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AV2 Materiais Elétricos 2015.2

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	Avaliação: CCE0252_AV2_201402390262 » MATERIAIS ELÉTRICOS
	Tipo de Avaliação: AV2
	Aluno: 
	Professor:
	JOAO MARQUES DE MORAES MATTOS
	Turma: 9002/AE
	Nota da Prova: 3,3 de 8,0  Nota do Trab.: 0    Nota de Partic.: 2  Data: 30/11/2015 15:23:31
	
	 1a Questão (Ref.: 201402529749)
	Pontos: 0,0  / 1,5
	Determine o novo valor da capacitância de um capacitor 250 pF com dielétrico de ar se a área de suas placas é reduzida por um fator 2 e a distância entre as placas é triplicada. A temperatura permanece inalterada.
		
	
Resposta: C=250pF 250=(A/2)/3d 250=1/6*A/d =1500pF
	
Gabarito:
	
Fundamentação do(a) Professor(a): Resposta incorreta.
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201402590472)
	Pontos: 0,8  / 1,5
	Considerando o elemento de transmissão de dados exposto a seguir, identifique-o e diga qual a função da parte assinalada por "3".
 
 
		
	
Resposta: Cabo coaxial 3-Malha de cobre
	
Gabarito:
Cabo coaxial. O elemento (3) é uma malha condutora metálica que blinda a transmissão de interferências eletromagnéticas.
	
Fundamentação do(a) Professor(a): Resposta parcialmente correta.
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201402528864)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Um resistor é construído utilizando-se um material cuja resistividade é igual a 89,1 x 10-6 Ω.cm na forma de um fio cilíndrico.  Determine o valor do resistor para um comprimento de 0,5 metros e uma área da seção reta do fio igual a 0,4 mm2.
		
	
	3,33 ohms
	 
	1,11 ohms
	
	0,99 ohms
	
	2,22 ohms
	
	4,44 ohms
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201402528867)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Deseja-se construir um resistor com resistência igual 12,5 mΩ. Para isso será utilizado um condutor de seção reta igual a 0,38 mm2 e comprimento igual a 0,33 metros. Determine o valor da resistividade do material a ser utilizado.
		
	
	1,22x 10-6 Ω.cm
	 
	1,44 x 10-6 Ω.cm
	
	1,88x 10-6 Ω.cm
	
	1,11 x 10-6 Ω.cm
	 
	0,99 x 10-6 Ω.cm
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403156037)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Semicondutores, como a palavra sugere, podem apresentar comportamento condutor ou isolante, dependendo da temperatura de utilização, no caso de condutores intrínsecos. Entre os materiais mais utilizados com estas características, encontram-se o germânio, o silício e o arseneto de gálio. No intuito de entender o comportamento destes materiais, diversas teorias físicas foram criadas, introduzindo conceitos novos, como a mobilidade elétrica de elétrons, e, e de buracos, b.
Com relação ao conceito de mobilidade elétrica, assinale a opção CORRETA:
		
	
	e = b
	 
	e > b
	
	e < b
	
	e =2 b
	
	e =1/2 b
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201403156044)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	A condutividade de um semicondutor varia com diversos parâmetros, entre os quais podemos citar a concentração de portadores de carga, a mobilidade destes portadores, o estado de deformação plástica do material e a temperatura, entre outros parâmetros. Com relação a dependência da temperatura em particular, tem-se que a condutividade varia segundo a expressão  = Cn T-3/2 e (-Eg/2kT), na qual "C" é uma constante associada ao material, "T" é a tempera em Kelvin, "Eg" é a "energia de gap" e "k" é a constante de Boltzmann, igual a 8,62 x 10-5 eV/K.
Com base na expressão anterior, PODEMOS afirmar que:
		
	 
	A medida que a temperatura aumenta, a condutividade aumenta.
	
	A expressão apresentada possui um ponto de mínimo, indicando que até determinada temperatura a condutividade diminui, aumentando logo depois.
	
	A expressão apresentada possui um ponto de máximo, indicando que até determinada temperatura a condutividade aumenta, diminuindo logo depois
	 
	A medida que a temperatura aumenta, a condutividade diminui.
	
	O efeito da condutividade na temperatura é desprezível, de tal forma que podemos considerá-la constante a medida que a temperatura aumenta
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201402527615)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Um condutor de cobre com seção reta circular, 12 metros de comprimento e raio de 1,5 mm é percorrido por um acorrente de 2,2 A. Determine a diferença de potencial sobre este condutor. Considere a condutividade do cobre igual a 5,8 x 107 S/m.
		
	
	6,4 V
	
	1,2 V
	 
	64 mV
	
	640 mV
	 
	120 mV
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201402589616)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	A Itália também teve seu expoente científico nos primórdios da pesquisa com eletricidade, seu nome era Luigi Galvani (1737-1798). Embora atuasse na área hoje conhecida como biomédica, como professor de anatomia da Universidade de Bolonha, foi um dos primeiros cientistas a relatar o efeito de correntes elétricas na musculatura de um ser vivo, quando acidentalmente durante a dissecação de um sapo o aproximou de um instrumento elétrico.
Considerando o exposto, determine a opção que provavelmente só apresenta materiais isolantes elétricos.
		
	
	Cobre, Ouro, Ferro e Níquel.
	
	Madeira, borracha, Platina e isopor.
	
	Nitrato de Prata, madeira porosa e borracha.
	
	Silício, Prata, água salgada.
	 
	Isopor, madeira e cerâmica.
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201402589898)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	A polarização é o alinhamento de momentos dipolares atômicos ou moleculares, permanentes ou induzidos, com um campo elétrico aplicado externamente. Existem três tipos ou fontes de polarização: eletrônica, iônica ou de orientação. Baseado nestas informações e na figura a seguir, os dois tipos de polarização mostrados na figura (a) e figura (b) são respectivamente:
 
 
(CALLISTER, WILLIAM D. Jr. Materials Science and Engineering - An Introduction, John Wiley & Sons, USA, 1997, Chapter 19).
 
 
 
		
	 
	Iônica e de orientação.
	
	Iônica e eletrônica.
	
	Eletrônica e de orientação.
	
	De orientação e eletrônica.
	 
	Eletrônica e iônica.
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201402528885)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Deseja-se construir um capacitor de 22 nF utilizando-se duas placas paralelas com área de 230 cm2 cada uma. O valor da constante dielétrica do material utilizado é 2,26. Determine o afastamento entre as placas para atender-se a esta especificação.
		
	
	6,6 x10-2 mm
	 
	2,2 x10-2 mm
	
	3,3 x10-2 mm
	
	4,4 x10-2 mm
	
	5,5 x10-2 mm

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