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- Descreva a região elástica do material correlacionando com as seguintes propriedades mecânicas: 
Rigidez - Podemos dizer que quanto maior a Rigidez de um material menor será sua elasticidade.
Módulo de resiliência – Está ligado ao fator elástico do material, esse módulo descreve a capacidade que um material tem de após sofrer qualquer tipo de esforço, voltar para a sua posição inicial após ter sofrido qualquer variação.
Módulo de elasticidade – Quanto maior o valor do módulo de elasticidade maior sua capacidade tem esse material de após sofrer uma deformidade, conseguir voltar ao seu formato inicial original.
- Descreva a região plástica do material correlacionando com as seguintes propriedades mecânicas:
Limite de resistência à tração – Nesse caso quanto maior o valor de resistência a tração, maior também será o valor da força exercida para que o material possa atingir a região plástica.
Ductilidade – Quanto mais dúctil o material, maior a capacidade de tensão a alongamento ele tem, sua maior capacidade de deformar antes de sofrer a fratura ou quebra que o diferencial de um material quebradiço
Módulo de tenacidade – A tenacidade quer dizer sobre a resistência de um material, por exemplo, materiais com maior resistência tem uma menor tenacidade, e estão mais expostos à falha e fissuras, enquanto materiais com uma resistência menor mais tenaz tem uma tolerância maior aos defeitos, falhas, rupturas e possíveis trincas. 
Limite de ruptura – Esse limite está logo após a região da deformação plástica, ou seja, após esse material sofrer uma drástica deformação plástica, vem a ruptura e mesmo com uma força menor do que a força total atingida na resistência a tração do material.
- Correlacione a diferença entre um material dúctil e um material frágil com a região elástica e região plástica dos materiais:
Alguns tipos de materiais por exemplo os tipos cerâmicos, quebram mais facilmente e não é necessária uma deformação plástica muito acentuada para que aconteça a quebra de um material, podemos classificar como uma falha frágil, já outros materiais como por exemplo os metais, que são materiais mais dúcteis, dentro da ciência dos materiais, essa propriedade tem como definição a capacidade do material se deformar quando submetido à tensão sem se romper de modo frágil e é sua característica mais importante.
Esses materiais Dúcteis têm integrados em sua característica a capacidade do material ser alongado em tensão. O material dúctil irá deformar, alongar ou sofrer torção mais do que o material quebradiço. Os materiais dúcteis apresentam uma grande deformação antes da fratura. Na fratura do material dúctil, a deformação plástica é extensa antes de sofrer a fratura. A fratura de cisalhamento é considerada melhor do que a fratura frágil, porque há uma propagação lenta e uma absorção de uma grande quantidade de energia antes da fratura. A ductilidade por exemplo, é indicada nas aplicações a alta temperatura e alta pressão em reatores devido às tensões acrescidas sobre os metais. A elevada ductilidade nestas aplicações, ajuda a prevenir a fratura frágil. 
Materiais frágeis. Os materiais frágeis, quando expostos a tensões, quebram-se com pouca deformação elástica e sem deformação plástica significativa. Os materiais frágeis absorvem relativamente pouca energia antes da fratura, mesmo os de alta resistência. Na fratura frágil (Clivagem Transgranular, ou seja, modo de fratura de baixa energia), nenhuma deformação plástica fica aparente antes da fratura. As fissuras propagam-se rapidamente. 
A diferença entre frágil e dúctil não é facilmente visível, especialmente porque tanto a ductilidade como o comportamento frágil dependem não só do material em questão, mas também da natureza e tipo de tensão, da taxa de carga (desgaste por fadiga) e da temperatura (transição dúctil-muito frágil).

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