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Disciplina: DGT1101 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA Período: 2022.3 EAD (G) / AV ATENÇÃO 1. Veja abaixo, todas as suas respostas gravadas no nosso banco de dados. 2. Caso você queira voltar à prova clique no botão "Retornar à Avaliação". 1a Questão (Ref.: 202010320144) (Petrobras / 2017) A estrutura cristalina da austenita é do tipo geométrico: cúbico de faces centradas hexagonal compacto monoclínico cúbico de corpo centrado tetragonal de corpo centrado 2a Questão (Ref.: 202010319883) (Innova / 2012) Os nuclídeos C12 e C13. se referem a elementos diferentes. são isótonos. são isóbaros. apresentam diferença de um próton. são isótopos. 3a Questão (Ref.: 202010320083) (Petrobras / 2010) Ao se utilizar o modelo de esferas rígidas para representar a estrutura cristalina de metais, cada esfera representa um núcleo iônico. O fator de empacotamento atômico representa a fração do volume de uma célula unitária que corresponde às esferas, isto é, a razão entre o volume de átomos em uma célula unitária e o volume total da célula unitária. O fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina: hexagonal compacta (HC), que está presente em metais como o cádmio, magnésio, titânio e zinco, é maior do que o fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC). cúbica de face centrada (CFC), que está presente em metais como o cobre, o alumínio, a prata e o ouro, é maior do que o fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado (CCC). cúbica de corpo centrado (CCC), que está presente em metais como o cromo, o ferro e o tungstênio, é maior do que o fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC). cúbica de face centrada (CFC), que está presente em metais como o cobre, o alumínio, a prata e o ouro, é maior do que o fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina hexagonal compacta (HC). cúbica de corpo centrado (CCC), que está presente em metais como o cromo, o ferro e o tungstênio, é maior do que o fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina hexagonal compacta (HC). 4a Questão (Ref.: 202010295145) (CESGRANRIO / 2015) Qual liga metálica poderia ser recomendada tanto para uso em água doce quanto em água salgada? Aço Ferro fundido Ligas de titânio Latão Ligas de cobre-níquel 5a Questão (Ref.: 202010295150) (CESGRANRIO / 2011) O alumínio e suas ligas são materiais não ferrosos, cujas propriedades permitem a sua utilização em diversas aplicações. Sabe-se que o alumínio e suas ligas são caracterizados por uma densidade relativamente baixa e uma alta temperatura de fusão. um aumento na resistência é obtido por meio do endurecimento por solução sólida para as ligas de alumínio, que não são tratáveis termicamente. a resistência mecânica do alumínio pode ser aumentada por meio de deformação plástica a quente. as ligas de alumínio, que não são tratáveis termicamente, consistem em duas fases constituídas por compostos intermetálicos. o alumínio apresenta estrutura cristalina CCC e consegue manter a sua ductilidade, mesmo em temperaturas reduzidas. 6a Questão (Ref.: 202010294947) (FGV / 2016) Sobre o ferro fundido, analise as afirmativas a seguir: I. O ferro fundido cinzento apresenta boa usinabilidade e capacidade de absorver vibrações. II. O ferro fundido branco possui elevada dureza e boa resistência à compressão, ao desgaste e à abrasão. III. O ferro fundido nodular possui baixa resistência mecânica e à corrosão, ou seja, muito inferiores, por exemplo, a de um aço-carbono. Assinale: se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. se somente a afirmativa III estiver correta. se somente a afirmativa II estiver correta. se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. se somente a afirmativa I estiver correta. 7a Questão (Ref.: 202010300219) (TJ-MA / 2019) Para o profissional selecionar o material adequado, a fim de aplicá-lo em projeto, é necessário conhecer características e propriedades dos materiais envolvidos. Dentro deste contexto os elementos metálicos possuem ligações atômicas covalentes, em que os elétrons estão compartilhados entre os átomos, constituindo ligação não direcional e energia de ligação não variável. quanto às estruturas de materiais não cristalinos (vítreos), são estruturas de resfriamento lento, com periodicidade de longo alcance, tipicamente materiais cerâmicos e poliméricos. a composição dos materiais cerâmicos se dá por moléculas orgânicas, resultando em material unicamente cristalino; como exemplo de aplicação: resistência ao desgaste. a composição dos materiais poliméricos se dá por moléculas orgânicas dispostas em cadeias, podendo ser cristalinos e/ou amorfos; um exemplo de aplicação é a utilização em sistemas de absorção de energia. quanto às estruturas de materiais cristalinos, são estruturas organizadas espacialmente, com periodicidade de curto alcance, são exclusivamente os materiais metálicos e alguns polímeros. 8a Questão (Ref.: 202010299991) (FGV / 2018) A figura a seguir apresenta curvas tensão vs deformação de dois diferentes materiais. Assinale a opção que apresenta os possíveis materiais associados, respectivamente, às curvas (1) e (2). Aço carbono e cerâmica. Ferro fundido e cerâmica. Aço carbono e aço inoxidável. Aço carbono e alumínio. Ferro fundido e concreto. 9a Questão (Ref.: 202010330182) (Ano: 2011 Banca: CESGRANRIO Órgão: Petrobras Prova: CESGRANRIO - 2011 - Petrobrás - Técnico de Manutenção Júnior - Mecânica). O tratamento térmico que consiste em um aquecimento controlado até uma temperatura elevada, permanecendo nessa temperatura durante um certo intervalo de tempo, seguido de um resfriamento lento ao ar, é denominado: Normalização. Revenido Recozimento. Esferoidização. Têmpera 10a Questão (Ref.: 202010335380) (Ano: 2011 Banca: CESGRANRIO Órgão: Petrobras Prova: CESGRANRIO - 2011 - Petrobras - Técnico de Suprimentos de Bens e Serviços Júnior - Mecânica). A soldabilidade dos aços-carbono de baixa e média liga está diretamente associada à sua composição química. Nesse contexto, a soldabilidade desses aços será tanto melhor quanto: Maior for o teor de carbono, sem importar o teor de elementos de liga. Menor for o teor de carbono, e menores forem os teores de elementos de liga. Maior for o teor de carbono, e menores forem os teores de elementos de liga. Maiores forem os teores de elementos de liga, sem importar o teor de carbono. Menor for o teor de carbono, e maiores forem os teores de elementos de liga.
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