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No que se refere a bancos de dados, julgue o item.
Há SGBDs que empregam um protocolo de efetivação em duas fases (two phase commit) para evitar a ocorrência de problemas caso máquinas falhem durante o processamento de transações distribuídas. Esse protocolo garante que, se a falha ocorrer na primeira fase da transação, esta seja recuperada e efetivada; se ocorrer na segunda fase, a transação seja revertida (rollback).
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Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPE
Quanto à visualização e ao processamento de dados de telemetria entre um satélite e um CCS, julgue o item subsequente.
Não existe redundância de enlaces telemétricos.
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!$ \begin{cases}ax+2y+z=0 \\x+a^2y+3z=0\\2x+3y+5z=0 \end{cases} !$
Considerando o sistema homogêneo de equações lineares apresentado acima, em que a é uma constante real, julgue o item que se segue.
Independentemente do valor de a, o sistema tem apenas a solução !$ x=y=z=0 !$.
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Órbita geoestacionária
Um satélite equatorial com órbita geoestacionária fica permanentemente sobre a linha do equador, apresenta o período de rotação coincidente com o período sideral de rotação da Terra e, portanto, gira com a mesma velocidade de rotação da Terra. Como tem o mesmo sentido de rotação que o da Terra e excentricidade da órbita nula, sempre permanece acima de um ponto e à mesma distância da Terra. O satélite, situado a aproximadamente 36.000 km da superfície da Terra, pode observar uma região circular com um raio aproximado de 60º de latitude. Entretanto, devido às deformações relacionadas à curvatura da superfície terrestre, a área de observação é limitada.
Internet: <www.inpe.br> (com adaptações).

Considerando o texto antecedente, suponha que a figura acima corresponda, em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais xOy, à representação gráfica da Terra, suposta redonda e de raio R = 6.000 km; r = PT = QT é o raio da base da região circular — calota da esfera, representada pelo arco de circunferência PQ — observada pelo satélite; e S é a localização do satélite geoestacionário.
Com base no texto e nessas informações, julgue o item abaixo.
O volume do sólido obtido ao se girar o triângulo OPS em torno do eixo Ox é igual a !$ 14 \times \pi \times 3.000^3 \, km^3 !$.
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Disciplina: Engenharia Ambiental e Sanitária
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: INPE
A forma diferente de interação da radiação solar incidente na superfície terrestre com cada tipo de alvo é principalmente função das diferentes composições físico-químicas dos objetos ou feições terrestres. Com isso, cada alvo terrestre possui sua própria assinatura espectral, ou seja, a absorção ou reflexão de cada uma das faixas do espectro da luz incidente ocorre de modo diferente para cada alvo. Assim, a radiação de cada alvo leva para os satélites a assinatura espectral dos mesmos e os sensores registram essa assinatura na forma de imagens, sendo que características como densidade, textura, posicionamento das feições em relação ao ângulo de incidência solar entre outros influenciam a interação dos alvos. Tanto a radiação eletromagnética que chega aos alvos (irradiância) quanto as que deixam os alvos (radiância) são influenciadas também pelos componentes atmosféricos. A respeito do comportamento espectral dos alvos, julgue o item.
A assinatura espectral dos solos é função principalmente dos íons ferroso e férrico, da água e da hidroxila presentes, sendo a matéria orgânica de importância secundária, pois o aumento do seu conteúdo provoca aumento da absorção espectral, na faixa do espectro de absorção (0,4 !$ \mu m !$ a 2,5 !$ \mu m !$).
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Para se entender a confiabilidade de um sistema composto por equipamentos de entrada e saída, foi elaborada a seguinte árvore de falhas.

No momento, apenas um equipamento reserva está servindo tanto à recepção, na entrada, quanto à embalagem, na saída. Do mesmo modo, existe somente um transportador reserva para o armazenamento de entrada e saída, ou seja, os eventos “RER→falha equipamento reserva”, na recepção, e “ESRöfalha equipamento reserva”, na embalagem, são idênticos, denotados na árvore por A. Do mesmo modo, os eventos “AER→falha transportador reserva”, no armazenamento de entrada, e “ASR→falha transportador reserva”, no armazenamento de saída, são tratados na árvore como B. A avaliação direta de uma árvore de falhas está centrada na expressão lógica do evento de topo como função dos eventos correspondentes às falhas primárias. Em situações com presença de repetições de eventos, como na árvore acima, é possível obter uma redução lógica, o que simplifica a árvore e facilita o entendimento.
Na situação acima descrita, utilizando-se !$ \cup !$ para denotar união de eventos e 1 para interseção dos mesmos, a expressão lógica inicial ou final do evento de topo “ET→falha de entrada/saída” estará corretamente representada por
A !$ \cap !$ REP !$ \cup !$ ESP !$ \cup !$ B !$ \cap !$ AEP !$ \cup !$ ASP.
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As fall approaches Mars’ northern plains, NASA’s Phoenix Lander is busy digging into the Red Planet’s soil and scooping it into its onboard science laboratories for analysis. Over the past two weeks, Phoenix’s nearly 2.4- meter-long (8 feet) arm moved a rock, nicknamed “Headless”, about 0.4 meters (16 inches), and snapped an image of the rock with its camera. Then, the robotic arm scraped the soil underneath the rock and delivered a few teaspoonfuls of soil onto the lander’s optical and atomic10 force microscopes. These microscopes are part of Phoenix’s Microscopy, Electrochemistry and Conductivity Analyzer (MECA). Scientists are conducting preliminary analysis of this soil, nicknamed “Galloping Hessian”. The soil piqued their interest because it may contain a high concentration of salts, said Diana Blaney, a scientist on the Phoenix mission with NASA’s Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif.
Internet: <www.sciencedaily.com> (adapted).
Based on the text above, judge the following item.
In the text, “snapped” means took a quick photograph.
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Com relação a componentes eletrônicos, julgue o item.
A norma DIN EM 100015-1 a 4 refere-se a testes eletrostáticos de componentes.
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As fall approaches Mars’ northern plains, NASA’s Phoenix Lander is busy digging into the Red Planet’s soil and scooping it into its onboard science laboratories for analysis. Over the past two weeks, Phoenix’s nearly 2.4- meter-long (8 feet) arm moved a rock, nicknamed “Headless”, about 0.4 meters (16 inches), and snapped an image of the rock with its camera. Then, the robotic arm scraped the soil underneath the rock and delivered a few teaspoonfuls of soil onto the lander’s optical and atomic10 force microscopes. These microscopes are part of Phoenix’s Microscopy, Electrochemistry and Conductivity Analyzer (MECA). Scientists are conducting preliminary analysis of this soil, nicknamed “Galloping Hessian”. The soil piqued their interest because it may contain a high concentration of salts, said Diana Blaney, a scientist on the Phoenix mission with NASA’s Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif.
Internet: <www.sciencedaily.com> (adapted).
Based on the text above, judge the following item.
“Galloping Hessian” loam should be rich in salt.
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As fall approaches Mars’ northern plains, NASA’s Phoenix Lander is busy digging into the Red Planet’s soil and scooping it into its onboard science laboratories for analysis. Over the past two weeks, Phoenix’s nearly 2.4- meter-long (8 feet) arm moved a rock, nicknamed “Headless”, about 0.4 meters (16 inches), and snapped an image of the rock with its camera. Then, the robotic arm scraped the soil underneath the rock and delivered a few teaspoonfuls of soil onto the lander’s optical and atomic10 force microscopes. These microscopes are part of Phoenix’s Microscopy, Electrochemistry and Conductivity Analyzer (MECA). Scientists are conducting preliminary analysis of this soil, nicknamed “Galloping Hessian”. The soil piqued their interest because it may contain a high concentration of salts, said Diana Blaney, a scientist on the Phoenix mission with NASA’s Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif.
Internet: <www.sciencedaily.com> (adapted).
Based on the text above, judge the following item.
As autumn comes closer in Mars flat lands, Nasa’s Phoenix Lander is engaged in making holes in its ground.
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