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Sobre a força magnética entre os arames, é correto afirmar:
A
Nas situações 1 e 2, ocorre repulsão entre os fios.
B
Nas situações 1 e 2, ocorre atração entre os fios.
C
Nas situações 1 e 3, ocorre repulsão entre os fios.
D
Nas situações 1 e 3, ocorre atração entre os fios.
E
Nas situações 2 e 3, não há interação entre os fios.

Considerando um capacitor de placas paralelas com as seguintes características: Área = 8 imes 10^{-4} ext{ mm}^2, l = 3 imes 10^{-3} ext{ m}, rac{ ext{ε}_r}{ ext{ε}_0} = 5 (constante dielétrica do meio) e ext{ε}_0 = 9 imes 10^{-12} ext{ F/m}.
Pode-se afirmar que o deslocamento dielétrico dado por D = rac{ ext{ε} (V)}{L} é igual a:

A
16,8 imes 10^{-8} ext{ C/m}^2
B
132,8 imes 10^{-14} ext{ C/m}^2
C
0,08 imes 10^{8} ext{ C/m}^2
D
25,0 imes 10^{-8} ext{ C/m}^2
E
4,8 imes 10^{-8} ext{ C/m}^2

Sendo assim, as geometrias para as quatro espécies destacadas acima (PCl3, [PCl4]+, PCl5 e [PCl6]-) são, respectivamente:

A
Trigonal, quadrática, bipiramidal e octaédrica.
B
Angular, linear, tetraédrica e quadrática.
C
Piramidal, tetraédrica, bipiramidal e octaédrica.
D
Linear, tetraédrica, piramidal e angular.
E
Piramidal, angular, trigonal e tetraédrica.

A resistividade de um material expressa a resistência que este apresenta a passagem de corrente elétrica. Apesar de estar relacionada a resistência elétrica R através da expressão r=R.A/l, é uma constante do material e não varia com A (área da seção reta do condutor no formato cilíndrico) e nem l (comprimento do condutor), ou seja, quando aumentamos o comprimento, a resistência aumenta e quando aumentamos a área da seção reta, a resistência diminui, mantendo, desta forma, a resistividade constante. A resistividade varia, no entanto, com a temperatura do condutor. Considerando o exposto, marque a opção correta.

A

A resistividade elétrica de um material isolante é a mesma na terra, a 30oC,ou no Pólo Norte, a -30oC, pois é uma constante e depende apenas da natureza do mesmo.

B

Quanto maior o comprimento de um fio isolante, maior é a sua resistividade.

C

À medida que um condutor tende para o estado de condutor perfeito, sua resistividade tende à zero.

D

À medida que um isolante tende para o estado de isolante perfeito, sua resistividade tende à zero.

E

Nada podemos afirmar sobre a resistividade do isolante sem conhecer suas dimensões.

Assinale a alternativa INCORRETA referente aos materiais semicondutores.

A
O estado intrínseco de um semicondutor se dá quando ele é extraído da natureza e suas propriedades elétricas se alteram naturalmente.
B
Os semicondutores são materiais que necessitam de menos energia que os condutores para que os elétrons de valência passem para a banda de condução.
C
Os semicondutores como germânio e silício, quando extraídos da natureza, em temperatura ambiente, são bons condutores e, em baixas temperaturas, excelentes condutores de eletricidade.
D
No estado extrínseco, o material semicondutor precisa ser dopado com pequenas quantidades de átomos estrangeiros.
E
As propriedades elétricas dos semicondutores podem ser alteradas por meio da luminosidade, temperatura e inserção de impurezas (dopagem).
Com relação ao exposto, podemos afirmar que:
A
Provavelmente a energia cinética dos elétrons será igual em material condutor e isolante quando submetidos a mesma diferença de potencial.
B
Provavelmente a energia cinética dos elétrons será maior em material isolante sob campo elétrico de mesma intensidade ao aumentarmos a temperatura.
C
Em um material condutor a energia cinética dos elétrons tende a zero.
D
Provavelmente a energia cinética dos elétrons será maior em material condutor campo elétrico de mesma intensidade ao aumentarmos a temperatura.
E
Em um isolante a energia cinética dos elétrons tende ao infinito.

Um condutor de cobre com seção reta circular, 12 metros de comprimento e raio de 1,5 mm é percorrido por um acorrente de 2,2 A. Determine a diferença de potencial sobre este condutor. Considere a conduvidade do cobre igual a 5,8 \times 10^{7} \text{ S/m}.

Qual é a diferença de potencial sobre este condutor?

A
6,4 V
B
1,2 V
C
120 mV
D
640 mV
E
64 mV

Considere as seguintes afirmacoes:

  1. Os resistores de película de filme de carbono são resistores de precisão, normalmente com tolerância de 1 ou 2%.
  2. Os resistores de filme metálico são resistores de precisão, normalmente com tolerância de 1 ou 2%.
  3. Os resistores de película de filme de carbono são resistores normalmente com tolerância de 5 ou 10%.
  4. Os resistores de fio suportam apenas correntes de valores reduzidos e dissipam pouca potência.
  5. Os resistores de fio utilizam fios que são compostos de ligas que resultam em uma resistividade adequada para obter o valor da resistência desejado.

Das afirmações listadas acima, são verdadeiras as seguintes:

A
As afirmações II, III e V.
B
As afirmações II e III.
C
Somente a afirmação V.
D
As afirmações III e IV.
E
As afirmações I, II e IV.
Sejam duas esferas metálicas 1 e 2, de raios R1 e R2, sendo R1 < R2. Elas estão carregadas positivamente, em contato entre si e em equilíbrio eletrostático. As esferas são, então, separadas. Sendo Q1 e V1, respectivamente, a carga e o potencial elétrico da esfera 1, e Q2 e V2 as grandezas correspondentes para a esfera 2, é CORRETO afirmar que:
A
Q1 < Q2 e V1 = V2
B
Q1 = Q2 e V1 = V2
C
Q1 = Q2 e V1 < V2
D
Q1 < Q2 e V1 < V2

Nos materiais paramagnéticos a tendência dos dipolos magnéticos atômicos é de se alinharem com um campo magnético externo de forma paralela. Isso só ocorre nos materiais que possuem baixa susceptibilidade magnética positiva, quando submetidos a um campo magnético. Assinale a alternativa que apresenta os materiais paramagnéticos.

A
Zinco, prata e cádmio
B
Oxigênio, platina e titânio
C
Estanho, titânio e cobre
D
Oxigênio, platina e zinco
E
Alumínio, platina e estanho