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O código a seguir refere-se à rotina de interrupção invocada em um microcontrolador toda vez que é finalizada uma conversão analógica-digital de 16 bits. As duas últimas linhas programam nos registradores OCR1B e ADMUX o instante do início da conversão.
/* rotina ISR de interrupção do ADC */
ISR(ADC_vect){
/* composição do valor lido do ADC */
adcresultado = ADCL; // byte menos significativo
(lsb)
adcresultado = adcresultado | (ADCH<<8); // msb
sensor[canal] = adcresultado;
canal++; if ((canal&0x07)==0) canal=0; // canal próxima
conversão
OCR1B = 15000 + (canal*1000); // agenda próxima
conversão
ADMUX = (1<<REFS0)+canal; // programa canal de conversão
}
Assinale a opção que indica o número de canais analógicos utilizados no rodízio de aquisições.
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( ) Em controle de processos, sistemas em malha aberta possibilitam o ajuste das variáveis controladas à medida que as variáveis de entrada são perturbadas.
( ) Em leituras de visores analógicos de instrumentos de medição é comum ocorrer o erro de Paralaxe, que está ligado ao incorreto posicionamento do usuário em relação ao equipamento.
( ) Uma desvantagem dos instrumentos digitais é a existência de diversos protocolos de comunicação no mercado, o que dificulta a comunicação entre equipamentos de marcas diferentes.
( ) A repetibilidade de um instrumento de medição se refere à sua capacidade de produzir leituras consistentes e próximas entre si quando a mesma medição é realizada repetidamente, mesmo sob diferentes condições de operação.
As afirmativas são, respectivamente,
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( ) A entropia é usada para determinar se um processo é espontâneo ou não, enquanto a primeira lei da termodinâmica diz se ele pode acontecer ou não.
( ) A variação de entropia de um sistema isolado que pode evoluir espontaneamente nunca é menor que zero, levando o sistema a evoluir para o equilíbrio onde a entropia é máxima.
( ) A variação de entropia para um processo reversível é calculada como função do calor trocado (Q) e da temperatura do sistema (T).
( ) A entropia explica a espontaneidade do derretimento de uma pedra de gelo, que ocorre para quaisquer condições do meio.
As afirmativas são, respectivamente,
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O código a seguir é parte de um protocolo para a leitura dos dados do acelerômetro MPU6050.
ISR(TWI_vect){
if (I2Cestado == 1){
if ( (TWSR&0xF8)!=COD_START_OK )
TWI_erro(7,I2Cestado);
TWDR=MPU_WR; // endereço de escrita no MPU
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWIE); // envia
end.
}
...
if (I2Cestado == 5){
if ((TWSR&0xF8)!=COD_SLA_RD_ACK)
TWI_erro(7,I2Cestado);
/* inicia a recepção do dados do MPU */
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEA) | (1<<TWEN) | (1<<TWIE);
}
if (I2Cestado>5 && I2Cestado<18){
if ((TWSR&0xF8)!=COD_RX_DATA_ACK)
TWI_erro(7,I2Cestado);
MPUvet[MPUix++]=TWDR; // recebe um dado
/* prepara para receber próximo dado do MPU */
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEA) | (1<<TWEN) | (1<<TWIE);
}
if (I2Cestado==18){
if ((TWSR&0xF8)!=COD_RX_DATA_ACK)
TWI_erro(7,I2Cestado);
MPUvet[MPUix++]=TWDR; // recebe penúltimo dado
/* prepara para receber o último dado e gerar NACK */
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWIE); // NACK
}
if (I2Cestado == 19){
if ((TWSR&0xF8)!=COD_RX_DATA_NACK)
TWI_erro(7,I2Cestado);
MPUvet[MPUix++]=TWDR; // recebe último dado
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO); // envia STOP
MPUax=(MPUvet[0]<<8) | MPUvet[1];
MPUay=(MPUvet[2]<<8) | MPUvet[3];
MPUaz=(MPUvet[4]<<8) | MPUvet[5];
MPUtp=(MPUvet[6]<<8) | MPUvet[7];
MPUgx=(MPUvet[8]<<8) | MPUvet[9];
MPUgy=(MPUvet[10]<<8)| MPUvet[11];
MPUgz=(MPUvet[12]<<8)| MPUvet[13];
}
I2Cestado++; // incrementa estado
}
Após uma análise preliminar do código acima, é correto concluir que a leitura das informações foi realizada, sequencialmente, em
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I. Quando em um meio perturbado, as partículas que se deslocam perpendicularmente à direção de propagação da onda constituem ondas longitudinais.
II. Ondas que se propagam sobre a superfície da água são uma combinação de ondas longitudinais e transversais.
III. Tanto ondas mecânicas quanto ondas eletromagnéticas necessitam de um meio para se propagar.
Está correto o que se afirma em
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- EletromagnetismoElétricaCircuitos Elétricos Especiais: Leis de Kirchhoff e Ponte de Wheatstone
- EletromagnetismoElétricaEletricidade

O circuito da figura acima é composto por 4 transistores MOS e implementa uma porta lógica do tipo
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As cargas das partículas laterais não são modificadas ao encostarem nas cascas. Após o equilíbrio eletrostático, sabe-se que o potencial elétrico no infinito é nulo e que o potencial em x = a é V.

O potencial em x = 2a, em Volts, é de
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- EletromagnetismoElétricaCircuitos Elétricos Especiais: Leis de Kirchhoff e Ponte de Wheatstone
- EletromagnetismoElétricaEletricidade
O circuito da figura a seguir é composto por um transistor bipolar e dois resistores.

O valor aproximado de VCB , em volts, é
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A razão B2/B1 é
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A razão entre os módulos dos campos elétricos nas regiões B e A é
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