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Av2 Princípios Da Ciência E Tecnologia Dos Materiais

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Avaliação: CCE0291_AV2_201202317383 » PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS
	Tipo de Avaliação: AV2
	Aluno: 
	Professor:
	SHEILA FERREIRA MARIA CAMPOS
	Turma: 9029/AC
	Nota da Prova: 6,0 de 8,0         Nota do Trab.:        Nota de Partic.: 2        Data: 28/11/2013 17:02:02
	�
	 1a Questão (Ref.: 201202411159)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Em relação aos materiais metálicos podemos fazer as seguintes afirmações:
I) Os aços ferramentas são "ligas de alto carbono" com outros elementos de liga, apresentando elevada resistência mecânica e baixa ductilidade.
II) O latão e o bronze são nomes comerciais dados a alguns tipos de ligas de cobre.
III) As ligas leves apresentam propriedades superiores à maioria dos aços a um custo menor;
IV) Um dos principais motivos para utilização de ligas leves e sua elevada resistência mecânica específica (resistência/peso).
	
	
	Apenas II e III estão corretas.
	
	Apenas II, III e IV estão corretas;
	
	Apenas I, II e III estão corretas;
	
	Apenas III e IV estão corretas;
	 
	Apenas I, II e IV estão corretas.
	
	�
	 2a Questão (Ref.: 201202506570)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Entre as diversas possibilidades de ligas de cobre, podem-se citar as denominadas ligas nobres, que são ligas de cobre com baixíssimo teores de outros elementos; neste tipo de liga, os teores de todos os elementos de liga somados não ultrapassam 2%.
A função desses elementos, como o cádmio e o cromo, é aumentar a resistência mecânica do cobre sem reduzir muito sua condutividade elétrica. Em alguns casos, são necessários tratamentos térmicos para aumentar a resistência mecânica dos cobres ligados.
Com relação às características das ligas de cobre, de uma forma geral podemos afirmar com EXCEÇÂO de:
	
	
	Possuem elevado coeficiente de expansão térmica
	
	Possuem tendência a se tornar frágil a altas temperaturas
	 
	Possuem ponto de fusão elevado
	
	Possuem elevada condutividade elétrica
	
	Possuem elevada condutividade térmica
	
	�
	 3a Questão (Ref.: 201202368733)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	As chamadas ligas leves incluem aquelas feitas de metais de baixa massa específica a base de alumínio e magnésio. Qual das afirmações abaixo é a correta?
	
	 
	Ligas de alumínio têm baixa resistência específica em razão da baixa massa específica.
	
	As ligas Al Mg estão entre as chamadas super ligas.
	
	Ligas de magnésio avançadas contém grandes quantidades de cério e outras terras raras.
	
	O alunínio e o magnésio são empregados somente em temperaturas elevadas.
	 
	O alumínio tem alta condutividade elétrica.
	
	�
	 4a Questão (Ref.: 201202411166)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	Deseja-se produzir uma peça metálica em que necessite de uma elevada resistência ao desgaste, elevada resistência mecânica, não necessite ser dúctil e seja de baixo custo. Dos materiais apresentados abaixo, qual das opções seria a mais indicada?
	
	 
	Ferro fundido
	
	Aço refratário
	
	Aço ferramenta
	 
	Aço alto carbono
	
	Liga de titânio
	
	�
	 5a Questão (Ref.: 201202409768)
	Pontos: 1,5  / 1,5
	Defina tenacidade e diga qual a importância desse parâmetro para cálculos de engenharia.
	
	
Resposta: Tenacidade é a capacidadede um material absorver energia até sua fratura. E os calculos na engenharia precisam ser precisos para que as estruturas suportem as cargas.
	
Gabarito: É a propriedade que mede a capacidade de um material absorver energia até sua fratura. É importante quando se deseja utilizar materiais que absorvam grande quantidade de energia antes de fraturar, dessa forma se fazendo uma seleção dos materiais mais apropriados.
	
	�
	 6a Questão (Ref.: 201202421027)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Materiais que apresentam a estrutura cristalina CCC ( Cúbica de Corpo Centrado),quantos átomos existem na sua célula unitária?
	
	
	8
	
	6
	 
	2
	
	9
	
	4
	
	�
	 7a Questão (Ref.: 201202505346)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	O ensaio de tração é muito utilizado em laboratório para se determinar algumas características dos materiais; consiste em submeter o corpo de prova a uma carga uniaxial, que é aumentada gradativamente, e observar a reação do material até sua ruptura. O comportamento é registrado em um gráfico tensão x deformação. Para que os resultados sejam comparáveis em todo o mundo científico, as características de execução deste ensaio, assim como a de outros, são padronizadas. O módulo de Young pode ser interpretado como uma espécie de rigidez do material a deformação elástica. Considerando a tabela a seguir e o ensaio anteriormente mencionado, assinale a opção que mostra a ordem crescente de resistência a deformação elástica dos materiais considerados.
Liga Metálica
Módulo de Elasticidade (GPa)
Alumínio
 69
Magnésio
45
Tungstênio
 407
Aço
 207
                     
	
	
	Magnésio, tungstênio, alumínio e aço.
	 
	Magnésio, alumínio, aço e tungstênio.
	
	Alumínio, magnésio, aço e tungstênio.
	
	Tungstênio, aço, alumínio e Magnésio.
	
	Magnésio, aço, alumínio e tungstênio.
	
	�
	 8a Questão (Ref.: 201202409369)
	Pontos: 1,5  / 1,5
	Qual a diferença entre tensão de escoamento e tensão limite de resistência a tração? Como esses dois parâmetros podem ser importantes durante a elaboração de projetos de engenharia.
	
	
Resposta: A tensão de escoamento é aquela onde ocorre uma transição da deformação elastica para plastica. A tensão limite de resistencia a tração é a máxima tensão a que um material é submetido em um ensaio de tração.
	
Gabarito: A tensão de escoamento é uma tensão limite que determina que tipo de deformação o material vá sofrer. Abaixo da tensão de escoamento, a deformação segue a lei de Hooke e não é permanente (elástica). Acima da tensão de escoamento, a deformação não segue a lei de Hooke e permanente (plástica). A tensão limite de resistência a tração é a máxima tensão a qual um corpo é capaz de sofrer antes da sua fratura. É importante determinar esses dois parâmetros nos materiais utilizados durante a elaboração dos projetos, visto que determinará qual a tensão máxima de utilização desses materiais sem que haja deformação permanente ou sem que haja fratura.
	
	�
	 9a Questão (Ref.: 201202376013)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Marque V ou F:
(   ) O aço hipoeutetoide = aço de baixo carbono;
(   ) O constituinte do eutético é a perlita;
(   ) Ferrita + cementita = perlita.
	
	
	V; V; V
	 
	V; F; F
	 
	F; F; V
	
	V; F; V
	
	F; F; F
	
	�
	 10a Questão (Ref.: 201202506457)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	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.
	
	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.
	
	Laminação é o processo de deformação plástica no qual o metal tem sua forma alterada ao passar entre rolos e rotação.
	
	A ductilidade diminui com o aumento do grau de encruamento do material.

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