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AV2 2014.02 - Materiais Elétricos

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	Avaliação: CCE0252_AV2_ » MATERIAIS ELÉTRICOS
	Tipo de Avaliação: AV2
	Aluno: 
	Professor:
	JOAO MARQUES DE MORAES MATTOS
	Turma:
	Nota da Prova: 3,5 de 8,0         Nota do Trab.: 0        Nota de Partic.: 2        Data: 26/11/2014 
	
	 1a Questão (Ref.: 201303242319)
	Pontos: Sem Correç.  / 1,5
	Os semicondutores são classificados em semicondutores do tipo intrínseco e semicondutores do tipo extrínseco, conforme a presença ou não de elementos diferentes daquele que compõe a matriz.
Baseado na figura seguinte, identifique o tipo de condutor, justificando a sua resposta.
 
 
		
	
Resposta:
	
Gabarito:
Semicondutor do tipo intrínseco, pois não apresenta impurezas.
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201303242342)
	Pontos: 1,5  / 1,5
	Explique sucintamente o que é paramagnetismo.
		
	
Resposta: São materias que possuem eletrons desemparelhados e que, quando na presença de um campo magnetico, se alinham, fazendo surgir dessa forma um ima que tenha capacidade de provocar um leve aumento na intensidade do valor do campo magnetico em um ponto qualquer. Esses materiais sao fracamentes atraidos pelos imas. Sao materiais paramagneticos: o ALUMINO, MAGNESIO..
	
Gabarito:
Paragmagnetismo, por sua vez, é um tipo de magnetismo que ocorre em alguns materiais onde não há cancelamento total dos spin eletrônicos e dos momentos atômicos dispostos aleatoriamente. Ao se aplicar um campo magnético externo, há o ordenamento destes momentos magnéticos, aumentando a densidade do fluxo magnético no interior do material (ocorrendo a aproximação das linhas do fluxo magnético). Os materiais paramagnéticos apresentam permeabilidade magnética positiva.
	
Fundamentação do(a) Professor(a): Resposta áceita.
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201303180723)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Deseja-se construir um resistor com resistência igual 12,5 mΩ. Para isso será utilizado um fio cilíndrico cuja resistividade é igual a 44 x 10-6 Ω.cm e comprimento igual a 1,5 metros. Determine o valor da área da seção reta deste fio.
		
	
	0,84 cm2
	 
	0,53 cm2
	
	0,65 cm2
	 
	0,97 cm2
	
	0,72 cm2
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201303182181)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Um pedaço de fio de alumínio tem resistência de 2   Se pedaço de fio de cobre tem a mesmas dimensões do fio de alumínio, qual será sua resistência?
 alunínio = 2,825 x 10 -6 cm   à  20 ºC
 cobre = 1,723 x 10 -6 cm   à  20 ºC
		
	
	a) R = 3,28 Ω
	 
	b) R = 1,22 Ω
	
	d) R = 0,122 Ω
	
	e) R = 2,83 Ω
	
	c) R = 0,328 Ω
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201303089451)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	A planta de Geração Energética Brasileira é formada, em sua grande maioria, por usinas hidrelétricas espalhadas pelos quatro sistemas monitorados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Devido a estas usinas estarem localizadas longe dos centros consumidores, a energia elétrica precisa ser transmitida através de linhas de transmissão. Você, como engenheiro do ONS, recebe a missão para calcular a resistência de uma linha de transmissão de 100 km de comprimento, composta por fios de cobre cuja secção transversal é igual a 500 mm2. Sabendo-se que a temperatura ambiente é igual a 20oC e que a resistividade do cobre nesta temperatura é igual a 1,7x10-8 Ω.m, qual alternativa abaixo indica o valor da resistência ôhmica da linha para uma temperatura de 80oC (Adotar na solução que o coeficiente de temperatura do cobre é igual a 3,9x10-3  oC-1).
		
	 
	4,19 Ω
	
	6,8 Ω
	
	3,4 Ω
	
	4,35 Ω
	
	3,89 Ω
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201303241407)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	O Germânio foi um dos elementos testados no início da microeletrônica para ser utilizado como semicondutor; porém, o mesmo possui algumas características diferentes com relação ao Silício; por exemplo, é muito comum em projetos de microcircuitos, utilizar como condutividade elétrica máxima para o Germânio o valor de 100 (ohm.m) -1.
Considerando-se o exposto anteriormente e sabendo-se que a condutividade elétrica do semicondutor de Germânio em função da temperatura é dada por ln  = 14 - 4.000. T-1 aproximadamente, onde T é a temperatura de trabalho em Kelvin, marque a opção correta abaixo:
		
	 
	O componente poderá trabalhar a temperatura de 150oC, que corresponde a temperatura de 423K na escala Kelvin.
	
	O componente não apresentará limitações quanto a temperatura de trabalho.
	
	O componente só poderá trabalhar a temperatura ambiente de 25oC, que corresponde a 298K na escala Kelvin.
	
	O componente possui temperatura limite de trabalho igual a 170oC, que corresponde a 443K na escala Kelvin.
	 
	O componente poderá trabalhar até a temperatura de 200oC, que corresponde a 473K.
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201303094653)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Um fio condutor de comprimento inicial l, apresenta a 25 graus Celsius , uma resistência R = 90 Ohm; corta-se um pedaço de 1 m de fio, e elevando-se a temperatura do fio restante para 75 graus Celsius, verifica-se que a resistência ôhmica do mesmo é de 100 W. Sabendo-se que o coeficiente de temperatura do material é de 4x10- 3 1/C , determine o comprimento inicial l do fio.
		
	
	5 m
	
	10 m
	
	12 m
	
	15 m
	 
	13,5 m
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201303241469)
	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.
		
	
	Madeira, borracha, Platina e isopor.
	 
	Isopor, madeira e cerâmica.
	
	Cobre, Ouro, Ferro e Níquel.
	
	Nitrato de Prata, madeira porosa e borracha.
	
	Silício, Prata, água salgada.
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201303322257)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	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.
		
	
	15%
	
	25%
	 
	16,7%
	 
	18%
	
	12%
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201303241806)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	Em diversas situações, o dielétrico é submetido a uma corrente alternada, obrigando os dipolos à reorientação à medida que o campo elétrico alterna o sentido, como mostra a figura a seguir.
 
 
 
(CALLISTER, WILLIAM D. Jr. Materials Science and Engineering ¿ An Introduction, John Wiley & Sons, USA, 1997, Chapter 19).
 
Com relação ao tempo mínimo necessário para que ocorra a reorientação dos dipolos, podemos afirmar que:
		
	
	O seu inverso é denominado frequência de manutenção.
	
	O seu inverso é denominado período de reorientação.
	 
	O seu inverso é denominado frequência de reorientação.
	
	O seu inverso é denominado período de relaxação.
	 
	O seu inverso é denominado frequência de relaxação.

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