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Sobre condução e a transferência de energia, analise as sentenças a seguir:

  1. Quando se dissolvem algumas substâncias na água, pela hipótese de Arrhenius, elas se separam em íons que podem se deslocar naquela solução líquida. Na presença de um campo elétrico, os íons positivos se deslocam no sentido do anodo e os íons negativos em sentido oposto, em direção ao cátodo. A condução da corrente em líquidos se diferencia dos sólidos devido à possibilidade de movimento das cargas nos dois sentidos.
  2. O gás é considerado um bom isolante se estiver em pressão atmosférica, mas se for sujeito a um campo elétrico intenso ele poderá se tornar um condutor. O gás se torna ionizado quando o campo elétrico aplicado atinge um determinado valor e os elétrons começam a se distanciar dos átomos deixando-os, consequentemente, com carga positiva. Se há campo elétrico presente no gás ionizado, haverá passagem de corrente por meio dele e efeitos luminescentes, que são as luzes geradas em temperatura normal ou ambiente. Quando o que ocasionou a ionização do gás desvanece ele se mantém ionizado por um tempo, mas logo vai se dissipando e desaparece. Assim, os íons se combinam novamente.
  3. Os elétrons livres, nos materiais sólidos, estão em constante agitação térmica, influenciados pela temperatura, e podem estar agitados por influência de outras condições físicas também. Esse movimento é ordenado e constitui corrente elétrica.

Qual das alternativas abaixo está correta?

A
As sentenças I e II estão corretas.
B
As sentenças II e III estão corretas.
C
Somente a sentença III está correta.
D
As sentenças I, II e III estão corretas.

Após completar a disciplina Materiais Elétricos, você compreende os parâmetros que determinam a resistência elétrica de um material. Desta forma, desejando aumentar a resistência elétrica de uma bobina em 20\% através da diminuição da seção reta do condutor que a compõe (mantendo-se o comprimento do fio), expresse a diminuição porcentual da nova seção reta em relação a seção reta original.

Qual é a diminuição porcentual da nova seção reta em relação a seção reta original?

A
18%
B
25%
C
15%
D
16,7%
E
12%

A concentração de elementos dopantes é um parâmetro essencial na fabricação de semicondutores extrínsecos. Identifique, entre as opções a seguir, aquela que identifica um fenômeno físico que pode fornecer esta informação.

A
Efeito Hall.
B
Efeito Fischer.
C
Lei de Ohm.
D
Efeito Tcherenkov.
E
Efeito Joule.

A propriedade que descreve e quantifica o quanto à estrutura atômica de um material, dito isolante elétrico, polariza-se em oposição ao deslocamento de um campo elétrico externo aplicado, é chamado de:

A
Resistividade elétrica.
B
Condutividade elétrica.
C
Permissividade elétrica.
D
Dopagem.
E
Rigidez dielétrica.

Devido a suas estruturas de banda de energia, materiais não metálicos podem gerar diversos fenômenos óticos. Sobre esses fenômenos óticos, faça as associações corretas:

A
Refração
B
Reflexão
C
Absorção
D
Transmissão
E
Cor

4. Calcule o coeficiente de temperatura da resistividade do material utilizado no experimento.


I - É necessário realizar um cálculo para responder a questão.

II - O coeficiente de temperatura da resistividade do material utilizado no experimento deve ser informado.

A
É necessário realizar um cálculo para responder a questão.
B
O coeficiente de temperatura da resistividade do material utilizado no experimento deve ser informado.
C
Ambas as afirmações são verdadeiras.
D
Nenhuma das afirmações é verdadeira.
E
Apenas a primeira afirmação é verdadeira.

Qual a importância do tamanho das nanopartículas magnéticas?

A

O tamanho não influencia as propriedades magnéticas.

B

Partículas maiores apresentam maior magnetização de saturação.

C

Partículas menores apresentam maior magnetização de saturação.

D

O tamanho não é relevante para o estudo do magnetismo em nanoescala.

Na temperatura de 35 °C mediu-se o valor da resistência de um resistor e obteve-se 15 \, ext{Ω}. O material do qual é constituído o resistor apresenta um coeficiente de temperatura \alpha_b igual a 0,0042 \, ext{°C}^{-1}. Determine o novo valor da resistência na temperatura de 58,8 \, ext{°C}.
A
15,30 \, ext{Ω}
B
22,45 \, ext{Ω}
C
16,50 \, ext{Ω}
D
12,69 \, ext{Ω}

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.
Com relação ao exposto, PODEMOS afirmar que:

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

Deseja-se construir um capacitor de 18 ext{ nF} utilizando-se duas placas paralelas com 240 ext{ cm}^2 de área cada uma e espaçadas de 0,02 ext{ mm}. Determine o valor da constante dielétrica do material a ser utilizado.

A
1,5.
B
1,9.
C
1,3.
D
1,7.
E
2,1.