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O processo realizado é considerado isobárico.
Uma célula solar consiste basicamente de uma junção p-n rasa com contatos ôhmicos finos na superfície. Esses contatos servem para a coleta dos portadores de carga, contudo, eles fornecem uma resistência em série grande, o que, muitas vezes, acarreta diminuição da eficiência da célula.
As regiões escuras da figura demonstram que a radiação emitida pelo painel elétrico forma um padrão de interferência destrutiva nessas regiões.
A técnica de difusão de impurezas é mais utilizada para a dopagem em semicondutores compostos, tal como o arseneto de gálio, e menos utilizada para dopagem em semicondutores simples, tal como o silício.
A técnica de epitaxia por fase vapor é também chamada de deposição por vapor químico. Uma das modalidades de deposição por vapor químico mais usadas é a epitaxia por fase vapor de organometálicos.
Em uma transformação à temperatura constante, a variação da energia interna é zero.
A corrente de um diodo de junção p-n iluminada é composta inteiramente por portadores que se deslocam do lado p para o lado n.
Considere que 50 g de água a 80 C o seja misturada com 200 g de água a 20 oC. Nessa situação, a mistura final atingirá uma temperatura de equilíbrio inferior a 30 oC.
Caso não haja problema com o painel elétrico mostrado, então a linha II possuirá, certamente, tensão mais elevada que as demais.
Na termografia, a intensidade da radiação emitida funciona como uma escala termométrica, assim como a tensão em um termopar ou a altura da coluna de mercúrio em um termômetro simples, cujo movimento é causado pela dilatação volumétrica do mercúrio.
Considere que um gás ideal tenha sofrido uma expansão isotérmica reversível, na qual o seu volume dobrou. Considerando esse processo, assinale a opção correta.
Durante o processo, o gás absorveu calor de sua vizinhança.
A energia interna do gás no estado final é menor que aquela no estado inicial.
Durante o processo, a vizinhança realizou trabalho sobre o gás, aumentando sua energia interna.
O gás realizou trabalho sobre sua vizinhança, sendo que o valor do trabalho realizado independe da temperatura na qual ocorreu o processo.
Durante o processo não houve troca de calor do gás com sua vizinhança.
Para a transformação de 40 g de água a 100 o C para vapor de água, é necessário fornecer ao sistema mais de 20.000 cal.
Os processos irreversíveis são aqueles que não possuem uma direção preferencial no tempo, podendo ser executados de trás para frente.
A quantidade de calor transferido ao gás foi de 840 J.
Do ponto de vista físico, entre os metais citados na tabela, o aço inox é o mais indicado para a construção de um trocador de calor eficiente.
Se um aparelho celular opera com ondas eletromagnéticas de 1 GHz (
Hz), então, durante um único ciclo da onda transmitida por esse celular, a radiação térmica detectada por um sensor termográfico oscilará mais de um milhão de vezes.
A troca de calor com diferença finita de temperatura é uma das causas que tornam um processo irreversível.
Transformação isobárica é aquela em que a pressão permanece constante e a temperatura e o volume são diretamente proporcionais entre si, ou seja, aumentando a temperatura, aumenta-se o volume.
Em um concurso, foram apresentadas as medidas de temperatura e pressão constantes das tabelas, a seguir, e foi solicitado que as mesmas fossem convertidas para ºK e em kg/cm².

Após convertidas as medidas, os valores encontrados são:
T1 = 293,15 ºK; P1 = 1000 kg/cm²;
T2 = 293,15 ºK; e P2 = 20 kg/cm².
T1 = 373,15 ºK; P1 = 1200 kg/cm²;
T2 = 373,15 ºK; e P2 = 57,91806 kg/cm².
T1 = 293,15 ºK; P1 = 980,665 kg/cm²;
T2 = 273,15 ºK; P2 = 579,1806 kg/cm².
T1 = 341,15 ºK; P1 = 1000 kg/cm²;
T2 = 373,15 ºK e P2 = 20 kg/cm².
Um aluno contava que havia passado os feriados de final de ano em uma cidade serrana muito alta e que sua mãe comentou que o tempo de preparo dos alimentos, em panelas abertas, era diferente daquele a que estavam habituados em sua casa ao nível do mar. Essa observação se explica pelo fato de que, em um local de grande altitude, o tempo de preparo dos alimentos em panelas abertas, em comparação com o nível do mar, é:
maior, porque a água ferve acima de 100ºC, devido à pressão atmosférica mais baixa
menor, porque a água ferve mais rápido, devido à pressão atmosférica mais alta
maior, porque a água ferve abaixo de 100ºC, devido à pressão atmosférica mais alta
menor, porque a água ferve acima de 100ºC, devido à pressão atmosférica mais baixa
maior, porque a água ferve abaixo de 100ºC, devido à pressão atmosférica mais baixa