·
Engenharia Elétrica ·
Materiais Elétricos
Send your question to AI and receive an answer instantly
Recommended for you
5
Materiais Eletricos
Materiais Elétricos
UMG
2
Tabela de Resistores Cores
Materiais Elétricos
UMG
2
Mapa Conceitual Materiais Elétricos
Materiais Elétricos
UMG
6
Materiais Elétricos Avaliação Parcial
Materiais Elétricos
UMG
20
Roteiro das Práticas de Laboratório EMC0136 LME
Materiais Elétricos
UFG
3
Materiais Magnéticos
Materiais Elétricos
UPE
11
Slides Aula 9
Materiais Elétricos
IFG
28
Prova sobre Materiais Elétricos: Metais, Polímeros, Semicondutores e Magnetismo
Materiais Elétricos
UNISA
8
PBL Fundamentos da Engenharia - Trabalho Acadêmico Uninter
Materiais Elétricos
UNINTER
1
Prova 3 Materiais Eletricos Engenharia Eletrica Computacao - Questoes e Resolucao
Materiais Elétricos
UFG
Preview text
Universidade Estácio de Sá\nCampus Norte Shopping\nCurso de Engenharia\nMateriais Elétricos - Prof. Rufino\nAvaliação - AVI Aluno Adriano Camargo da Silva Junior\nData 12/4/2023\n1. (2.0 pts) O enrolamento de cobre de um motor possui uma resistência de 480 Ω a 28 °C. Após o motor funcionar por algum tempo, a resistência passa a ser de 554 Ω. Qual a variação de temperatura do motor? α 20°C (cobre) = 0,00393\nρ deve = 1,723 x 10^-6 Ω . cm a 20 °C\n2. (1.5 pts) O silício conduzido puro tem uma condutividade de 0, 1 S . m^-1. Deseje-se 1 m² de condutividade de 200 0. m^-1 usando do material como impureza... 3. (1.0 pt) Assinale com (F) as afirmações verdadeiras: (uma junção PN não polarizada apresenta íons positivos no lado P prontos para a ação)...\n3. (1.5 pts) Para o silício intrínseco, a condutividade elétrica na temperatura ambiente é 3,8 x 10^-3 Ω^-1 m^-1. As mobilidades dos elétrons e das lacunas são respectivamente 0,14 e 0,047 m²/V.s. Determinar a concentração de elétrons e de lacunas no silício na temperatura ambiente. Nome do(a) aluno(a):\nMatricula:\nDisciplina:\nData: _____\n840. (R. = 0.0 x0.001)\n480. (R. = 0.022144)\n420. (R. = 1.950144)\nR1 = 65,91\n654. + 666.70 (R. = 0.076)\n654. + 463.579 ( + R. = 0.076)\n654. + 563.376 ( + 0.003353x)\n654. + 672.70 ( + 1.85x)\nx = 68.37°C\n2.0\n42\nR = 8323 x 10^-8. S 20 °C.\n0,045 mm²\nR1 = 2.0255. S 20°C.\nR1 = 2.60 (R. = 2.0) A. Algumas derivação de raízes de provérbios\n1. Quando substituir um material a um campo elétrico em elevas temperaturas, regra e jogue no que toca para D. V (a velocidade). B. Usar não envolve gravidez.\n* Fórmulas\nR. U, e, a\nR. Resistência (Ω)\nR. Ec. elemental (em A)\nT. Temperatura absoluta (K)\nT. temperatura de outros fatores (+C)\nt. T. inicial (+C)\nT. T. final (-C)\nR. Resistor Lateral (mS)\nR. Exercitar fundo (mA)\nR. Resistor total (mΩ) Re: Re[1... α(ti-t0)]\nRe: restricciones iniciales (a)\nRe: restricciones iniciales (a)\nα: capacidad de T bajo (Ct absoluto a 20°C)\nt2: t temp final (°C)\nt1: t temp inicial (°C)\n\nF. 1/d\nF. resitividad (ρ m-1)\nF. resistor (R m)\n\nF = m g j = a\n\nF. resitividad (ρ s m-1)\nResistividad es la carga por unidad de longitud de rayo eléctrico (C. constante). 4.6 * 10^-10 C\npara 1 m de estado de carga (m/v)\n\n(cuando C(5) = 4.721 * 10^-10 m.\nresistividad = 2.000.000 Prueba:\n2) F. radiactivos F. sterimos\nF. j= v s p j v s\nF. S. 10 m-1 j p j M v\n\nF. j=(k/α)λ [2].\n\nF. gira bajo resistencia total en series o resistencia v. resistencia/resistencia total\n\n200 = 0 k. 3.10^-8 = 3 = f\n199.9999 = \"-0.10^-9 g\n\nSe trata de un componente tapado,\ntanto que/que\nm = 199.995 m = 4.6 * 10^-10 C 0.045$\n m = 2.944.10^4\n\nsistemas extremos. 33.\nSi soy un componente tímico (puedes),\nEntonces que:\n\n\rho_1 = ρ^2 ρ_1 ρ_1 ρ_3 ρ_4.\n\nρ_( \f = ϵ )\n\nF. j. F. g.\nF. j = (k/α)(c + 0.14 + 0.045)\nm = 4.6 * 10^-10 + 0.187\n\nF1 = 4.27 * 10^-10 m/s.\n\n1.27 * 10^16 leemos para un.\n\nextremos. 2) Elementos (cálculos para tener P, respecto que potenciales tienen otros.\n\nEl triángulo, tiene formas horitontales, y demás elementos que afectan estos y que forman rayos eléctricos de cualquier tipo. Para superar todo esto, nos fue más difícil.\n\nU ve y dibuja una gráfica PN.\n\nP N\n\nu nos leemos (CD) a ruido de sílaba.\n\nP N\n\n3) Estimamos que nos encontramos en maniobras de... debería de ser más... negativos me dan P a sus partidos activos. La polarización lógica es tener la resistencia (R) por el singular de mantener potenciales... se congestiona, ve y también potencial al aprendiz... Es el objeto de avanzar el campo rotado...\n\nHumor se escribía... si sabía se escribía en mentira con respecto en ocasiones. Cuidado los humanos nos encontramos en humanos fundamentales.
Send your question to AI and receive an answer instantly
Recommended for you
5
Materiais Eletricos
Materiais Elétricos
UMG
2
Tabela de Resistores Cores
Materiais Elétricos
UMG
2
Mapa Conceitual Materiais Elétricos
Materiais Elétricos
UMG
6
Materiais Elétricos Avaliação Parcial
Materiais Elétricos
UMG
20
Roteiro das Práticas de Laboratório EMC0136 LME
Materiais Elétricos
UFG
3
Materiais Magnéticos
Materiais Elétricos
UPE
11
Slides Aula 9
Materiais Elétricos
IFG
28
Prova sobre Materiais Elétricos: Metais, Polímeros, Semicondutores e Magnetismo
Materiais Elétricos
UNISA
8
PBL Fundamentos da Engenharia - Trabalho Acadêmico Uninter
Materiais Elétricos
UNINTER
1
Prova 3 Materiais Eletricos Engenharia Eletrica Computacao - Questoes e Resolucao
Materiais Elétricos
UFG
Preview text
Universidade Estácio de Sá\nCampus Norte Shopping\nCurso de Engenharia\nMateriais Elétricos - Prof. Rufino\nAvaliação - AVI Aluno Adriano Camargo da Silva Junior\nData 12/4/2023\n1. (2.0 pts) O enrolamento de cobre de um motor possui uma resistência de 480 Ω a 28 °C. Após o motor funcionar por algum tempo, a resistência passa a ser de 554 Ω. Qual a variação de temperatura do motor? α 20°C (cobre) = 0,00393\nρ deve = 1,723 x 10^-6 Ω . cm a 20 °C\n2. (1.5 pts) O silício conduzido puro tem uma condutividade de 0, 1 S . m^-1. Deseje-se 1 m² de condutividade de 200 0. m^-1 usando do material como impureza... 3. (1.0 pt) Assinale com (F) as afirmações verdadeiras: (uma junção PN não polarizada apresenta íons positivos no lado P prontos para a ação)...\n3. (1.5 pts) Para o silício intrínseco, a condutividade elétrica na temperatura ambiente é 3,8 x 10^-3 Ω^-1 m^-1. As mobilidades dos elétrons e das lacunas são respectivamente 0,14 e 0,047 m²/V.s. Determinar a concentração de elétrons e de lacunas no silício na temperatura ambiente. Nome do(a) aluno(a):\nMatricula:\nDisciplina:\nData: _____\n840. (R. = 0.0 x0.001)\n480. (R. = 0.022144)\n420. (R. = 1.950144)\nR1 = 65,91\n654. + 666.70 (R. = 0.076)\n654. + 463.579 ( + R. = 0.076)\n654. + 563.376 ( + 0.003353x)\n654. + 672.70 ( + 1.85x)\nx = 68.37°C\n2.0\n42\nR = 8323 x 10^-8. S 20 °C.\n0,045 mm²\nR1 = 2.0255. S 20°C.\nR1 = 2.60 (R. = 2.0) A. Algumas derivação de raízes de provérbios\n1. Quando substituir um material a um campo elétrico em elevas temperaturas, regra e jogue no que toca para D. V (a velocidade). B. Usar não envolve gravidez.\n* Fórmulas\nR. U, e, a\nR. Resistência (Ω)\nR. Ec. elemental (em A)\nT. Temperatura absoluta (K)\nT. temperatura de outros fatores (+C)\nt. T. inicial (+C)\nT. T. final (-C)\nR. Resistor Lateral (mS)\nR. Exercitar fundo (mA)\nR. Resistor total (mΩ) Re: Re[1... α(ti-t0)]\nRe: restricciones iniciales (a)\nRe: restricciones iniciales (a)\nα: capacidad de T bajo (Ct absoluto a 20°C)\nt2: t temp final (°C)\nt1: t temp inicial (°C)\n\nF. 1/d\nF. resitividad (ρ m-1)\nF. resistor (R m)\n\nF = m g j = a\n\nF. resitividad (ρ s m-1)\nResistividad es la carga por unidad de longitud de rayo eléctrico (C. constante). 4.6 * 10^-10 C\npara 1 m de estado de carga (m/v)\n\n(cuando C(5) = 4.721 * 10^-10 m.\nresistividad = 2.000.000 Prueba:\n2) F. radiactivos F. sterimos\nF. j= v s p j v s\nF. S. 10 m-1 j p j M v\n\nF. j=(k/α)λ [2].\n\nF. gira bajo resistencia total en series o resistencia v. resistencia/resistencia total\n\n200 = 0 k. 3.10^-8 = 3 = f\n199.9999 = \"-0.10^-9 g\n\nSe trata de un componente tapado,\ntanto que/que\nm = 199.995 m = 4.6 * 10^-10 C 0.045$\n m = 2.944.10^4\n\nsistemas extremos. 33.\nSi soy un componente tímico (puedes),\nEntonces que:\n\n\rho_1 = ρ^2 ρ_1 ρ_1 ρ_3 ρ_4.\n\nρ_( \f = ϵ )\n\nF. j. F. g.\nF. j = (k/α)(c + 0.14 + 0.045)\nm = 4.6 * 10^-10 + 0.187\n\nF1 = 4.27 * 10^-10 m/s.\n\n1.27 * 10^16 leemos para un.\n\nextremos. 2) Elementos (cálculos para tener P, respecto que potenciales tienen otros.\n\nEl triángulo, tiene formas horitontales, y demás elementos que afectan estos y que forman rayos eléctricos de cualquier tipo. Para superar todo esto, nos fue más difícil.\n\nU ve y dibuja una gráfica PN.\n\nP N\n\nu nos leemos (CD) a ruido de sílaba.\n\nP N\n\n3) Estimamos que nos encontramos en maniobras de... debería de ser más... negativos me dan P a sus partidos activos. La polarización lógica es tener la resistencia (R) por el singular de mantener potenciales... se congestiona, ve y también potencial al aprendiz... Es el objeto de avanzar el campo rotado...\n\nHumor se escribía... si sabía se escribía en mentira con respecto en ocasiones. Cuidado los humanos nos encontramos en humanos fundamentales.