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Questões resolvidas

Em sua aplicação os materiais estão sujeitos a esforços mecânicos que podem ser, tração, compressão, fadiga, impacto e outros. Esses esforços normalmente exigem um alto desempenho e resposta do material quanto a sua resistência e capacidade.
Para determinar os esforços máximos que os materiais podem sofrer, existe a possibilidade de
realizar um ensaio em laboratório.
aplicar tratamentos que determinem as propriedades dos materiais.
aplicar e descobrir na prática.
Fazer testes de impacto.
fazer ensaio de tração.

Na curva tensão deformação são delimitados alguns pontos cruciais. Um desses pontos é o local onde o material deforma, absorvendo a maior quantidade de energia possível, mas quando a energia dissipa, o material volta ao seu estado origina, não sofrendo deformações.
Estamos falando da
Tensão máxima.
Tensão de escoamento.
Tensão de ruptura.
Zona elástica.
Zona plástica.

Em um gráfico tensão deformação pode-se explicar a reta de acordo com a lei de Hooke. A inclinação da reta é dada por um módulo, que representa a propriedade de rigidez a deformações elásticas do material. Quanto maior o valor deste módulo, maior será a tensão aplicada para deformar este material em sua zona elástica.
O texto retrata a descrição do
Módulo de Tensão Máxima.
Módulo de Tensão Plástica.
Módulo de Young.
Módulo de Hooke.
Módulo de Tensão Elástica.

Para que um material seja aplicado, é necessário descobrir sua real capacidade de se comportar positivamente com base em um esforço específico. Por este motivo aplicam-se testes em laboratórios nos materiais para que se possa quantificas sua resistência.
Um dos testes aplicados é feito com base em pequenos marcadores, também chamados de indentadores que são utilizados para medir a capacidade de um material de se deformar com base em uma força aplicada. Estamos falando do teste de
Metalográfico.
Tensão deformação.
Tração.
Dureza.
Dureza Rockwell.

Material
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Questões resolvidas

Em sua aplicação os materiais estão sujeitos a esforços mecânicos que podem ser, tração, compressão, fadiga, impacto e outros. Esses esforços normalmente exigem um alto desempenho e resposta do material quanto a sua resistência e capacidade.
Para determinar os esforços máximos que os materiais podem sofrer, existe a possibilidade de
realizar um ensaio em laboratório.
aplicar tratamentos que determinem as propriedades dos materiais.
aplicar e descobrir na prática.
Fazer testes de impacto.
fazer ensaio de tração.

Na curva tensão deformação são delimitados alguns pontos cruciais. Um desses pontos é o local onde o material deforma, absorvendo a maior quantidade de energia possível, mas quando a energia dissipa, o material volta ao seu estado origina, não sofrendo deformações.
Estamos falando da
Tensão máxima.
Tensão de escoamento.
Tensão de ruptura.
Zona elástica.
Zona plástica.

Em um gráfico tensão deformação pode-se explicar a reta de acordo com a lei de Hooke. A inclinação da reta é dada por um módulo, que representa a propriedade de rigidez a deformações elásticas do material. Quanto maior o valor deste módulo, maior será a tensão aplicada para deformar este material em sua zona elástica.
O texto retrata a descrição do
Módulo de Tensão Máxima.
Módulo de Tensão Plástica.
Módulo de Young.
Módulo de Hooke.
Módulo de Tensão Elástica.

Para que um material seja aplicado, é necessário descobrir sua real capacidade de se comportar positivamente com base em um esforço específico. Por este motivo aplicam-se testes em laboratórios nos materiais para que se possa quantificas sua resistência.
Um dos testes aplicados é feito com base em pequenos marcadores, também chamados de indentadores que são utilizados para medir a capacidade de um material de se deformar com base em uma força aplicada. Estamos falando do teste de
Metalográfico.
Tensão deformação.
Tração.
Dureza.
Dureza Rockwell.

Prévia do material em texto

Pincel Atômico - 25/03/2023 20:00:26 1/2
LEANDRO CARVALHO
RODRIGUES
Avaliação Online (SALA EAD)
Atividade finalizada em 22/03/2023 20:14:00 (765157 / 1)
LEGENDA
Resposta correta na questão
# Resposta correta - Questão Anulada
X Resposta selecionada pelo Aluno
Disciplina:
CIÊNCIA DOS MATERIAIS [431023] - Avaliação com 5 questões, com o peso total de 15,00 pontos [capítulos - 4,5,6]
Turma:
Graduação: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - Grupo: FEVEREIRO/2022 - ENGPROD/FEV22 [64221]
Aluno(a):
91279338 - LEANDRO CARVALHO RODRIGUES - Respondeu 5 questões corretas, obtendo um total de 15,00 pontos como nota
[359288_1316
89]
Questão
001
Em sua aplicação os materiais estão sujeitos a esforços mecânicos que podem ser,
tração, compressão, fadiga, impacto e outros. Esses esforços normalmente exigem um
alto desempenho e resposta do material quanto a sua resistência e capacidade. Para
determinar os esforços máximos que os materiais podem sofrer, existe a possibilidade
de
Fazer testes de impacto.
aplicar tratamentos que determinem as propriedades dos materiais.
fazer ensaio de tração.
X realizar um ensaio em laboratório.
aplicar e descobrir na prática.
[359288_1316
91]
Questão
002
Na curva tensão deformação são delimitados alguns pontos cruciais. Um desses
pontos é o local onde o material deforma, absorvendo a maior quantidade de energia
possível, mas quando a energia dissipa, o material volta ao seu estado origina, não
sofrendo deformações. Estamos falando da
Tensão máxima.
Tensão de escoamento.
Tensão de ruptura.
X Zona elástica.
Zona plástica.
[359288_1328
68]
Questão
003
Em um gráfico tensão deformação pode-se explicar a reta de acordo com a lei de
Hooke. A inclinação da reta é dada por um módulo, que representa a propriedade de
rigidez a deformações elásticas do material. Quanto maior o valor deste módulo, maior
será a tensão aplicada para deformar este material em sua zona elástica. O texto
retrata a descrição do
Módulo de Tensão Máxima.
Módulo de Tensão Plástica.
X Módulo de Young.
Módulo de Hooke.
Módulo de Tensão Elástica.
[359289_1316
92]
Questão
004
Para que um material seja aplicado, é necessário descobrir sua real capacidade de se
comportar positivamente com base em um esforço específico. Por este motivo
aplicam-se testes em laboratórios nos materiais para que se possa quantificas sua
resistência. Um dos testes aplicados é feito com base em pequenos marcadores,
também chamados de indentadores que são utilizados para medir a capacidade de um
material de se deformar com base em uma força aplicada. Estamos falando do teste
de
Pincel Atômico - 25/03/2023 20:00:26 2/2
Dureza Rockwell.
Tração.
X Dureza.
Metalográfico.
Tensão deformação.
[359290_1316
82]
Questão
005
Os defeitos intersticiais são aqueles onde um átomo (íon) está além da quantidade
total dos átomos da estrutura cristalina. Esse defeito recebe duas classificações,
intersticial e substitucional. Conforme a literatura estudada, os defeitos intersticiais e
substitucionais são respectivamente:
Os intersticiais são aqueles maiores do que os átomos da estrutura, já os
substitucionais são aqueles menores do que os átomos da estrutura.
X
Os intersticiais são aqueles menores do que os átomos da estrutura, já os
substitucionais são aqueles maiores do que os átomos da estrutura.
Os intersticiais são aqueles do mesmo tamanho do que os átomos da estrutura, já os
substitucionais são aqueles maiores do que os átomos da estrutura.
Os intersticiais são aqueles menores do que os átomos da estrutura, já os
substitucionais são aqueles do mesmo tamanho do que os átomos da estrutura.
Os intersticiais são aqueles classificados como íons, já os substitucionais são aqueles
classificados como ânions.