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Trocadores de calor são dispositivos fundamentais para processos industriais e sistemas de climatização

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Viviane Viana

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Questões resolvidas

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A nanotecnologia possibilita a criação de materiais com propriedades otimizadas, possibilitando inovações em setores variados, como saúde e eletrônica. Esses avanços incluem novos métodos de fabricação que oferecem controle preciso da estrutura e do desempenho dos materiais.
HOLZMANN, H. A.; DALAMUTA, J. Impactos das tecnologias na engenharia mecânica. Ponta Grossa: Atena, 2019.
Considerando o desenvolvimento de materiais inteligentes e as inovações proporcionadas pela nanotecnologia, avalie as afirmações a seguir.
I. A nanotecnologia permite criar materiais com superfícies altamente reativas, possibilitando sua aplicação em áreas como a medicina e a catálise.
II. Técnicas como a deposição química a vapor (CVD) permitem o crescimento controlado de nanoestruturas, sendo amplamente utilizadas na produção de dispositivos eletrônicos.
III. Materiais desenvolvidos em escala nanométrica podem apresentar resistência mecânica superior e menor peso em comparação com materiais convencionais.
É correto o que se afirma em:
Escolha uma opção:
a.
I e II, apenas.
b.
III, apenas.
c.
I, apenas.
d.
II e III, apenas.
e.
I, II e III.
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Questão 2
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Vale 0,34 ponto(s).
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Texto da questão
Os materiais compósitos são essenciais em engenharia devido à sua capacidade de reunir propriedades distintas de diversos materiais em uma única estrutura. Eles são empregados em setores que exigem componentes leves e duráveis, como a indústria aeronáutica e automotiva, destacando-se como soluções promissoras para demandas específicas de resistência e eficiência estrutural.
BOEIRA, A. P.; BECK, D. Tecnologia dos materiais. São Paulo: [s. e.], 2017.
Considerando a estrutura dos materiais compósitos, assinale a alternativa correta.
Escolha uma opção:
a.
Os materiais compósitos sempre têm matriz polimérica, enquanto a fase de reforço é sempre metálica.
b.
A matriz e o reforço são intercambiáveis na maioria das aplicações industriais de compósitos.
c.
A fase de reforço nos compósitos confere resistência ao material, enquanto a matriz proporciona coesão e estabilidade.
d.
A matriz de um compósito é responsável pela rigidez e pela resistência do material.
e.
A matriz nos compósitos reduz a necessidade de elementos reforçadores em aplicações que exigem alta resistência.
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Questão 3
Ainda não respondida
Vale 0,34 ponto(s).
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Texto da questão
Uma empresa de energia renovável selecionou materiais compósitos para construir as pás de suas turbinas eólicas, visando aumentar a durabilidade e reduzir o peso das estruturas. As turbinas estão localizadas em áreas com condições climáticas adversas, exigindo materiais que combinem resistência à corrosão e flexibilidade para suportar ventos fortes, prolongando a vida útil e minimizando a necessidade de manutenção.
Elaborado pelo autor, 2024.
Considerando as características e as aplicações industriais dos materiais compósitos, assinale a alternativa correta.
Escolha uma opção:
a.
A durabilidade e a leveza dos compósitos os tornam ideais para estruturas sujeitas a condições climáticas adversas, como as pás de turbinas eólicas.
b.
A flexibilidade dos compósitos é dispensável para aplicações em turbinas eólicas, com prioridade dada à resistência ao impacto.
c.
Os materiais compósitos foram selecionados para as turbinas eólicas devido à sua baixa resistência ao impacto, que reduz a rigidez das pás.
d.
Os materiais compósitos são inadequados para aplicações expostas ao clima, pois carecem de resistência à corrosão.
e.
O peso dos compósitos é um fator limitante em estruturas como turbinas eólicas, dificultando sua instalação em áreas remotas.
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Questão 4
Ainda não respondida
Vale 0,34 ponto(s).
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Texto da questão
Ligas com memória de forma são empregadas em diversas áreas devido à capacidade de responder a estímulos externos, retornando à sua configuração inicial. Essa adaptabilidade torna esses materiais ideais para aplicações em setores como medicina e automação, em que flexibilidade e precisão são essenciais.
RIBEIRO, J. P. C. et al. Tecnologia metalúrgica. Porto Alegre: Grupo A, 2018.
Considerando o texto apresentado, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. Ligas com memória de forma são utilizadas em dispositivos médicos principalmente pela sua capacidade de alterar permanentemente sua forma em resposta ao ambiente.
PORQUE
II. A adaptabilidade das ligas com memória de forma permite que dispositivos médicos se ajustem ao corpo humano, facilitando procedimentos como a inserção de stents em artérias.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
Escolha uma opção:
a.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
b.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
c.
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d.
As asserções I e II são proposições falsas.
e.
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
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Questão 5
Ainda não respondida
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Texto da questão
Ligas com memória de forma são empregadas em dispositivos que exigem adaptabilidade e precisão, como na medicina e na automação. Esses materiais reagem a estímulos, mudando temporariamente suas características e retornando à configuração original, o que os torna úteis em ambientes dinâmicos.
RIBEIRO, J. P. C. et al. Tecnologia metalúrgica. Porto Alegre: Grupo A, 2018.
Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F).
I. ( ) O efeito de memória de forma em ligas como o Nitinol ocorre devido a transições de fase entre as estruturas cristalinas de martensita e austenita.
II. ( ) Ligas com memória de forma são capazes de suportar deformações significativas e retornam à forma original automaticamente sem variações de temperatura.
III. ( ) A pseudoelasticidade em ligas com memória de forma permite que o material se deforme e recupere sua forma instantaneamente, dependendo da temperatura.
Marque a opção com a sequência correta.
Escolha uma opção:
a.
F, F, V.
b.
F, V, F.
c.
V, F, F.
d.
V, F, V.
e.
V, V, F.