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Os isolantes são materiais que não conduzem bem a corrente elétrica. São exemplos de materiais isolantes?

A
Aço inox
B
Plástico, cerâmica e vidro.
C
Ferro fundido e aço galvanizado
D
Aço SAE 1045

Sobre o diodo zener, assinale a única alternativa correta:

A
Quando polarizado inversamente se comporta como um diodo comum;
B
Quando polarizado diretamente apresenta comportamento diferente de um diodo de silício comum;
C
As tensões de ruptura podem possuir valores entre 3V e 300V;
D
Geralmente é usado como regulador de tensão em circuitos que consomem altas correntes;
E
Quando ligado em um circuito regulador com derivação básico deve ser ligado com polaridade direta para regular a tensão.

Quando a intensidade do campo magnético aumentar devido a um material colocado em um campo magnético, esse acréscimo pode ser encontrado pela razão entre a indução magnética e o campo aplicado. Esse fenômeno é conhecido como:

A
Densidade magnética
B
Permeabilidade magnética
C
Eletroimã
D
Magnetismo
E
Dipolos

Quais são os principais tipos de magnetismo observados em materiais magnéticos em nanoescala?

A
Ferromagnetismo, paramagnetismo e diamagnetismo.
B
Superparamagnetismo, ferrimagnetismo e antiferromagnetismo.
C
Apenas ferromagnetismo e paramagnetismo.
D
Apenas superparamagnetismo e ferrimagnetismo.

Os condutores apresentam características importantes, como a baixa resistividade elétrica, devido a certas propriedades químicas. Assinale a alternativa que apresenta uma justificativa correta sobre a condutividade de um dado material considerado como condutor.

A

Os condutores possuem até quatro elétrons na camada de valência, e eles têm menor atração com relação ao núcleo, o que torna o elemento mais propenso à condução, considerando a possibilidade de elétrons livres.

B

Os condutores possuem quatro elétrons na camada de valência, e eles têm maior atração com relação ao núcleo, o que torna o elemento mais propenso à condução, considerando a possibilidade de elétrons livres.

C

Os condutores possuem até dois elétrons na camada de condutância, e eles têm maior atração com relação ao núcleo.

D

Os condutores mínimos possuem até um elétron na camada de valência, e eles têm menor atração com relação ao núcleo, o que torna o elemento menos propenso à condução, considerando a possibilidade de elétrons livres.

E

Os condutores máximos possuem até quatro elétrons na camada de valência, e eles têm menor atração com relação ao núcleo, o que torna o elemento mais propenso a resistir à formação de elétrons livres.

Considerando o texto e a banda de valência, é correto afirmar que o tipo de material que apresenta uma banda completamente preenchida com elétrons separada de uma banda de condução vazia e um espaçamento estreito entre as bandas de energia é o
A
isolante elétrico.
B
condutor térmico.
C
semicondutor.
D
condutor elétrico.
E
isolante térmico.

Com relação ao exposto, PODEMOS afirmar que:

A
Em um material condutor a energia cinética dos elétrons tende a zero.
B
Em um isolante a energia cinética dos elétrons tende ao infinito.
C
Provavelmente a energia cinética dos elétrons será maior em material isolante sob campo elétrico de mesma intensidade ao aumentarmos a temperatura.
D
Provavelmente a energia cinética dos elétrons será maior em material condutor campo elétrico de mesma intensidade ao aumentarmos a temperatura.
E
Provavelmente a energia cinética dos elétrons será igual em material condutor e isolante quando submetidos a mesma diferença de potencial.

Materiais que apresentam propriedades de condução elétrica intermediárias. Tais materiais são denominados semicondutores. Os materiais semicondutores mais simples são constituídos de átomos de um único elétron, ou seja, átomos tetravalentes. Podemos dizer que os elementos químicos mais comuns para utilização em materiais semicondutores são:

A
Ouro (Au) e Prata (Ag).
B
Silício (Si) e Carbono (C).
C
Carbono (C) e Ouro (Au).
D
Germânio (Ge) e Carbono (C).
E
Silício (Si) e Germânio (Ge).
O século XX foi marcado por inúmeros avanços tecnológicos, entre os quais os advento dos semicondutores extrínsecos, essenciais na fabricação de microcomponentes eletrônicos. Uma das técnicas de produção desses semicondutores é a eletro inserção de átomos de valências diferentes de +4 na matriz do Silício. Considerando a exposição anterior, PODEMOS afirmar que.
A
a inserção de átomos de Fósforo na matriz de Silício origina um condutor extrínseco tipo p.
B
a inserção de átomos de Fósforo na matriz de Silício origina um condutor extrínseco com 'buracos'.
C
a inserção de átomos de Boro na matriz de Silício origina um condutor extrínseco tipo n.
D
a inserção de átomos de Fósforo na matriz de Silício não origina um condutor extrínseco.
E
a inserção de átomos de Fósforo na matriz de Silício origina um condutor extrínseco tipo n.
Um material metálico sujeito a um teste de tração pode apresentar deformações elásticas ou plásticas. Se um material deformado plasticamente for submetido a uma fonte de calor, qual efeito será observado no material? Leia atentamente as proposições e assinale a alternativa CORRETA.
A
O material é submetido a algumas etapas de deformação plástica antes da ruptura. Inicialmente a deformação cresce, em seguida diminui e se torna constante.
B
O material é submetido a algumas etapas antes da ruptura. Inicialmente a deformação decresce, em seguida se torna constante e elástica.
C
Inicialmente é deformado elasticamente e depois é submetido a estágios de deformação plástica antes da ruptura. A deformação decresce, em seguida se torna constante e volta a crescer.
D
Inicialmente é deformado elasticamente e depois é submetido a dois estágios de deformação plástica antes da ruptura. A deformação cresce e em seguida se torna constante.
E
O material é submetido inicialmente às etapas de deformação crescente e decrescente e, em seguida, é deformado elasticamente.