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Sob o ponto de vista das propriedades físicas, as propriedades dos materiais derivam da:

Selecione a alternativa correta:

A

Sua estrutura atômica externa

B

Sua estrutura neutra

C

Sua estrutura atômica interna

D

Sua estrutura eletrônica interna

E

Sua estrutura atômica

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Leia com atenção as afirmacoes abaixo sobre estruturas cristalinas e responda:

I. Na estrutura do diamante, cristalizam-se os elementos da coluna IV da tabela periódica. Esta estrutura é constituída por uma rede de Bravais FCC com uma base com dois átomos idênticos, satisfazendo a necessidade dos elementos da coluna IV de formar 4 ligações covalentes com seus vizinhos mais próximos;

Assinale a alternativa correta:
A
Apenas a afirmativa I é verdadeira.
B
A afirmativa I é falsa.
C
A afirmativa I é verdadeira, mas a explicação não é correta.
D
A afirmativa I é verdadeira e a explicação também é verdadeira.
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Para aplicações em grupos geradores, inversores de frequência com retificadores de 12 pulsos ou regenerativos, controladores eletrônicos de potência (dimmers ou similares) ou onde há um alto índice de correntes harmônicas (maior que o recomendado na IEEE519), quais modelos são recomendados para uso?

A
ERWT, MAT ou MBT
B
RTW, ERWT ou MAT
C
RTW, MAT ou MBT
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Considerando que a mobilidade elétrica dos portadores de carga e a condutividade elétrica de um semicondutor estão relacionadas por \sigma = n \cdot l \cdot \mu_e, calcule a condutividade de um semicondutor de Silício dopado com 10^{23} átomos por m^{3} de Fósforo. Qual é a condutividade obtida?

A
2.000 (ohm.m)-1
B
2.500 (ohm.m)-1
C
2.240 (ohm.m)-1
D
1.500 (ohm.m)-1
E
11,43 (ohm.m)-1
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Analise as afirmacoes abaixo em relação à capacitância nos dielétricos e assinale a alternativa correta:

I. A capacitância do dielétrico depende do material de que ele é feito.

II. A área das placas do capacitor afeta a capacitância. Se aumentarmos a área das placas, a capacitância também aumenta.

III. A distância entre as placas do capacitor afeta a capacitância. Se aumentarmos a distância entre as placas, a capacitância diminui.

A
Apenas a afirmação I está correta.
B
Apenas a afirmação II está correta.
C
Apenas a afirmação III está correta.
D
Apenas as afirmações II e III estão corretas.
E
Todas as afirmações estão corretas.
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Um pedaço de fio de alumínio tem resistência de 2 \Omega. Se pedaço de fio de cobre tem a mesmas dimensões do fio de alumínio, qual será sua resistência?

\rho_{alumínio} = 2,825 \times 10^{-6} \Omega \cdot cm à 20 ºC, \rho_{cobre} = 1,723 \times 10^{-6} \Omega \cdot cm à 20 ºC.

A
R = 3,28 \Omega
B
R = 1,22 \Omega
C
R = 0,328 \Omega
D
R = 0,122 \Omega
E
R = 2,83 \Omega
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Assinale o critério que corresponde às estruturas mais prováveis de uma determinada molécula de acordo com as cargas formais:


As estruturas mais prováveis são aquelas que apresentam mais cargas formais positivas.

As estruturas mais prováveis são aquelas que apresentam mais cargas formais negativas.

As estruturas mais prováveis são aquelas em que a carga formal do átomo central é zero.

As estruturas mais prováveis são aquelas que apresentam mais cargas formais nulas.

As estruturas mais prováveis são aquelas em que o número de cargas formais positivas é igual ao número de cargas formais negativas.

A
1 e 2 estão corretas.
B
2 e 3 estão corretas.
C
1 e 5 estão corretas.
D
3 e 4 estão corretas.
E
4 e 5 estão corretas.
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Sobre as propriedades dos compostos iônicos, avalie as alternativas abaixo e assinale a opção correta.

I. Os íons se organizam de modo a minimizar a atração e maximizar a repulsão.

II. São quebradiços, pois quando se cria um ponto de clivagem mediante a aplicação de uma força, ocorre o deslocamento das camadas iônicas onde os íons de mesma carga entram em contato, criando uma repulsão em cadeia.

III. Não são bons condutores pois as cargas elétricas encontram-se localizadas.

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Um pedaço de fio de alumínio tem resistência de 2 \Omega. Se pedaço de fio de cobre tem as mesmas dimensões do fio de alumínio, qual será sua resistência?

A

R = 0,328 \Omega

B

R = 3,28 \Omega

C

R = 1,22 \Omega

D

R = 0,122 \Omega

E

R = 2,83 \Omega

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