Engenharia Múltipla Escolha

I – O transmissor recebe do codificador uma sequência, delimitada, de n unidades binárias e produz um símbolo correspondente a esta sequência, sendo necessários 2n símbolos para promover a comunicação integral entre elementos. II – O canal digital é construído sobre um canal analógico, ao se transmitir símbolos formados por aspectos discretos de grandezas analógicas.

I – O transmissor recebe do codificador uma sequência, delimitada, de n unidades binárias e produz um símbolo correspondente a esta sequência, sendo necessários 2n símbolos para promover a comunicação integral entre elementos.

II – O canal digital é construído sobre um canal analógico, ao se transmitir símbolos formados por aspectos discretos de grandezas analógicas.

  1. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
  2. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
  3. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
  4. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
  5. As asserções I e II são proposições falsas.

Resolução completa

Explicação passo a passo

D
Alternativa D

Alternativa D

A questão aborda conceitos fundamentais de Telecomunicações, especificamente a relação entre bits e símbolos na modulação digital e a natureza física dos canais de transmissão.

Análise das Asseverações

Asserção I – Proposição Falsa
A primeira parte descreve um processo de codificação onde n bits geram um símbolo. No entanto, a matemática envolvida está incorreta.

  • Para representar todas as combinações possíveis de n bits, precisamos de um número de símbolos igual a $2^n$ (duas elevadas ao expoente n).
  • A afirmação diz que são necessários $2n$ símbolos.
  • Exemplo prático:
  • Se n = 1 bit: Temos 2 estados (0 ou 1). Fórmula correta: $2^1 = 2$. Fórmula errada: $2 \times 1 = 2$. (Coincide apenas aqui).
  • Se n = 2 bits: Temos 4 estados (00, 01, 10, 11). Fórmula correta: $2^2 = 4$. Fórmula errada: $2 \times 2 = 4$. (Coincide apenas aqui).
  • Se n = 3 bits: Temos 8 estados. Fórmula correta: $2^3 = 8$. Fórmula errada: $2 \times 3 = 6$. (Aqui falha claramente).
  • Portanto, a relação exponencial é essencial para a eficiência espectral, tornando a afirmação da asserção I falsa.

Asserção II – Proposição Verdadeira
A segunda parte descreve corretamente a infraestrutura física da comunicação digital moderna.

  • Embora os dados sejam processados e armazenados digitalmente (discretos), a transmissão física ocorre através de ondas (eletromagnéticas ou elétricas) que possuem características contínuas (analógicas), como amplitude, frequência e fase.
  • A modulação é o processo que converte esses dados digitais em variações de grandezas analógicas para que possam viajar pelo meio de propagação.
  • Assim, dizer que o canal digital é construído sobre um canal analógico (físico) ao transmitir símbolos com aspectos discretos de grandezas analógicas é tecnicamente correto.

Conclusão

Com base na análise técnica:

  • A Asserção I é Falsa (confunde a progressão aritmética $2n$ com a exponencial $2^n$).
  • A Asserção II é Verdadeira (descreve corretamente a modulação digital).

Logo, a opção correta é a D.

Tem outra questão para resolver?

Resolver agora com IA

Mais questões de Engenharia

Ver mais Engenharia resolvidas

Tem outra questão de Engenharia?

Cole o enunciado, tire uma foto ou descreva o problema — a IA resolve com explicação completa em segundos.