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Qual a importância do estudo do magnetismo em nanoescala?
I) Área dos eletrodos e permeabilidade dielétrica
II) Afastamento entre as placas condutoras e tipo de material dielétrico
III) Área dos eletrodos e afastamento entre as placas condutoras
IV) Quantidade de carga armazenada e permeabilidade dielétrica
Um material dielétrico é aquele que apresenta (ou pode ser projetado de modo a apresentar) uma estrutura de dipolos a nível molecular ou atômico, que assume uma configuração orientada sob a ação de um campo elétrico.
Com relação a permissividade relativa, PODEMOS afirmar:
Com relação à principal característica dos átomos dos materiais semicondutores, assinale a alternativa:
Possuem seis elétrons na camada de valência, permitindo a formação entre si de ligações covalentes.
Possuem dois elétrons na camada de valência, permitindo a formação entre si de ligações covalentes.
Possuem quatro elétrons na camada de valência, permitindo a formação entre si de ligações covalentes.
Possuem oito elétrons na camada de valência, permitindo a formação entre si de ligações covalentes.
Um fio de aço-carbono comum com 3 mm de diâmetro deve oferecer uma resistência não superior a 20
Calcule o comprimento máximo do fio. Adotar
Um capacitor é constituído por duas placas paralelas com
Sobre o que o ouro e o vidro são considerados, assinale a alternativa:
Em uma junção PN de um semicondutor sem aplicação de uma tensão, a região de depleção significa:
É uma região onde ocorre o equilíbrio de portadores.
Região com portadores minoritários do tipo P, ou seja, elétrons.
Região com portadores majoritários do tipo P, ou seja, lacunas.
Região com portadores majoritários do tipo N, ou seja, elétrons.
Região com portadores minoritários do tipo N, ou seja, lacunas.
Assinale a alternativa com os principais condutores de corrente elétrica:
A microestrutura e o tipo de ligação química tem papel importante na condutividade dos materiais. Com base nessa afirmação considere as sentenças a seguir então marque a alternativa correta.
I – Qualquer material com microestrutura policristalina apresenta boa condutividade elétrica.
II – Metais monocristalinos apresentam péssima condutividade elétrica pois não apresentam fronteiras entre grãos.
III – Materiais cerâmicos policristalinos apresentam menores valores de condutividade elétrica quando comparados a metais policristalinos.
IV – Materiais poliméricos apresentam maiores valores de condutividade elétrica quando comparados a materiais metálicos.
V – Monocristais de cobre apresentam maior condutividade elétrica quando comparados a policristais de cobre.