Questões de Concurso
Sobre materiais elétricos em engenharia elétrica
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uniformemente sobre uma lâmina infinita, imersa no espaço livre.
Com base nessas informações, julgue o item que segue.

itens que se seguem.
itens que se seguem.
"A capacidade de um material de concentrar o fluxo magnético é denominada ...... e a oposição que um material oferece à produção do fluxo magnético é denominada ...... , sendo a relação entre essas características ...... proporcional."
Com base na situação descrita acima, julgue o item subseqüente.
As informações dadas permitem concluir que o quociente Φ1 / Φ2 é igual ao quociente 35/30 .
A permeabilidade magnética de um material está diretamente associada à dificuldade que uma força magnetomotriz tem para estabelecer fluxo magnético por esse material. Então, para uma força magnetomotriz conhecida, quanto maior for a permeabilidade magnética do material, menor será o fluxo magnético produzido pela força magnetomotriz.
O óleo mineral utilizado em transformadores elétricos é um material isolante. Sendo assim, o conhecimento da rigidez dielétrica desse óleo é muito importante para a verificação do estado de conservação dos transformadores que o contêm.
A resistência elétrica de um condutor em CC é inferior à resistência elétrica do mesmo condutor em CA de 60 Hz por causa do efeito pelicular, que reduz a área útil de condução do condutor com o aumento da freqüência.
A resistividade elétrica de um material é praticamente insensível a variações de temperatura. Sendo assim, há a preocupação em se considerar esse efeito apenas nos casos em que a variação de temperatura é superior a 500 ºC.
A capacidade de um semicondutor de transportar corrente elétrica pode ser ampliada por meio de dopagem. Sabendo que os números atômicos do silício e do índio são 14 e 49, respectivamente, então, quando o silício é dopado com átomos de índio, resulta um semicondutor do tipo p.
Acerca dos dispositivos eletrônicos semicondutores, julgue o item subseqüente.
São materiais elétricos cuja resistência diminui com o aumento da temperatura.
A técnica mais adequada para distinguir um semicondutor do tipo p de um semicondutor do tipo n é a microscopia eletrônica de varredura (MEV).
Quando um elétron é adicionado a um material do tipo p, pode encontrar um buraco e cair na banda inferior, fornecendo energia na forma de um fóton de luz. A sua fluorescência cessará imediatamente, mas a fosforescência permanecerá, mesmo depois de cessado o estímulo.
A microscopia de varredura capacitiva (SCM), apesar de sua grande sensibilidade e resolução espacial, é pouco utilizada na caracterização de dispositivos e circuitos VLSI devido ao seu caráter destrutivo.