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PRV - Prova 2023A - Ciências dos Materiais (61057) - Eng Civil

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PRV - Prova
Entrega 19 mar em 23:59 Pontos 4 Perguntas 12
Disponível 13 mar em 0:00 - 19 mar em 23:59 Limite de tempo 180 Minutos
Instruções
Pontuação deste teste: 1,4 de 4 *
Enviado 18 mar em 11:53
Esta tentativa levou 99 minutos.
Olá, Aluno A prova será composta por 10 questões objetivas valendo 0,2 pontos cada, além de 2
questões dissertativas valendo 1 ponto cada. Totalizando 4 pontos, que serão somados com as
atividades realizadas durante o trimestre. Lembrando que a prova terá um prazo de 3 horas
para realização a partir do momento que você acessa-la. 
Boa Prova!
0,2 / 0,2 ptsPergunta 1
O óxido de silício, SiO , e encontrado naturalmente de algumas formas.
Duas destas são o quartzo e a obsidiana. Embora sejam compostas
pela mesma substância, possuem propriedades diferentes, devido à:
2
obsidiana não possuir organização estrutural (um cristal), enquanto que
o quartzo possui (um vidro)
obsidiana não possuir organização estrutural (um vidro), enquanto que
o quartzo possui (um cristal)
obsidiana possuir organização estrutural (um cristal), enquanto que o
quartzo não (um vidro)
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formação de diferentes defeitos pontuais em suas estruturas
obsidiana possuir organização estrutural (um vidro), enquanto que o
quartzo não (um cristal)
0,2 / 0,2 ptsPergunta 2
Se o raio atômico do alumínio é de 0,143 nm e possui estrutura CFC, o
volume de sua célula unitária em metros cúbicos será
aproximadamente de:
3,6×10 m³-29
4,6×10 m³-29
6,6×10 m³-29
7,0×10 m³-29
2,4×10 m³-29
0,2 / 0,2 ptsPergunta 3
Observe o esquema a seguir
PRV - Prova: 2023A - Ciências dos Materiais (61057) - Eng. Civil https://ucaead.instructure.com/courses/61057/quizzes/133120
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Essa ilustração representa o mecanismo de:
Autodifusão
Discordância Aresta
Cristalização
Difusão intersticial
Interdifusão
0 / 0,2 ptsPergunta 4
Ainda sobre a difusão de hélio no urânio, qual o coeficiente de difusão
do hélio no urânio na temperatura de 900 ℃? Dados: Q =150 kJ/mol e
R=8,31 J/(mol K) 
d
5,6×10 m /s-14 2
5,6×10 m /s-13 2
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1,97×10 m /s-16 2
2,0×10 m /s-12 2
2,8×10 m /s-13 2
0 / 0,2 ptsPergunta 5
Considere a Figura abaixo:
Os Índices de Miller que representam o plano B é:
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0,2 / 0,2 ptsPergunta 6
Durante o empacotamento atômico, são formados pequenos espaços
vazios entre os átomos chamados de fendas intersticiais. Suas
geometrias espaciais aproximam-se de:
Triângulos equiláteros e octógonos regulares.
Primas retos de bases triangulares e quadrangulares.
Tetraedros e prismas retos de base octogonal.
Pirâmides retas de base triangular e cones retos regulares.
Tetraedros e octaedros.
0,2 / 0,2 ptsPergunta 7
Os defeitos cristalinos podem ser classificados em puntiformes
(lacunas ou vacâncias, substitucionais e intersticiais), lineares
(discordâncias ou deslocações) e bidimensionais (defeitos de
empilhamento, contornos de macla, contornos de sub-grão, contornos
de grão, contornos de antifase e interfaces entre fases diferentes).
Com base nas características dos defeitos, avalie as seguintes
afirmações.
I) Os defeitos puntiformes causam distorções na rede cristalina, mas
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não influenciam as propriedades do material.
II) Ao contrário dos sólidos iônicos, os metais não têm sua neutralidade
elétrica alterada pela presença de defeitos cristalinos.
III) Os átomos de soluto dissolvidos no metal desempenham um papel
importante na deformação plástica, causando o endurecimento por
solução sólida.
IV) Denomina-se lacuna ou vacância uma posição desocupada do
reticulado. Esta desempenha papel muito importante na difusão.
V) Átomos estranhos, de impurezas ou adicionados intencionalmente,
não são considerados defeitos puntiformes.
É correto apenas o que se afirma em
I, IV e V
II, III e IV
I, II e III
I, II e V
III, IV e V
0,2 / 0,2 ptsPergunta 8
Analise as afirmativas abaixo
I) A difusão por vacâncias ocorre quando há o movimento de um átomo
para ocupar uma posição vazia adjacente na rede cristalina.
II) A difusão intersticial ocorre quando um átomo que ocupa uma
posição intersticial se move para uma posição intersticial adjacente que
está vazia.
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III) A difusão intersticial é mais lenta do que a difusão a difusão por
lacunas devido ao menor tamanho (menor energia) dos átomos
intersticiais e o menor volume de posições intersticiais na rede
cristalina, se comparado ao volume de vacâncias.
Quais afirmativas estão corretas?
Apenas II
II e III
I e II
Apenas I
I, II e III
0 / 0,2 ptsPergunta 9
Observe a figura a seguir:
Os índices de Miller para a direção representada é:
[001]
[001]
[010]
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[011]
[100]
0,2 / 0,2 ptsPergunta 10
Uma chapa de aço com 1,5 mm de espessura a 1200 ℃ possui
atmosferas de nitrogênio em ambos os lados e, se permite atingir uma
condição de difusão em estado estacionário. O coeficiente de difusão
para o nitrogênio no aço a essa temperatura é de 6×10 m²/s, e se
determina o fluxo de difusão de 1,2×10 kg/m² s. Sabe-se ainda que a
concentração do nitrogênio no aço na superfície com alta pressão é de
4,0 kg/m³. A que profundidade no interior da chapa, a partir do lado
com pressão elevada, a concentração será de 2,0 kg/m³? Considere
um perfil de concentrações linear.
-11
-7
1 m
1×10 m-3 
1×10 m-2
1×10 m-1
1×10 m-4
Não avaliado ainda / 1 ptsPergunta 11
Duas outras características importantes de uma estrutura cristalina são
o número de coordenação e o fator de empacotamento atômico (FEA).
Nos metais, todos os átomos têm o mesmo número de vizinhos mais
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Sua Resposta:
próximos ou átomos em contato, o que define o número de
coordenação. O FEA é a soma dos volumes das esferas de todos os
átomos no interior de uma célula unitária (assumindo o modelo atômico
de esferas rígidas) dividida pelo volume da célula unitária. Desta forma,
calcule o volume de uma célula unitária CFC a seguir em função do
raio atômico R.
Não avaliado ainda / 1 ptsPergunta 12
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Sua Resposta:
Duas outras características importantes de uma estrutura cristalina são
o número de coordenação e o fator de empacotamento atômico (FEA).
Nos metais, todos os átomos têm o mesmo número de vizinhos mais
próximos ou átomos em contato, o que define o número de
coordenação. O FEA é a soma dos volumes das esferas de todos os
átomos no interior de uma célula unitária (assumindo o modelo atômico
de esferas rígidas) dividida pelo volume da célula unitária. Desta forma,
Demonstre que o fator de empacotamento atômico para a estrutura
cristalina CFC é de 0,74.
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Pontuação do teste: 1,4 de 4
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