Questão de Redes de Computadores — Transmissão de Dados — FGV 2024
Redes de Computadores›Transmissão de Dados
Código
fg086735
Banca
FGV
Órgão
MF
Ano
2024
Nível
Superior
Cargo
Auditor Federal de Finanças e Controle - Área de Tecnologia da Informação (Operação e Infraestrutura) - manhã
Sobre os meios de transmissão sem fio comumente utilizados para comunicação de dados, é correto afirmar que
Aas ondas de infravermelho podem percorrer longas distâncias e penetrar facilmente nos prédios adjacentes.
Bna transmissão de micro-ondas, as antenas de transmissão e recepção devem estar alinhadas com o máximo de precisão.
Cos feixes de raios laser atravessam chuva, neblina espessa e são imunes a correntes de convecção.
Da intensidade do sinal da onda milimétrica aumenta conforme o transmissor se afasta do receptor.
Eo retardo na transmissão de dados via satélite é nulo porque os sinais enviados e recebidos trafegam à velocidade da luz.
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GabaritoB — na transmissão de micro-ondas, as antenas de transmissão e recepção devem estar alinhadas com o máximo de precisão.
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Meios de transmissão sem fio
Gabarito: letra B. Na transmissão de micro-ondas, as antenas de transmissão e recepção devem estar alinhadas com precisão (linha de visada direta), pois as micro-ondas são ondas direcionais que exigem esse alinhamento para uma comunicação eficiente. As demais alternativas contêm afirmações incorretas sobre outros meios.
A questão exige conhecimento das características básicas dos principais meios de transmissão não guiados. Vamos analisar cada alternativa.
Meios de transmissão sem fio: Infravermelho (Alcance curto (poucos metros), Não penetra objetos sólidos); Micro-ondas (Exige linha de visada direta, Antenas alinhadas com precisão); Laser (Atenuado por chuva e neblina, Suscetível a correntes de convecção); Ondas milimétricas (Intensidade diminui com a distância); Satélite (Velocidade da luz (~300.000 km/s), Retardo não é nulo (250-500 ms))
Alternativa A — ❌ Incorreta
As ondas de infravermelho possuem alcance curto (poucos metros) e não penetram objetos sólidos, como paredes de prédios. São utilizadas para comunicação direcional de curta distância, como controles remotos. A afirmação de que podem percorrer longas distâncias e penetrar prédios é falsa.
Alternativa B — ✅ Correta ⟵ GABARITO
Na transmissão de micro-ondas (frequências entre 1 GHz e 300 GHz), as antenas devem estar em linha de visada direta e alinhadas com precisão, pois as ondas se propagam de forma direcional e qualquer desalinhamento causa perda de sinal.
Alternativa C — ❌ Incorreta
Feixes de raios laser são fortemente atenuados por chuva, neblina e turbulência atmosférica (correntes de convecção), sendo suscetíveis a essas condições. A alternativa afirma o oposto, o que é incorreto.
Alternativa D — ❌ Incorreta
A intensidade do sinal de ondas milimétricas (assim como de qualquer onda eletromagnética) diminui com o aumento da distância devido à atenuação. Afirmar que aumenta conforme o transmissor se afasta é fisicamente incorreto.
Alternativa E — ❌ Incorreta
Embora os sinais via satélite trafeguem à velocidade da luz (~300.000 km/s), a grande distância percorrida (ex.: satélite geoestacionário a ~36.000 km de altitude) introduz um retardo (latência) significativo, tipicamente de 250 ms a 500 ms no caminho de ida e volta. Portanto, o retardo não é nulo.
NÃO CAIA NESSA!
A alternativa E explora a confusão entre "velocidade da luz" e "retardo nulo". Muitos candidatos podem pensar que, por ser à velocidade da luz, não há atraso, mas esquecem que a distância percorrida é enorme. Lembre-se: latência de satélite existe e é relevante.
PEGA ESSA DICA!
Grave as características essenciais de cada meio sem fio: micro-ondas → direcional, exige alinhamento; infravermelho → curta distância, não atravessa paredes; laser → sensível a condições atmosféricas; ondas milimétricas → alta atenuação com distância; satélite → alta latência devido à distância.