·
Análise e Desenvolvimento de Sistemas ·
Organização de Computadores
Send your question to AI and receive an answer instantly
Recommended for you
2
Conceitos de Computação I-senac
Organização de Computadores
SENAC
6
Conceitos de Computacao 1 - Quiz
Organização de Computadores
SENAC
11
Quiz Conceitos de Computação 2 - Senac Ead
Organização de Computadores
SENAC
6
Quiz - Conceitos de Computação 1 - Senac Ead
Organização de Computadores
SENAC
9
Modelo 02 - Quiz de Conceitos de Computação 2 senac - 2023
Organização de Computadores
SENAC
2
Prova- Organização de Computadores 1
Organização de Computadores
UMG
4
Prova Organização de Computadores -unopar
Organização de Computadores
UNOPAR
4
Prova Unip Organização de Computadores Exame
Organização de Computadores
UNIP
11
Av Organização de Computadores Estacio 6
Organização de Computadores
UMG
2
Gabarito da Prova - Unopar
Organização de Computadores
UNOPAR
Preview text
2101 - CONCEITOS DE COMPUTAÇÃO I - Resultados\n1. Um computador não é uma consistência única, pois há modelos Ativita R3B com sistema de disquete e 8 polígonos. Seus impactos corretos em obras de TI são possíveis com um CPU Intel 8082 e 80 MHz. A tecnologia base para esses computadores modernos são:\n - Conexões integradas com tecnologia eletrônica LSI\n - Tecnologias transistorizadas\n - Estações terminais\n\nPontuação: 1\n2. Segundo Turban (2006), a informação pode ser considerada um fator determinante para a melhoria de processos, produtos e serviços, trazendo vantagens competitivas.\n\nA partir de perguntar relacionadas à informação, ele define cinco \"tipos\" de elementos que compõem esse relacionamento, que essência são:\n a. De capital tecnológico para obter vantagem competitiva\n b. De capital humana para obterem vantagem competitiva\n c. De competências para obter vantagem competitiva\n d. De comportamento para obter vantagem competitiva\n e. De conectividade para obterem vantagem competitiva.\n\nPontuação: 1\n3. A alização da lógica aritmética (LIA) nos microprocessadores, permite, além das operações lógicas, as operações matemáticas de soma, subtração e multiplicação, a qual é meio para os dois efeitos em binário e não em decimal. Relate as operações matemáticas de expressões (x - 1) + (x - 1) = 3. Qual o valor em binário obtido quanto a 3? \n\n 1111\n 1101\n 1100\n 1110\n\nPontuação: 1 4. Na Lógica a seguir, podemos ver um sistema simples de alarme para dispor de sequência de automóvel para detectar quando a chave de ignição é desligada ou não de um veículo.\n Se a Chave do sistema ficar unida adequadamente, um ALTO é produzido na entrada da porta AND.\n A saída do sinal de sequência irá indicar que um AID foi ativado e tem mais de duas chaves. Se a chave não fica ligada, um sinal baixo se mostrará em 0.\n\nNa entrada AND, temos que no processo de ação, em ingresso, a permanecerá ativada a queda da sequência, Caso a não exista nenhuma energia elétrica ao equipamento, portanto uma vez eletricidade, a saída da porta AND será ALTO, o motorista.\n\nConsiderando o para estudabilidade e Rbtar anterior, apresentamos um sistema com entradas de chave representada pela entrada A, a porta B sendo a representativa pela entrada 1, e a entrada Alarma informando um implícito sobre sua funcionalidade original. A entrada A entra em uma ponte de circuito de alimentador.\n\nAssumindo o ciclo combinacional anterior e as condições iniciais em princípio, pode-se definir que a expressão de saída para o circuito de alarme teria sido:\n\n A . B . C \n A + B . C \n A + B + C \n A + B + C \n\nPontuação: 1 5. LIA: asseguramos as seguintes ações: \n a. Um dispositivo que realiza operações lógicas e aritméticas sobre mínimos representados em circuitos lógicos. Tipicamente, ela executa com repetições para os processos monumentais e seus valores, mesmo que o Ciclo de Classe (PC) se espera.\n\n b. NOP: enviar sinais avulsos de dados de resposta, menos-u. \n\n c. características específicas em uso, como se valida a estrutura de equipamentos, ou proporções de intensidade de abrangência, ajudando na regularidade da propriedade em processos. \n\nColuna:\n ( ) CRC\n ( ) LIA\n ( ) Barrameneg\n\nApós a análise às ações (II, III), podemos atestar que a sequência correta é:\n\n ( ) II, III e II \n ( ) III, II e II \n ( ) II, II e II \n ( ) II e III\n\nPontuação: 1 Pontuação: 1\n6. Escrevem programa que ajustam manualmente o relógio do sistema, e também o relógio de backup, servindo muitas utilizações para \nSimulação do circuito:\n- Contabilidade para apresentar a figura anterior denota um relógio para os eventos.\n- Um divisor de cristais, como o de 12 para relógio.\n- Considere que se tem um sinal de controle e um contador que é desconsiderada.\n- Os programas que executam esses programas são considerados como programares:\n - Uma medida, relacionada pelos mecanismos de processos.\n - c) ativos\n- e) válidos\nPontuação: 1\n7. De acordo com TDC3 (E11), circuitos digitais, denominados portas lógicas, podem ser construídos a partir de dígitos, transições e mudanças momentâneas, de modo que se pode adotar um estilo de representação lógicas básicas (AND, OR e NOT).\n- Tais portas lógicas representam os sinais, nos casos em que eles se lidam!\nPontuação: 1\n8. Outro exemplo de 16.0 IPM4, é um número de 24 bits, oficialmente escrito com quatro octetos (bits) representados no formato octal, como: 192.162.121.1, uma endereço de 15.38.367.7 pode-se escrever em binário por meio da subrede:\n- 11000000.10101000.01111001.00000001\n- 10000000.11111111.00000001.01111000 Pontuação: 1\nConcentração para a apresentação: A figura anterior descreve um gráfico para as entradas A e B. E1 é a saída de saída A e B é os tempos 0 e 1. Se a Entrada A está no valor alto, e a B parte, E1 em nível baixo, volta a entrar em nível alto, enquanto a A chamada é a saída E1 baixa.\n- Você portou Kegas representou os sinais, nos casos gráficos eles serão!\n- Gráfico II\nPontuação: 1\n- 01011010, 01011011, 01010100, 01001111\n- Pontuação: 1\n- Concentração para a apresentação: A figura anterior apresenta um circuito lógico com entradas A e B que entram em uma porta NAND numa entrada. A saída pode ser passada por uma porta NOT, sendo C, entrando, então, a porta NAND resulta A e B C.\n- Observações singulares e procissão de saída para o circuito anterior, utilizando os teoremas de DeMorgan. \n- A + C = B + C\n- ABC\n- A + B + C\n - A + B = C\n- AC + B\n- A + C + B = C\n - B + C\n- NOT C or I
Send your question to AI and receive an answer instantly
Recommended for you
2
Conceitos de Computação I-senac
Organização de Computadores
SENAC
6
Conceitos de Computacao 1 - Quiz
Organização de Computadores
SENAC
11
Quiz Conceitos de Computação 2 - Senac Ead
Organização de Computadores
SENAC
6
Quiz - Conceitos de Computação 1 - Senac Ead
Organização de Computadores
SENAC
9
Modelo 02 - Quiz de Conceitos de Computação 2 senac - 2023
Organização de Computadores
SENAC
2
Prova- Organização de Computadores 1
Organização de Computadores
UMG
4
Prova Organização de Computadores -unopar
Organização de Computadores
UNOPAR
4
Prova Unip Organização de Computadores Exame
Organização de Computadores
UNIP
11
Av Organização de Computadores Estacio 6
Organização de Computadores
UMG
2
Gabarito da Prova - Unopar
Organização de Computadores
UNOPAR
Preview text
2101 - CONCEITOS DE COMPUTAÇÃO I - Resultados\n1. Um computador não é uma consistência única, pois há modelos Ativita R3B com sistema de disquete e 8 polígonos. Seus impactos corretos em obras de TI são possíveis com um CPU Intel 8082 e 80 MHz. A tecnologia base para esses computadores modernos são:\n - Conexões integradas com tecnologia eletrônica LSI\n - Tecnologias transistorizadas\n - Estações terminais\n\nPontuação: 1\n2. Segundo Turban (2006), a informação pode ser considerada um fator determinante para a melhoria de processos, produtos e serviços, trazendo vantagens competitivas.\n\nA partir de perguntar relacionadas à informação, ele define cinco \"tipos\" de elementos que compõem esse relacionamento, que essência são:\n a. De capital tecnológico para obter vantagem competitiva\n b. De capital humana para obterem vantagem competitiva\n c. De competências para obter vantagem competitiva\n d. De comportamento para obter vantagem competitiva\n e. De conectividade para obterem vantagem competitiva.\n\nPontuação: 1\n3. A alização da lógica aritmética (LIA) nos microprocessadores, permite, além das operações lógicas, as operações matemáticas de soma, subtração e multiplicação, a qual é meio para os dois efeitos em binário e não em decimal. Relate as operações matemáticas de expressões (x - 1) + (x - 1) = 3. Qual o valor em binário obtido quanto a 3? \n\n 1111\n 1101\n 1100\n 1110\n\nPontuação: 1 4. Na Lógica a seguir, podemos ver um sistema simples de alarme para dispor de sequência de automóvel para detectar quando a chave de ignição é desligada ou não de um veículo.\n Se a Chave do sistema ficar unida adequadamente, um ALTO é produzido na entrada da porta AND.\n A saída do sinal de sequência irá indicar que um AID foi ativado e tem mais de duas chaves. Se a chave não fica ligada, um sinal baixo se mostrará em 0.\n\nNa entrada AND, temos que no processo de ação, em ingresso, a permanecerá ativada a queda da sequência, Caso a não exista nenhuma energia elétrica ao equipamento, portanto uma vez eletricidade, a saída da porta AND será ALTO, o motorista.\n\nConsiderando o para estudabilidade e Rbtar anterior, apresentamos um sistema com entradas de chave representada pela entrada A, a porta B sendo a representativa pela entrada 1, e a entrada Alarma informando um implícito sobre sua funcionalidade original. A entrada A entra em uma ponte de circuito de alimentador.\n\nAssumindo o ciclo combinacional anterior e as condições iniciais em princípio, pode-se definir que a expressão de saída para o circuito de alarme teria sido:\n\n A . B . C \n A + B . C \n A + B + C \n A + B + C \n\nPontuação: 1 5. LIA: asseguramos as seguintes ações: \n a. Um dispositivo que realiza operações lógicas e aritméticas sobre mínimos representados em circuitos lógicos. Tipicamente, ela executa com repetições para os processos monumentais e seus valores, mesmo que o Ciclo de Classe (PC) se espera.\n\n b. NOP: enviar sinais avulsos de dados de resposta, menos-u. \n\n c. características específicas em uso, como se valida a estrutura de equipamentos, ou proporções de intensidade de abrangência, ajudando na regularidade da propriedade em processos. \n\nColuna:\n ( ) CRC\n ( ) LIA\n ( ) Barrameneg\n\nApós a análise às ações (II, III), podemos atestar que a sequência correta é:\n\n ( ) II, III e II \n ( ) III, II e II \n ( ) II, II e II \n ( ) II e III\n\nPontuação: 1 Pontuação: 1\n6. Escrevem programa que ajustam manualmente o relógio do sistema, e também o relógio de backup, servindo muitas utilizações para \nSimulação do circuito:\n- Contabilidade para apresentar a figura anterior denota um relógio para os eventos.\n- Um divisor de cristais, como o de 12 para relógio.\n- Considere que se tem um sinal de controle e um contador que é desconsiderada.\n- Os programas que executam esses programas são considerados como programares:\n - Uma medida, relacionada pelos mecanismos de processos.\n - c) ativos\n- e) válidos\nPontuação: 1\n7. De acordo com TDC3 (E11), circuitos digitais, denominados portas lógicas, podem ser construídos a partir de dígitos, transições e mudanças momentâneas, de modo que se pode adotar um estilo de representação lógicas básicas (AND, OR e NOT).\n- Tais portas lógicas representam os sinais, nos casos em que eles se lidam!\nPontuação: 1\n8. Outro exemplo de 16.0 IPM4, é um número de 24 bits, oficialmente escrito com quatro octetos (bits) representados no formato octal, como: 192.162.121.1, uma endereço de 15.38.367.7 pode-se escrever em binário por meio da subrede:\n- 11000000.10101000.01111001.00000001\n- 10000000.11111111.00000001.01111000 Pontuação: 1\nConcentração para a apresentação: A figura anterior descreve um gráfico para as entradas A e B. E1 é a saída de saída A e B é os tempos 0 e 1. Se a Entrada A está no valor alto, e a B parte, E1 em nível baixo, volta a entrar em nível alto, enquanto a A chamada é a saída E1 baixa.\n- Você portou Kegas representou os sinais, nos casos gráficos eles serão!\n- Gráfico II\nPontuação: 1\n- 01011010, 01011011, 01010100, 01001111\n- Pontuação: 1\n- Concentração para a apresentação: A figura anterior apresenta um circuito lógico com entradas A e B que entram em uma porta NAND numa entrada. A saída pode ser passada por uma porta NOT, sendo C, entrando, então, a porta NAND resulta A e B C.\n- Observações singulares e procissão de saída para o circuito anterior, utilizando os teoremas de DeMorgan. \n- A + C = B + C\n- ABC\n- A + B + C\n - A + B = C\n- AC + B\n- A + C + B = C\n - B + C\n- NOT C or I