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AV1 - PriCieTecMat

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Avaliação: CCE0291_AV1_201101589604 » PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS
Tipo de Avaliação: AV1 
Aluno: 201101589604 - RONIE EMANUEL DA SILVA 
Professor: JOAO MARQUES DE MORAES MATTOS Turma: 9005/E
Nota da Prova: 4,5 de 8,0 Nota do Trabalho: Nota de Participação: 2 Data: 05/04/2013 19:01:45
 1a Questão (Cód.: 61985) Pontos: 0,5 / 0,5
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: 
 Metais
 Compósitos; 
 Materiais avançados.
 Cerâmicas
 Polímeros
 2a Questão (Cód.: 73504) Pontos: 0,5 / 0,5
Alguns materiais como lítio,cromo, tungstênio apresentam a estrutura cristalina CCC ( Cúbica de Corpo Centrado) 
no processo de solidificação.De acordo com essa estrutura cristalina formada, qual o seu número de coordenação. 
 4
 8
 1
 2
 6
 3a Questão (Cód.: 72157) Pontos: 0,5 / 0,5
O número de coordenação (NC), representa o número de átomos vizinhos mais próximos a uma átomo de 
referância,em relação a estrutura cristalina do CCC( Cúbica de Corpo Centrado) qual seu número de coordenação.
 8
 2
 3
 12
 6
 4a Questão (Cód.: 60663) Pontos: 0,0 / 0,5
Entre as propriedades mecânicas dos materiais podemos citar a tenacidade, resiliência e a ductilidade. Em relação a 
essas propriedades podemos afirmar que:
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 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 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.
 5a Questão (Cód.: 60254) Pontos: 1,0 / 1,0
Qual a diferença entre tensão de escoamento e tensão limite de resistência a tração em materiais metálicos? 
 A tensão de escoamento é aquela onde ocorre uma transição da deformação elástica para plástica. A tensão 
limite de resistência a tração é aquela onde o material sofre fratura.
 A tensão de escoamento é aquela onde ocorre uma transição da deformação plástica para elástica. A tensão 
limite de resistência a tração é aquela onde o material sofre fratura em um ensaio de tração.
 A tensão de escoamento a máxima tensão a que um material é submetido em um ensaio de tração. A 
tensão limite de resistência a tração é aquela onde ocorre uma transição da deformação elástica para 
plástica.
 A tensão de escoamento é aquela onde ocorre uma transição da deformação elástica para plástica. A tensão 
limite de resistência a tração é a máxima tensão a que um material é submetido em um ensaio de tração.
 A tensão de escoamento é aquela onde ocorre uma transição da deformação plástica para elástica. A tensão 
limite de resistência a tração é a máxima tensão a que um material é submetido em um ensaio de tração.
 6a Questão (Cód.: 155894) Pontos: 0,0 / 1,0
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 principais tipos são óxidos, nitretos e carbonetos. A esse grupo de materiais 
também pertencem os argilo-minerais, o cimento e os vidros.
 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 Metálicos: apresentam um grande número de elétrons livres, isto é, elétrons que não estão presos 
a um único átomo.
 Materiais Cerâmicos: os materiais cerâmicos são normalmente combinações de elementos que na tabela 
periódica são identificados como metais.
 7a Questão (Cód.: 60486) Pontos: 1,0 / 1,0
Se o raio atômico do magnésio é 0,160 nm, calcule o volume de sua célula unitária na estrutura CCC e CFC.
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 0,050 nm e 0,093 nm.
 0,093 nm e 0,050 nm.
 0,369 nm e 0,452 nm.
 0,452 nm e 0,369 nm. 
 0,136 nm e 0,666 nm.
 8a Questão (Cód.: 72140) Pontos: 1,0 / 1,0
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.
 Choque térmico
 Solidicação
 Fusão
 Têmpera
 Alotropia
 9a Questão (Cód.: 157337) Pontos: 0,0 / 1,0
Diversos parâmetros controlam a microestrutura de um material, entre eles está a taxa de resfriamento, que pode originar estruturas 
de grão finos ou grãos maiores, impactando nas propriedades mecânicas dos materiais. Com relação ao exposto anteriormente, 
assinale a opção INCORRETA. 
 À medida que um material é resfriado, os núcleos formados crescem e novos núcleos são formados. O 
crescimento de cada núcleo individualmente gera partículas sólidas chamadas de grãos.
 Ao sofrer deformação a frio, os grãos não sofrem deformação suficiente para impactar nas propriedades 
mecânicas dos metais.
 Em altas temperaturas, quanto maior o tamanho de grão (TG), maior a resistência. 
 Grãos muito grandes em temperaturas normais diminuem muitas das propriedades mecânicas dos 
materiais, principalmente o requisito ductilidade, pois o material fica mais frágil e resiste menos a esforços 
de impacto.
 Em baixas temperaturas, quanto menor o tamanho de grão (TG), maior a resistência mecânica. 
 10a Questão (Cód.: 62057) Pontos: 0,0 / 1,0
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 
 Todas as ligas 
 Nenhuma das ligas; 
 Liga de aço, liga de titânio e liga de latão apenas; 
 Liga de aço e liga de titânio apenas; 
 Liga de titânio apenas; 
Período de não visualização da prova: desde 05/04/2013 até 24/04/2013.
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