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AV1 a AV5 quimica dos materiais

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CCE1007_A1_201504294033
	 
		
	 
	Lupa
	 
	Aluno: MARCIA JOSE DE FREITAS BRAGA
	Matrícula: 201504294033
	Disciplina: CCE1007 - QUÍMICA MATERIAIS 
	Período Acad.: 2016.2 (G) / EX
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Prezado (a) Aluno(a),
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 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 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 materiais poliméricos são geralmente leves, isolantes elétricos e térmicos, flexíveis e apresentam boa resistência à corrosão e baixa resistência ao calor.
	
	
	Os polímeros termoplásticos podem ser repetidamente conformados mecanicamente desde que aquecidos.
	
	
	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.
	
	
	
		2.
		Uma peça de engenharia, de geometria complexa, deve ser produzida a baixo custo. Ela deve possuir alta rigidez e alta tenacidade. Para atender a esses requisitos, o material adequado que um engenheiro de materiais seleciona é o
	
	
	
	
	
	metal ou compósito
	
	
	polímero ou cerâmico
	
	 
	metal
	
	
	cerâmico ou compósito
	
	
	compósito
	
	
	
		3.
		A influência de impurezas inseridas na rede cristalina de semicondutores de Silício com o objetivo de alterar suas propriedades elétricas originou o que hoje conhecemos como semicondutores do tipo-p e semicondutores do tipo-n, amplamente utilizados na indústria eletrônica. Considerando as características dos materiais condutores, assinale a opção que NÃO está correta.
	
	
	
	
	 
	Os materiais supercondutores apresentam resistência elétrica desprezível abaixo de uma certa temperatura, denominada temperatura crítica. Eles podem ser tanto materiais metálicos como materiais cerâmicos.
	
	
	Os melhores supercondutores metálicos são geralmente compostos intermetálicos, tais como Nb3Sn e Nb3Ge ou soluções sólidas tais como Nb-Ti e Nb-Zr. Mesmo os melhores supercondutores metálicos têm temperatura crítica muito baixa, menor que 23 K.
 
	
	 
	Recentes pesquisas excluíram a possibilidade de existirem polímeros condutores, o que representaria uma promissora linha de novos produtos na indústria eletrônica.
	
	
	Os materiais semicondutores têm propriedades elétricas intermediárias entre condutores e isolantes. Além disto, as características elétricas destes materiais são extremamente sensíveis à presença de pequenas concentrações de impurezas.
	
	
	Os semicondutores tornaram possível o advento dos circuitos integrados, que revolucionaram as indústrias eletrônica e de computadores nas últimas duas décadas. Os semicondutores podem ser elementos semimetálicos puros como o silício e o germânio ou compostos como GaP, GaAs e InSb.
	
	
	
		4.
		Os cerâmicos são compostos de elementos metálicos e não metálicos, com ligações de caráter iônico ou covalente, dependendo das eletronegatividades dos materiais envolvidos. É comum, portanto, se definir o percentual de caráter iônico de uma determinada cerâmica. Duas características dos componentes estruturais da cerâmica influenciam os aspectos microestruturais de uma cerâmica cristalina: a carga presente nos íons de sua composição e o tamanho dos mesmos. Considerando as características dos materiais cerâmicos, assinale a opção que NÃO está correta.
	
	
	
	
	 
	Os cerâmicos são menos resistentes a altas temperaturas e a ambientes corrosivos que os metais e os polímeros.
	
	
	A argila foi o primeiro material estrutural inorgânico a adquirir propriedades completamente novas como resultado de uma operação intencional realizada pelo homem, representando a "queima" do material, hoje conhecida como calcinação/sinterização.
	
	
	Os materiais cerâmicos são normalmente combinações de elementos classificados na tabela periódica como metais com elementos classificados como não metálicos.
	
	
	A cerâmica vermelha - telhas, tijolos e manilhas - e a cerâmica branca - azulejos, sanitários e porcelanas - são  constituídas principalmente de silicatos hidratados de alumínio, tais como caulinita, haloisita, pirofilita e montmorilonita.
	
	
	Os cerâmicos são duros e geralmente frágeis, ou seja, não possuem a capacidade de absorver facilmente a energia neles aplicada como acontece com os metais, fragmentando-se.
	
	
	
		5.
		A Ciência dos Materiais é a área da atividade humana associada com a geração e com a aplicação de conhecimentos que estão relacionados entre si. Os principais aspectos que devem estar relacionadas entre si visando às suas propriedades e aplicações dos materiais estão descritas na opção:
	
	
	
	
	
	somente a estrutura de formação
	
	
	formatação e processamento
	
	
	formação estrutural e geometria
	
	 
	composição, estrutura e processamento
	
	
	todas as opções estão erradas
	
	
	
		6.
		A história da civilização proporcionou ao homem da época a ocorrência de avanços nas técnicas de produção de peças e artefatos. Os resultados foram satisfatórios e proporcionavam melhores condições de vida. O conhecimento de técnicas de fundir e moldar os metais trouxe muitos avanços na vida cotidiana do homem pré-histórico. A sequência correta das Idades das civilizações é:
	
	
	
	
	
	Idades do Cobre/Bronze/Ferro
	
	
	Idades da Rocha/Ferro/Ouro/Ferro
	
	 
	Idades da Pedra/Cobre/Bronze/Ferro
	
	
	Idades da Pedra/Bronze/Ferro
	
	 
	Idades da Pedra/Ferro/Bronze/Cobre
	
	
	
		7.
		A Idade do Bronze representou uma fase de avanço tecnológico, uma vez que este material passou a substituir o cobre. A técnica empregada na metalurgia dos bronzes contemplavam com a matéria-prima as ligas de Cu com vários outros elementos, incluindo o Sn, Al, Si e Ni. Na época, pode-se afirmar que uma das propriedades importantes do bronze era:
	
	
	
	
	
	não ser utilizado como feramenta de corte, arma e na arte
	
	
	na composição das ligas de cobre só continha o Sn
	
	
	ser de dificil o processo extrativo
	
	 
	ter maior dureza do que o Cu, bem como boa resistência à oxidação
	
	 
	a Idade do Cobre antecede a do Bronze
	
	
	
		8.
		Na história da civilização antiga foi percebido que na época da Idade do Cobre, mesmo com a técnica de derreter e moldar este metal, que o mesmo não substituiu a manufatura de armas e ferramentas feitos com pedra, pois este material ainda proporcionava lâminas de corte superiores. Considerando a época em questão, tal fato deve-se:
	
	
	
	
	
	não ser um material de fácil extração
	
	
	pela falta de mão-de-obra especializada
	
	 
	por ser uma material muito macio e não ideal como ferramenta de corterepresentar um alto custo
	
	
	o processo de produção ser ineficiente
	
	CCE1007_A2_201504294033
	 
		
	 
	Lupa
	 
	Aluno: MARCIA JOSE DE FREITAS BRAGA
	Matrícula: 201504294033
	Disciplina: CCE1007 - QUÍMICA MATERIAIS 
	Período Acad.: 2016.2 (G) / EX
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Prezado (a) Aluno(a),
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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.
		O sódio cristaliza numa estrutura em que o número de coordenação é 8. Qual é a estrutura que melhor descreve o cristal ?
	
	
	
	
	
	Hexagonal Simples
	
	
	HC
	
	
	cúbica simples
	
	
	CFC
	
	 
	CCC
	
	
	
		2.
		Os materiais sólidos podem ser classificados de acordo com a regularidade segundo a qual seus átomos ou íons estão arranjados em relação aos outros. Aqueles materiais em que este arranjo se mostra regular e repetido podem ser classificados como:
	
	
	
	
	
	cristalográficos
	
	
	amorfos
	
	
	polimorfos
	
	
	semi-cristalinos
	
	 
	cristalinos
	
	
	
		3.
		Na atuação das forças de ligação e energias de ligação torna-se fundamental o conhecimento das chamadas forças interatômicas que ligam os átomos entre si. Tal fato viabiliza o entendimento de muitas das propriedades físicas dos materiais. Essas forças citadas no enunciado são conhecidas como:
	
	
	
	
	
	Atrativa e Impulsiva
	
	
	Impulsiva e Rotativa
	
	
	Flexiva e Impulsiva
	
	 
	Atrativa e Repulsiva
	
	
	Rotativa e Repulsiva
	
	
	
		4.
		Um modelo físico muito comum e de fácil entendimento para explicar a constituição da estrutura da matéria é o átomo de Bohr, que considera a estrutura atômica como uma miniatura do sistema solar , ou seja, composto de NÚCLEO (sol) em órbitas circulares ou elípticas onde se localizam os ELÉTRONS (planetas). Considerando a teoria atômica relacionada ao modelo anteriormente mencionado, assinale a opção que NÃO está correta.
	
	
	
	
	
	Vários materiais cerâmicos possuem como base de agregação atômica a ligação iônica.
	
	 
	Na ligação de Van der Waals, ocorre influência mútua das ondas eletrônicas estacionarias, ocorrendo compartilhamento dos elétrons de forma semelhante a ligação covalente.
	
	
	Na ligação metálica, os elétrons são compartilhados por vários átomos. Assim admite-se que o átomo encontra-se constantemente no estado de perder, ganhar e dividir elétrons-valência com os átomos adjacentes.
	
	
	Na ligação iônica, os átomos dos elementos de valência facilmente liberam esses elétrons, tornando-se íons carregados positivamente.
	
	
	Na ligação covalente, um átomo compartilha seus elétrons com outros átomos adjacentes.
	
	
	
		5.
		A ordenação dos átomos nos sólidos cristalinos indica que pequenos grupos de átomos formam um padrão repetitivo. Desta forma, ao descrever estruturas cristalinas, se torna conveniente subdividir a estrutura em pequena entidades repatitivas, chamadas de:
	
	
	
	
	
	unidades secundárias
	
	
	unidades unitárias
	
	 
	células unitárias
	
	
	células secundárias
	
	 
	células cúbicas
	
	
	
		6.
		Materiais cristalinos são aqueles que apresentam uma organização atômica padrão e repetida. Marque a opção que mostra as três estruturas cristalinas do sistema cúbico.
	
	
	
	
	
	CFC, CSS, CCC
	
	
	CCC, CFF, CS
	
	
	HC, CS, CFF
	
	 
	CS, CCC, CFC
	
	
	CSS, HC, CFC
	
	
	
		7.
		O padrão cristalino repetitivo de alguns materiais possibilita a ocorrência do fenômeno de difração de raio-X de uma forma proveitosa, ou seja, através da utilização de uma amostra pulverizada do maior de interesse, poderemos gerar picos de interferência construtiva das pequeníssimas partículas e utilizá-los como uma espécie de assinatura de identificação do material.
Um outro aspecto importante da teoria cristalográfica é 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.
Considerando a teoria cristalográfica e a definição de FEA, calcule este fator para uma célula cúbica de face centrada (CFC).
 
	
	
	
	
	
	0,47
	
	
	1,00
	
	
	0,70
	
	 
	0,74
	
	
	0,87
	
	
	
		8.
		Um material cristalino é aquele que apresenta a nível atômico regularidade na disposição dos átomos, originando o que se denominou de reticulado cristalino, que , por sua vez, assume 14 combinações conhecidas como Rede de Bravais.
Considerando as figuras representadas por (1), (2) e (3), identifique a opção que MELHOR as representa.
	
	
	
	
	
	 
	(1) Ortorrômbico Simples; (2) Ortorrômbico de Corpo Centrado e (3) Ortorrômbico de Face Centrada.
	
	
	(1) Hexagonal Simples; (2) Ortorrômbico de Corpo Centrado e (3) Ortorrômbico de Face Centrada.
	
	
	(1) Cúbico de Face Centrada; (2) Ortorrômbico de Corpo Centrado e (3) Ortorrômbico de Face Centrada.
	
	
	(1) Ortorrômbico de Corpo Centrado; (2) Ortorrômbico Simples e (3) Ortorrômbico de Face Centrada.
	
	
	(1) Ortorrômbico de Face Centrada; (2) Ortorrômbico de Corpo Centrado e (3) Ortorrômbico Simples.
	CCE1007_A3_201504294033
	 
		
	 
	Lupa
	 
	Aluno: MARCIA JOSE DE FREITAS BRAGA
	Matrícula: 201504294033
	Disciplina: CCE1007 - QUÍMICA MATERIAIS 
	Período Acad.: 2016.2 (G) / EX
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Prezado (a) Aluno(a),
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.
		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.
Considerando o ensaio tração estudado, assinale a opção CORRETA.
	
	
	
	
	
	O ensaio é realizado em atmosfera de gás inerte.
	
	 
	O corpo de prova utilizado é padronizado.
	
	
	O corpo de prova utilizado é tratado termicamente.
	
	
	O ensaio é realizado em vácuo.
	
	
	O corpo de prova utilizado recebe tratamento contra corrosão para não gerar defeitos superficiais durante o ensaio
	
	
	
		2.
		Utilizando a difração por raio-X, podemos diferenciar um material cristalino de um material amorfo, ou seja, através da utilização de uma amostra pulverizada do material de interesse, poderemos gerar picos de interferência construtiva das pequeníssimas partículas e utilizá-los como uma espécie de assinatura de identificação do material, revelando a natureza do material cristalino; já o material amorfo não apresenta os picos.
Entre os materiais listados nas respostas a seguir, qual apresenta padrão cristalino EM TODA A SUA ESTRUTURA.Poliestireno.
	
	
	Madeira.
	
	 
	Aço.
	
	
	Borracha.
	
	
	Água.
	
	
	
		3.
		No ensaio de tração ao qual o corpo é submetido, vários pontos de conhecimento essencial ao projeto que envolve o material são identificados, tais como tensão de escoamento (tensão a partir da qual o corpo sofre deformação plástica), limite de resistência a tração (é a tensão que se for aplicada e mantida acarretará fratura do material) e tensão de ruptura (que corresponde ao final do ensaio, ponto ao qual podemos associar a ruptura do material).
Considerando o gráfico a seguir, identifique CORRETAMENTE cada uma das tensões mencionadas.
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	(1) corresponde a tensão de ruptura, (2) corresponde ao limite de resistência a tração e (3) a tensão de escoamento.
	
	
	(1) corresponde a tensão de escoamento, (2) corresponde a tensão de ruptura e (3) ao limite de resistência a tração.
	
	
	(1) corresponde ao mínimo de tensão elástica, (2) corresponde ao limite de resistência a tração e (3) a tensão de ruptura.
	
	
	(1) corresponde ao limite de resistência a tração, (2) corresponde a tensão de escoamento e (3) a tensão de ruptura.
	
	 
	(1) corresponde a tensão de escoamento, (2) corresponde ao limite de resistência a tração e (3) a tensão de ruptura.
	
	
	
		4.
		No ensaio de um material através de um corpo de prova será obtido o registro com os dados necessários para compor o gráfico Tensão x Deformação. Os valores das cargas obtidas, que divididos pela área deste corpo de prova, fornecem os resultados das tensões que estão corretos na alternativa:
	
	
	
	
	
	A tensão não poderá ser associada a esforço de carga
	
	
	Somente a tensão de ruptura
	
	
	Somente a tensão máxima
	
	
	Somente a tensão máxima e de ruptura
	
	 
	A tensão máxima, de ruptura e escoamento
	
	
	
		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, aço, alumínio e tungstênio.
	
	 
	Magnésio, alumínio, aço e tungstênio.
	
	
	Tungstênio, aço, alumínio e Magnésio.
	
	 
	Magnésio, tungstênio, alumínio e aço.
	
	
	Alumínio, magnésio, aço e tungstênio.
	
	
	
		6.
		Nos ensaios de tração realizados com metais em níveis de tensão relativamente baixos, a tensão se mantém proporcional a deformação durante uma parte do ensaio, estabelecendo a relação linear =E, onde E é denominado módulo de elasticidade ou módulo de Young. A deformação que ocorre sob o regime de proporcionalidade entre =E, é denominado de deformação elástica; sob este regime de deformação, as dimensões do corpo se recuperam quando a tensão cessa.
O módulo de Young pode ser interpretado como uma espécie de rigidez do material a deformação elástica.
Considerando o ensaio anteriormente mencionado e que desejamos especificar para um projeto um material cujo principal requisito é a sua recuperação às dimensões originais, assinale, baseado na tabela a seguir, o material mais indicado e o menos indicado respectivamente.
 
	Liga Metálica
	Módulo de Elasticidade (GPa)
	 Alumínio
	69
	Magnésio
	 45
	Tungstênio
	 407
	Aço
	 207
           
	
	
	
	
	 
	Tungstênio, aço, alumínio e Magnésio.
	
	
	Alumínio, magnésio, aço e tungstênio.
	
	
	Magnésio, aço, alumínio e tungstênio.
	
	
	Magnésio, tungstênio, alumínio e aço.
	
	 
	Magnésio, alumínio, aço e tungstênio.
	
	
	
		7.
		Durante o ensaio de tração, o corpo passa pelo regime de deformação elástico (no qual recupera suas dimensões originais após a retirada da carga) e pelo regime de deformação plástica (no qual não recupera suas dimensões originais após a retirada da carga). Para efeito de um projeto, deseja-se que uma peça trabalhe sempre dentro do regime elástico de deformação, sempre recuperando suas dimensões originais. É necessário, portanto, que saibamos a partir de qual tensão o corpo apresentará deformação plástica, o que é denominado de limite de escoamento. No gráfico, esta tensão é interpretada como aquela que corresponde ao ponto a partir do qual o gráfico perde a sua linearidade.
Considerando o gráfico a seguir, assinale a opção CORRETA.
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	O material não apresenta regime plástico de deformação.
	
	
	O material não apresenta regime elástico de deformação.
	
	
	A tensão máxima suportada pelo corpo é de 225 MPa aproximadamente.
	
	
	O limite de escoamento é um valor inferior a 150 MPa.
	
	 
	O limite de escoamento é um valor inferior a 200 MPa.
	
	
	
		8.
		O que é limite de escoamento?
	
	
	
	
	
	Tensão que corresponde à carga máxima suportada por um corpo-de prova em um teste de tração.
	
	 
	Tensão relecionada a uma deformação plástica convencionada.
	
	
	Tensão acima da qual a relação entre tensão e deformação é não linear.
	
	
	Tensão necessária para se fraturar um espécime no teste de impacto.
	AV4
	
	Tensão necessária para se fraturar um corpo-de-prova em um teste de flexão.
	Aluno: MARCIA JOSE DE FREITAS BRAGA
	Matrícula: 201504294033
	Disciplina: CCE1007 - QUÍMICA MATERIAIS 
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Prezado (a) Aluno(a),
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.
		Qual sistema corresponde aos dois componentes formando uma única solução sólida em qualquer composição, ou seja, há solubilidade total em qualquer proporção de soluto?
	
	
	
	
	
	sistema binário único
	
	
	sistema binário eutetóide
	
	 
	sistema binário isomorfo
	
	
	sistema binário eutético
	
	
	sistema binário do déficit
	
	
	
		2.
		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.
	
	
	
	
	
	Em altas temperaturas, quanto maior o tamanho de grão (TG), maior a resistência.
	
	
	Em baixas temperaturas, quanto menor o tamanho de grão (TG), maior a resistência mecânica.
	
	
	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.
	
	
	Grãos muito grandes em temperaturas normaisdiminuem muitas das propriedades mecânicas dos materiais, principalmente o requisito ductilidade, pois o material fica mais frágil e resiste menos a esforços de impacto.
	
	
	
		3.
		Qual tipo de diagrama apresenta limitações  na previsão de fases obtidas em situações fora das condições de equilíbrio?
	
	
	
	
	
	Diagrama de desequilíbrio
	
	
	Diagrama de projeção perfeita
	
	
	Diagrama de Moon
	
	
	Diagrama seccional
	
	 
	Diagrama de fases
	
	
	
		4.
		O desenvolvimento da microestrutura em ligas ferro-carbono é uma função da composição da liga e da taxa de resfriamento. No diagrama de fase a seguir, tem-se na linha vertical a qual estão associadas duas microestruturas representadas esquematicamente. Com relação ao contexto da figura, NÃO PODEMOS AFIRMAR que:
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	A microestrura originada é denominada.
	
	
	A liga corresponde a uma liga de composição eutetóide.
	
	
	A perlita consiste em uma mistura de ferrita e cementita.
	
	 
	Acima da temperatura de 727oC, tem-se a fase denominada de cementita e abaixo, tem-se ferrita e austenita.
	
	
	Acima da temperatura de 727oC, tem-se a fase denominada de austenita e abaixo, tem-se perlita.
	
	
	
		5.
		A utilização das ligas Eutéticas têm uma relevante importância para a indústria de eletrônicos. Podemos exemplificar, a utilização de solda branca proveniente da composição entre determinados elementos que formam a sua liga. Outra característica importante, trata da velocidade em que a solda muda de estado físico (da fase líquida e se transforma em fase sólida), conforme a finalidade de aplicação poderá ser considerada uma desvantagem. Assinale a alternativa correta sobre os elementos da liga:
	
	
	
	
	
	Na solda branca não existe elemento de formação da liga
	
	
	A liga somente tem na composição o Sn
	
	 
	A liga é constituída na composição com a maior presença de Pb-Sn
	
	
	Na solda branca não é uma liga característica do sistema binário
	
	
	A mudança de estado físico não ocorre neste tipo de solda
	
	
	
		6.
		Qual alternativa abaixo completa a lacuna na frase abaixo? "Também chamados diagramas de fases, os __________________ são representações gráficas das fases presentes em um sistema em função da temperatura, pressão e composição."
	
	
	
	
	
	análise aleatória diagramática
	
	
	curva decadente de Lineu
	
	
	diagrama de Loon
	
	
	diagrama expoente
	
	 
	diagramas de equilíbrio
	
	
	
		7.
		Um conjunto de valores para temperatura, pressão e outras variáveis que descrevem a natureza do material, é o conceito de:
	
	
	
	
	
	Condição aleatória
	
	
	Variável crítica
	
	
	Condição crítica
	
	
	Propriedade aleatória
	
	 
	Condição de Estado
	
	
	
		8.
		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 IV está correta.
	
	
	Apenas III e IV estão corretas.
	
	
	Apenas I, II e IV estão corretas.
	
	 
	Apenas a II está correta.
	CCE1007_A5_201504294033
	 
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PARA O FINAL DO EXERCÍCIO
		
	 
	Lupa
	 
	Aluno: MARCIA JOSE DE FREITAS BRAGA
	Matrícula: 201504294033
	Disciplina: CCE1007 - QUÍMICA MATERIAIS 
	Período Acad.: 2016.2 (G) / EX
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Prezado (a) Aluno(a),
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.
		Tratar termicamente um aço significa, a grosso modo, aquecê-lo a altas temperaturas e resfriá-lo com diversas possibilidades de taxa de resfriamento. Entre os objetivos comuns dos tratamentos térmicos PODEMOS citar:
	
	
	
	
	
	Diminuição do volume.
	
	
	Alteração da cor do aço.
	
	
	Diminuição da espessura.
	
	 
	Remoção de tensões.
	
	
	Alteração da rugosidade superfícial do aço.
	
	
	
		2.
		Das alternativas abaixo, qual NÃO diz respeito a um fator que influencia o tratamento térmico:
	
	
	
	
	
	Atmosfera
	
	
	Temperatura
	
	
	Tempo
	
	
	Velocidade do Resfriamento
	
	 
	Número de elementos químicos
	
	
	
		3.
		Na alta Idade Média, alguns tratamentos térmicos em aço já eram praticados, tais como o rápido resfriamento de uma espada aquecida ao rubro, o que originava um utensílio mais duro. Os artífices não sabiam explicar o porquê destas mudanças nas propriedades mecânicas; hoje, sabemos que os tratamentos térmicos provocam mudanças microestruturais. Considerando a descrição de tratamento térmico anterior, identifique nas opções a seguis aquela que melhor a descreve:
	
	
	
	
	
	Revenido.
	
	
	Deformação a frio.
	
	 
	Têmpera
	
	
	Cementação.
	
	
	Recozimento.
	
	
	
		4.
		A frase; "uma maneira prática de representar a dependência da transformação com o tempo em relação à temperatura", está relacionada a que alternativa abaixo?
	
	
	
	
	
	Diagramas de medição radioativa
	
	
	Perfis de densidade
	
	
	Tabelas de ebulição
	
	 
	Diagramas de transformação de fases
	
	
	Diagramas de mudanças gravimétricas
	
	
	
		5.
		O Tratamento Térmico Recozimento visa reduzir a dureza do aço, aumentar a usinabilidade, facilitar o trabalho a frio. O Recozimento é composto de três estágios extremamente importantes para a obtenção das propriedades desejáveis de um material. O estágio no em que predominam temperaturas mais elevadas, verifica-se grande alteração na microestrutura do metal, com variações nas propriedades mecânicas. O nome dado a este estágio está correto na opção:
	
	
	
	
	 
	Crescimento do Grão
	
	
	Recuperação
	
	 
	Recristalização
	
	
	Diminuição do Grão
	
	
	Estabilização do Grão
	
	
	
		6.
		Na análise da Curva de Temperatura de uma determinada peça observou-se a mudança nas microestruturas presentes na composição. Em determinado ponto da referida curva aconteceu um resfriamento rápido e como consequência o surgimento de um produto transformado. Quais os produtos obtidos quando da transformação por resfriamento rápido ?
	
	
	
	
	
	Austenita com dureza proporcional a Perlita
	
	
	Perlita com dureza superior a Austenita
	
	
	Martensita com dureza igual a Austenita
	
	
	Martensita com dureza inferior da Perlita
	
	 
	Martensita com dureza superior da Perlita
	
	
	
		7.
		No Tratamento Térmico Martêmpera na composição existente a martensita obtida apresenta-se uniforme e homogênea, diminuindo a facilidade de sofrer riscos e trincas. No entanto, após a martêmpera é necessário que apeça submeta-se a um outro tratamento térmico denominado:
	
	
	
	
	
	Têmpera
	
	
	Normalização
	
	
	Recristalização do Grão
	
	 
	Revenimento
	
	
	Austenização
	
	
	
		8.
		Uma solução sólida é constituída da interação de átomos que se misturam, soluto e solvente, com este último sendo incorporado a matriz do solvente. Considerando as características das soluções, identifique a afirmação CORRETA.
	
	
	
	
	
	Na solução sólida, não há limite de solubilidade do soluto no solvente, não ocorrendo precipitações.
	
	
	As fases da mistura sólida não se modificam com a variação da temperatura.
	
	
	Depois de resfriado a solução sólida, não é possível alterar as propriedades mecânicas.
	
	 
	O solvente pode ocupar posições atômicas ou intersticiais.
	
	
	Fase é a porção de matéria fisicamente heterogênea e perfeitamente distinguível.

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