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Avaliando - PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

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Simulado: CCE0291_SM_201307157051 V.1 
	
	�
	 1a Questão (Ref.: 201307232398)
	Pontos: 
	1-     Quantos gramas pesam 10x1022 átomos de alumínio? (Dados: P = 27 g/mol; 1 mol = 6,023x1023 átomos).
	
	
	448,28 g
	
	44,83 g
	 
	4,48 g
	
	0,44 g
	
	4482,81 g
	�
	 2a Questão (Ref.: 201307232491)
	Pontos: 
	Qual o tipo de ligação seria esperado para cada um dos seguintes materiais: latão (liga cobre-zinco), sulfeto de bário (BaS), xenônio sólido, bronze e fosfeto de alumínio (AlP)?
	
	
	Iônica, metálica, metálica, ligações secundárias e covalente.
	
	Covalente, Iônica, ligações secundárias, metálica e metálica.
	 
	Covalente, Metálica, ligações secundárias, metálica e iônica.
	 
	Metálica, iônica, ligações secundárias, metálica e covalente.
	
	Metálica, ligações secundárias, iônica, covalente e metálica.
	�
	 3a Questão (Ref.: 201307244896)
	Pontos: 
	A estabilidade da estrutura cristalina para alguns metais e bem como alguns não-metais é influenciado pela temperatura e pressão extena,um exemplo clássico é encontrado no carbono: Grafita estável na temperatura ambiente e o diamante a pressões extremamente elevadas.Qual tipo de fenômeno relaciona.
	
	
	Fusão
	
	Choque térmico
	 
	Alotropia
	
	Têmpera
	
	Solidicação
	�
	 4a Questão (Ref.: 201307202030)
	Pontos: 
	Os materias sólidos formam grupos que podem ser classificados de acordo com composição química e estrutura atômica. Com base nesses critérios são classificações de matarias:
	
	
	Compostos, elementos e substâncias
	
	Ametais, cerâmicas e polímeros
	 
	Biomateriais, Polímeros e compósitos
	
	Metais, ametais e semi-metais
	 
	Condutores, semi-condutores e não-condutores
	 5a Questão (Ref.: 201307328950)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Alguns sólidos podem assumir uma estrutura cristalina ou amorfa (sem padrão cristalino) dependendo das condições de processamento, como é o caso do SiO2; neste caso, a temperatura e taxa de resfriamento são essenciais para permitir que ocorra um reordenamento a nível atômico do material ao sofrer a mudança de fase.
A definição de Fator de Empacotamento Atômico (FEA), que expressa a razão entre o volume de átomos no interior de uma célula unitária e o volume da própria célula unitária é outro aspecto importante na teoria cristalográfica.
Considerando a geometria de uma célula cúbica simples, calcule seu fator de empacotamento atômico
	
	
	0,68
	
	0,74
	 
	0,52
	
	0,87
	
	1,00
	PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS
	
	Simulado: CCE0291_SM_201307157051 V.1 
	
	 1a Questão (Ref.: 201307234741)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Os materiais formados por duas fases (uma matriz e uma dispersa), podendo ser uma combinação de materiais diferentes ou não, aliando as propriedades de ambos são classificados como:
	
	
	Polímeros
	
	Materiais avançados.
	
	Cerâmicas
	
	Metais
	 
	Compósitos;
	�
	 2a Questão (Ref.: 201307328673)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	A partir da Segunda Grande Guerra Mundial, os polímeros sintéticos assumiram definitivamente seu lugar na indústria, constituindo uma opção de menor custo quando comparados aos seus correspondentes naturais. Assim como ocorre com os metais e cerâmicos, as propriedades mecânicas dos polímeros são uma função dos elementos estruturais e da microestrutura criada. Considerando as características dos polímeros, assinale a opção que NÃO está correta.
	
	
	Os polímeros termorrígidos são conformáveis plasticamente apenas em um estágio intermediário de sua fabricação. O produto final é duro e não amolece mais com o aumento da temperatura.
	
	Os materiais poliméricos são geralmente leves, isolantes elétricos e térmicos, flexíveis e apresentam boa resistência à corrosão e baixa resistência ao calor.
	 
	Os elastômeros são polímeros que se deformam plasticamente, porém não apresentam deformação elástica se não forem aquecidos.
	
	O petróleo e o gás natural são as duas principais matérias primas para a produção de plásticos.
	
	Os polímeros termoplásticos podem ser repetidamente conformados mecanicamente desde que aquecidos.
	�
	 3a Questão (Ref.: 201307233419)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Entre as propriedades mecânicas dos materiais podemos citar a tenacidade, resiliência e a ductilidade. Em relação a essas propriedades podemos afirmar que:
	
	 
	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 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 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.
	
	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.
	�
	 4a Questão (Ref.: 201307202006)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Materiais cristalinos são aqueles que apresentam uma organização atômica padrão e repetida. Marque a opção que mostra as três estruturas cristalinas do sistema cúbico.
	
	
	HC, CS, CFF
	 
	CS, CCC, CFC
	
	CFC, CSS, CCC
	
	CSS, HC, CFC
	
	CCC, CFF, CS
	�
	 5a Questão (Ref.: 201307232478)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Em relação aos materiais cristalinos e os não-cristalinos (amorfos) podemos afirmar que:
	
	
	Os materiais amorfos apresentam uma estrutura cristalina organizada que se repete por grande parte do material. Já os materiais cristalinos não apresentam ordem que se repete a longo alcance.
	
	Os materiais cristalinos são aqueles que formam as pedras preciosas e semi-preciosas, enquanto os materiais amorfos podem apresentar estrutura organizada ou desorganizada se repetindo por todo o material.
	
	Tanto os materiais cristalinos quanto os amorfos apresentam uma estrutura cristalina organizada que se repete por grande parte do material.
	
	Tanto os materiais cristalinos quanto os amorfos não apresentam ordem que se repete por grande parte do material.
	 
	Os materiais cristalinos apresentam uma estrutura cristalina organizada que se repete por grande parte do material. Já os materiais amorfos não apresentam ordem que se repete a longo alcance.
	PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS
	
	Simulado: CCE0291_SM_201307157051 V.1 
	
	 1a Questão (Ref.: 201307192293)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Calcule o módulo de flexão para um bloco de ZrO2 com 20,3 cm de comprimento, 1,27 cm de largura, e 0,635 cm de espessura, apoiado sobre dois suportes afastados 10,15 cm um do outro, ao se aplicar uma força de 1.780 N, sabendo-se que a amostra apresentou uma flexão de 0,094 cm no momento da fratura.
	
	
	0,0000119 MPa
	
	0,0000175 MPa
	
	0,0000291 MPa
	
	0,0000127 MPa
	 
	0,0000152 MPa
	�
	 2aQuestão (Ref.: 201307330092)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Ao sofrer deformação mecânica, o aço tem sua microstrutura alterada, podendo originar grãos alongados a partir de grãos com simetria equiaxial Isto ocorre quando um aço, por exemplo, é submetido aos processos de fabricação de laminação e forjamento a frio. Com relação aos processos de deformação mecânica dos materiais, assinale a opção INCORRETA.
	
	 
	Uma vez a estrutura encruada, só podemos recuperá-la a partir da fundição do material novamente.
	
	Laminação é o processo de deformação plástica no qual o metal tem sua forma alterada ao passar entre rolos e rotação.
	
	Forjamento é o processo de deformação plástica de metais por prensagem ou martelamento.
	
	limite de resistência do metal aumenta com o grau de encruamento do material.
	
	A ductilidade diminui com o aumento do grau de encruamento do material.
	�
	 3a Questão (Ref.: 201307408138)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	A massa atômica de um átomo é:
	
	
	A soma das massas de prótons e elétrons .
	
	A soma das massas de elétrons, prótons e nêutrons.
	 
	A soma das massas de prótons e nêutrons .
	
	A soma das massas de elétrons e nêutrons.
	
	A diferença das massas de prótons e elétrons .
	�
	 4a Questão (Ref.: 201307328650)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Ao longo da história, o homem vem utilizando os materiais que o cercam na tarefa de sobreviver diante das vicissitudes da realidade ou simplesmente para tornar a vida mais confortável, e a escolha do que utilizar é principalmente uma função das propriedades que o material deve ter para conferir ao projeto eficiência e eficácia. Atualmente, a Ciência dos Materiais considera grupos de materiais separados em função de suas propriedades, composição, formas de obtenção e diversos outros critérios, para que possamos didaticamente resumir a vasta e complexa realidade dos mesmos. Considerando a classificação citada anteriormente, assinale a opção que NÂO está correta.
	
	 
	Materiais Cerâmicos: os materiais cerâmicos são normalmente combinações de elementos que na tabela periódica são identificados como metais.
	
	Materiais Poliméricos: Os polímeros são baseados nos átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor e em outros elementos não metálicos.
	
	Materiais Poliméricos: os plásticos e borrachas são exemplos de polímeros sintéticos, enquanto o couro, a seda, o chifre, o algodão, a lã, a madeira e a borracha natural são constituídos de macromoléculas orgânicas naturais.
	
	Materiais Cerâmicos: os principais tipos são óxidos, nitretos e carbonetos. A esse grupo de materiais também pertencem os argilo-minerais, o cimento e os vidros.
	
	Materiais Metálicos: apresentam um grande número de elétrons livres, isto é, elétrons que não estão presos a um único átomo.
	�
	 5a Questão (Ref.: 201307328660)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	O aço revolucionou a construção civil quando no início do século XIX aproximadamente começou a ser utilizado ostensivamente como elemento estrutural na construção de grandes arranha céus; como metal, possui como uma de suas principais características a cristalinidade de sua estrutura atômica, ou seja, possui um padrão de repetição microestrutural em três dimensões. Considerando as características dos metais, assinale a opção que NÃO está correta.
	
	
	Os metais são excelentes condutores de eletricidade e calor e não são transparentes à luz.
	
	A coloração dos metais varia de acordo com o elemento químico ou elementos químicos que entram em sua composição.
	 
	Os metais apresentam alta resistência a corrosão, representando a melhor opção para ambientes como plataformas marítimas.
	
	Os metais são geralmente obtidos em altos fornos, onde podemos não só controlar sua pureza como também adicionar outros elementos, originando ligas.
	
	Diversos metais possuem alta resistência mecânica, além de serem deformáveis, sendo muito utilizados em aplicações estruturais.

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