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Ciência dos materiais
Professor(a): Luiz Henrique Martinez Antunes (Mestrado acadêmico)
1)
2)
Prepare-se! Chegou a hora de você testar o conhecimento adquirido nesta disciplina. Ressaltamos que a
nota para aprovação é 7,0 (sete) e será adquirida exclusivamente por meio da realização desta avaliação
virtual. Seu certificado será emitido apenas após a aprovação.
As novas descobertas e domínio da manipulação dos materiais foram de grande importância
para a evolução da humanidade. Analisando o gráfico abaixo, a partir de qual metal este grupo de
materiais se tornou relativamente dominante?
Fonte: Shackelford (2012).
Alternativas:
Cobre.
Ouro.
Prata
Ferro.  CORRETO
Bronze.
Código da questão: 44835
A difusão no estado sólido é o mecanismo de transporte ou movimentação dos átomos de uma
região para outra. Ela é dependente de alguns fatores externos que podem acelerar ou desacelerar
esse processo. Dadas as equações abaixo, a difusão no estado transitório aumenta com o(a):
Alternativas:
Constante dos gases (R).
Temperatura e tempo.
Constante dos gases (R) e tempo.
Concentração na superfície e temperatura.  CORRETO
Concentração na superfície.
Resolução comentada:
Podemos observar no gráfico que, a partir da descoberta do ferro e sua completa
manipulação, por volta do ano 0, a importância relativa dos metais foi aumentando e a dos
outros tipos de materiais (cerâmica, compósito e polímeros) foi diminuindo.
Resolução comentada:
3)
4)
5)
Código da questão: 44855
Os semicondutores são materiais utilizados em dispositivos eletrônicos, como os computadores.
Esses materiais apresentam condutividade elétrica específica que está entre os:
Alternativas:
Metais e cerâmicas.  CORRETO
Cerâmicas e polímeros.
Compósitos e metais.
Metais e polímeros.
Compósitos e cerâmicos.
Código da questão: 44839
As ligações interatômicas são responsáveis por muitas propriedades das moléculas, por exemplo,
ponto de fusão, ponto de ebulição, ductilidade, condutividade elétrica e térmica, entre outros. Essas
ligações podem ser divididas em quatro mecanismos que são:
Alternativas:
Ligação iônica; Ligação covalente; Ponte de hidrogênio; Ligação de van der Waals.
Ligação metálica; Ligação iônica; Ligação covalente; Ponte de hidrogênio.
Ligação metálica; Ligação covalente; Forças de dispersão; Ligação secundária.
Ligação dipolo permanente; Ligação metálica; Ligação iônica; Forças atrativas.
Ligação covalente; Ligação metálica; Ligação de van der Waals; Ligação iônica.  CORRETO
Código da questão: 44844
A Idade do Ferro marca o fim da Idade do Bronze e a substituição do bronze para o ferro como
utensílios de sobrevivência. Na época, quais eram as características que fizeram o homem substituir
o bronze para o ferro?
Alternativas:
Apresentavam mais brilhante e facilidade de manuseio.
Apresentavam maior dureza e prontos na natureza.
Maior dureza e mais abundante.  CORRETO
Apresentavam prontos na natureza e mais abundante.
Facilidade na produção e mais brilhante.
No estado estacionário, a difusão é um mecanismo altamente dependente da temperatura.
Já no estado transitório, isto é, com variação do gradiente de concentração ao longo do
tempo, além da temperatura, a concentração na superfície também acelera o processo de
difusão.
Resolução comentada:
Os semicondutores são materiais que possuem condutividade elétrica intermediária aos
metais e cerâmicas. Essa propriedade é o que garante as aplicações em dispositivos
eletrônicos.
Resolução comentada:
Os quatro mecanismos importantes na qual os átomos interagem uns com os outros são:
ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica e ligação de van der Waals ou ligação
secundária. As três primeiras são consideras ligações primárias e mais fortes, enquanto a
última é considerada uma ligação secundária e mais fraca.
Resolução comentada:
6)
7)
Código da questão: 44833
O gráfico abaixo apresenta pares de difusão, isto é, a difusão de um elemento em outro
elemento com a temperatura no eixo x e a difusividade no eixo y. A partir do gráfico, podemos
afirmar que:
Dado o gráfico abaixo, podemos afirmar que:
Fonte: Shackelford (2012).
Alternativas:
A difusividade do ferro no ferro é igual que a difusividade do cobre no cobre.
A difusividade do carbono no ferro (CCC) é mais facilitada que o carbono no ferro (CFC). 
CORRETO
A difusividade do cobre no ferro (CCC) é mais facilitada que a do carbono no ferro (CCC).
A difusividade do ferro no ferro (CCC) é mais facilitada que o carbono no ferro (CCC).
A difusividade do níquel no ferro (CFC) é mais facilitada que a do carbono no ferro (CCC).
Código da questão: 44858
O índice de refração é uma propriedade ótica que indica como um raio de luz desvia ao passar
de um meio para o outro. Se o índice de refração for maior que uma unidade, podemos afirmar
que:
Alternativas:
O raio é totalmente refletido.
O valor do seno do raio incidente é menor que do raio refratado.
O raio incidente não pode ser refletido.
O valor do seno do raio incidente é maior que do raio refratado.  CORRETO
O raio incidente ganha energia.
A descoberta do ferro trouxe ao homem um significativo aumento na produção de
alimentos, melhorias na fabricação de armar bélicas, entre outras. O ferro, na época,
apresentava maior abundância e maior dureza nos utensílios utilizados.
Resolução comentada:
A difusividade é dependente da temperatura, conforme a equação:
8)
9)
Código da questão: 44867
Os ensaios de fadiga são realizados por meio de tensões cíclicas, ou seja, os esforços são
repetitivos. Esse ensaio gera um gráfico que possui três regiões, sendo que a primeira região
representa o início das trincas. Onde as trincas são geralmente geradas nesse tipo de ensaio?
Alternativas:
Região onde há concentrações de tensões.  CORRETO
Na região direita do corpo de prova.
No interior, onde há concentrações de tensões.
Na superfície, onde há concentrações de tensões.
Na região esquerda do corpo de prova.
Código da questão: 44861
Uma estrutura cristalina é caracterizada por um arranjo ordenado dos átomos e com uma
periodicidade tridimensional. Em 1848, o matemático francês Auguste Bravais determinou que as
estruturas cristalinas estão arranjadas em quatorze redes diferentes e essas quatorze redes estão
envolvidas em sete sistemas diferentes. Grande parte das estruturas metálicas estão baseadas em
três dessas quatorze redes. Quais são elas?
Alternativas:
Estrutura cúbica simples; Estrutura hexagonal compacta; Estrutura tetragonal.
Estrutura hexagonal compacta; Estrutura cúbica de faces centradas; Estrutura cúbica de corpo
centrado.  CORRETO
Estrutura cúbica de corpo centrado; Estrutura ortorrômbica; Estrutura hexagonal.
Estrutura monoclínica; Estrutura cubica de face centrada; Estrutura cúbica de corpo centrado.
Estrutura cúbica de faces centradas; Estrutura hexagonal; Estrutura cúbica simples.
Resolução comentada:
O índice de refração é dado pela fórmula:
Resolução comentada:
As trincas são geradas onde há concentração de tensão, pois são regiões com alta energia.
Apesar de nos ensaios de fadiga as trincas, geralmente, iniciarem na superfície, as elas são
geradas onde há concentração de tensão.
Resolução comentada:
Nos materiais metálicos as principais estruturas são: cúbica de faces centradas (CFC), cúbica
de corpo centrado (CCC) e hexagonal compacta (HC). Essas três representam a maioria das
estruturas dos metais que um engenheiro de materiais utiliza.
10)
Código da questão: 44846
As estruturas metálicas apresentam até três elétrons na sua camada de valência. As ligações
metálicas não são direcionais, isto é, não existe uma direção preferencial em que os elétrons se
ligam uns com outros e as propriedades térmicas e elétricas estão relacionadas a esse fator. Qual a
principal razão dos metais apresentarem uma boa condutividade elétrica e térmica?
Alternativas:
Apresentarem elétrons livres em uma “nuvem” que não se ligam com outros elementos. 
CORRETO
Apresentarem uma forte ligação covalente.
Apresentarem ligações iônicas.Apresentarem ligação de van der Waals.
Apresentarem uma força de dispersão.
Código da questão: 44847
Resolução comentada:
A característica que dá aos metais a boa condutividade elétrica e térmica é apresentarem
elétrons livres em “nuvens” que não são ligados a outros átomos. Essa “nuvem de elétrons”
faz com que os elétrons se movam livremente nos metais transferindo cargas elétricas. Além
disso, por estarem livres podem ser excitados gerando calor e transferindo ao longo dos
metais.
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