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Considere as afirmativas a respeito dos semicondutores:

I. A possibilidade de alterar as propriedades elétricas dos materiais semicondutores os torna únicos e os permite serem aplicados em diversos dispositivos eletrônicos, como: circuitos integrados, diodos e transistores.

II. Dentre as vantagens em se utilizar materiais semicondutores, podemos citar: suas pequenas dimensões, custo relativamente baixo, baixo consumo de energia, entre outros.

III. Os materiais semicondutores são listados como responsáveis pelo advento e pelas revoluções dos dispositivos mecânicos.

Está correto:

A
III
B
I E II
C
II
D
II E III
E
I
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Sobre o uso de isolantes líquidos em transformadores, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Os isolantes líquidos são utilizados principalmente em duas atividades: refrigeração e isolação.
( ) Na refrigeração, o isolante atua retirando o calor dos condutores aquecidos, transportando-o para radiadores. Dessa forma, é mantido um valor adequado de temperatura neles.
( ) Entre os principais isolantes líquidos se destacam o óleo mineral e o óleo de silicone.
( ) Entre os principais isolantes líquidos se destacam o óleo de gergelim e o óleo de coco.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
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Com relação ao conceito de mobilidade elétrica, assinale a opção:

A
μe < μb
B
μe = μb
C
μe = 1/2 μb
D
μe = 2 μb
E
μe > μb
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Questão 4/10 - Materiais Elétricos
As propriedades magnéticas tem diversas aplicações na engenharia elétrica: transformadores, motores elétricos, indutores, transdutores, gravação de dados, circuitos de protecção alto falante, acionamentos (como relés e contatores), entre outras.
Fisicamente os materiais magnéticos podem ser classificados, quanto à permeabilidade, como:
I - Ferromagnéticos (ferro, níquel, cobalto, aço) – caracterizam se por uma magnetização espontânea e totalmente independente de campos magnéticos externos.
II - Diamagnéticos - Estes materiais afastam ligeiramente as linhas de fluxo que os interceptam. Sua permeabilidade magnética é menor que a do vácuo, exemplos: vidro, água, antimônio, bismuto, chumbo, cobre, gases raros.
III - Paramagnéticos: Estes materiais tendem a concentrar ligeiramente as linhas de fluxo que os interceptam. Sua permeabilidade magnética é ligeiramente maior que a do vácuo, exemplos: oxigênio, sódio, sais de ferro e de níquel, alumínio, silício.
Assinale a alternativa correta:

A
Todas são verdadeiras
B
Somente I e II são verdadeiras
C
Somente I e III são verdadeiras
D
Somente II e III são verdadeiras
E
Nenhuma é verdadeira
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Materiais Elétricos
As propriedades magnéticas tem diversas aplicações na engenharia elétrica: transformadores, motores elétricos, indutores, transdutores, gravação de dados, circuitos de protecção alto falante, acionamentos (como relés e contatores), entre outras.
Fisicamente os materiais magnéticos podem ser classificados, quanto à permeabilidade, como:
I - Ferromagnéticos (ferro, níquel, cobalto, aço) – caracterizam se por uma magnetização espontânea e totalmente independente de campos magnéticos externos.
II - Diamagnéticos - Estes materiais afastam ligeiramente as linhas de fluxo que os interceptam. Sua permeabilidade magnética é menor que a do vácuo, exemplos: vidro, água, antimônio, bismuto, chumbo, cobre, gases raros.
III - Paramagnéticos: Estes materiais tendem a concentrar ligeiramente as linhas de fluxo que os interceptam. Sua permeabilida
A
As ligações podem ser primárias, consideradas fortes, que se classificam em: ligação metálica (eletropositivo + eletropositivo), ligação covalente (eletronegativo + eletronegativo) e ligação iônica (eletropositivo + eletronegativo);
B
As ligações podem ser secundárias: van der Waals e ligações covalentes;
C
A ligação iônica é realizada entre dois elementos eletronegativos;
D
As ligações secundárias são ligações fortes;
E
A ligação metálica é realizada entre dois elementos eletronegativos.
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Qual é a lei que afirma que a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência?

A

Lei de Faraday

B

Lei de Ohm

C

Lei de Joule

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Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela na qual a execução da sua ação implica na redução da intensidade do campo magnético gerado no interior de um solenóide. Dado: o solenoide é mantido sempre imerso no vácuo.

A
Aumentar a intensidade da corrente elétrica no solenóide, mantendo constantes o número de espiras e o comprimento do solenóide.
B
Aumentar o número de espiras do solenóide, mantendo constantes o comprimento e a intensidade da corrente elétrica no solenóide.
C
Aumentar o número de espiras por unidade de comprimento, ou seja, aumentar o valor da razão n/L, mantendo constante a intensidade da corrente elétrica no solenóide.
D
Aumentar a intensidade da tensão elétrica no solenóide, mantendo constantes o número de espiras e o comprimento do solenóide.
E
Aumentar o comprimento do solenóide, mantendo constantes o número de espiras e a intensidade da corrente elétrica no solenóide.
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Marque a alternativa que melhor complete o trecho: Os materiais condutores são utilizados na fabricação de ____________________, e esses condutores elétricos podem ser encontrados em diferentes tipos. São diversas as formas como os condutores são fabricados, e cada uma dessas formas é utilizada de acordo com uma aplicação prática específica.

A
Condutores Elétricos
B
Motor Elétrico
C
Material Magnético
D
Barramento
E
Circuito Elétrico
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Leia atentamente estas definições sobre as ligações dativas, metálicas e por “pontes de hidrogênio”:
Assim sendo podemos afirmar que:

I. Ligação dativa ou coordenada ocorre quando os átomos envolvidos ainda não atingiram a estabilidade e não apresentam os oito ou dois elétrons na camada de valência;

II. Na ligação metálica, os elétrons distribuem-se sobre núcleos positivos de átomos metálicos, formando uma “nuvem eletrônica” sobre toda estrutura da matéria formada;

III. Nas moléculas formadas por átomos de hidrogênio unidos a elementos com forte afinidade por elétrons, os átomos de hidrogênio são atraídos simultaneamente por vários outros átomos e formam pontes de hidrogênio.

A
Todas são verdadeiras;
B
Apenas a I e II são verdadeiras;
C
Apenas a II, III são verdadeiras;
D
Apenas a I e III são verdadeiras.
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A nanotecnologia trata, basicamente, da transformação controlada da matéria ao nível da Nano-Escala, para exploração de novas propriedades com aplicações tecnológicas, recorrendo sobretudo a metrologia e instrumentação, que envolvem dimensões e tolerâncias inferiores ao comprimento de onda da luz visível.

São exemplos de materiais nano-estruturados:

  • I. Ligas com memória de forma: Ligas que sofrem deformação quando submetidas a passagem de corrente elétrica;
  • II. Electrostrictive: Elongação em resposta a um campo elétrico;
  • III. Magnetoconstrição: Respondem com elongação a um campo magnético;
  • IV. Electrorheological: Fluidos que aumentam a viscosidade em resposta a um campo magnético;
  • V. Magnetorheological: Fluidos que aumentam a viscosidade em resposta a um campo elétrico;
  • VI. Materiais Piezelétricos (PZT e PVDF): Desenvolvem um potencial elétrico, quando sujeitos a uma força ou se deformam quando sujeitos a um potencial elétrico.
A
Todas as afirmações
B
Apenas as afirmações I, II, III e VI
C
Apenas as afirmações I, IV, V e VI
D
Apenas as afirmações II, III, IV e V
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