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O gráfico a seguir mostra a variação da perda da resistividade em função da temperatura de um material:

Assinale apenas a opção correta.

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São exemplos de metais refratários:

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A planta de geração energética brasileira é formada, em sua grande maioria, por usinas hidroelétricas interligadas no sistema interligado nacional – SIN distribuídas por todo o país. Devido estas usinas estarem localizadas longe dos centros consumidores, a energia elétrica precisa ser transmitida através de linhas de transmissão. Você, como engenheiro, recebe a missão para calcular a resistência de uma linha de transmissão de 100 ext{ km} de comprimento, composta por fios de alumínio cuja seção transversal é igual a 500 ext{ mm}^2. Sabendo-se que a temperatura ambiente é de 30^ ext{°C} e que a condutividade do alumínio a 20^ ext{°C} é igual a 35,46 imes 10^{-6} ext{ (Ω.m)}, marque a alternativa que indica o valor da resistência ôhmica da linha de transmissão. (Adotar coeficiente de temperatura do alumínio igual a 3,9 imes 10^{-3} ext{ °C}^{-1}).
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6. (Uece) Considere um fio condutor, fabricado com uma liga metálica que confere uma determinada resistência elétrica proporcional ao comprimento do fio e com pouca variação em função da temperatura (1 °C). A configuração que produz a mesma resistência equivalente a uma peça de 2 ext{ m} de fio é:

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As características que definem os materiais metálicos são, EXCETO:

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Condutores, no contexto da física e da engenharia elétrica, são materiais nos quais as cargas elétricas se deslocam de maneira relativamente livre. Quando tais materiais são carregados em alguma região pequena, a carga distribui-se prontamente sobre toda a superfície do material. Em alguns materiais, como nos metais, o elétron mais externo em cada átomo é livre para se movimentar pelo material; existe, assim, uma "nuvem" muito densa de elétrons (elétrons de condução), com densidade constante se o material for homogêneo. Esse tipo de material é designado condutor. Se o condutor for colocado numa região onde existe campo elétrico, como a nuvem eletrônica tem carga negativa, desloca-se em sentido oposto às linhas de campo. Assim, acumulam-se elétrons num extremo, ficando com excesso de carga negativa, e no extremo oposto aparece uma carga do mesmo valor, mas com sinal positivo. Essa acumulação de cargas no condutor cria um campo interno oposto ao campo externo; quando os dois campos se anularem, o movimento da nuvem eletrônica cessará. Sobre esse assunto, analise as sentenças a seguir:

Assinale a alternativa CORRETA:

I- Os materiais condutores têm como principais características: boa condutividade de corrente; possuem resistividade bem menor que os materiais isolantes; quando submetidos à uma temperatura elevada, as partículas começam a vibrar e interferem no movimento dos elétrons, ocasionando perdas em seu deslocamento e, consequentemente, aquecimento do corpo condutor, entre outras.

II- Os materiais condutores podem variar a resistividade com a temperatura. Os materiais condutores podem ser aplicados em rolamentos, soldas, peças de contato, placas eletrônicas, termômetros resistivos, entre outros.

III- Os materiais condutores têm como principais características: baixa condutividade de corrente; possuem resistividade bem maiores que os materiais isolantes; quando submetidos a uma temperatura elevada, as partículas começam a vibrar e interferem no movimento dos elétrons, ocasionando perdas em seu deslocamento e, consequentemente, aquecimento do corpo condutor, entre outras.

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Enquanto os isoladores conduzem corrente quando submetidos a tensões elétricas, as correntes são muito diminutas e exigem tensões relativamente altas para produzi-las. É importante que os isoladores sejam considerados como condutores de resistividade muito alta. Frequentemente, sua resistividade é tão alta que a corrente pode ser desprezada pelo equipamento de energia.

Sobre propriedades como resistência e resistividade: Estão corretas quais afirmativas?

  1. Um fio que apresenta resistência de 2 \, ext{Ω}, possuindo 0,5 \, ext{cm} de comprimento e 0,002 \, ext{m}^2 de área da seção transversal, tem resistividade igual a 0,8 \, ext{Ω.m}.
  2. Um material que tem resistividade de 3 imes 10 \, ext{Ω.m} possui condutividade de 3 imes 10 \, ext{(Ω.m)}^{-1}.
  3. Para se construir um fio de 1 \, ext{m} de comprimento com resistência de 4 \, ext{Ω} feito de um material de resistividade 4 imes 10 \, ext{Ω.m}, é necessário que esse fio tenha área de 0,01 \, ext{m}^2.
  4. Um material com resistividade de 1 imes 10 \, ext{Ω.m} pode ser considerado um isolante.
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A Itália também teve seu expoente científico nos primórdios da pesquisa com eletricidade, seu nome era Luigi Galvani (1737-1798). Considerando o exposto, determine a opção que provavelmente só apresenta materiais isolantes elétricos.

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Nanotecnologia é um termo usado para referir-se ao estudo de manipulação da matéria numa escala atômica e molecular, ou seja, é a ciência e tecnologia que foca nas propriedades especiais dos materiais de tamanho nanométrico. Assim sendo é correto afirmar:

Assim sendo podemos afirmar que estão corretos os itens:

  1. Os nanotubos de carbono são cilindros ou tubos ocos formados por alótropos do carbono com proporções nanométricas e invisíveis até para microscópios óticos;
  2. Uma propriedade importante dos nanotubos de argônio é a extraordinária condução térmica, podendo ser usados em processos de conservação e transmissão de energia, como a energia solar, sendo muito mais eficientes que as células fotovoltaicas que são usadas hoje em dia;
  3. Os nanotubos também possuem um enorme potencial de utilização na medicina. Entretanto, um fator que atrapalha essa aplicação dos nanotubos é que eles matam as células com as quais têm contato;
  4. Nano e micromotores são dispositivos ultra-pequenos projetados para executar movimentos mecânicos selecionados em resposta a estímulos específicos;
  5. Os movimentos dos nano e micromotores incluem rotação, rolamento, vaivém, entrega, contração ou comportamento coletivo, dependendo do projeto do motor e seus componentes biologicamente ou quimicamente funcionalizados.
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Diversos materiais exibem a propriedade de manter a polarização elétrica a nível microsestrutural na ausência de campos elétricos externos.
Com relação a estes materiais, podemos afirmar:

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