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0 V para t entre 0 e 1 s.
0 V para t entre 1 e 2 s.
0,2 V para t entre 1 e 2 s.
5 V para t entre 0 e 1 s.
5 V para t maior que 2 s.
Os sinais de tensão e corrente no capacitor estão defasados em 180 graus.
Certo
Errado


105 Hz.
300 Hz.
16 kHz.
3 MHz.
16 MHz.
Uma indutância de 10 mH operando com um sinal senoidal de frequência 2 MHz tem reatância de, aproximadamente:
24 kÙ
56 kÙ
82 kÙ
126 kÙ
294 kÙ
Considerando o funcionamento a partir do instante t = 0, conclui-se que a constante de tempo do circuito é inferior a 3,8 ms.
Para digitalizar esse sinal, deve-se amostrá-lo a uma taxa igual ou superior a 15.000 amostras por segundo, para que não ocorra aliasing.
Se o referido sinal for transmitido por meio de modulação analógica AM-DSB em um transmissor linear, a largura de banda do sinal modulado será de 30 kHz.






No sistema PCM, para minimizar o erro de quantização e melhorar a relação sinal/ruído dos sinais modulado e demodulado são utilizadas no transmissor e no receptor, respectivamente, as técnicas denominadas
amplificação e regeneração.
expansão e atenuação.
codificação e decodificação.
compressão e codificação.
compressão e expansão.






O circuito ilustrado foi submetido a um degrau de tensão de amplitude igual a 2[V]. Supondo que as condições iniciais sejam nulas, assinale a alternativa que apresenta corretamente a expressão da corrente que circula pelo circuito, em amperes.

{2−2e−t}.H(t).
{21−21e−t}.H(t).
{2−2e−t/2}.H(t).
{21−21e−2t}.H(t).
{1−1e−t/2}.H(t).

A figura acima mostra as curvas de módulo das impedâncias, em função da frequência, obtidas da associação em paralelo de um resistor, um indutor e um capacitor. O eixo de frequência está em escala logarítmica. O capacitor vale 100
e as curvas foram traçadas para três valores de resistência em ohms: 10, 100 e 1000. No traçado da curva no 1, o valor aproximado do indutor L, em H, e o valor do resistor R, em Ω, respectivamente, são
0,06 e 10
0,06 e 1000
0,9 e 1000
0,09 e 10
0,09 e 1000
O circuito ilustrado foi submetido ao sinal v(t) no instante de fechamento da chave. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a expressão da corrente que circula pelo circuito, em ampères, considerando condições iniciais nulas.

{21e−t+21sen(t)}.H(t).
{21e−t−21cos(t)+21sen(t)}.H(t).
{21e−t−21cos(t)}.H(t).
{−21cos(t)+21sen(t)}.H(t).
{21cos(t)−21sen(t)}.H(t).
Quando um circuito é comutado de uma condição para outra, seja por uma mudança da tensão aplicada, seja por uma variação em um dos elementos do circuito, ocorre um período de transição, durante o qual as correntes nos braços e as quedas de tensão variam de seus valores iniciais para novos valores. A partir desse raciocínio, é correto, então, dizer que
o circuito passa por um intervalo transitório para, em seguida, atingir o seu estado estacionário.
a tensão transitória no resistor cresce com a constante de tempo inversa à da corrente.
a tensão transitória no indutor cresce exponencialmente, porém com a mesma constante de tempo.
a potência instantânea em qualquer elemento de circuito é dada pelo quociente da tensão pela corrente.
durante o período de transitório de decréscimo no indutor, a energia que foi liberada é retida no indutor.
Um circuito RC série é formado por R = 100k e C = 470µF. Considerando o capacitor inicialmente descarregado e alimentando-o por uma fonte CC de 12V, o tempo necessário para que o capacitor se carregue com 12V é, aproximadamente,
1 hora.
4 minutos.
50 segundos.
8 minutos.
5 segundos.
Um circuito RLC série possui uma freqüência de ressonância f0. Considere também as duas freqüências f1 = 10. f0 e f2 = f0 / 10 e associe as colunas:
| I - freqüência do sinal no circuito | II - comportamento do circuito |
| a - f0 | 1 - indutivo |
| b - f1 | 2 - capacitivo |
| c - f2 |
3 - resistivo |
(a - 3); (b - 2); (c - 1)
(a - 3); (b - 1); (c - 2)
(a - 2); (b - 1); (c - 3)
(a - 2); (b - 3); (c - 1)
(a - 1); (b - 2); (c - 3)
Nos instantes imediatamente antes e imediatamente após a chave S mudar de posição, os valores da tensão v c no capacitor são diferentes.