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Considerando R_1 = 120k, R_2 = 240k, v_o(t) = - 8 ext{sen}(t) ext{ (V)}
Encontre a expressão da tensão de entrada
v_i(t)

A
v_i(t) = - 4 ext{sen}(t) ext{ (V)}
B
v_i(t) = - 8 ext{cos}(t) ext{ (V)}
C
v_i(t) = - 2 ext{sen}(t) ext{ (V)}
D
v_i(t) = 4 ext{sen}(t) ext{ (V)}
E
v_i(t) = 4 ext{cos}(t) ext{ (V)}
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Qual a Tensão e a Corrente RMS na Carga do Circuito abaixo.

A
Vrms = 5,5V e Irms = 550mA.
B
Vrms = 5,5V e Irms = 550mA
C
Vrms = 5,5A e Irms = 550mV
D
Vrms = 55V e Irms = 5,50A
E
Vrms = 5,5V e Irms = 550A
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Com base nesse contexto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
A
F - V - F - V.
B
F - V - F - F.
C
V - V - F - F.
D
V - F - V - F.
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No modelo da rede do sistema interligado, representado pelas matrizes Ybarra e Zbarra, a duplicação da interligação entre as barras 101 e 201 causará alguma implicação?
A
Sim, modificação de todos os elementos das matrizes Ybarra e Zbarra.
B
Sim, modificação dos elementos diagonais e mútuos fora da diagonal relativos às barras 101 e 201 (4 elementos) das matrizes Ybarra e Zbarra.
C
Sim, modificação de todos os elementos das colunas relativas às barras 101 e 201 das matrizes Ybarra e Zbarra.
D
Sim, modificação dos elementos diagonais e mútuos fora da diagonal relativos às barras 101 e 201 (4 elementos) da matriz Ybarra e de todos os elementos da matriz Zbarra.
E
Não, nenhuma alteração nas matrizes Ybarra e Zbarra.
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Os circuitos comparadores de janela não inversores são aqueles que apresentam uma tensão de saída positiva quando um sinal de entrada se encontra dentro de sua janela. Seja uma forma de onda de tensão dente de serra, cujo período tem 1 ext{ ms}, dada pela equação a seguir, onde k representa a quantidade de períodos. Considere um comparador de janela com limite inferior de 5 ext{ V} e superior de 8 ext{ V}. Durante quanto tempo a saída do comparador de janela será positiva a cada período?

A
1ms
B
0,5ms
C
0,3ms
D
0,9ms
E
0,7ms
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Leia o trecho a seguir: "Normalmente, um estudo de fluxo de potência envolve o cálculo de tensões nas barras, potências injetadas ou absorvidas em determinados pontos da rede, assim como o fluxo de potência nos ramos de ligação. Os dados de barras definem as potências injetadas ou extraídas da rede elétrica, nas barras de geração ou de carga. No sentido de caracterizarmos os diferentes tipos de barras, convencionamos três diferentes possibilidades: barras de carga, barra de geração e uma única barra de geração denominada de swing." Fonte: ZANETTA, L. Fundamentos de Sistemas Elétricos de Potência. São Paulo: Livraria da Física, 2006, p. 244.
O conhecimento da classificação das barras a que o autor se refere irá permitir que se modele (equacione) o sistema elétrico em pauta. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a classificação de barras, analise as afirmativas a seguir.
A
I e II.
B
II e III.
C
II e IV.
D
I e IV.
E
I, II e IV.
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Questão 23: As alternativas seguintes apresentam critérios de substituição de páginas para gerenciamento de memória virtual, EXCETO:

A
Not-Recently-Used (NRU): não recentemente usada.
B
Last-Page-Used (LPU): última página usada.
C
First-In-First-Out (FIFO): primeira a entrar, última a sair.
D
Least-Recently-Used (LRU): menos recentemente usada.
E
Not-Frequently-Used (NFU): não frequentemente usada.
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Os amplificadores de pequenos sinais utilizando transistor podem ser utilizados, aplicando o sinal de entrada em um dos terminais, retirando em um outro terminal, e o terceiro terminal sendo comum tanto à entrada, quanto a saída do amplificador. Para separar o sinal CC do sinal CA, são utilizados capacitores chamados Capacitores de Acoplamento, nestes pontos de Conexão.
Defina o tipo de amplificador da figura abaixo.

A
Amplificador coletor comum
B
Amplificador emissor comum
C
Amplificador base comum
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Analise o circuito a seguir. Considere \beta=100 e v_{be}=0,7 \text{ V}. Os parâmetros do modelo para pequenos sinais g_m, r_\pi e r_e são, respectivamente:

A
480 mA/V; 416 Ω e 8,32 Ω
B
240 mA/V; 4,16 Ω e 416 Ω
C
120 mA/V; 208 Ω e 2,08 Ω
D
120 mA/V; 2,08 Ω e 208 Ω
E
240 mA/V; 416 Ω e 4,16 Ω
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