Física e Química A – 11º Ano Comunicações a longas distâncias 1- As ondas eletromagnéticas são utilizadas nas comunicações a longas distâncias. Porquê? Dê exemplos em que essas ondas também sejam utilizadas nas comunicações a curtas distâncias. 2- Hertz foi o primeiro cientista a produzir, no laboratório, uma onda eletromagnética de frequência menor do que a luz visível. Relativamente à experiencia de Hertz, indique de entre as seguintes afirmações as que são falsas e substitua-as por verdadeiras. (A) Uma descarga elétrica oscilante, entre os extremos de duas pequenas esferas muito próximas, originou uma onda eletromagnética. (B) A descarga elétrica oscilante originou um campo elétrico variável (que oscila com a mesma frequência). (C) A onda eletromagnética originada coincide com a propagação do campo elétrico. (D) O recetor foi sede de uma corrente induzida constante. (E) O fluxo magnético que atravessou o recetor teve a sua origem na onda enviada pelo emissor. (F) Para ter havido propagação de uma onda eletromagnética, um campo elétrico variável, entre as esferas do emissor, originou um campo magnético variável nas suas vizinhanças e assim por diante, até a propagação atingir o recetor. 7- Pretende-se enviar um sinal sonoro com frequência de 440 Hz. Fez-se variar a frequência de uma onda eletromagnética ao ritmo de 440 pulsações por segundo, mantendo constante a intensidade da onda. a) Como se denomina este tipo de modulação? b) Quando a onda eletromagnética é descodificada, qual a característica do sinal que foi transportado? c) Qual a vantagem deste tipo de modulação, em relação ao outro tipo de modulação também estudado? 8- Para conseguir transmitir uma mensagem a longa distância é necessário produzir uma onda eletromagnética. a) Indique que nome se dá a esta onda. b) Refira pelo menos uma característica da onda produzida para transmitir o sinal. c) Descreva como é possível uma onda eletromagnética transmitir um sinal sonoro. 9- Considere as seguintes descrições de modulação de ondas. A- Alteração de amplitude da onda de modo a que a envolvente tenha a forma do sinal a transmitir. B- Alteração da frequência da onda, associando as frequências mais elevadas às amplitudes maiores do sinal a transmitir. a) Indique o nome de cada um dos tipos de modelação. b) Associe as ondas representadas ao tipo de modulação A ou B. 10- Identifique as representações de ondas A, B, C e D. 3- Pretende-se transmitir, pela rádio, um concerto ao vivo, de uma cidade para todo o país. a) Justifique a razão por que é necessário converter as ondas sonoras em sinais eletromagnéticos. b) Justifique a necessidade de usar uma onda portadora para transmitir o sinal eletromagnético correspondente ao concerto. 4- Os processos de armazenamento e de transmissão de informação podem ser analógicos ou digitais. Dê exemplos desses dois tipos. 5- O que distingue um sinal analógico de um sinal digital? Porque é que atualmente a transmissão de informação cada vez mais é feita por processos digitais? 6- Na figura está representado um modo de transportar a voz humana numa onda portadora. a) Identificar a onda portadora, justificando. b) Como se denomina este processo de enviar a voz humana? c) Como é possível reconhecer esse transporte de informação? 11- A figura representa duas ondas. a) Indique o tipo de modulação a que foi submetida cada uma das ondas portadoras. b) Enumere a vantagem que tem o tipo de modulação da onda A relativamente ao da onda B. 12- As micro-ondas são utilizadas nas comunicações entre os satélites e os recetores terrestres com antenas parabólicas. Estes sinais não são detetados pelos aparelhos de rádio normais. a) Descreva a diferença entre as ondas de rádio e as micro-ondas. b) Qual é a diferença entre as micro-ondas utilizadas nas comunicações e aquelas que são utilizadas nos fornos para cozinhar? c) Por que motivo são as micro-ondas utilizadas nos fornos são muito mais perigosas para as pessoas do que as outras?