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	<title>Arquivos 3º dia - Educacional Plenus</title>
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	<description>Vestibular, Ensino Superior, exercícios e muito mais!</description>
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	<title>Arquivos 3º dia - Educacional Plenus</title>
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		<title>FUVEST (2016) &#8211; 3º Dia &#8211; 2ª Fase &#8211; F. 06</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 15:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2ª Fase]]></category>
		<category><![CDATA[Calorimetria]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos elétricos]]></category>
		<category><![CDATA[Potência]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[2ª fase]]></category>
		<category><![CDATA[3º dia]]></category>
		<category><![CDATA[Fuvest]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Em um circuito integrado (CI), a conexão elétrica entre transistores é feita por trilhas de alumínio de 500 nm de comprimento, 100 nm de largura e 50 nm de espessura. a) Determine a resistência elétrica de uma dessas conexões, sabendo que a resistência, em ohms, de uma trilha de alumínio é dada por $$R =...</p>
<p>O post <a href="https://educacionalplenus.com.br/fuvest-2016-3o-dia-2a-fase-f-06/">FUVEST (2016) &#8211; 3º Dia &#8211; 2ª Fase &#8211; F. 06</a> apareceu primeiro em <a href="https://educacionalplenus.com.br">Educacional Plenus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Em um circuito integrado (CI), a conexão elétrica entre transistores é feita por trilhas de alumínio de 500 nm de comprimento, 100 nm de largura e 50 nm de espessura.</p>
<p>a) Determine a resistência elétrica de uma dessas conexões, sabendo que a resistência, em ohms, de uma trilha de alumínio é dada por $$R = 3\cdot 10^{-8} L/A$$, em que L e A são, respectivamente, o comprimento e a área da seção reta da trilha em unidades do SI.</p>
<p>b) Se a corrente elétrica em uma trilha for de 10 μA, qual é a potência dissipada nessa conexão?</p>
<p>c) Considere que um determinado CI possua $$10^{6}$$ dessas conexões elétricas. Determine a energia E dissipada no CI em 5 segundos de operação.</p>
<p>d) Se não houvesse um mecanismo de remoção de calor, qual seria o intervalo de tempo Δt necessário para a temperatura do CI variar de 300°C?</p>
<p>Note e adote:<br />
1nm = $$10^{-9}$$ m<br />
Capacidade térmica do CI = $$5\cdot 10^{-5}$$ J/K<br />
Considere que as trilhas são as únicas fontes de calor no CI.</p>
<p><strong><a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-ensino-medio-vestibular-lista-de-exercicio-leis-de-ohn-e-circuitos/">Confira nossa Lista de Exercícios Resolvidos de Circuitos e Leis de Ohm</a></strong><br />
<strong><a href="https://educacionalplenus.com.br/exercicios-resolvidos-de-potencia-eletrica/">Confira nossa Lista de Exercícios Resolvidos de Potência Elétrica</a></strong><br />
<strong><a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-ensino-mediovestibular-lista-de-exercicio-calorimetria/">Confira nossa Lista de Exercícios Resolvidos de Calor Específico</a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<p>a) Aqui só precisamos utilizar a equação dada, lembrando de transformar nanometros para metros.</p>
<p>\[R = 3\cdot 10^{-8}\cdot\frac{L}{A} \longrightarrow R = 3\cdot 10^{-8}\cdot\frac{500\cdot 10^{-9}}{100\cdot 10^{-9}\cdot 50\cdot 10^{-9}} \longrightarrow R = 3\,\Omega\]</p>
<p>b) A potência de um circuito é dada por $$P = R\cdot i^{2}$$. Como valor do item a e o valor dado no enunciado deste item, podemos calcular a potência dissipada em uma trilha.</p>
<p>\[P = R\cdot i^{2} \longrightarrow P = 3\cdot (10\cdot 10^{-3})^{2} \longrightarrow P = 3\cdot 10^{-10}\, W\]</p>
<p>c) A energia dissipada em uma trilha é</p>
<p>\[P_{0} = \frac{E_{0}}{\Delta t} \longrightarrow 3\cdot 10^{-10} = \frac{E_{0}}{5} \longrightarrow E_{0} = 15\cdot 10^{-10}\, J\]</p>
<p>Com isso e com o número de conexões, podemos calcular a energia total dissipada no CI.</p>
<p>\[E = n\cdot E_{0} \longrightarrow E = 10^{6}\cdot 15\cdot 10^{-10} \longrightarrow E = 1,5\cdot 10^{-3}\, J\]</p>
<p>d) Aqui vamos utilizar a equação do calor, lembrando que variação de temperatura em celsius é a mesma que em kelvin, portanto Δθ = 300°C = 300K.</p>
<p>\[Q = C\cdot \Delta\theta \longrightarrow Q = 5\cdot 10^{-5}\cdot 300 \longrightarrow Q = 0,015\, J\]</p>
<p>Com isso e a potência total dissipada no CI podemos calcular o tempo que demora para atingir 300°C de variação de temperatura.</p>
<p>\[P = \frac{E}{\Delta t} \longrightarrow 3\cdot 10^{-10}\cdot 10^{6} = \frac{0,015}{\Delta t} \Delta t = 50\, s\]</p>
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		<title>FUVEST (2016) &#8211; 3º Dia &#8211; 2ª Fase &#8211; F. 05</title>
		<link>https://educacionalplenus.com.br/resolucao-fuvest-2016-fisica-3o-dia-2a-fase-continuacao-2/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 15:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2ª Fase]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemática]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[2ª fase]]></category>
		<category><![CDATA[3º dia]]></category>
		<category><![CDATA[Fuvest]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade média]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Em janeiro de 2006, a nave espacial New Horizons foi lançada da Terra com destino a Plutão, astro descoberto em 1930. Em julho de 2015, após uma jornada de aproximadamente 9,5 anos e 5 bilhões de km, a nave atinge a distância de 12,5 mil km da superfície de Plutão, a mais próxima do astro,...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Em janeiro de 2006, a nave espacial New Horizons foi lançada da Terra com destino a Plutão, astro descoberto em 1930. Em julho de 2015, após uma jornada de aproximadamente 9,5 anos e 5 bilhões de km, a nave atinge a distância de 12,5 mil km da superfície de Plutão, a mais próxima do astro, e começa a enviar informações para a Terra, por ondas de rádio. Determine</p>
<p>a) a velocidade média v da nave durante a viagem;</p>
<p>b) o intervalo de tempo Δt que as informações enviadas pela nave, a 5 bilhões de km da Terra, na menor distância de aproximação entre a nave e Plutão, levaram para chegar em nosso planeta;</p>
<p>c) o ano em que Plutão completará uma volta em torno do Sol, a partir de quando foi descoberto.</p>
<p>Note e adote:<br />
Velocidade da luz = $$3\cdot 10^{8}\, m/s$$<br />
Velocidade média de Plutão = 4,7 km/s<br />
Perímetro da órbita elíptica de Plutão = $$35,4\cdot 10^{9}\, km$$<br />
1 ano = $$3\cdot 10^{7}\, s$$</p>
<p><strong><a href="https://educacionalplenus.com.br/fisica-ensino-mediovestibular-lista-de-exercicio-cinematica-1/">Confira nossa Lista de Exercícios Resolvidos de Movimento Uniforme</a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Solução:</span></strong></p>
<p>a) Precisamos utilizar a equação da velocidade média, lembrando que bilhão equivale a $$10^{9}$$.</p>
<p>\[v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \longrightarrow v = \frac{5\cdot 10^{9}}{9,5\cdot 3\cdot 10^{7}} \longrightarrow v = 17,5\, km/s\]</p>
<p>b) Aqui a velocidade é a da luz. Basta substituir na equação de velocidade média, porém é preciso transformar a distância em metros.</p>
<p>\[v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \longrightarrow 3\cdot 10^{8} = \frac{5\cdot 10^{12}}{\Delta t} \longrightarrow \Delta t = 1,7\cdot 10^{4}\, s\]</p>
<p>c) Neste item também vamos utilizar a equação da velocidade média.</p>
<p>\[v = \frac{\Delta S}{\Delta t} \longrightarrow 4,7 = \frac{35,4\cdot 10^{9}}{\Delta t} \longrightarrow \Delta t = 7,53\cdot 10^{9}\, s\]</p>
<p>Agora precisamos transformar esse tempo em anos:</p>
<p style="text-align: center;">1 ano &#8212;&#8212;&#8212;- $$3\cdot 10^{7}\, s$$</p>
<p style="text-align: center;">x &#8212;&#8212;&#8212;- $$7,53\cdot 10^{9}\, s$$</p>
<p style="text-align: center;">x = 251 anos</p>
<p>Somando-se esse valor ao ano de descoberta de Plutão teremos o ano em que o planeta dará uma volta completa ao redor do sol: 1930 + 251 = 2181.</p>
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