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As ferrites duras podem ser utilizadas na seguinte aplicação: a. Memórias de computadores. b. Fitas Magnéticas. c. Transformadores. d. Alto-falante

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ano passado

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há 12 meses

As ferrites duras são materiais magnéticos que retêm a magnetização após a remoção do campo magnético. Elas são amplamente utilizadas em aplicações que requerem um campo magnético permanente. Analisando as opções: a) Memórias de computadores - Não é uma aplicação típica de ferrites duras. b) Fitas Magnéticas - Geralmente utilizam materiais magnéticos, mas não especificamente ferrites duras. c) Transformadores - Normalmente utilizam ferrites moles, que são mais adequados para aplicações de alta frequência. d) Alto-falante - Ferrites duras são frequentemente usadas em ímãs permanentes para alto-falantes. Portanto, a opção correta é: d) Alto-falante.

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Vamos analisar as opções: a. Memórias de computadores: As ferrites duras não são comumente utilizadas em memórias de computadores. b. Fitas Magnéticas: As ferrites duras podem ser utilizadas em fitas magnéticas para armazenamento de dados. c. Transformadores: As ferrites duras são frequentemente utilizadas em transformadores devido às suas propriedades magnéticas. d. Alto-falante: As ferrites duras não são comumente utilizadas em alto-falantes. Portanto, a opção correta é: c. Transformadores.

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Um material condutor, cujo coeficiente de temperatura a 20 ºC é de 0,004, apresenta nessa condição uma resistência elétrica de 5 ohms.
Quando esse material for submetido a uma temperatura de 70 ºC, o valor de sua resistência elétrica, em ohms, será de
a. 4,0
b. 6,0
c. 6,8
d. 3,2

A respeito dos materiais condutores utilizados na fabricação de fios condutores, é correto afirmar que:
a. aumentando-se a temperatura de um bom condutor elétrico, a sua resistividade aumenta;
b. o condutor de alumínio possui uma seção transversal menor que o cobre para a mesma capacidade de condução de corrente elétrica.
c. o condutor de alumínio possui um peso maior que o cobre para a mesma capacidade de condução de corrente elétrica;
d. o material utilizado para fabricação de condutores elétricos deve possuir pouca ductilidade;

Um capacitor de placas paralelas em ar tem espaçamento entre placas de 1,50 cm e área de placa de 25,0 cm². As placas estão carregadas com uma diferença de potencial de 250V e desconectadas da fonte. Depois, o capacitor é imerso em água destilada (água pura 20°C). Supondo que o líquido seja um isolante.
Determine: I) a carga nas placas antes e depois da imersão; II) a capacitância após a imersão; III) a diferença de potencial após a imersão.
a. 36 µC; 1,18 nF; 3,12 mV.
b. 3,69 pC; 118 nF; 312 V.
c. 0,369nC; 0,118nF; 312 V.
d. 369 pC; 118 pF; 3,12 V.

Em relação aos materiais diamagnéticos, avalie as afirmativas :
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
1. São sempre repelidos por polos magnéticos.
2. O ouro, a prata, o cobre e o bismuto são exemplos de materiais diamagnéticos.
3. Apresentam suscetibilidade magnética sempre negativa.
4. Todos os materiais apresentam algum grau de diamagnetismo.
a. Todas afirmativas são verdadeiras.
b. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
c. Apenas as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
d. Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.

A condução elétrica dos materiais é uma característica física e um requisito básico para produtos com aplicação elétrica. Assim, os materiais podem ser classificados como condutores, semicondutores e isolantes a partir de sua resistividade. Sobre o tema, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. I. A prata, o ouro, o cobre e a borracha são materiais de baixa resistividade. PORQUE II. Todos esses materiais têm uma alta condutividade. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
a. A asserção I é verdadeira e a II é falsa.
b. As asserções I e II são falsas.
c. As asserções I e II são verdadeiras e a II justifica a I.
d. As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.

Capacitores são dispositivos de dois terminais extremamente utilizados em circuitos elétricos.
Em relação a esses dispositivos, assinale a alternativa correta.
a. Após o término da fase de carga em um circuito CC, um capacitor pode ser substituído por um curto-circuito.
b. É possível aumentar a quantidade de energia armazenada em um capacitor por meio do aumento da sua capacitância, para tal, basta inserir um material com constante dielétrica menor que a constante dielétrica do ar entre as placas do capacitor.
c. A capacitância é uma grandeza que mede a quantidade de carga que o capacitor pode armazenar em suas placas. Mantendo-se os outros parâmetros constantes, quanto menor a distância entre as placas de um capacitor, maior será a sua capacitância.
d. Capacitores são dispositivos passivos e armazenam energia devido, exclusivamente, ao campo magnético aplicado sobre suas placas.

O capacitor é um dispositivo elétrico formado por duas placas condutoras de metal separadas por um material isolante chamado dielétrico.
Sobre ele, analise outras considerações que se seguem e escolha a alternativa que contempla as corretas:
I- O capacitor armazena a carga elétrica no dielétrico.
II- O capacitor fora de um circuito energizado não possui carga.
III- Capacitância é a capacidade de armazenamento de carga elétrica pelo capacitor.
IV- A capacitância é dada pela expressão C = V / Q, e sua unidade é o farad (F).
a. Apenas I e II.
b. Apenas I e IV.
c. Apenas I, II e III.
d. Apenas I e III.

Com relação aos materiais magnéticos, analise as afirmativas a seguir. I. Materiais diamagnéticos, quando submetidos à presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário ao sentido do campo magnético aplicado. II. Materiais paramagnéticos tendem a se alinharem paralelamente com o campo magnético aplicado. III. Materiais ferromagnéticos possuem momento magnético permanente, mesmo na ausência de campo magnético aplicado.
a. I e II, apenas.
b. I, apenas.
c. I, II e III.
d. II, apenas.

Um tipo de detectores fotovoltaicos consiste nas chamadas junções p-n.
O princípio de funcionamento de dispositivos desta categoria consiste.
a. Na criação (aumento) de elétrons e lacunas na vizinhança da junção, pela absorção de fótons.
b. No aumento da difusividade dos átomos.
c. Na mudança do espectro por fótons.
d. No aumento da energia cinética dos elétrons com absorção dos fótons.

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