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FIXANDO O CONTEÚDO

2. Complete as lacunas:
O coeficiente de ______ pode ser relacionado aa ___________ e a energia de ativação do processo. Com base em diferentes composições __________, a energia de ativação pode ser ______ ou _____, como é o caso de difusões intersticiais ou de átomos menores, onde a energia de ativação é _____. No caso de difusão ____________ a energia de ativação do processo é muito mais _____ do que a intersticial.
a) difusão – tempo – físicas – alta – alta – baixa – substitucional - baixa.
b) difusão – temperatura – químicas – alta – baixa – baixa – intersticial - alta.
c) difusão – constante – físicas – baixa – alta – baixa – substitucional - alta.
d) difusão – temperatura – químicas – baixa – alta – baixa – substitucional - alta.
e) difusão – temperatura – químicas – baixa – alta – baixa – substitucional – baixa.
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Questões para o Sucesso

há 2 semanas

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há 2 semanas

Vamos analisar a frase e as lacunas para encontrar a alternativa correta: Frase: "O coeficiente de ______ pode ser relacionado aa ___________ e a energia de ativação do processo. Com base em diferentes composições __________, a energia de ativação pode ser ______ ou _____, como é o caso de difusões intersticiais ou de átomos menores, onde a energia de ativação é _____. No caso de difusão ____________ a energia de ativação do processo é muito mais _____ do que a intersticial." Análise dos termos: - O coeficiente relacionado à difusão é o coeficiente de difusão. - Esse coeficiente está relacionado à temperatura e à energia de ativação. - As composições são de natureza química. - A energia de ativação pode ser baixa ou alta. - No caso de difusão intersticial (átomos menores), a energia de ativação é baixa. - No caso de difusão substitucional, a energia de ativação é muito mais alta do que a intersticial. Comparando com as alternativas, a que preenche corretamente todas as lacunas é a alternativa: d) difusão – temperatura – químicas – baixa – alta – baixa – substitucional - alta.

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FIXANDO O CONTEÚDO

3. As leis de Fick são equações utilizadas para calcular a difusão tanto em fase estática como transitória. Sendo a primeira lei para difusão estática e a segunda transitória. A segunda lei foi desenvolvida para satisfa¬zer a condição onde o perfil de concentração é variável com base no tempo. A segunda lei de Fick é expressa pela Equação diferencial abaixo:

Para calcular a segunda lei de Fick ainda é necessário definir as condições adversas de contornos. Uma das soluções é o cálculo de concentração, expresso por:
Através do conhecimento da fórmula para o cálculo de concentração, assinale a alternativa que contenha a definição dos itens componentes da expressão:

∂C/∂t = −D ∂²C/∂X²

Cs − Cx / Cs − Co = erf ( X / 2√Dt )
a) Cs = Concentração na saturação; Cx = Concentração inicial; C_o = Concentração final; D = Coeficiente de difusividade; t = Tempo.
b) Cs = Concentração na superfície; Cx = Concentração baseada em uma distância “x”; Co = Concentração inicial; D = Coeficiente de difusividade; t = Tempo.
c) Cs = Concentração na superfície; Cx = Concentração baseada em uma distância “x”; Co = Concentração ótica; D = Diâmetro do Átomo; t = Tempe¬ratura.
d) Cs = Concentração na superfície; Cx = Concentração baseada em uma distância fixa; Co = Número Atômico ou Massa; D = Coeficiente de difusividade; t = Tempo.
e) Cs = Concentração Superficial; Cx = Concentração baseada em uma distância “x”; Co = Concentração inicial; D = Difusão Sólida; t = Temperatura.

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