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PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS - AV1

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Avaliação: CCE0291_AV1_201401351476 » PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS 
MATERIAIS 
Tipo de Avaliação: AV1 
Aluno: 201401351476 - FELIPE MIRANDA SANTANNA 
Nota da Prova: 7,0 de 8,0 Nota do Trab.: 0 Nota de Partic.: 2 Data: 29/09/2014 17:14:01 (F) 
 
 
 1a Questão (Ref.: 29280) Pontos: 0,5 / 0,5 
Sabendo que materiais compósitos são aqueles que consistem em mais de um tipo de material, podem ser 
classificados como compósito: 
 
 
fibra de vidro 
 
aço carbono 
 
liga de alumínio 
 
tijolo 
 concreto 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 25666) Pontos: 0,5 / 0,5 
A questão do aquecimento global é uma grande preocupação das autoridades mundiais. O Protocolo de Kioto 
obriga os países desenvolvidos a reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera; porém os EUA não 
assinaram este documento, uma vez que isso faria com que eles diminuissem a produção de suas fábricas e 
consequentemente sua economia, mas esta é uma questão política. O que eles tem que fazer é produzir energia 
por fontes limpas e diminuir o consumo de petróleo. A energia eólica é uma boa candidata a isso. Atualmente, a 
maior parte das turbinas eólicas, ou aerogeradores, são fabricados a partir de plásticos reforçados ou fibras de 
vidro. Fibras de carbono, aço e alumínio são usados em menor escala. Novos materiais compósitos com base em 
matrizes metálicas também continuam sendo pesquisados e usados. A respeito dos metais, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
 não são dúcteis 
 
são densos e resistentes à fratura 
 
são rígidos 
 
apresentam estrutura cristalina 
 
muitos apresentam propriedades magnéticas 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 29250) Pontos: 0,5 / 0,5 
Materiais cristalinos são aqueles que apresentam uma organização atômica padrão e repetida. Marque a opção 
que mostra as três estruturas cristalinas do sistema cúbico. 
 
 
HC, CS, CFF 
 CS, CCC, CFC 
 
CFC, CSS, CCC 
 
CCC, CFF, CS 
 
CSS, HC, CFC 
 
 
 
 4a Questão (Ref.: 60259) Pontos: 0,0 / 1,0 
Qual a diferença entre deformação elástica e deformação plástica? 
 
 
A deformação elástica não segue a lei de Hooke e não é uma deformação permanente, enquanto a 
deformação plástica segue a lei de Hooke e é uma deformação permanente. 
 
A deformação elástica não é uma deformação permanente, enquanto a deformação plástica é uma 
deformação permanente. Ambas não seguem a lei de Hooke. 
 
A deformação plástica segue a lei de Hooke e não é uma deformação permanente, enquanto a 
deformação elástica não segue a lei de Hooke e é uma deformação permanente. 
 A deformação elástica não é uma deformação permanente, enquanto a deformação plástica é uma 
deformação permanente. Ambas seguem a lei de Hooke. 
 A deformação elástica segue a lei de Hooke e não é uma deformação permanente, enquanto a 
deformação plástica não segue a lei de Hooke e é uma deformação permanente. 
 Gabarito Comentado. 
 
 
 
 
 5a Questão (Ref.: 29262) Pontos: 0,5 / 0,5 
A ordenação dos átomos nos sólidos cristalinos indica que pequenos grupos de átomos formam um padrão 
repetitivo. Desta forma, ao descrever estruturas cristalinas, se torna conveniente subdividir a estrutura em 
pequena entidades repatitivas, chamadas de: 
 
 
unidades unitárias 
 
unidades secundárias 
 
células secundárias 
 células unitárias 
 
células cúbicas 
 
 
 
 6a Questão (Ref.: 19619) Pontos: 1,0 / 1,0 
O que é limite de escoamento? 
 
 
Tensão necessária para se fraturar um espécime no teste de impacto. 
 Tensão relecionada a uma deformação plástica convencionada. 
 
Tensão necessária para se fraturar um corpo-de-prova em um teste de flexão. 
 
Tensão que corresponde à carga máxima suportada por um corpo-de prova em um teste de tração. 
 
Tensão acima da qual a relação entre tensão e deformação é não linear. 
 Gabarito Comentado. 
 
 
 
 
 7a Questão (Ref.: 55063) Pontos: 1,0 / 1,0 
A barra de direção de um caminhão feita com aço Carbono SAE 1045 rompeu após o veículo ter percorrido 
100.000. Em conseqüência ocorreu um grave acidente. Na hora do acidente, a velocidade do caminhão era 
moderada, a carga estava dentro dos limites previstos e o programa de manutenção estava em dia. Num caso 
como este, qual o mecanismo de fratura mais provável? 
 
 Fratura por Fadiga iniciada por um provável defeito superficial originário do tratamento térmico. 
 
Fratura dútil por sobrecarga 
 
Fratura frágil por sobrecarga 
 
Fratura por corrosão sob tensão 
 
Fratura por Fluência 
 
 
 
 8a Questão (Ref.: 157341) Pontos: 1,0 / 1,0 
A taxa de resfriamento durante um tratamento térmico em aços é fundamental para a 
obtenção de uma microestrutura específica, assim como a possibilidade de manter a liga a 
uma determinada temperatura (resfriamento com etapa isotérmica) ou mesmo 
resfriamento contínuo. Analisando o gráfico a seguir, PODEMOS afirmar que: 
 
 
 
Entre os pontos C e D, existe somente austenita. 
 
A linha pontilhada representa 60% da transformação de fase. 
 
O diagrama representa um tratamento térmico com resfriamento contínuo. 
 Entre os pontos C e D, manteve-se o aço a temperatura constante. 
 
Após o tempo relacionado ao ponto D, ainda há austenita na composição do aço. 
 Gabarito Comentado. 
 
 
 
 
 9a Questão (Ref.: 62037) Pontos: 1,0 / 1,0 
Com relação aos materiais metálicos podemos fazer as seguintes afirmações: I) Os elementos de liga utilizados 
nas ligas refratárias geralmente apresentam baixo ponto de fusão. II) Alguns aços inox podem ser usados em 
temperaturas de até 1000 ºC e ambientes severos (ex: marinho), mantendo suas propriedades mecânicas em 
níveis satisfatórios. III) O cobre apresenta baixa condutividade elétrica, por isso é adicionado elementos de liga 
para aumentar sua condutividade utilizá-lo na fabricação de fios. IV) As ligas leves apresentam boa resistência 
mecânica, porém não podem ser utilizadas em ambientes agressivos devido a sua baixa resistência a corrosão. 
 
 
Apenas I, III e IV estão corretas. 
 
Apenas III e IV estão corretas. 
 
Apenas I, II e IV estão corretas. 
 Apenas a II está correta. 
 
Apenas IV está correta. 
 Gabarito Comentado. 
 
 
 
 
 10a Questão (Ref.: 62118) Pontos: 1,0 / 1,0 
Nas cidades onde ocorrem grandes nevascas costuma-se utilizar sal para derreter o gelo 
mais rapidamente, evitando problemas com seu acumulo nas ruas. Ao se adcionar sal ao 
gelo, ocorre uma redução do ponto de fusão da água, fazendo com que o gelo derreta em 
temperaturas menores que a temperatura de fusão padrão (próximo a 0 ºC). Como nas 
cidades onde ocorrem as nevascas as temperaturas, geralmente, se mantem em níveis 
negativos por certo tempo, o gelo não iria derreter, pois isso so aconteceria ao atingir 
temperatura de fusão. Com adição de sal essa fusão pode ocorrer em temperaturas 
inferiores a 0 ºC, evitando o acumulo de gelo nas ruas. Assim, considere uma nevasca 
ocorrida em uma determinada cidade na qual a temperatura se mantem em -10 ºC. Com 
base no diagrama de fases H2O-NaCl, qual seria a concentração aproximada de sal para 
derreter o gelo sem grandes desperdícios do mesmo? 
 
 
 
 
6% de sal. 
 15% de sal. 
 
26% de sal. 
 
11% de sal. 
 
19% de sal.

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