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Química dos materiais - AV - Online

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Avaliação: CCE1007_AV » QUÍMICA DOS MATERIAIS 
Tipo de Avaliação: AV 
Aluno: 
Professor: GISELE TEIXEIRA SALEIRO Turma: 
Nota da Prova: 5,0 Nota de Partic.: 0 Av. Parcial 2 Data: 01/11/2017 
 
 
 1a Questão (Ref.: 201603441019) Pontos: 0,5 / 1,0 
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 diferença dentre a tensão de escoamento e tensão limite de resistência a tração, se dá pelo 
momento em que o material perde a capacidade após a tração de retornar ao tamanho inicial, ou seja passando 
a ter uma deformação plástica irreversível. 
 
 
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. 
 
 
 
 2a Questão (Ref.: 201603441534) Pontos: 1,0 / 1,0 
o tratamento térmico austêmpera consiste no aquecimento dos aços a temperaturas acima da zona crítica 
seguido de esfriamento rápido de modo a evitar a transformação da austenita. A partir daí mantêm-se a 
temperatura constante até a formação da bainita. Descreva duas condições para a realização deste tipo de 
tratamento. 
 
 
Resposta: No entanto esse tratamento não é indicado para aplicação em peças de aço carbono e ligas com 
determinadas espessuras superiores a 5mm para aço carbono e 25 mm para ligas. 
 
 
Gabarito: - Se aplica aos aços de temperabilidade relativamente elevada e o teor de manganês mais elevado. - 
Não é indicada às peças com espessuras superiores a 5mm se forem de aço carbono, se forem ligas admite-se 
até 25mm. 
 
 
 
 3a Questão (Ref.: 201603441358) Pontos: 1,0 / 1,0 
De uma forma geral, o desenvolvimento das sociedades deu-se também com a associação dos materiais, assim 
como compreender que as civilizações antigas foram designadas por sua capacidade de manipular e produzir 
materiais para atendimento das necessidades. Assinale a alternativa correta que melhor descreve a classificação 
dos grupos de materiais sólidos: 
 
 Materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos 
 
Materiais cerâmicos, granulosos e polimeros 
 
Apenas materiais poliméricos 
 
Somente materiais metálicos e cerâmicos 
 
Materiais metálicos, cítricos e poliméricos 
 
 
 
 4a Questão (Ref.: 201603440985) 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. 
 
 
0,452 nm e 0,369 nm. 
 0,050 nm e 0,093 nm. 
 
0,369 nm e 0,452 nm. 
 
0,136 nm e 0,666 nm. 
 
0,093 nm e 0,050 nm. 
 
 
 
 5a Questão (Ref.: 201603441136) Pontos: 0,0 / 1,0 
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 
 
 
 
Magnésio, aço, alumínio e tungstênio. 
 Magnésio, alumínio, aço e tungstênio. 
 
Magnésio, tungstênio, alumínio e aço. 
 
Alumínio, magnésio, aço e tungstênio. 
 Tungstênio, aço, alumínio e Magnésio. 
 
 
 
 6a Questão (Ref.: 201603441485) Pontos: 1,0 / 1,0 
A transformação imediata de fase líquida em fase sólida, ou vice versa é qual reação abaixo? 
 
 
Reação de Muller 
 Reação eutética 
 
Reação eutetóide 
 
Reação isotônica 
 
Reação em cadeia carbônica exclusiva 
 
 
 
 7a Questão (Ref.: 201603441217) Pontos: 0,0 / 1,0 
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. 
 
 
Fase é a porção de matéria fisicamente heterogênea e perfeitamente distinguível. 
 
Na solução sólida, não há limite de solubilidade do soluto no solvente, não ocorrendo precipitações. 
 O solvente pode ocupar posições atômicas ou intersticiais. 
 
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. 
 
 
 
 8a Questão (Ref.: 201603441320) Pontos: 0,0 / 1,0 
A microestrutura dos Ferros Fundidos, denominados FoFos, é controlada pela composição química e pelo 
processo de fabricação. De uma forma geral, sob o ponto de vista da estrutura do ferro fundido os dois fatores 
considerados os mais importantes no processo de obtenção estão descritos corretamente na alternativa: 
 
 
O teor de silício sem associação com a velocidade de resfriamento 
 
A velocidade de resfriamento prejudica no processo 
 O teor de silício e a velocidade de resfriamento 
 O teor de carbono e a temperatura elevada 
 
O teor de silício não é determinante no processo 
 
 
 
 9a Questão (Ref.: 201603441360) Pontos: 0,0 / 0,5 
O Tratamento Isotérmico tipo Austêmpera consiste no aquecimento dos aços a temperaturas acima da zona 
crítica seguido de esfriamento rápido de modo a evitar a transformação da austenita. Atingida essa condição, 
mantêm-se a temperatura constante até a formação da bainita. No entanto, esse tratamento não é indicada 
para aplicação em peças de aço carbono e ligas com determinadas espessuras. Assinale a alternativa correta: 
 
 Aço carbono com espessura superiores a 5mm e ligas acima de 25mm 
 
Aço carbono com espessura até a 5mm e ligas admite-se até 25mm 
 
Somente em aço carbono com espessura inferiores a 5mm 
 
Somente em ligas com espessura acima de 25mm 
 Aço carbono com espessura superiores a 5mm e ligas admite-se até 25mm 
 
 
 
 10a Questão (Ref.: 201603440991) Pontos: 0,5 / 0,5 
Os materiais formados normalmente por compostos orgânicos; formados por grandes moléculas através de 
ligações covalentes e forças secundárias; possuem baixa densidade, alta resistência específica e são 
extremamente flexíveis; são classificados como: 
 
 
Mestais. 
 
Materiais avançados. 
 
Compósitos. 
 Polímeros. 
 
Cerâmicas.

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