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AV2 - Princ. da cien. e tecn. dos materiais201401

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	Avaliação: CCE0291_AV2_201301541982 » PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS
	Tipo de Avaliação: AV2
	Aluno: 
	Professor:
	JOAO MARQUES DE MORAES MATTOS
FAUSTO BALLONI
	Turma: 9016/S
	Nota da Prova: 3,5 de 8,0         Nota do Trab.: 0        Nota de Partic.: 2        Data: 16/06/2014 18:22:24
	
	 1a Questão (Ref.: 201301756199)
	Pontos: 1,5  / 1,5
	Tratamento térmico em aços é um conjunto de operações que consistem em aquecer o material e resfriá-lo em variadas taxa, de acordo com as características que se deseja conferir a peça. Identifique o tipo de tratamento que consiste no aquecimento da peça a altas temperaturas e rápido resfriamento e depois aquecimento brando, manutenção a uma determinada temperatura e resfriamento brando.
		
	
Resposta: Tempera seguido de Revenido
	
Gabarito:
Têmpera seguida de revenido.
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201301752113)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	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 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.
	
	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.
	 
	Recentes pesquisas excluíram a possibilidade de existirem polímeros condutores, o que representaria uma promissora linha de novos produtos na indústria eletrônica.
	 
	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.
 
	
	Os materiais supercondutores apresentam resistência elétrica desprezível abaixo de uma certa temperatura, denominada temperatura crítica. Eles podem ser tanto materiais metálicos como materiais cerâmicos.
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201301752255)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	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).
 
		
	
	0,70
	 
	0,74
	
	0,47
	
	0,87
	 
	1,00
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201301752522)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	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 elástico de deformação.
	
	O material não apresenta regime plástico de deformação.
	
	O limite de escoamento é um valor inferior a 150 MPa.
	
	A tensão máxima suportada pelo corpo é de 225 MPa aproximadamente.
	 
	O limite de escoamento é um valor inferior a 200 MPa.
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201301753518)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	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 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.
	
	A microestrura originada é denominada.
	
	A liga corresponde a uma liga de composição eutetóide.
	
	Acima da temperatura de 727oC, tem-se a fase denominada de austenita e abaixo, tem-se perlita.
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201301756186)
	Pontos: 0,0  / 1,5
	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.
Considerando o reticulado cristalino característico de células cúbicas, descreva sucintamente uma célula cúbica de corpo centrado.
		
	
Resposta: CCC - Uma célula que origina um grão fino com altas propriedades mecânicas
	
Gabarito:
É aquela que apresenta um átomo no centro da célula cúbica e 1/8 de átomo nos vértices do cubo, totalizando 2 átomos por célula.
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201301842677)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	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.
		
	
	Depois de resfriado a solução sólida, não é possível alterar as propriedades mecânicas.
	 
	O solvente pode ocupar posições atômicas ou intersticiais.
	
	As fases da mistura sólida não se modificam com a variação da temperatura.
	
	Na solução sólida, não há limite de solubilidade do soluto no solvente, não ocorrendo precipitações.
	 
	Fase é a porção de matéria fisicamente heterogênea e perfeitamente distinguível.
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201301753524)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Para se observar a natureza das muitas propriedades sensíveis à microestrutura dos materiais de engenharia, precisaremos estudar como a microestrutura é desenvolvida, ou seja, que microestrutura deverá existir em determinada temperatura para determinada composição do material. Para tanto, utilizamos os diagramas de transformação de fases e tratamentos térmicos.
Analisando o gráfico a seguir, PODEMOS afirmar que:
		
	 
	As linhas pontilhadas indicadas por A, B, C, D, E e T indicam tratamentos térmicos através de resfriamentos contínuos.
	
	700oC corresponde a temperatura inicial de todas as possibilidades de tratamento térmico.
	
	Todas as linhas pontilhadas indicam tratamentos que resultaram na mesma microestrutura, pois o estagio final de todos está associado ao material sólido.
	
	O diagrama revela possibilidades típicas e exclusivas de ligas Fe-C.
	 
	As linhas pontilhadas indicadas por A,B, C, D, E e T indicam tratamentos térmicos através de resfriamentos com etapas isotérmicas.
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201301753577)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	Uma das formas de se alcançarem as propriedades necessárias a um aço para que o mesmo possa ser utilizado em uma aplicação específica, como por exemplo alta resistência a corrosão, é o acréscimo de elementos de liga, como o Cr, Ni, V, Mo, W, Co e Cu. Com relação a atuação destes elementos, não podemos afirma que:
		
	 
	Podem modificar as propriedades elétrica e magnéticas.
	
	Podem conferir propriedades especiais como a estabilidade a baixas e médias temperaturas.
	
	Deslocam as curvas TTT para a direita.
	 
	Não alteram o tamanho de grão.
	
	Podem alterar a resistência e a dureza das ligas.
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201301615792)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	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.

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