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Medidas Materias Elétricos - AVALIAÇÃO I


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10/10/22, 14:07 Avaliação I - Individual
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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:770690)
Peso da Avaliação 1,50
Prova 56542299
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 8/2
Nota 8,00
O elemento de transição ferro é um metal, com coloração branca prateada em estado 
quimicamente puro, porém apresenta uma coloração acinzentada, em virtude da presença de sulfeto, 
siliceto, e carbureto de ferro. Apresenta propriedades magnéticas acentuadas. Está localizado na 
tabela periódica no grupo 8B. Com base nesse contexto, analise as sentenças a seguir: 
I- O ferro é um metal de transição, de coloração cinza-prateado, relativamente abundante no universo. 
II- O ferro pode ser utilizado como material estrutural, magnético e condutor elétrico. Ele pode ser 
aplicado em circuitos de tração elétrica, ligas de ferro para resistência elétrica e linhas aéreas. 
III- O ferro é um metal nobre, de coloração azul clara, relativamente abundante no universo. 
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença III está correta.
B As sentenças I e II estão corretas.
C As sentenças I e III estão corretas.
D As sentenças II e III estão corretas.
No começo do século XIX, a área da óptica física viveu um grande desenvolvimento, com 
contribuições de cientistas como Thomas Young, E. L. Malus, Augustin Fresnel e Sir David Brewster. 
Em 1808, Malus percebeu que o coeficiente de reflexão (fração da intensidade incidente que é 
refletida) dependia da polarização, mas não avançou muito no sentido de obter relações quantitativas. 
Em 1815, Sir David Brewster, físico escocês, mostrou que havia um ângulo para o qual a luz com 
determinada polarização não era refletida, resultando no máximo de transmissão para uma 
determinada polarização. Brewster relacionou esse ângulo com o índice de refração dos materiais; 
hoje, esse ângulo é conhecido como o ângulo de Brewster. Em 1821, Fresnel mostrou que os 
fenômenos envolvendo polarização só podiam ser explicados se a luz fosse tratada como uma onda 
puramente transversal (acreditava-se, na época, que a luz tinha também uma componente 
longitudinal). Ele também calculou os coeficientes de reflexão para cada uma das componentes, 
chegando ao que hoje é conhecido como as equações de Fresnel. Sobre o assunto abordado, analise as 
sentenças a seguir: 
I- O ângulo limite é definido como "menor ângulo de incidência da luz em uma superfície de 
separação entre dois meios a partir dos quais ela é totalmente refletida". 
II- A primeira lei de Fresnel diz que: o plano de incidência coincide com o plano de reflexão. Dito de 
outra forma, essa lei estabelece que "o raio de incidência da reta normal e o raio refletido estão 
emitidos no mesmo plano". 
III- A segunda lei de Fresnel diz que: o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. 
IV- A segunda lei de Fresnel diz que: o ângulo de incidência é menor que o ângulo de reflexão. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 
FONTE: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/91145/mod_resource/content/2/apostila6.pdf. 
Acesso em: 9 mar. 2020.
A As sentenças I, II, III e IV estão corretas.
B As sentenças II, III e IV estão corretas.
C As sentenças II e IV estão corretas.
D As sentenças I, II e III estão corretas.
O alumínio é um elemento químico de símbolo Al e número atômico 13 (treze prótons e treze 
elétrons ), com massa 27 u. Na temperatura ambiente é sólido, sendo o elemento metálico mais 
abundante da crosta terrestre. Sua leveza, condutividade elétrica, resistência à corrosão e baixo ponto 
de fusão lhe conferem uma multiplicidade de aplicações, especialmente nas soluções de engenharia 
aeronáutica. Entretanto, mesmo com o baixo custo para a sua reciclagem, o que aumenta sua vida útil 
e a estabilidade do seu valor, a elevada quantidade de energia necessária para a sua obtenção reduz 
sobremaneira o seu campo de aplicação, além das implicações ecológicas negativas no rejeito dos 
subprodutos do processo de reciclagem, ou mesmo de produção do alumínio primário. Com base 
nesse contexto, analise as sentenças a seguir: 
I- O alumínio é um metal tóxico e pesado, mas, mesmo assim, possui vasta aplicações em engenharia 
elétrica. 
II- Nas ligas, o alumínio é associado ao cobre (Cu), manganês (Mn), magnésio (Mg), entre outros, e 
forma sistemas cristalinos mistos, muito dependentes da temperatura em que a liga é processada. 
III- O alumínio puro é mais utilizado em cabos isolados e capacitores, no entanto as ligas de alumínio 
são muito utilizadas eletricamente. 
 
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças II e III estão corretas.
B As sentenças I e II estão corretas.
C As sentenças I, II e III estão corretas.
D As sentenças I e III estão corretas.
Refração é o fenômeno em que os feixes de luz seguem de um meio para o outro, passam por 
uma alteração na velocidade de propagação e uma mudança na direção. Ao passar por um material, a 
velocidade relativa da luz é definida como índice de refração n e corresponde à razão entre a 
velocidade no vácuo e a velocidade no meio. Com base nesse assunto, analise as sentenças a seguir: 
I- Quanto maior for o índice de refração, maior será o brilho do material, devido às múltiplas 
reflexões internas da luz que ocorrem nele. 
II- Quanto menor for o índice de refração, maior será o brilho do material, devido às múltiplas 
reflexões internas da luz que ocorrem nele. 
III- Se for adicionado óxido de chumbo, cujo n= 2,61, a vidros de sílica, o índice de refração 
aumentará e o material terá o aspecto de vidro de cristal, que é bastante utilizado em peças 
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decorativas. 
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I, II e III estão corretas.
B As sentenças I e III estão corretas.
C As sentenças II e III estão corretas.
D Somente a sentença II está correta.
Reflectância é a proporção entre o fluxo de radiação eletromagnética incidente numa superfície 
e o fluxo que é refletido. Frequentemente, a reflectância é apresentada sob a forma de percentagem. 
Espectrorradiometria de reflectância é uma técnica que tem a função de medir, em diferentes 
comprimentos de onda, a energia eletromagnética refletida da superfície dos objetos e representá-la 
na forma de um gráfico denominado curva de reflectância espectral. Com base nesse contexto, 
analise as sentenças a seguir: 
I- Alguns raios luminosos que atingem um material transparente não são refratados, parte da luz é 
refletida pela superfície, ou seja, a luz volta a se propagar no meio inicial. A parcela de luz refletida 
na superfície é conhecida como reflexão e possui relação com o índice de refração pela fórmula de 
Fresnel. 
II- A fórmula de Fresnel é válida para um ângulo de incidência nulo igual ao normal, mas pode ser 
utilizada por aproximação para outros ângulos de incidência. 
III- Para que ocorra apenas reflexão, é necessário que o ângulo de incidência seja o ângulo limite e 
que o ângulo de reflexão seja igual a 90º. 
IV- Para que ocorra apenas reflexão, é necessário que o ângulo de incidência seja o ângulo limite e 
que o ângulo de reflexão seja igual a 180º. 
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças II e IV estão corretas.
B As sentenças II, III e IV estão corretas.
C As sentenças I, II e III estão corretas.
D As sentenças I, II, III e IV estão corretas.
Ligação metálica é uma ligação química de átomos caracterizada normalmente por um subnível 
eletrônico d completo e um s incompleto pelo qual os elétrons fluem livremente através de uma 
estrutura cristalina definida. Sobre as ligações metálicas, classifique V para as sentenças verdadeiras 
e F para as falsas: 
( ) As ligações metálicas possuem átomos eletropositivos que doam seus elétrons da camada de 
valência e estes formam uma nuvem de elétrons em torno dele. 
( ) As ligações metálicas possuem átomos eletronegativos que doam seus elétrons da camada devalência e estes formam uma nuvem de elétrons em torno dele. 
( ) As ligações metálicas possuem átomos neutros que doam seus elétrons da camada de valência e 
estes formam uma nuvem de elétrons em torno dele. 
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( ) As ligações metálicas possuem átomos supercondutivos que doam seus elétrons da camada de 
valência e estes formam uma nuvem de elétrons em torno dele. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - F - F - V.
B V - F - V - F.
C V - F - F - F.
D V - V - F - F.
O elemento químico cromo é um metal de transição branco, cristalino, com baixa maleabilidade 
e ductibilidade, possui número atômico 24 e massa atômica relativa 51, 996 u. Está localizado no 
grupo VI-B da tabela. Seu nome deriva da palavra "chroma" que, traduzida do grego, significa cor. 
Com base nessa contextualização, analise as sentenças a seguir: 
I- O metal (Cr) pode ser oxidado em uma temperatura superior a 500 ºC, com sensibilidade a enxofre 
e sais. Mas se for imerso em solução salina ele recebe uma camada de óxido que pode protegê-lo. 
II- O metal (Cr) pode ser oxidado em uma temperatura superior a 100 ºC, com sensibilidade a bases 
alcalinas. Mas se for imerso em solução salina ele recebe uma camada de óxido que pode protegê-lo. 
III- O cromo pode ser utilizado para endurecer o aço como uma camada superficial para proteger 
outros metais do processo de corrosão, revestimento de peças decorativas, entre outros. 
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças II e III estão corretas.
B As sentenças I e III estão corretas.
C Somente a sentença III está correta.
D As sentenças I e II estão corretas.
A prata ou argento (do latim vulgar argentum) é um elemento químico de símbolo Ag e de 
número atômico igual a 47 (47 prótons e 47 elétrons). Sua massa atômica é 107,87 u. À temperatura 
ambiente, a prata encontra-se no estado sólido. No teste de chama, assume a cor lilás. A origem da 
palavra prata é indo-europeia, "arhhg", que significa brilhante, e seria o equivalente em sânscrito a ar-
jun, que também significa brilhante. Com relação às características da prata, assinale a alternativa 
CORRETA:
A
Ela é utilizada em forma pura ou liga em partes condutoras nas quais a oxidação ou sulfatação
poderia ocasionar problemas. Como, por exemplo, nas peças de contato, no local onde ocorre o
contato entre as duas. A prata, em seu estado puro, pode ser utilizada em pastilhas de contato em
alta corrente. Caso essa condição não seja adequada, são utilizadas ligas de prata em que a prata é
adicionada com níquel e cobalto, paládio, tungstênio e bromo. Em temperaturas entre 300 e 400
ºC, uma característica importante da prata é a eliminação de óxidos de prata por meio de
decomposição e liberação de oxigênio em prata pura.
Ela é utilizada em forma pura ou liga em partes condutoras nas quais a oxidação ou sulfatação
poderia ocasionar problemas. Como, por exemplo, nas peças de contato, no local onde ocorre o
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B contato entre as duas. A prata, em seu estado puro, pode ser utilizada em pastilhas de contato emalta tensão. Caso essa condição não seja adequada, são utilizadas ligas de prata em que a prata é
adicionada com níquel e cobalto, paládio, tungstênio e bromo. Em temperaturas entre 500 e 600
ºC, uma característica importante da prata é a eliminação de óxidos de prata por meio de
decomposição e liberação de oxigênio em prata pura.
C
Ela é utilizada em forma pura ou liga em partes condutoras nas quais a oxidação ou sulfatação
poderia ocasionar problemas. Como, por exemplo, nas peças de contato, no local onde ocorre o
contato entre as duas. A prata, em seu estado puro, pode ser utilizada em pastilhas de contato em
baixa tensão. Caso essa condição não seja adequada, são utilizadas ligas de prata em que a prata é
adicionada com níquel e cobalto, paládio, tungstênio e bromo. Em temperaturas entre 800 e 900
ºC, uma característica importante da prata é a eliminação de óxidos de prata por meio de
decomposição e liberação de oxigênio em prata pura.
D
Ela é utilizada em forma pura ou liga em partes condutoras nas quais a oxidação ou sulfatação
poderia ocasionar problemas. Como, por exemplo, nas peças de contato, no local onde ocorre o
contato entre as duas. A prata, em seu estado puro, pode ser utilizada em pastilhas de contato em
baixa corrente. Caso essa condição não seja adequada, são utilizadas ligas de prata em que a prata
é adicionada com níquel e cobalto, paládio, tungstênio e bromo. Em temperaturas entre 200 e 300
ºC, uma característica importante da prata é a eliminação de óxidos de prata por meio de
decomposição e liberação de oxigênio em prata pura.
O vidro é um material que pode ser empregado de diferentes formas nas edificações. Claro, isso 
está relacionado com nível de requinte de cada proposta. É a imaginação dos projetistas que faz a 
diferença. Com as tecnologias hoje disponíveis para a construção civil, muito mais avançadas e 
sofisticadas, as possibilidades para criação de novos efeitos visuais são quase infinitas. Os vidros, por 
exemplo, podem servir para cumprir várias funções, como fechamento, blindagem e decoração. 
Também de substituir divisórias e até aposentar as boas e velhas cortinas. O Smart Glass - também 
conhecido como Vidro Polarizado ou Eletrocrômico - funciona de modo a controlar, de um jeito bem 
diferente, com ajuda de alguns componentes internos, sua visibilidade. O recurso, já disponível e à 
venda, é capaz de uma transformação em questão de segundos. De opaco a transparente, o vidro 
acaba mudando como num passe de mágica, podendo ser, assim, utilizado para várias aplicações 
residenciais e comerciais. Sobre esse assunto, analise as sentenças a seguir: 
( ) A maioria das cerâmicas, vidros e polímeros não são bons transmissores de luz. 
( ) A opacidade pode ser ocasionada pela porosidade do material, que pode ocasionar o 
espalhamento da luz em pequenos poros. 
( ) Os materiais que são translúcidos transmitem uma imagem difusa, e os opacos apresentam perda 
total de transmissão da imagem. 
( ) Os materiais transparentes possuem a capacidade de transmitir uma imagem clara. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
FONTE: https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2017/11/08/como-funciona-o-vidro-do-futuro-
que-controla-a-opacidade-e-transparencia-dos-ambientes/. Acesso em: 9 mar. 2020.
A As sentenças I e IV estão corretas.
B As sentenças II, III e IV estão corretas.
C As sentenças I, III e IV estão corretas.
D As sentenças I e III estão corretas.
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Ligação iônica é um dos três tipos de interação entre dois átomos. As outras ligações são a 
covalente e a metálica. Na ligação iônica, um dos átomos é obrigatoriamente um metal, e o outro, um 
ametal ou o hidrogênio. Sobre a ligação iônica, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para 
as falsas: 
( ) Se há mais de um tipo de átomos presente no material, um deles pode doar os elétrons de sua 
camada de valência para o outro, preenchendo os níveis de energia do segundo. 
( ) Uma característica importante da ligação iônica é que ela é direcional, isto é, um átomo 
carregado positivamente atrairá elétrons do átomo adjacente carregado também positivamente, em 
todas as direções. 
( ) Uma característica importante da ligação iônica é que ela é não direcional, isto é, um átomo 
carregado positivamente atrairá elétrons do átomo adjacente carregado negativamente, em todas as 
direções. 
( ) A ligação iônica ocorre entre elementos metálicos, que tendem a perder elétrons, e não 
metálicos, que tendem a ganhá-los. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - F - V.
B V - F - V - V.
C F - F - V - V.
D V - F - V - F.
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