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Exercício de Princ. Cien. Tec. Mat. Aula 4

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Você fará agora seu EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha (3).
Após a finalização do exercício, você terá acesso ao gabarito. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS.
	
	
		1.
		A transformação imediata de fase líquida em fase sólida, ou vice versa é qual reação abaixo?
		
	
	
	
	
	Reação em cadeia carbônica exclusiva
	
	 
	Reação eutética
	
	
	Reação eutetóide
	
	
	Reação de Muller
	
	
	Reação isotônica
	 Gabarito Comentado
	
	
		2.
		Com a adição de elementos de liga à um material puro, os átomos desse elemento farão parte da rede cristalina, ocupando posições atômicas ou interstícios. No processo da Solubilidade, pode afirmar quanto as soluções sólidas que:
		
	
	
	
	
	não existe formação de solução sólida
	
	 
	os átomos em maior quantidade são chamados de átomos "solvente"
	
	
	não existem átomos ¿soluto¿
	
	
	os átomos em maior quantidade são chamados de átomos "dissolvidos"
	
	
	os átomos não ocupam posições atômicas na rede cristalina
	 Gabarito Comentado
	
	
		3.
		Com relação aos materiais metálicos podemos fazer as seguintes afirmações: I) Os elementos de liga utilizados nas ligas refratárias geralmente apresentam baixo ponto de fusão. II) Alguns aços inox podem ser usados em temperaturas de até 1000 ºC e ambientes severos (ex: marinho), mantendo suas propriedades mecânicas em níveis satisfatórios. III) O cobre apresenta baixa condutividade elétrica, por isso é adicionado elementos de liga para aumentar sua condutividade utilizá-lo na fabricação de fios. IV) As ligas leves apresentam boa resistência mecânica, porém não podem ser utilizadas em ambientes agressivos devido a sua baixa resistência a corrosão.
		
	
	
	
	
	Apenas I, III e IV estão corretas.
	
	
	Apenas I, II e IV estão corretas.
	
	
	Apenas III e IV estão corretas.
	
	 
	Apenas a II está correta.
	
	
	Apenas IV está correta.
	 Gabarito Comentado
	
	
		4.
		Entre as propriedades mecânicas dos materiais podemos citar a tenacidade, resiliência e a ductilidade. Em relação a essas propriedades podemos afirmar que:
		
	
	
	
	
	A ductilidade mede a capacidade de um material absorver energia até sua fratura; enquanto a tenacidade mede a capacidade de um material absorver energia antes de se deformar permanentemente; já a resiliência representa a medida da deformação total que um material pode suportar até sua ruptura.
	
	
	A resiliência mede a capacidade de um material absorver energia até sua fratura; enquanto a tenacidade mede a capacidade de um material absorver energia antes de se deformar permanentemente; já a ductilidade representa a medida da deformação total que um material pode suportar até sua ruptura.
	
	
	A ductilidade mede a capacidade de um material absorver energia até sua fratura; enquanto a resiliência mede a capacidade de um material absorver energia antes de se deformar permanentemente; já a tenacidade representa a medida da deformação total que um material pode suportar até sua ruptura.
	
	 
	A tenacidade mede a capacidade de um material absorver energia até sua fratura; enquanto a resiliência mede a capacidade de um material absorver energia antes de se deformar permanentemente; já a ductilidade representa a medida da deformação total que um material pode suportar até sua ruptura.
	
	
	A tenacidade mede a capacidade de um material absorver energia até sua fratura; enquanto a ductilidade mede a capacidade de um material absorver energia antes de se deformar permanentemente; já a resiliência representa a medida da deformação total que um material pode suportar até sua ruptura.
	 Gabarito Comentado
	
	
		5.
		Deseja-se produzir um bastão cilíndrico de 10,0 mm que, quando em utilização, sofrerá uma carga máxima de tração de 128.000 N. O bastão não poderá sofrer nenhuma deformação plástica. Dentre os materiais abaixo, qual (is) eu poderia utilizar para sua fabricação? Material Tensão de escoamento (MPa) Liga de alumínio 200 Liga de latão 300 Liga de aço 400 Liga de titânio 650
		
	
	
	
	
	Liga de aço, liga de titânio e liga de latão apenas;
	
	 
	Liga de aço e liga de titânio apenas;
	
	
	Liga de titânio apenas;
	
	 
	Nenhuma das ligas;
	
	
	Todas as ligas
	
	
	
		6.
		Com qual diagrama é possível determinar quais as fases mais estáveis termodinamicamente, para uma dada composição, em uma dada temperatura e é também possível determinar a composição química das fases e a porcentagem relativa das fases?
		
	
	
	
	
	Diagramas de Loon
	
	
	diagramas de Pareto
	
	 
	diagramas de classificação
	
	 
	diagramas de fases binários
	
	
	diagramas bicentenários
	 Gabarito Comentado

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