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Deseja-se construir um resistor com resistência igual 12,5 ext{ m}oldsymbol{ ext{Ω}}. Para isso será utilizado um fio cilíndrico cuja resistividade é igual a 44 imes 10^{-6} ext{ Ω.cm} e comprimento igual a 1,5 ext{ metros}. Determine o valor da área da seção reta deste fio.

A
0,65 ext{ cm}^2
B
0,53 ext{ cm}^2
C
0,84 ext{ cm}^2
D
0,97 ext{ cm}^2
E
0,72 ext{ cm}^2
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Com relação aos indutores, podemos dizer que:

A
A utilização de ferro como núcleo em indutores diminui a indutância.
B
Nos indutores com núcleos de ar possuem indutância superior aos indutores de núcleos de Ferro, sendo capazes de armazenagem superior de energia magnética.
C
Nos indutores com núcleo de Ferro, é comum a utilização de laminados ou pó particulado de Alumínio.
D
Materiais amagnéticos são ideais para compor o núcleo de indutores, visto que aumentam a indutância do dispositivo.
E
Indutores com núcleos de ar são constituídos por várias espiras, com alta capacidade de armazenamento de campo magnético e pequena saturação de corrente.
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A resistividade de um material é uma propriedade física intensiva e, portanto, não depende da forma do material e nem da quantidade em que este se apresenta. Contudo, esta propriedade varia com a temperatura e, para pequenas variações, podemos assumir que a resistividade obedece a expressão \rho = \rho_0 + \alpha T, onde \rho_0 e \alpha são constantes. Baseado nas informações anteriores, indique a forma geométrica que melhor indica a variação da resistividade com a temperatura.
A
Elipse.
B
Parábola.
C
Reta.
D
Hipérbole.
E
Círculo.
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Existem diversas formas de energia que percorrem a rede cristalina de um condutor metálico. Em um condutor que possui sua temperatura elevada, por exemplo, seus átomos apresentam alta energia térmica, o que aumenta amplitude de vibração dos mesmos. Quando estabelecemos um campo elétrico através do mesmo, os elétrons livres colidem com a estrutura atômica provocando ainda mais o aumento da amplitude vibracional. Como todos os átomos estão conectados através de ligações atômicas, o aumento da amplitude de vibração se transfere de um átomo para o outro, provocando o surgimento de uma onda de na blindagem do cabo. Para o atendimento aos serviços de voz e banda larga, assinale a alternativa correta.

A

O sinal analógico composto para transmitir dados deve estar em uma faixa de frequência de 40kHz a 1,1MHz.

B

O sinal analógico composto para transmitir voz deve estar em uma faixa de frequência de 300kHz a 1,1MHz.

C

O sinal analógico composto para transmitir dados deve estar em uma faixa de frequência de 300Hz a 3400Hz.

D

O sinal analógico composto para transmitir dados deve estar em uma faixa de frequência de 4kHz a 11 KHz.

E

O sinal analógico composto para transmitir voz deve estar em uma faixa de frequência de 40kMHz a 1,1MHz.

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Leia atentamente estas definições sobre as ligações dativas, metálicas e por “pontes de hidrogênio”:
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;
III. As pontes de hidrogênio são ligações intermoleculares que ocorrem entre moléculas polares, como a água, e são responsáveis por características como a alta tensão superficial e o alto ponto de ebulição da água.
Assinale a alternativa correta:
A
Todas as afirmações estão corretas;
B
Apenas a primeira afirmação é falsa;
C
Apenas a segunda afirmação é falsa;
D
Apenas a terceira afirmação é falsa.
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Um capacitor é construído com duas placas quadradas de 2 cm x 2 cm cada. Se o dielétrico possui a espessura de 0,01 m e é constituído de ar, calcule sua capacitância. B5_o = 8,85 imes 10^{-12} ext{ F/m}

A
C = 0,022 pF
B
C = 0,354 µF
C
C = 3,54 nF
D
C = 0,354 pF
E
C = 0,00022pF
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Os dielétricos possuem duas características importantes: eles realizam o isolamento entre condutores e a terra ou entre eles e partes metálicas próximas, e podem também armazenar energia. A última característica deve-se ao processo de polarização, que é um dos principais processos do dielétrico quando submetido a uma tensão elétrica. Esse processo de armazenamento ocorre porque, quando o campo elétrico é introduzido no dielétrico, ao invés de movimentar as cargas livres, ele desloca os prótons e elétrons formando os dipolos e gerando um armazenamento de energia potencial, contrário às forças atômicas. Sobre esse assunto, analise as sentenças a seguir:

Assinale a alternativa CORRETA:

I- O processo de polarização pode ser caracterizado pelo valor da constante dielétrica e pelos ângulos de perdas dielétricas se na polarização houver dissipação de energia e, consequentemente, aquecimento do dielétrico.

II- Dependendo do material, podem ocorrer três tipos principais de polarização: eletrônica, iônica e por orientação dos dipolos.

III- Dependendo do material, podem ocorrer dois tipos principais de polarização: eletrônica e iônica.

A
Somente a sentença II está correta.
B
Somente a sentença III está correta.
C
As sentenças I e II estão corretas.
D
Somente a sentença I está correta.
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O tratamento térmico nos aços é um processo importante para alterar as propriedades do material, no qual para se obter a propriedade desejada, o material é aquecido e resfriado em condições controladas.
Esse forno é revestido de material:

A
Compósitos de base metálica-cerâmica: bom isolante e condutores magnéticos.
B
Cerâmicas: isolantes de calor e eletricidade.
C
Polímeros: baixa densidade e podem ser extremamente flexíveis.
D
Metais: alta resistência e bons condutores de eletricidade e calor.
E
Semicondutores: propriedades elétricas intermediárias entre condutores e isolantes.
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Um circuito RLC em série é percorrido por uma corrente sinusoidal de frequência variável. Estuda-se a intensidade da corrente que percorre o circuito, bem como a tensão aos seus terminais, em função da frequência. Tome como base o circuito a seguir: Assuma os seguintes valores: C = 50 ext{pF}, L = 50 ext{µH} e R = 100 ext{Ω}, f = 2 ext{MHz}. Quais são os valores da reatância capacitiva e da reatância indutiva?

A

X_C = 1592,35 ext{Ω} e X_L = 628 ext{Ω}

B

X_C = 100 ext{Ω} e X_L = 150 ext{Ω}

C

X_C = 100 ext{kΩ} e X_L = 150 ext{kΩ}

D

X_C = 620 ext{Ω} e X_L = 1500 ext{Ω}

E

X_C = 1 ext{Ω} e X_L = 15 ext{Ω}

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Com base no estado físico dos materiais, assinale V para as alternativas Verdadeiras e F para as falsas.

  • Materiais Sólidos: são formados por átomos ou moléculas que permanecem muito próximos entre si e não se movimentam, apenas vibram em torno de uma posição de equilíbrio, adquirindo, desse modo, forma própria e volume constante.

  • Materiais Líquidos: são constituídos por moléculas mais afastadas que nos sólidos e com liberdade de se movimentarem de modo a não guardarem posições entre si, apresentando então volume constante, mas não forma própria. Exemplos de materiais líquidos empregados em aplicações eletrotécnicas são as soluções eletrolíticas em pilhas e baterias, óleos isolantes elétricos em transformadores e chaves, pastas condutoras térmicas, tintas, esmaltes, vernizes, etc.

  • Materiais Gasosos: são materiais formados por átomos, moléculas ou íons (plasma) bastante afastados entre si e que tendem a manter-se em expansão devido ao constante movimento, não apresentando então forma ou volume constantes. Em aplicações eletrotécnicas são principalmente gases e vapores em lâmpadas (argônio, vapores de sódio e mercúrio, neon etc.) e como meio isolante entre fios e cabos (ar) e em disjuntores de potência e cabos subterrâneos (gás SF6).

A
V-V-V
B
V-V-F
C
V-F-F
D
V-V-V
E
F-F-F
F
F-V-F
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