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Considere que, devido à baixa complexidade da construção de uma edificação, um engenheiro eletricista tenha assumido a responsabilidade técnica pelo projeto e pela execução de toda a obra, emitindo a respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART). Considere, ainda, que esse engenheiro tenha se formado há dez anos e já tenha participado de outras obras similares como responsável técnico pelo projeto e pela execução de rede elétrica e de telefonia, sempre acompanhando o engenheiro civil responsável. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
A ART de equipe é indicada em obras realizadas em conjunto com o engenheiro civil.
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Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UNIPAMPA
Julgue o item a seguir, com relação a processamento digital de sinais.
Um filtro digital cuja função de transferência seja dada por \( H(z) = { \large z+1 \over z - { \large 1 \over 2} } \), e que opere em uma frequência de amostragem de 100 Hz, atenua completamente, em regime permanente, sinais senoidais amostrados com frequência de 25 Hz.
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Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UNIPAMPA
Julgue o item a seguir, com relação a processamento digital de sinais.
O filtro digital definido por
\( y[n] = { \large1 \over 4} x[n] + { \large 1 \over 4} x [n-1] + { \large 1 \over 4} x[n-2] + { \large 1 \over 4} x [n-3] + ... \)
é passa-alta.
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A transformada de Laplace bilateral de uma função contínua \( x(t) \) é definida como \( X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e ^{-st} dt \) e a transformada Z bilateral de uma função discreta \( x[n] \) é definida como \( X(z) = \textstyle \sum_{n = -\infty}^\infty x[n]z^{-n} \). Considerando essas informações, julgue o item a seguir, com relação a sinais e sistemas lineares e invariantes no tempo, contínuos e discretos.
A transformada de Laplace da função \( { \large dx(t) \over dt} \) é dada por \( { \large X(s) \over s} \) e apresenta o mesmo raio de convergência da transformada de Laplace da função \( x(t) \).
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A transformada de Laplace bilateral de uma função contínua \( x(t) \) é definida como \( X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e ^{-st} dt \) e a transformada Z bilateral de uma função discreta \( x[n] \) é definida como \( X(z) = \textstyle \sum_{n = -\infty}^\infty x[n]z^{-n} \). Considerando essas informações, julgue o item a seguir, com relação a sinais e sistemas lineares e invariantes no tempo, contínuos e discretos.
A transformada de Laplace da função \( x(t) = e^{-at} u(t) \), em que \( u(t) \)é a função degrau unitário, é dada por \( X(s) = { \large 1 \over s +a} \), cuja região de convergência é dada por \( Re(s) > -a \).
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A transformada de Laplace bilateral de uma função contínua \( x(t) \) é definida como \( X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e ^{-st} dt \) e a transformada Z bilateral de uma função discreta \( x[n] \) é definida como \( X(z) = \textstyle \sum_{n = -\infty}^\infty x[n]z^{-n} \). Considerando essas informações, julgue o item a seguir, com relação a sinais e sistemas lineares e invariantes no tempo, contínuos e discretos.
A transformada Z de \( x[n-5] \) é dada por \( 5zX(z) \).
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A transformada de Laplace bilateral de uma função contínua \( x(t) \) é definida como \( X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e ^{-st} dt \) e a transformada Z bilateral de uma função discreta \( x[n] \) é definida como \( X(z) = \textstyle \sum_{n = -\infty}^\infty x[n]z^{-n} \). Considerando essas informações, julgue o item a seguir, com relação a sinais e sistemas lineares e invariantes no tempo, contínuos e discretos.
A transformada Z da função impulso unitário discreta é igual a 1.
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A transformada de Laplace bilateral de uma função contínua \( x(t) \) é definida como \( X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e ^{-st} dt \) e a transformada Z bilateral de uma função discreta \( x[n] \) é definida como \( X(z) = \textstyle \sum_{n = -\infty}^\infty x[n]z^{-n} \). Considerando essas informações, julgue o item a seguir, com relação a sinais e sistemas lineares e invariantes no tempo, contínuos e discretos.
Um sistema contínuo e linear invariante no tempo é estável se e somente se a região de convergência de sua função de transferência incluir todo o eixo \( j\omega \).
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Com base na figura acima, que representa um quadripolo de duas portas, em que os valores de resistências são dados em ohms, julgue o item a seguir.
O valor da impedância do quadripolo (impedância de entrada da porta 1) é maior que \( 9 \Omega \).
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Considerando o circuito elétrico representado na figura acima, em que as resistências são dadas em ohms, julgue o item a seguir.
O circuito equivalente de Thévenin nos terminais a–b do circuito tem impedância equivalente igual a \( 1/3 \Omega \).
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