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Considere que uma onda eletromagnética plana e linearmente
polarizada, que se propaga na direção indicada pelo vetor

paralelo ao plano xy, conforme ilustrado na figura acima, incida na
interface entre dois meios lineares e isotrópicos caracterizados
pelos índices de refração
Com base nessas informações edesignando por θ, α e β os ângulos entre a normal à interface e os
sentidos dos vetores de onda dos feixes incidente
refletido
e refratado
respectivamente, julgue os itens subsequentes.
sempre haverá uma parcela da onda incidente que será transmitida.
Considere que uma onda eletromagnética plana e linearmente
polarizada, que se propaga na direção indicada pelo vetor

paralelo ao plano xy, conforme ilustrado na figura acima, incida na
interface entre dois meios lineares e isotrópicos caracterizados
pelos índices de refração
Com base nessas informações edesignando por θ, α e β os ângulos entre a normal à interface e os
sentidos dos vetores de onda dos feixes incidente
refletido
e refratado
respectivamente, julgue os itens subsequentes.
for maior que o índice de refração do meio de transmissão 

Considere que uma onda eletromagnética plana e linearmente
polarizada, que se propaga na direção indicada pelo vetor

paralelo ao plano xy, conforme ilustrado na figura acima, incida na
interface entre dois meios lineares e isotrópicos caracterizados
pelos índices de refração
Com base nessas informações edesignando por θ, α e β os ângulos entre a normal à interface e os
sentidos dos vetores de onda dos feixes incidente
refletido
e refratado
respectivamente, julgue os itens subsequentes.
transmissão ocorrerá somente se o ângulo de incidência for inferior ao ângulo crítico, cuja expressão é
= sen -1
em que a notação sen -1 (x) representa o ângulo cujo seno é igual a x.40 MHz seja transmitido por meio de um cabo coaxial a um
conversor analógico/digital (A/D), que realiza conversão com
resoluções de 8 bits e taxa de amostragem
e que se pretendaconverter esse sinal analógico em um sinal digital quantizado em 80
níveis diferentes, no mínimo.
Com base nessas informações e considerando, ainda, que
= 1,903 e
= 0,3010, julgue os próximos itens.40 MHz seja transmitido por meio de um cabo coaxial a um
conversor analógico/digital (A/D), que realiza conversão com
resoluções de 8 bits e taxa de amostragem
e que se pretendaconverter esse sinal analógico em um sinal digital quantizado em 80
níveis diferentes, no mínimo.
Com base nessas informações e considerando, ainda, que
= 1,903 e
= 0,3010, julgue os próximos itens.
do conversor A/D deve ser de 80 milhões de amostras por segundo.40 MHz seja transmitido por meio de um cabo coaxial a um
conversor analógico/digital (A/D), que realiza conversão com
resoluções de 8 bits e taxa de amostragem
e que se pretendaconverter esse sinal analógico em um sinal digital quantizado em 80
níveis diferentes, no mínimo.
Com base nessas informações e considerando, ainda, que
= 1,903 e
= 0,3010, julgue os próximos itens.
O circuito acima representa uma porta lógica digital
implementada com a tecnologia NMOS. Os transistores de
chaveamento (com entradas
) são idênticos e do tipoenriquecimento, mas o transistor de carga é do tipo depleção. As
tensões de limiar dos transistores de chaveamento e carga são 1 V
e !3 V, respectivamente. Para esse circuito, o nível lógico alto (1
digital) é definido como qualquer tensão analógica compreendida
entre 3,5 V e 5 V, e o nível lógico baixo (0 digital) corresponde às
tensões analógicas entre 0 e 1,8 V. Esse circuito apresenta duas
peculiaridades:
I se pelo menos um dos transistores de chaveamento operar com
entrada em 5 V, a tensão de saída
não excederá 0,3 V;II somente com ambas as entradas simultaneamente no nível
lógico baixo, a saída atinge o nível lógico alto.
Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.

O circuito acima representa uma porta lógica digital
implementada com a tecnologia NMOS. Os transistores de
chaveamento (com entradas
) são idênticos e do tipoenriquecimento, mas o transistor de carga é do tipo depleção. As
tensões de limiar dos transistores de chaveamento e carga são 1 V
e !3 V, respectivamente. Para esse circuito, o nível lógico alto (1
digital) é definido como qualquer tensão analógica compreendida
entre 3,5 V e 5 V, e o nível lógico baixo (0 digital) corresponde às
tensões analógicas entre 0 e 1,8 V. Esse circuito apresenta duas
peculiaridades:
I se pelo menos um dos transistores de chaveamento operar com
entrada em 5 V, a tensão de saída
não excederá 0,3 V;II somente com ambas as entradas simultaneamente no nível
lógico baixo, a saída atinge o nível lógico alto.
Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.

O circuito acima representa uma porta lógica digital
implementada com a tecnologia NMOS. Os transistores de
chaveamento (com entradas
) são idênticos e do tipoenriquecimento, mas o transistor de carga é do tipo depleção. As
tensões de limiar dos transistores de chaveamento e carga são 1 V
e !3 V, respectivamente. Para esse circuito, o nível lógico alto (1
digital) é definido como qualquer tensão analógica compreendida
entre 3,5 V e 5 V, e o nível lógico baixo (0 digital) corresponde às
tensões analógicas entre 0 e 1,8 V. Esse circuito apresenta duas
peculiaridades:
I se pelo menos um dos transistores de chaveamento operar com
entrada em 5 V, a tensão de saída
não excederá 0,3 V;II somente com ambas as entradas simultaneamente no nível
lógico baixo, a saída atinge o nível lógico alto.
Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.
estiverem fixadas no nível lógico baixo, é possível que haja dissipação apreciável de potência pelo circuito.utilizadas em processos industriais operem com controladores
proporcional-integral-derivativo (PID). Acerca de controlador PID,
julgue os itens a seguir.
, em que K é o ganho do controlador,
são as constantes de tempo integral e derivativo, respectivamente, e p é um polo para limitação de ganho em altas frequências.utilizadas em processos industriais operem com controladores
proporcional-integral-derivativo (PID). Acerca de controlador PID,
julgue os itens a seguir.
utilizadas em processos industriais operem com controladores
proporcional-integral-derivativo (PID). Acerca de controlador PID,
julgue os itens a seguir.
, respectivamente.

O diagrama de bloco mostrado na figura acima ilustra a entrada
X(s) e a saída Y(s) de um sistema dinâmico, cuja função de
transferência é H(s). Considere que, à entrada do sistema, seja
aplicado um impulso unitário X(s) = 1, sendo então observada a
resposta Y(s) resultante. Considere, ainda, que a transformada de
Laplace Y(s) do sinal observado nos terminais de saída possua zeros
= –5, e que Y(s) represente uma tensão e Y(2) = 0,5 V.
Com base nessas considerações, julgue os seguintes itens.
V. 
O diagrama de bloco mostrado na figura acima ilustra a entrada
X(s) e a saída Y(s) de um sistema dinâmico, cuja função de
transferência é H(s). Considere que, à entrada do sistema, seja
aplicado um impulso unitário X(s) = 1, sendo então observada a
resposta Y(s) resultante. Considere, ainda, que a transformada de
Laplace Y(s) do sinal observado nos terminais de saída possua zeros
= –5, e que Y(s) represente uma tensão e Y(2) = 0,5 V.
Com base nessas considerações, julgue os seguintes itens.
, em que s é a frequência complexa.
O diagrama de bloco mostrado na figura acima ilustra a entrada
X(s) e a saída Y(s) de um sistema dinâmico, cuja função de
transferência é H(s). Considere que, à entrada do sistema, seja
aplicado um impulso unitário X(s) = 1, sendo então observada a
resposta Y(s) resultante. Considere, ainda, que a transformada de
Laplace Y(s) do sinal observado nos terminais de saída possua zeros
= –5, e que Y(s) represente uma tensão e Y(2) = 0,5 V.
Com base nessas considerações, julgue os seguintes itens.

A figura acima mostra um modelo de circuito para pequenos
sinais e baixas frequências de um amplificador de tensão
constituído de um transistor bipolar de junção na configuração
emissor-comum. Nesse circuito, considere os seguintes dados:

= 19 × 10-3 S,
= 8,0 kΩ e
= 70 kΩ. Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.
é aproximadamente igual a 32
. Para alimentação senoidal, os sinais de entrada e saída estão em fase.
A figura acima mostra um modelo de circuito para pequenos
sinais e baixas frequências de um amplificador de tensão
constituído de um transistor bipolar de junção na configuração
emissor-comum. Nesse circuito, considere os seguintes dados:

= 19 × 10-3 S,
= 8,0 kΩ e
= 70 kΩ. Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.
na figura, corresponde exatamente a 20 kΩ.
A figura acima mostra um modelo de circuito para pequenos
sinais e baixas frequências de um amplificador de tensão
constituído de um transistor bipolar de junção na configuração
emissor-comum. Nesse circuito, considere os seguintes dados:

= 19 × 10-3 S,
= 8,0 kΩ e
= 70 kΩ. Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.
conectada à saída do circuito amplificador, é necessário que a resistência da carga seja exatamente de 2,5 kΩ.
Julgue os itens subsequentes, relativos ao circuito mostrado na figura acima, que é constituído da interconexão de um gerador de corrente alternada, com tensão
de amplitude 20
o , e de três elementos de impedância 
. Para seu julgamento, considere que as amplitudes e fases das três impedâncias sejam, respectivamente, iguais a 10 Ω e 90o, 20 Ω e 0o, e 20 Ω e 270o .As amplitudes pico-a-pico e as fases da corrente i(t) e da tensão v(t) em regime permanente senoidal são, respectivamente, iguais a 4√2 A e 25º , e 80 V e -20º .

Julgue os itens subsequentes, relativos ao circuito mostrado na figura acima, que é constituído da interconexão de um gerador de corrente alternada, com tensão
de amplitude 20
o , e de três elementos de impedância 
. Para seu julgamento, considere que as amplitudes e fases das três impedâncias sejam, respectivamente, iguais a 10 Ω e 90o, 20 Ω e 0o, e 20 Ω e 270o .