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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA

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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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