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No que se relaciona ao laser e aos fenômenos responsáveis por seu funcionamento, julgue os itens subsequentes.
Para um laser típico, a intensidade do feixe decai com o
quadrado da distância da fonte.
Acerca dos fotodetectores, julgue o item a seguir.
Mapeando-se o comportamento da variação da resistência
elétrica de um dispositivo na presença de luz a ponto de
gerar uma função e atribuir uma escala, será possível
conceber-se um tipo de fotodetector.
Acerca dos fotodetectores, julgue o item a seguir.
Efeitos de difusão, isto é, o movimento de carga decorrente
da diferença de concentração de portadores, são importantes
para o funcionamento de fotodetectores que se baseiem em
materiais semicondutores.
Acerca dos fotodetectores, julgue o item a seguir.
Respeitada a faixa de funcionamento nominal de cada
dispositivo, em altas temperaturas, o ruído de
Johnson-Nyquist é minimizado, razão pela qual nesse regime
o uso de fotomultiplicadores é, em regra, preferível ao uso de
fotodiodos.
Acerca dos fotodetectores, julgue o item a seguir.
Fotodetectores somente convertem em sinal elétrico a
radiação na região espectral do visível.
Acerca dos fotodetectores, julgue o item a seguir.
Um fotodetector pode ser utilizado na entrada de um receptor
óptico para converter o sinal elétrico em sinal óptico.
Em relação a diodos emissores de luz (LED), julgue o item que se segue.
O LED é um dispositivo tipicamente não ôhmico; portanto, a
resistência elétrica observada em determinado ponto de
operação não pode ser calculada pela razão entre a tensão
aplicada e a corrente que flui pelos seus terminais.
Em relação a diodos emissores de luz (LED), julgue o item que se segue.
Um LED precisa ser construído a partir de um semicondutor
inorgânico, pois o gap existente nesse material é necessário
para a criação da região de depleção.
Em relação a diodos emissores de luz (LED), julgue o item que se segue.
Antes do processo de recombinação, a diferença entre as
energias do elétron e do buraco em um LED azul é maior do
que a diferença entre as energias do elétron e do buraco em
um LED vermelho.
Em relação a diodos emissores de luz (LED), julgue o item que se segue.
A cor da luz emitida por um LED depende
fundamentalmente da frequência de luz incidente, razão pela
qual o encapsulamento desses dispositivos tende a ser
transparente ou translúcido.
Em relação a diodos emissores de luz (LED), julgue o item que se segue.
Em geral, ao se conectar o anodo de um LED ao terminal
negativo e o catodo ao terminal positivo de uma fonte de
corrente contínua, o dispositivo tende a não emitir luz.
Julgue o item que se segue, relacionados ao éxciton.
Há éxcitons em duas aproximações limitantes diferentes: a
de Frenkel, na qual o éxciton é fracamente ligado, com uma
separação elétron-buraco grande em comparação a uma
constante de rede; e a de Mott e Wannier, na qual o éxciton é
pequeno e fortemente agrupado.
Julgue o item que se segue, relacionados ao éxciton.
Um éxciton de Frenkel pode mover-se no interior de um
cristal, mas o elétron se mantém nas proximidades do
buraco.
Julgue o item que se segue, relacionados ao éxciton.
Quando o tamanho físico do semicondutor é reduzido a
tamanho menor que o raio de Bohr do éxciton, que é a
distância média entre o elétron e o buraco, ocorre o efeito
chamado de confinamento quântico, em que a natureza
quântica do éxciton é exposta ao tamanho do cristal.
Julgue o item que se segue, relacionados ao éxciton.
Um éxciton pode mover-se e transportar energia e carga,
sendo, nesse aspecto, semelhante ao positrônio, que é
formado por um elétron e um pósitron.
Julgue o item que se segue, relacionados ao éxciton.
O aprisionamento de éxcitons na rede cristalina se dá
basicamente por três principais motivos: formação de
self-trapped éxcitons intrínsecos; formação de defeitos
(trapped ou bound éxcitons); e formação de self-trapped
éxcitons extrínsecos.
Julgue o seguinte item, a respeito da técnica de microscopia eletrônica de varredura.
Quando amostras não condutoras são submetidas à ação do
feixe de elétrons, ocorre o carregamento eletrostático da
superfície do material; em decorrência disso, podem ocorrer
contrastes irregulares, deformação e deslocamento da
imagem, e microanálises de regiões diferentes das
consideradas.
Julgue o seguinte item, a respeito da técnica de microscopia eletrônica de varredura.
Na microscopia eletrônica de varredura, as amostras são
espessas o suficiente para se assumir que o feixe eletrônico é
totalmente desacelerado na amostra.
Julgue o seguinte item, a respeito da técnica de microscopia eletrônica de varredura.
O feixe de elétrons retroespalhados é gerado por efeito
termoiônico, colimado através de uma coluna ótico-eletrônica
e conduzido à câmara que contém a amostra; ao focalizar um
ponto da amostra, esse feixe de elétrons gera sinais que são
captados e amplificados, fornecendo um sinal elétrico que gera
a imagem.
Julgue o seguinte item, a respeito da técnica de microscopia eletrônica de varredura.
Na microscopia eletrônica de varredura, os sinais emitidos
encontram-se sob a forma de elétrons e de fótons, os quais
são captados por detectores apropriados, sendo amplificados
e processados em um sistema analisador específico para cada
tipo de sinal.