d)
50.3-j34.3 Ohm