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Cotrim (2009) e Mamede Filho (2017), apresentam de acordo com as normas NBR NM 280 (para materiais condutores elétricos de alumínio) e, NBR NM 280 (para materiais condutores elétricos de cobre) que diferem entre si quanto ao grau de flexibilidade.
Assinale a alternativa correta:
( ) Classe 1: todos os condutores rígidos em estado sólidos e em formato de fios.
( ) Classe 2: todos os materiais condutores que se apresentam encordoados, com ou sem um determinado grau de compactação;
( ) Classe 3: todos os materiais condutores que se apresentam encordados, necessariamente sem grau de compactação.
( ) Classes 4, 5 e 6: todos os materiais condutores com alto grau de flexibilidade.
a. F, F, V, V.
b. V, F, V, F.
c. F, V, F, V.
d. V, V, F, F.
e. V, V, V, V.
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Vamos analisar cada uma das afirmações sobre as classes de condutores elétricos de acordo com as normas NBR NM 280: ( ) Classe 1: todos os condutores rígidos em estado sólidos e em formato de fios. É verdadeira (V). A Classe 1 realmente se refere a condutores rígidos, que são sólidos e em formato de fios. ( ) Classe 2: todos os materiais condutores que se apresentam encordoados, com ou sem um determinado grau de compactação. É verdadeira (V). A Classe 2 abrange condutores que são encordoados, podendo ter ou não um grau de compactação. ( ) Classe 3: todos os materiais condutores que se apresentam encordados, necessariamente sem grau de compactação. É falsa (F). A Classe 3 refere-se a condutores que são encordoados, mas não necessariamente sem grau de compactação, pois pode haver variações. ( ) Classes 4, 5 e 6: todos os materiais condutores com alto grau de flexibilidade. É verdadeira (V). Essas classes são associadas a condutores que possuem um alto grau de flexibilidade. Portanto, a sequência correta é: V, V, F, V. A alternativa que apresenta essa sequência é a: a) V, V, F, V.

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Os condutores são materiais elétricos que conduzem as cargas elétricas com o mínimo de resistência quando submetidos a uma diferença de potencial elétrico (tensão elétrica), como pilhas, baterias ou tomadas. Isso acontece devido à enorme presença de elétrons em sua camada de valência (última camada do átomo a receber elétrons), denominados elétrons livres, que apresentam uma baixa força de atração com o núcleo do seu átomo, o que concede grande liberdade de movimentação dos elétrons (corrente elétrica) através do condutor. Cotrim (2009) pontua ainda de acordo com as diferentes propriedades de ambos os materiais elétricos condutores, que:
É verdadeiro o que se afirma em:
I. De acordo com a relação de propriedades de condutividade/peso, o alumínio tem a melhor viabilidade de composição em linhas de transmissão e distribuição, por necessitar menores infraestruturas;
II. Em locais expostos a maior incidência de corrosão, a exemplo regiões litorâneas, o cobre é mais resistente com menores custos de manutenção e inibidores;
III. Em instalações que possuem muitos pontos de conexão, com pontos de contatos expostos, o cobre possui maior vantagem por possuir maior resistência a corrosão, logo dispensando manutenções periódicas, quando comparado com os condutores de alumínio;
IV. O uso do condutor de alumínio neste tipo de instalação é muito reduzido, apesar de o preço de mercado ser significativamente inferior ao dos correspondentes condutores de cobre.
a. As alternativas I, II, III e IV estão corretas.
b. As alternativas I e II estão corretas.
c. As alternativas I, II e III estão corretas.
d. As alternativas I e IV estão corretas.
e. As alternativas II, III e IV estão corretas.

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