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O modelo em espaço de estados de um sistema linear é representado pela equação
!$ \dot{X}(t)=\begin{bmatrix}0 & 1 \\-12 & -7 \end{bmatrix} X(t)+ \begin{bmatrix}0 \\1 \end{bmatrix} u(t) !$
e saída y (t )= [4 1]X (t )
!$ \dot{X}(t) !$ é a derivada em relação ao tempo do vetor X(t).
Tal sistema pode se caracterizar por ser
I - controlável.
II - observável.
III - estável.
Corresponde(m) ao sistema modelado acima a(s) característica(s)
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O circuito lógico combinacional mostrado na figura acima tem, como entradas, as variáveis lógicas X, Y e Z e, como saída, a variável F. A expressão simplificada da função booleana F é
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O circuito eletrônico da figura acima mostra um transistor NPN polarizado e operando na região ativa. O transistor tem, nessas condições, um ß = 100 e VBE = 0,6 V. O valor aproximado da corrente de coletor IC, em mA, é
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I - apresenta como desvantagem a pouca mobilidade operacional, devido à parte de geração a vapor.
II - aumenta o rendimento da planta de geração significativamente.
III - impacta mais o ambiente, devido à parte de geração a vapor.
Está correto o que se afirma em
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- Proteção de Sistemas ElétricosProteção em Média Tensão
- Sistemas Elétricos de PotênciaDistribuição de Energia Elétrica
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Um circuito RLC série apresenta seus componentes resistor (R), capacitor (C) e indutor (L), associados em série. A corrente elétrica que circula neste circuito é modelada por uma equação diferencial ordinária, linear, de 2a ordem e cuja equação característica, no domínio de Laplace, é,na forma paramétrica, representada por
!$ s^2+2ζω_ns+ω_n^2 !$
Sendo os parâmetros: !$ ζ !$ a razão de amortecimento e !$ ω_n !$ a frequência natural não amortecida.
A expressão da razão de amortecimento desse circuito em função dos componentes R, L e C, é
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