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AV2 - MATERIAIS ELETRICOS

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1a Questão (Ref.: 201401519994) Pontos: 1,5 / 1,5
Tentando adequar as dimensões de um condutor ao projeto existente, você promoveu o estiramento de um fio em 30% do seu
comprimento, o que provocou uma diminuição de 20% em sua área. Sabendo-se que a resistência elétrica do fio era R, determine a
nova resistência elétrica.
Resposta: Visto que houve um estiramento do fio de 30% e perda da Area de 20%, teremos um aumento da
temperatura e isso irá afetar diretamente na condução da eletricidade, visto que haverá perdas pelo caminho. Note
que quando há um aumento no comprimento do fio, a resistencia aumenta e quando há um aumento na Area da
Seção reta a resistencia diminiu. Com o exposto acima temos p=R*A/L = 1=R*((1*+(30%)) / (1*-(20%)),
teremos a resistencia aproximada em 1,6 ohms
Gabarito:
Considerando R1 = r (l / A); então R2 = r(1,30 l/0,80A), R2 = r(1,30/0,80). (l/A), então R2 = 1,63 R1.
Fundamentação do(a) Professor(a): Resposta aceita.
2a Questão (Ref.: 201401457178) Pontos: 1,5 / 1,5
Podemos diminuir o valor da capacitância de um capacitor de placas paralelas aumentando-se a constante dielétrica
do material isolante ou diminuindo a distância entre as placas, mantendo-se a área original. Certo ou errado?
Justfique a sua resposta.
Resposta: A informação acima não procede (Errado), pois quando inserimos uma constante dieletrica um em dado
sistema ele aumenta a capacidade do sistema, logo o capacitor tem sua capacidade de armazenamento de carga
aumentada. Com a diminuição da distancia das placas se dá um aumento da resistividade e com isso aumenta a
temperatura no interior do sistema.
Gabarito: Errado, pois a expressão C=er (A/d), nos indica que quanto maior a distância, menor a capacitância e
que quando maior er, maior a capacitância.
Fundamentação do(a) Professor(a): Resposta aceita.
3a Questão (Ref.: 201401458403) Pontos: 0,5 / 0,5
Deseja-se construir um resistor com resistência igual 12,5 mΩ. Para isso será u lizado um fio cilíndrico cuja
resis vidade é igual a 44 x 10-6 Ω.cm e comprimento igual a 1,5 metros. Determine o valor da área da seção
BDQ Prova http://bquestoes.estacio.br/bdq_prova_resultado_preview_aluno.asp
1 de 4 09/07/2015 16:17
Avaliação: CCE0252_AV2_201401326201 » MATERIAIS ELÉTRICOS
Tipo de Avaliação: AV2
Aluno:
Professor: JOAO MARQUES DE MORAES MATTOS Turma: Nota da
 Prova: 7,5 de 8,0 Nota do Trab.: 0 Nota de Partic.: 2 Data: 06/06/2015 13:05:40
reta deste fio.
0,65 cm2
0,53 cm2
0,84 cm2
0,97 cm2
0,72 cm2
4a Questão (Ref.: 201401459007) Pontos: 0,5 / 0,5
Considere as seguintes afirmações:
I. Resistividade de um condutor é a resistência deste condutor na temperatura de 20ºC
II. Os materiais considerados isolantes têm um valor de condutividade grande.
III. A condutividade é o inverso da resistividade.
IV. A unidade da resistividade no SI é o Ω/m.
V. Resistividade é a resistência específica de um material.
Das afirmações acima podemos dizer que são verdadeiras as:
As afirmações I, IV e V.
As afirmações III e IV.
As afirmações I, II e IV.
As afirmações III e V.
Somente a afirmação III.
5a Questão (Ref.: 201401519060) Pontos: 0,0 / 0,5
Semicondutores modernos são constituídos de substratos de Silício nos quais são inseridos elementos com valências diferentes do
próprio Silício, criando-se as variações conhecidas como semicondutores do tipo-p e semicondutores do tipo-n. A expressão σ = N
ІeІ µe + P ІeІ µh fornece a condutividade em função da carga do elétron (1,6 x 10 -19 C), onde N e P são as densidades de cargas
negativas e positivas por volume (Número de cargas/m3) e de µe e µh , que são as mobilidades elétricas dos elétrons e dos buracos
(m2/V m), respectivamente. Considerando- se um semicondutor extrínseco de Silício, no qual a concentração de portadores de
cargas positivas é muito maior que a concentração de portadores de cargas negativas, podemos simplificar a expressão anterior
para:
σ = P ІeІ µh.
σ = 2 P ІeІ µh
σ = N ІeІ µh.
σ = N ІeІ (µe + µh).
A expressão σ = N ІeІ µe + P ІeІ µh é imutável e nunca deve ser aproximada para uma forma mais simplificada sob pena
de alterar-se gravemente a precisão da condutividade.
6a Questão (Ref.: 201401445379) Pontos: 0,5 / 0,5
Qual é a principal caracterís ca dos materiais semicondutores?
São somente supercondutores.
BDQ Prova http://bquestoes.estacio.br/bdq_prova_resultado_preview_aluno.asp
2 de 4 09/07/2015 16:17
São condutores e isolantes.
São somente condutores
Não são condutores e isolantes.
São somente isolantes
7a Questão (Ref.: 201401519114) Pontos: 0,5 / 0,5
A resistividade de um material expressa a resistência que este apresenta a passagem de correta elétrica. Apesar de estar
relacionada a resistência elétrica R através da expressão r=R.A/l, é uma constante do material e não varia com A (área da seção
reta do condutor no formato cilíndrico) e nem l (comprimento do condutor), ou seja, quando aumentamos o comprimento, a
resistência aumenta e quando aumentamos a área da seção reta, a resistência diminui, mantendo, desta forma, a resistividade
constante. A resistividade varia, no entanto, com a temperatura do condutor. Considerando o exposto, marque a opção correta.
Quanto maior o comprimento de um fio isolante, maior é a sua resistividade.
À medida que um condutor tende para o estado de condutor perfeito, sua resistividade tende à zero.
Nada podemos afirmar sobre a resistividade do isolante sem conhecer suas dimensões.
A resistividade elétrica de um material isolante é a mesma na terra, a 30oC,ou no Pólo Norte, a -30oC, pois
é uma constante e depende apenas da natureza do mesmo.
À medida que um isolante tende para o estado de isolante perfeito, sua resistividade tende à zero.
8a Questão (Ref.: 201401519149) 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.
Isopor, madeira e cerâmica.
Nitrato de Prata, madeira porosa e borracha.
Silício, Prata, água salgada.
Madeira, borracha, Platina e isopor.
9a Questão (Ref.: 201401605215) Pontos: 1,0 / 1,0
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 alta frequência e energia quantizada denominada de
fônon. (CALLISTER, WILLIAM D. Jr. Materials Science and Engineering - An Introduction, John Wiley & Sons, USA,
1997, Chapter 20).
Com relação ao exposto, PODEMOS afirmar que:
Em um material condutor a energia cinética dos elétrons tende a zero.
BDQ Prova http://bquestoes.estacio.br/bdq_prova_resultado_preview_aluno.asp
3 de 4 09/07/2015 16:17
Provavelmente a energia cinética dos elétrons será maior em material isolante sob campo elétrico de
mesma intensidade ao aumentarmos a temperatura.
Em um isolante a energia cinética dos elétrons tende ao infinito.
Provavelmente a energia cinética dos elétrons será maior em material condutor campo elétrico de mesma
intensidadeao aumentarmos a temperatura.
Provavelmente a energia cinética dos elétrons será igual em material condutor e isolante quando
submetidos a mesma diferença de potencial.
10a Questão (Ref.: 201401458414) Pontos: 1,0 / 1,0
Deseja-se construir um capacitor de 12 nF u lizando-se duas placas paralelas espaçadas de 0,2 mm. O valor
da constante dielétrica do material u lizado é 2,26. Determine a área de cada uma das placas a serem
u lizadas.
1.453 cm2
1.345 cm2
978 cm2
1.201,3 cm2
1.102 cm2
Período de não visualização da prova: desde 01/07/2015 até 02/07/2015.
BDQ Prova http://bquestoes.estacio.br/bdq_prova_resultado_preview_aluno.asp
4 de 4 09/07/2015 16:17

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