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Analise o diagrama de portas lógicas a seguir, considerando a e b as entradas e x a saída.

Considerando o circuito apresentado, analise as sentenças a seguir:
I. Quando as entradas "a" e "b" forem 0 (zero), a saída "x" será 0 (zero)
II. Quando as entradas "a" e "b" forem 1 (zero), a saída "x" será 0 (zero)
III. Quando a entrada "a" for 1 (um), e a entrada "b" for 0 (zero) a saída será 0 (zero)
IV. Quando a entrada "a" for 0 (zero), e a entrada "b" for 1 (um) a saída será 1 (um)
Assinale a alternativa em que todas a(s) sentença(s) está(ão) CORRETA(S):
Apenas I, II, III.
Apenas I.
Apenas IV
Apenas I, II.
Apenas II, III.
Sobre Circuitos Lógicos Combinacionais,
I. Um dos métodos de projetos de circuitos lógicos combinacionais é (1) construir a tabela-verdade, (2) converter a tabela-verdade em uma expressão na forma de soma de produtos, (3) simplificar a expressão usando álgebra booleana ou mapa de Karnaugh, (4) implementar a expressão final.
II. Todas as portas básicas (AND, OR, NAND e NOR) podem ser usadas para habilitar ou desabilitar a passagem de um sinal lógico de entrada para a saída.
III. As principais famílias de Circuitos Integrados digitais são as famílias TTL e CMOS.
Assinale a alternativa em que (todas) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETAS:
Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
I, II e III.
Sobre as identidades da álgebra de Boole aplicadas às variáveis A e B, associe a segunda coluna com a primeira.
I) AB
II) AB
III) A+B
IV) A+B
( ) A+B
( )A B
( ) A B
( ) A+B
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
I, III, II, IV
IV, I, III, II
III, IV, II, I
II, I, IV, III
II, III, IV, I
Considere a expressão lógica a seguir:
X=((A.B).C)+(D+D)
Considerando o uso de álgebra booleana, analise as sentenças a seguir:
I. Caso , B, C e D fo em 0 (zero), “X” será 0 (zero);
II. Caso A, B, e C forem 0 (zero) e D for 1 (um), X” será 0 (zero),;
III. Caso A e B forem 1 (um) e C e D forem 0 (zero), “X” será 0 (zero);
IV. “X” será 1 ( um) com quaisquer valores em A, B, C e D.
Assinale a alternativa em que todas a(s) sentença(s) está(ão) CORRETA(S):
Apenas I, II, III.
Apenas I, II.
Apenas II, III.
Apenas I.
Apenas IV.
No âmbito da lógica binária, qual das alternativas a seguir representa uma sentença que resulta em (1)?
1 NAND 1
0 OR 0
1 NAND 0
1 XOR 1
Observe a figura a seguir.

Dado o diagrama lógico acima, assinale a opção que apresenta sua expressão lógica X.
A.B+B
Bˉ.(A+B)
A.Bˉ +B
A+B + Aˉ
Aˉ +Bˉ
Considere a expressão lógica A → B, lida como “se A é verdadeiro então B é verdadeiro”.
Dado que A e B são expressões lógicas, assinale a opção que indica uma expressão lógica equivalente à referida expressão.
~A or B
~A or ~B
~A and B
~A and ~B
~(A or B)
Dado o circuito e a tabela verdade abaixo marcada, assinale qual a função lógica representada.

XNOR
NOR
AND
NAND
Analise as afirmações a seguir:
I - AND, OR são operadores lógicos binários.
II - NAND e XOR são operadores lógicos binários.
III - NOT é um operador lógico unário.
IV - AND e NAND são operadores lógicos binários.
V - OR e XOR são operadores lógicos binários.
Considerando as afirmações anteriores, escolha a alternativa correta
Apenas I e III estão corretas.
Apenas III está correta.
Apenas II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
Observe a figura abaixo.

Dada a figura quando o entrada de 8 bits A= 01100101, representada pela acima, qual o valor da saída, convertido em decimal, sinal da unidade de controle X for igual a 1?
255
200
128
104
100
Nas expressões lógicas mostradas a seguir, A, B e C são variáveis booleanas. Assinale C para as expressões lógicas corretas e E para as erradas.
( ) (A.or.B).or.C = A.or.(B.or.C)
( ) A.and.1=A
( ) A.or.(B.and.C) = (A.or.B).and.(A.or.C)
( ) A.and.(B.or.C)=(A.or.B).or.(A.or.C)
( ) A.or.0= A
( ) (A.and.B).and.C= A.and.(B.and.C)
( ) A.or.(not(A))=1
( ) A.and.(not(A))=0
( ) (A.or.B).or.C=A.and.(B.and.C)
( ) A.and.(B.or.C)=(A.and.B).or.(A.and.C)
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de C e E de cima para baixo:
C – E – C – E – E – E– C – C – C – C
C – E – E – C – C – C – E – C – E – E
C – C – E – C – E – E – C – C – C – E
C – C – C – E – C – C – C – C – E – C
E – E – C – C – C – C – E – C – E – E
Qual é a ordem de operadores que a execução de uma expressão lógica segue?
Or, And e Not.
Not, And e Or.
And, Not e Or.
And, Or e Not.
Sendo A=(1001)2, B=(1101)2, C={1010)2 e D=(0101)2, assinale a opção que apresenta o resultado correto da expressão booleana X = (A+B).C.D é:
(1011)2
(1001)2
(0011)2
(1111)2
(0000)2
Ao analisar as expressões lógicas abaixo, qual delas terá como resultado final TRUE, se os valores de A e B são respectivamente, 10 e 5?
(A < B) OR (B > A).
(A > B) AND (B >= 5).
(A <= B) OR (B >= A).
(A > B) AND (B > 5).
(A = B) AND (B = 5).
Observe a tabela da verdade abaixo, com as entradas A, B, C e D, e saída S.
entrada | saída | |||
A | B | C | D | S |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Assinale a opção que apresenta a expressão característica correta que representa a saída S.
[(AC).D+B]+C.(ACD)
[(AC)+D+B]+C.(ACD)
[(AC).D.B]+C.(ACD)
[(AC).D+B]+C.(ACD)
[(AC).D+B].C.(ACD)
Dentre os circuitos utilizando as portas lógicas abaixo, assinale a opção que apresenta conjuntos equivalentes.





Assinale a opção que apresenta a expressão booleana correta.
A.B=A+B
A.(A+B)=B
A+B=A.B
(A.B).C=A.C
A+B.C=(A+B).(B+C)
Além das mesmas funções lógicas disponíveis na família TTL, os Circuitos Integrados (CIs) CMOS fornecem várias funções especiais não disponíveis na família TTL. Uma característica das séries CMOS é que as entradas de um componente
nunca devem ser alimentadas por um outro circuito CMOS.
nunca devem ficar desconectadas, pois são suscetíveis a ruído e à eletricidade estática.
não utilizadas devem ficar conectadas ao nível de tensão igual a 2 vezes a tensão Vdd.
não utilizadas devem ficar conectadas ao nível de tensão igual a −Vdd.
não utilizadas devem ficar desconectadas, pois são imunes a ruído.
Considere a seguinte tabela-verdade, referente a uma porta lógica, com duas entradas (A e B) e uma saída (Z).
A | B | Z |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |
Trata-se da porta lógica
AND.
NAND.
NOR.
NOT.
XOR.