Desafios e Propriedades dos Materiais na Engenharia
Classificado em Química
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Na história da civilização antiga, foi percebido que, na época da Idade do Cobre, mesmo com a técnica de derreter e moldar este metal, ele não substituiu a manufatura de armas e ferramentas feitas com pedra, pois este material ainda proporcionava lâminas de corte superiores. Considerando a época em questão, tal fato deve-se: | ||
![]() | o processo de produção ser ineficiente | |
![]() | representar um alto custo | |
![]() | não ser um material de fácil extração | |
![]() ![]() | por ser um material muito macio e não ideal como ferramenta de corte | |
![]() | pela falta de mão-de-obra especializada | |
![]() | Acerto: 1,0 / 1,0 |
Certamente, um dos desafios do engenheiro projetista é determinar os materiais que estruturarão o que foi idealizado em seu projeto. Sabemos que esta tarefa está condicionada às propriedades físico-químicas dos materiais, como resistência mecânica, condutividade, resistência à corrosão, etc. Com relação à classificação geral atual dos materiais adotada em Ciência dos Materiais, identifique a MENOS abrangente. | ||
![]() | Poliméricos. | |
![]() | Metálicos. | |
![]() | Cerâmicos. | |
![]() | Compósitos. | |
![]() ![]() | Fibras. | |
![]() | Acerto: 1,0 / 1,0 |
A cristalinidade exemplificada na tabela a seguir é uma característica dos metais que permite algumas técnicas de identificação, entre elas a difração de raio-X. Esta técnica nos permite a obtenção de um espectro de picos característicos, que atua como uma espécie de "carteira de identidade" do material em questão. Na tabela a seguir, temos algumas associações do tipo de metal e sua estrutura cristalina.
Considerando a ordenação atômica exposta na figura a seguir, escolha a opção que apresenta um material a ela relacionado.
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![]() ![]() | Cobre | |||||||||||||
![]() | Cromo | |||||||||||||
![]() | Cobalto | |||||||||||||
![]() | Manganês | |||||||||||||
![]() | Estanho branco | |||||||||||||
![]() | Acerto: 1,0 / 1,0 |
Se o raio atômico do magnésio é 0,160 nm, calcule o volume de sua célula unitária na estrutura CCC e CFC. | ||
![]() | 0,452 nm e 0,369 nm. | |
![]() ![]() | 0,050 nm e 0,093 nm. | |
![]() | 0,369 nm e 0,452 nm. | |
![]() | 0,136 nm e 0,666 nm. | |
![]() | 0,093 nm e 0,050 nm. | |
![]() | Acerto: 1,0 / 1,0 |
Os materiais podem sofrer deformações conhecidas como elástica e plástica. Com relação à deformação elástica de um material, é falso afirmar que: | ||
![]() | É proporcional à tensão aplicada (obedece à lei de Hooke) | |
![]() ![]() | É irreversível porque é resultado do deslocamento permanente dos átomos e, portanto, não desaparece quando a tensão é removida | |
![]() | Desaparece quando a tensão é removida | |
![]() | É reversível | |
![]() | É anterior à deformação plástica | |
![]() | Acerto: 1,0 / 1,0 |
Com respeito às propriedades mecânicas dos materiais, avalie as afirmativas: I - Discordâncias existem em materiais cristalinos devido às imperfeições no cristal. Essas imperfeições possibilitam o escorregamento de planos dentro do cristal. II - A movimentação de discordâncias é o principal fator envolvido na deformação plástica de metais e ligas. III - A mobilidade de discordâncias pode ser alterada por diversos fatores (composição, processamento) que manipulam as propriedades mecânicas do material. São corretas: | ||
![]() | Apenas a I | |
![]() | Apenas a III | |
![]() | Apenas a II | |
![]() | Apenas II e III | |
![]() ![]() | Todas | |
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Em Engenharia de Materiais, é muito comum a utilização de diagramas de fase, que são simplesmente representações gráficas onde estão presentes as fases em equilíbrio da substância analisada em função da temperatura, pressão, composição e até mesmo intensidades de campos elétricos/magnéticos. Para expressar esta informação como uma figura plana de fácil assimilação, mantém-se um ou mais parâmetros constantes (geralmente a pressão ou a composição). Com relação ao diagrama exposto a seguir, onde em um eixo imaginário vertical tem-se temperatura e no eixo imaginário horizontal, tem-se composição, PODEMOS AFIRMAR: | ||
![]() | A composição C corresponde ao hipo-eutético. | |
![]() | No resfriamento da composição A, há coexistência de três fases. | |
![]() | A composição B corresponde ao hiper-eutético. | |
![]() | Sem resfriamento da composição D, sem coexistência de duas fases. | |
![]() ![]() | Uma composição C corresponde a eutético. | |
![]() | Acerto: 1.0 / 1.0 |
Uma capacidade de uma determinada fase na dissolução de um elemento de liga ou limite de impureza. Uma vez que este limite foi excedido, uma nova fase será precipitada, elementos mais ricos da liga ou impurezas que não se dissolverão. Qual o nome desse limite? | ||
![]() ![]() | limite de solubilidade | |
![]() | limite tolerante | |
![]() | Limite de Van Loon | |
![]() | limite de saturação | |
![]() | Limite de fase | |
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Uma frase: "Uma maneira prática de representar a dependência da transformação com o tempo em relação à temperatura", está relacionada com essa alternativa abaixo? | ||
![]() | Diagramas de mudança gravimétrica | |
![]() | Diagramas de mídia radioativa | |
![]() ![]() | Diagramas de transformação de fase | |
![]() | Densidade de densidade | |
![]() | Tabelas de ebulição | |
![]() | Acerto: 1.0 / 1.0 |
Das alternativas abaixo, que NÃO diz respeito a um fator que influencia o tratamento térmico: | ||
![]() | Temperatura | |
![]() | Velocidade do Resfriamento | |
![]() | Atmosfera | |
![]() | Tempo | |
![]() ![]() | Número de elementos químicos |