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Ciência dos Materiais - AV

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11/02/2024, 23:37 Cosmos · Cosmos
https://kroton.platosedu.io/lms/m/aluno/disciplina/index/3200953/9840591 1/5
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. A Avaliação Virtual (AV) é composta por questões objetivas e
corresponde a 100% da média final. Você tem até cinco tentativas para “Enviar” as questões, que são automaticamente corrigidas. Você pode
responder as questões consultando o material de estudos, mas lembre-se de cumprir o prazo estabelecido. Boa prova!
Os metais representam a maioria dos elementos da tabela periódica. Apesar disso, em geral, os metais puros não são utilizados para
aplicações cotidianas, sendo mais utilizados na forma de ligas. Por que os metais não são utilizados como elementos puros nas aplicações
cotidianas?
Alternativas:
Pois são materiais inertes.
Pois são tóxicos.
Pois suas propriedades são melhoradas quando estão na forma de ligas.  CORRETO
Pois são muito caros.
Pois são materiais muito pesados.
Código da questão: 44842
O diamagnetismo é um tipo de magnetismo fraco presente em alguns materiais. Quando não há a presença de um campo magnético
externo, o diamagnetismo é nulo. A permeabilidade magnética e a suscetibilidade magnética são dois parâmetros para determinar o
magnetismo dos materiais. Por que nos materiais diamagnéticos o valor da suscetibilidade magnética é negativo?
Alternativas:
Porque o valor do diamagnetismo é oposto ao campo externo aplicado.
Porque o valor da permeabilidade magnética relativa é menor que a unidade.  CORRETO
Porque o diamagnetismo é muito fraco.
Porque os materiais diamagnéticos atraem os ímãs.
Porque os materiais diamagnéticos repelem os ímãs.
Código da questão: 44869
Resolução comentada:
Em geral, os metais não são utilizados puros em aplicações cotidianas. São adicionados outros elementos para melhorarem as
propriedades das ligas. O cobre, por exemplo, tem a função de melhorar as propriedades mecânicas do ouro para que essa liga seja
utilizada no cotidiano, por exemplo, em joias.
Resolução comentada:
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3)
4)
5)
O ensaio de fluência é separado em três regiões. A terceira região é caracterizada pela deformação instável e consequentemente a ruptura.
Qual o motivo dessa deformação instável?
Fonte: adaptada de Callister Jr. (2006).
Alternativas:
Propagação das trincas.
Formação de trincas, descolamento de grãos e formação de vazios.  CORRETO
Aumento da temperatura.
Aumento da temperatura e carga aplicada.
Aumento da carga aplicada.
Código da questão: 44860
Os defeitos de ponto podem ser de três tipos: intersticial, substitucional ou ordenadas. Para prever se um átomo será substitucional ou
intersticial, existe a regra de Hume-Rothery. Nela, as eletronegatividades dos átomos envolvidos devem ser quase iguais pois, caso o contrário:
Alternativas:
Podem causar distorções e rompimento do material.
O átomo não é considerado substitucional.
O átomo é rejeitado.
Podem modificar a estrutura cristalina.
Podem formar uma ligação iônica.  CORRETO
Código da questão: 44852
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:
Resolução comentada:
Os ensaios de fluência são realizados, geralmente, com cargas e temperaturas constantes. Na terceira região é onde começam a formar
as trincas, vazios e movimentação dos contornos de grãos, o que gera a instabilidade da deformação.
Resolução comentada:
As quatro regras de Hume-Rothery para determinar se um átomo será substitucional são: a diferença dos raios atômicos não deve
ultrapassar 15%; estruturas cristalinas iguais; a diferença de valência ser de uma unidade; eletronegatividades serem quase iguais, pois
se forem muito diferentes podem formar uma ligação atômica.
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6)
7)
Alternativas:
Ligação metálica; Ligação covalente; Forças de dispersão; Ligação secundária.
Ligação covalente; Ligação metálica; Ligação de van der Waals; Ligação iônica.  CORRETO
Ligação iônica; Ligação covalente; Ponte de hidrogênio; Ligação de van der Waals.
Ligação dipolo permanente; Ligação metálica; Ligação iônica; Forças atrativas.
Ligação metálica; Ligação iônica; Ligação covalente; Ponte de hidrogênio.
Código da questão: 44844
As direções cristalográficas são determinadas por um vetor que passa através dos centros dos átomos. Determine quais são os 3 vetores,
respectivamente, das figuras abaixo.
Fonte: elaborada pelo autor.
Alternativas:
[111]; [100]; [(11) ̅0].
[111]; [110]; [11 ̅0].  CORRETO
[110]; [100]; [101 ̅].
[101]; [010]; [01 ̅0].
[111]; [010]; [111].
Código da questão: 44851
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:
No interior, onde há concentrações de tensões.
Na região esquerda do corpo de prova.
Região onde há concentrações de tensões.  CORRETO
Na superfície, onde há concentrações de tensões.
Na região direita do corpo de prova.
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:
Na primeira figura o vetor cruza os eixos x, y e z. Na segunda figura o vetor cruza os eixos x e y. Na terceira figura o vetor cruza os eixos
x e y, porém a origem está deslocada, podendo considerar o cruzamento do eixo y no campo negativo.
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.
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8)
9)
Código da questão: 44861
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 (CCC) é mais facilitada que o carbono no ferro (CCC).
A difusividade do cobre no ferro (CCC) é mais facilitada que a do carbono no ferro (CCC).
A difusividade do ferro no ferro é igual que a difusividade do cobre no cobre.
A difusividade do níquel no ferro (CFC) é mais facilitada que a do carbono no ferro (CCC).
A difusividade do carbono no ferro (CCC) é mais facilitada que o carbono no ferro (CFC).  CORRETO
Código da questão: 44858
Os defeitos de ponto em sólidos, muitas vezes podem ser considerados positivos para aplicações tecnológicas na Engenharia de Materiais.
Quais são os quatro principais defeitos de ponto nos materiais sólidos?
Alternativas:
Vazio; Lacuna; Intersticial; Átomo substitucional.
Contorno de grão; Intersticial; Vazio; Lacuna.
Lacuna; Intersticial; Substitucional com átomo menor; Substitucional com átomo maior.  CORRETO
Discordância; Lacuna; Intersticial; Átomo substitucional.
Discordância; Vazio; Contorno de grão; Intersticial.
Resolução comentada:
A difusividade é dependente da temperatura, conforme a equação:
Resolução comentada:
Os principais defeitos de ponto são os vazios ou lacunas, intersticial,substitucional com átomo menor e maior que o da rede cristalina.
Em todos esses defeitos de ponto, há a distorção da rede cristalina o que leva a um aumento da energia nessas regiões.
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10)
Código da questão: 44850
As propriedades térmicas são respostas do material a aplicação de calor. Quando um material absorve calor, sua temperatura e sua
energia interna aumentam. A condutividade térmica é uma propriedade térmica que corresponde à transferência de calor pelo material, em
que o fluxo de calor percorre da região mais quente para a menos quente. Dentre os materiais metálicos, poliméricos e cerâmicos, podemos
afirmar que, em geral:
Alternativas:
Os materiais metálicos apresentam maior condutividade térmica que os cerâmicos e menor que os poliméricos.
Os materiais poliméricos apresentam maior condutividade térmica entre os três tipos de materiais.
Os materiais metálicos apresentam maior condutividade térmica entre os três tipos de materiais.  CORRETO
Os materiais metálicos apresentam menor condutividade térmica que os cerâmicos e maior que os poliméricos.
Os materiais cerâmicos apresentam maior condutividade térmica entre os três tipos de materiais.
Código da questão: 44865
Resolução comentada:
O calor pode ser transportado de duas maneiras diferentes: por vibração no retículo ou pela movimentação dos elétrons. A segunda é
muito mais efetiva que a primeira, em termos de transporte de calor, e nos materiais metálicos, a presença de elétrons livres é maior
que nos outros materiais. Logo, são os materiais que apresentam maiores condutividades térmicas.
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