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Um sinal é formalmente definido como uma função de uma ou mais variáveis, a qual veicula informações sobre a natureza de um fenômeno físico. Considerando que a função depende de uma única variável e a classificação do sinal, assinale a alternativa CORRETA:
a) Tridimensional.
b) Multidimensional.
c) Bidimensional.
d) Unidimensional.
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Questões Para o Saber

há 7 meses

Respostas

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há 6 meses

Para classificar um sinal que depende de uma única variável, precisamos entender as definições de cada uma das alternativas: a) Tridimensional - Refere-se a sinais que dependem de três variáveis. b) Multidimensional - Refere-se a sinais que dependem de mais de uma variável, mas não necessariamente uma única. c) Bidimensional - Refere-se a sinais que dependem de duas variáveis. d) Unidimensional - Refere-se a sinais que dependem de uma única variável. Como a questão afirma que a função do sinal depende de uma única variável, a alternativa correta é: d) Unidimensional.

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Com o surgimento de novos sistemas de telecomunicações sem fios, que necessitam de maiores potências de emissão e largura de banda disponível, surgem os regulamentos que controlam as emissões rádio. Só assim estas tecnologias podem coexistir em bandas próximas, com o máximo desempenho e com a garantia que os níveis de poluição eletromagnética não são ultrapassados. Cada vez mais, regulamentos que limitam a potência da transmissão têm em vista questões de saúde pública e por isso devem ser estritamente respeitados. Para se poder controlar as emissões rádio é necessário um dispositivo que consiga analisar o espectro rádio. Um dos instrumentos fundamentais na metrologia de radiofrequência é o analisador de espectros, que tem como principal função apresentar a potência de porções do espectro em função da frequência. Existem vários tipos de analisadores espectrais, que se baseiam em arquiteturas de recepção distintas. O tipo de analisador define a sua complexidade e o tipo de análises que consegue fazer.
Com base no exposto, marque V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A análise espectral de um sinal fornece informação adicional difícil de ser obtida numa análise temporal.
( ) A escala vertical indica amplitude e a escala horizontal indica frequência em um analisador de espectro.
( ) Ao analisarmos um sinal senoidal um pouco distorcido em função do tempo, dificilmente percebemos essa imperfeição. Na análise no domínio da frequência, pequenas distorções e imperfeições são facilmente identificadas.
( ) A amplitude pode ser diretamente medida em decibéis (dB).
a) V - V - V - F.
b) F - F - F - F.
c) V - V - V - V.
d) F - F - F - V.

Para que uma nave estelar se desloque no espaço é preciso que ela seja equipada com conjuntos de sensores e sondas de telemetria. Esses sofisticados instrumentos têm a função de detectar e analisar quase tudo que há a sua volta. Para isto as naves empregam uma grande variedade de sensores do tipo ópticos, eletromagnéticos, subespaciais, térmicos, biológicos, gravimétricos, ondas de plasma, anti prótons etc. Variedades de varreduras são feitas para construir leituras que são compiladas para montar ou uma imagem ou um relatório específico daquilo que os sensores estão detectando. São analisados continuamente os vários aspectos da matéria e das energias em torno das naves espaciais. Os sensores são capazes de investigar e fornecer dados precisos sobre energias e anomalias subespaciais, espaciais, tempo/espaço e corpos estelares, revelando a tripulação todas as fases e estados que compõem toda a existência da matéria ou fenômeno analisado. Em uma nave ou base estelar existem dois tipos básicos de redes de sensores utilizadas: sensores ativos e passivos. Os sensores ativos são acionados, geralmente, pela própria tripulação que busca determinadas informações de algo específico. Os sensores passivos ficam em constante funcionamento monitorando todo espaço a volta.
Com base nesse assunto, analise as sentenças a seguir:
I- A irradiância estelar de um conjunto de estrelas pode ser representado por um conjunto finito de sinais de tempo contínuo.
II- O Sol, por exemplo, tem o campo magnético continuamente monitorado por uma sonda chamada Copérnico. Essa sonda monitora a atividade eletromagnética do som para prever manchas solares, que podem interferir nas comunicações da Terra.
III- O campo magnético de estrelas e quasares, o campo elétrico no caso das anãs brancas, a temperatura espectral, a taxa de decréscimo de massa, também são exemplos de sinais e sistemas.
a) As sentenças I e III estão corretas.
b) As sentenças II e III estão corretas.
c) As sentenças I, II e III estão corretas.
d) As sentenças I e II estão corretas.

Há algumas técnicas básicas envolvidas no processamento de sinais de tempo discreto uma das áreas da Engenharia que mais tem se desenvolvido nas últimas décadas. Sem essas técnicas não existiriam muito do que se conhece hoje em áreas como: o Multimídia (CD, DVD, Blu-ray, mp3 players, transmissão de áudio e vídeo de alta resolução); o Engenharia Biomédica (ultrassonografias, eletrocardiogramas).
Com base no exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Em medicina, a análise de um sinal resultante de um exame de eletrocardiograma ou eletroencefalograma pode indicar se o paciente possui alguma anomalia cardíaca ou cerebral.
( ) O objetivo do processamento de sinais biomédicos é extrair informações de um sinal biológico que nos ajude a melhorar ainda mais nossa compreensão dos mecanismos básicos da função biológica e nos auxilie no diagnóstico ou tratamento de uma condição médica.
( ) A atividade elétrica do coração é representada por um registro denominado eletrocardiograma (ECG). O ECG representa as mudanças no potencial (tensão) devido aos processos eletroquímicos envolvidos na formação e na dispersão espacial das excitações elétricas nas células do coração.
( ) A geração de muitos sinais biológicos encontrados no corpo humano vem da atividade elétrica de grandes grupos de células nervosas ou células musculares. As células nervosas do cérebro são chamadas neurônios.
a) F - F - F - V.
b) V - V - V - V.
c) V - V - F - F.
d) F - F - V - F.

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