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Se, nas posições (0, a) e (0, −a) do plano xOy, existem cargas elétricas +Q e −Q, respectivamente, então a força elétrica exercida sobre uma carga de teste +q colocada na posição (a, 0) apontará na direção do eixo y, sentido positivo.
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Na modulação de frequência (FM), a frequência da portadora varia de acordo com o sinal da mensagem; no processo de demodulação, utiliza-se um detector de envoltória como primeiro elemento da cadeia de demodulação, para recuperar o sinal modulante.
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Um sinal analógico x(t) com componente espectral máxima em 100 Hz foi amostrado com frequência de amostragem fs = 240 Hz, gerando um sinal amostrado x[n] que, em seguida, foi filtrado por um filtro digital cuja função de transferência \( H(z) = \dfrac{z^2+1}{z^2 = 0,81} \)é .O filtro possui o diagrama de polos e zeros ilustrado a seguir.

Com base nessa situação, julgue o item subsecutivo.
O filtro digital eliminará componentes senoidais do sina com frequência de 60 Hz.
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Com relação a sistemas lineares, julgue o item que se segue.
Um sistema linear analógico, com entrada e saída , regido pela equação \( \dfrac{d^2 y(t)}{dt^2} + 14 \dfrac{dy(t)}{dt} + 100y = 100x(t) \) tem a função de transferência no domínio de Laplace dada por \( H(s) = \dfrac{100}{s^2 + 14s + 100} \).
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Aumentando-se o valor da capacitância do capacitor C1 de 100 μF para 200 μF, o ripple da tensão no resistor de carga também aumentará.
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A tensão média no resistor de carga é inferior a 19 V.
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A respeito de máquinas de estado e de microcomputadores, julgue o item subsequente.
Em uma máquina de Moore, a saída depende do estado atual e das entradas; em uma máquina de Mealy, a saída depende apenas do estado atual.
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| A | B | C | D | S |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | X |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | X |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Com relação a um circuito combinacional com quatro variáveis de entrada (A, B, C, D) e uma variável de saída (S), cujo comportamento é descrito pela tabela-verdade precedente, julgue o item que se segue.
O circuito combinacional em questão pode ser construído a partir de um multiplexador com 16 entradas e 1 saída, configurando-se as entradas do multiplexador de acordo com a tabela-verdade apresentada, sem a necessidade de portas lógicas adicionais.
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| A | B | C | D | S |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | X |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | X |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Com relação a um circuito combinacional com quatro variáveis de entrada (A, B, C, D) e uma variável de saída (S), cujo comportamento é descrito pela tabela-verdade precedente, julgue o item que se segue.
Para consumir a menor potência possível, o referido circuito combinacional deve ser construído com o uso de portas lógicas apenas da família NMOS.
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