Buscar

Avaliação de Princípios da Ciência e Tecnologia dos Materiais

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você viu 3, do total de 8 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você viu 6, do total de 8 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Prévia do material em texto

Avaliação: CCE0291_AV1_201201583233 » PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS
	Tipo de Avaliação: AV1
	Aluno: 201201583233 - LETICIA RADULSKI
	Professor:
	FAUSTO BALLONI
	Turma: 9018/R
	Nota da Prova: 5,5 de 8,0         Nota do Trab.: 0        Nota de Partic.: 1,8        Data: 07/10/2013 15:00:37
	
	 1a Questão (Ref.: 201201703541)
	Pontos: 0,0  / 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:
		
	
	Polímeros
	 
	Materiais avançados.
	
	Cerâmicas
	
	Metais
	 
	Compósitos;
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201201703865)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	1-     Necessita-se selecionar um material para desenvolver uma determinada peça. Essa peça não pode apresentar deformação plástica quando sujeito a uma tensão de 300 MPa e necessita apresentar uma ductilidade de pelo menos 30% para que possa desempenhar sua função perfeitamente. Dentre os materiais disponíveis para se utilizar temos: um aço baixo carbono, uma liga de alumínio, uma liga de cobre e um aço inox. Para saber qual desses materiais atende a condição imposta, foram realizados ensaios de resistência mecânica. Nos ensaiosforam utilizados corpos-de-prova de comprimento inicial de 90 mm. O comprimento final de cada uma das amostras é apresentado na tabela abaixo, assim como a tensão de escoamento. Com base nos resultados, qual (is) desses materiais é (são) indicado (s) para se fabricar essa peça?
            
		
	
	Liga de cobre ou aço inox.
	
	Aço inox apenas.
	
	Nenhum.
	 
	Liga de alumínio ou liga de cobre.
	 
	Liga de cobre apenas.
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201201670814)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	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
	
	semi-cristalinos
	
	polimorfos
	 
	cristalinos
	 
	amorfos
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201201797764)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	A vasta maioria dos materiais é submetida a cargas quando colocados em serviço. As asas de ligas de alumínio de um avião literalmente batem em um esforço repetitivo para manter a aeronave em voo; as molas e toda suspensão de um carro quando este trafega por ruas acidentadas executam também um esforço periódico de sustentação da estrutura do veículo; um prego fixo na parede que suporte a carga constante de um quadro. Para a escolha do tipo de material que iremos utilizar no componente de interesse, é necessário que conheçamos o comportamento do mesmo sob as condições de utilização. Para simular tal comportamento, existem diversos ensaios realizados em laboratório.
Considerando os ensaios mecânicos estudados, assinale a opção INCORRETA.
		
	
	No ensaio de flexão, as forças atuantes provocam uma deformação do eixo perpendicular à mesma.
	 
	No ensaio de flambagem, as forças atuantes exercem um esforço de tração em uma barra de seção transversal pequena em relação ao comprimento, que tende a produzir uma curvatura na barra.
	
	No ensaio de compressão, as forças atuantes tendem a produzir uma redução do elemento na direção da mesma.
	
	No ensaio de cisalhamento, as forças atuantes provocam um esforço de compressão em uma barra de seção transversal pequena em relação ao comprimento, que tende a produzir uma curvatura na barra.
	
	No ensaio de tração, as forças atuantes tendem a provocar um alongamento do elemento na direção da mesma.
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201201797754)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Os metais são materiais cristalinos, ou seja, apresentam uma ordem microscópica de arranjo atômico repetitiva em longas distâncias, que pode variar em orientação dentro de pequenos volumes denominados de grão. Como sabemos, não só os metais são cristalinos, mas também muitos cerâmicos e alguns polímeros. Aqueles que não apresentam este padrão de repetição a longas distâncias são chamados de materiais amorfos.
Na teoria relacionada originada a partir do estudo de materiais cristalinos, define-se número de coordenação, que representa o número de átomos vizinhos mais próximos de átomo.
Considerando a teoria cristalográfica, assinale a opção que está CORRETA.
		
	 
	O número de coordenação de uma célula CFC é 12.
	
	O número de coordenação de uma célula CFC é 10.
	
	O número de coordenação de uma célula CCC é 12.
	
	O número de coordenação de uma célula CFC é 20.
	
	O número de coordenação de uma célula CS é 8.
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201201798802)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Em Engenharia de Materiais é muito comum a utilização de diagramas de fase, que são simplesmente representações gráficas onde estão presentes as fases em equilíbrio da substância analisada em função da temperatura, pressão, composição e até mesmo intensidades de campos elétricos/magnéticos. Para expressar esta informação como uma figura plana de fácil assimilação, mantém-se um ou mais parâmetros constante (geralmente a pressão ou a composição).
Com relação ao diagrama exposto a seguir, onde em um eixo imaginário vertical tem-se temperatura e no eixo imaginário horizontal, tem-se composição, PODEMOS AFIMAR:
 
 
 
 
		
	 
	A composição C corresponde ao eutético.
	
	A composição C corresponde ao hipo-eutético.
	
	A composição B corresponde ao hiper-eutético.
	
	No resfriamento da composição D, não há coexistência de duas fases.
	
	No resfriamento da composição A, há coexistência de três fases.
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201201661175)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	O que é limite de escoamento?
		
	 
	Tensão relecionada a uma deformação plástica convencionada.
	
	Tensão que corresponde à carga máxima suportada por um corpo-de prova em um teste de tração.
	
	Tensão necessária para se fraturar um espécime no teste de impacto.
	
	Tensão acima da qual a relação entre tensão e deformação é não linear.
	
	Tensão necessária para se fraturar um corpo-de-prova em um teste de flexão.
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201201701815)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Qual a diferença entre deformação elástica e deformação plástica?
		
	 
	A deformação elástica não segue a lei de Hooke e não é uma deformação permanente, enquanto a deformação plástica segue a lei de Hooke e é uma deformação permanente.
	
	A deformação elástica não é uma deformação permanente, enquanto a deformação plástica é uma deformação permanente. Ambas seguem a lei de Hooke.
	
	A deformação elástica não é uma deformação permanente, enquanto a deformação plástica é uma deformação permanente. Ambas não seguem a lei de Hooke.
	 
	A deformação elástica segue a lei de Hooke e não é uma deformação permanente, enquanto a deformação plástica não segue a lei de Hooke e é uma deformação permanente.
	
	A deformação plástica segue a lei de Hooke e não é uma deformação permanente, enquanto a deformação elástica não segue a lei de Hooke e é uma deformação permanente.
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201201702042)
	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.
		
	 
	0,050 nm e 0,093 nm.
	
	0,136 nm e 0,666 nm.
	
	0,452 nm e 0,369 nm.
	
	0,369 nm e 0,452 nm.
	
	0,093 nm e 0,050 nm.
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201201701218)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	1-     Considerando a célula unitária abaixo, se as esferas apresentam raio de 0,15 nm, qual o seu fator de empacotamento atômico? (Dado: VE= 1,33πR3).
		
	
	0,25%
	
	2,57%
	
	0,38%
	
	25,7%
	 
	38%
	Avaliação: CCE0291_AV2_201201583233» PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS
	Tipo de Avaliação: AV2
	Aluno: 201201583233 - LETICIA RADULSKI
	Professor:
	FAUSTO BALLONI
	Turma: 9018/R
	Nota da Prova: 2,0 de 8,0         Nota do Trab.:        Nota de Partic.: 2        Data: 27/11/2013 16:01:02
	
	 1a Questão (Ref.: 201201703555)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	 Marque o quesito em que as palavras-chave completam as afirmativas dando sentido correto a elas.
 
A principal característica dos (das) __________ é manter a resistência mecânica em níveis satisfatórios quando sujeitos (as) a elevadas temperaturas.
Os (as) __________ apresentam elevada ductilidade e baixa resistência mecânica.
Uma das características dos (das) __________ é a adição de elementos de liga que se juntam ao carbono presente, formando carbetos que proporcionam ao material uma dureza elevada, deixando-os com elevada resistência ao desgaste e a abrasão.
		
	 
	Ferros fundidos, aços baixo carbono e aços refratários.
	
	Aços refratários, ligas de alumínio e aços alto carbono.
	
	Aços ferramenta, ligas de alumínio e ferros fundidos.
	 
	Aços refratários, aços baixo carbono e aços ferramenta.
	
	Aços inox, ligas de alumínio e aços ferramenta.
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201201797750)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	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
		
	 
	0,52
	
	0,68
	
	1,00
	 
	0,74
	
	0,87
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201201703601)
	Pontos: 1,0  / 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?
		
	
	Aço ferramenta
	 
	Ferro fundido
	
	Aço alto carbono
	
	Liga de titânio
	
	Aço refratário
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201201702206)
	Pontos: 0,0  / 1,5
	A tenacidade e a resiliência são propriedades mecânicas relacionadas à capacidade de um material em absorver energia quando são deformados. Sendo assim, qual a diferença entre essas propriedades?
		
	
Resposta: Não sei a diferença.
	
Gabarito: A tenacidade é a propriedade que mede a capacidade de um material absorver energia até sua fratura, enquanto a resiliência é a propriedade que mede a capacidade de um material absorver energia antes de se deformar permanentemente, ou seja, até o seu limite de escoamento.
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201201661175)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	O que é limite de escoamento?
		
	
	Tensão que corresponde à carga máxima suportada por um corpo-de prova em um teste de tração.
	
	Tensão necessária para se fraturar um espécime no teste de impacto.
	
	Tensão necessária para se fraturar um corpo-de-prova em um teste de flexão.
	
	Tensão acima da qual a relação entre tensão e deformação é não linear.
	 
	Tensão relecionada a uma deformação plástica convencionada.
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201201798968)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	A corrosão de componentes estruturais representa a causa de diversos acidentes com desmoronamento estrutural, ocasionando acidentes fatais. Este fenômeno recebe diversas denominações, dependendo da causa que o motiva e a forma como o mesmo se manifesta. Entre estas classificações, só NÃO podemos identificar:
		
	
	Corrosão Seletiva
	
	Corrosão Galvânica
	
	Corrosão eletroquímica
	 
	Corrosão aço lítica
	 
	Corrosão Eletrolítica
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201201798962)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	É comum após um tratamento térmico, a necessidade de realização de outro tratamento térmico, este, por sua vez, como o intuito de corrigir aspectos que foram severamente acrescentados pelo primeiro. No caso da têmpera, há um outro tratamento térmico aplicado posteriormente para promover, entre outras características, uma microestrutura um pouco mais livre de tensões decorrentes do rápido resfriamento.
Este tratamento é denominado:
		
	
	Martêmpera.
	 
	Revenido.
	
	Austêmpera.
	
	Recozimento.
	
	Normalização.
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201201713696)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	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.
		
	
	Solidicação
	 
	Têmpera
	
	Fusão
	 
	Alotropia
	
	Choque térmico
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201201702040)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Se o raio atômico do alumínio é 0,143 nm, os volumes de sua célula unitária nas estruturas CCC e CFC são respectivamente:
		
	 
	0,330 nm e 0,404 nm.
	
	0,109 nm e 0,163 nm.
	 
	0,036 nm e 0,066 nm.
	
	0,066 nm e 0,036 nm.
	
	0,404 nm e 0,330 nm.
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201201801651)
	Pontos: 0,0  / 1,5
	Um material pode sofre fratura mesmo quando é submetido a esforços repetitivos abaixo do seu limite de resistência. Baseado na descrição anterior, descreva o tipo de fratura associada a este contexto e uma forma de minimizar a sua ocorrência.
		
	
Resposta: Recozimento.
	
Gabarito:
A descrição corresponde a fratura por fadiga e sua frequência pode ser minimizada através de polimento superficial da peça.

Outros materiais