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Prova de Principio Tecnologia Ciencia dos Materiais - Estacio

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Avaliação: CCE0291_AV1_201002200652 » PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS
Tipo de Avaliação: AV1
Aluno: 201002200652 - ADRIANO TEIXEIRA GOMES 
Professor: JOAO MARQUES DE MORAES MATTOS Turma: 9007/G
Nota da Prova: 4,5 de 8,0 Nota do Trabalho: Nota de Participação: 0 Data: 11/04/2013 20:01:31
1a Questão (Cód.: 155904) Pontos: 0,5 / 0,5
O aço revolucionou a construção civil quando no início do século XIX aproximadamente começou a ser utilizado ostensivamente 
como elemento estrutural na construção de grandes arranha céus; como metal, possui como uma de suas principais características 
a cristalinidade de sua estrutura atômica, ou seja, possui um padrão de repetição microestrutural em três dimensões. Considerando 
as características dos metais, assinale a opção que NÃO está correta.
Diversos metais possuem alta resistência mecânica, além de serem deformáveis, sendo muito utilizados em aplicações 
estruturais.
Os metais apresentam alta resistência a corrosão, representando a melhor opção para ambientes como plataformas 
marítimas. 
Os metais são excelentes condutores de eletricidade e calor e não são transparentes à luz.
A coloração dos metais varia de acordo com o elemento químico ou elementos químicos que entram em sua composição.
Os metais são geralmente obtidos em altos fornos, onde podemos não só controlar sua pureza como também adicionar 
outros elementos, originando ligas.
2a Questão (Cód.: 61998) Pontos: 0,5 / 0,5
A composição química e estrutura atômica proporcionam a alguns materiais propriedades semelhantes, fazendo 
com que estes possam ser classificados em categorias. Os materiais que possuem um grande número de elétrons 
deslocalizados, propiciando as propriedades de condutividade elétrica e de calor, a não transparência, boa 
resistência mecânica e ductilidade são os:
Cerâmicas
Materiais avançados
Compósitos
Polímeros
Metais
3a Questão (Cód.: 59722) Pontos: 0,5 / 0,5
Em relação aos materiais cristalinos e os não-cristalinos (amorfos) podemos afirmar que:
Tanto os materiais cristalinos quanto os amorfos não apresentam ordem que se repete por grande parte do 
material.
Os materiais amorfos apresentam uma estrutura cristalina organizada que se repete por grande parte do 
material. Já os materiais cristalinos não apresentam ordem que se repete a longo alcance.
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Adriano
Realce
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Tanto os materiais cristalinos quanto os amorfos apresentam uma estrutura cristalina organizada que se 
repete por grande parte do material.
Os materiais cristalinos são aqueles que formam as pedras preciosas e semi-preciosas, enquanto os 
materiais amorfos podem apresentar estrutura organizada ou desorganizada se repetindo por todo o 
material. 
Os materiais cristalinos apresentam uma estrutura cristalina organizada que se repete por grande parte do 
material. Já os materiais amorfos não apresentam ordem que se repete a longo alcance.
4a Questão (Cód.: 60663) Pontos: 0,0 / 0,5
Entre as propriedades mecânicas dos materiais podemos citar a tenacidade, resiliência e a ductilidade. Em relação a 
essas propriedades podemos afirmar que:
A tenacidade mede a capacidade de um material absorver energia até sua fratura; enquanto a ductilidade 
mede a capacidade de um material absorver energia antes de se deformar permanentemente; já a 
resiliência representa a medida da deformação total que um material pode suportar até sua ruptura.
A ductilidade mede a capacidade de um material absorver energia até sua fratura; enquanto a resiliência 
mede a capacidade de um material absorver energia antes de se deformar permanentemente; já a 
tenacidade representa a medida da deformação total que um material pode suportar até sua ruptura.
A tenacidade mede a capacidade de um material absorver energia até sua fratura; enquanto a resiliência 
mede a capacidade de um material absorver energia antes de se deformar permanentemente; já a 
ductilidade representa a medida da deformação total que um material pode suportar até sua ruptura.
A resiliência mede a capacidade de um material absorver energia até sua fratura; enquanto a tenacidade 
mede a capacidade de um material absorver energia antes de se deformar permanentemente; já a 
ductilidade representa a medida da deformação total que um material pode suportar até sua ruptura.
A ductilidade mede a capacidade de um material absorver energia até sua fratura; enquanto a tenacidade 
mede a capacidade de um material absorver energia antes de se deformar permanentemente; já a 
resiliência representa a medida da deformação total que um material pode suportar até sua ruptura.
5a Questão (Cód.: 60254) Pontos: 0,0 / 1,0
Qual a diferença entre tensão de escoamento e tensão limite de resistência a tração em materiais metálicos? 
A tensão de escoamento é aquela onde ocorre uma transição da deformação elástica para plástica. A tensão 
limite de resistência a tração é a máxima tensão a que um material é submetido em um ensaio de tração.
A tensão de escoamento é aquela onde ocorre uma transição da deformação elástica para plástica. A tensão 
limite de resistência a tração é aquela onde o material sofre fratura.
A tensão de escoamento é aquela onde ocorre uma transição da deformação plástica para elástica. A tensão 
limite de resistência a tração é a máxima tensão a que um material é submetido em um ensaio de tração.
A tensão de escoamento a máxima tensão a que um material é submetido em um ensaio de tração. A 
tensão limite de resistência a tração é aquela onde ocorre uma transição da deformação elástica para 
plástica.
A tensão de escoamento é aquela onde ocorre uma transição da deformação plástica para elástica. A tensão 
limite de resistência a tração é aquela onde o material sofre fratura em um ensaio de tração.
6a Questão (Cód.: 155894) Pontos: 1,0 / 1,0
Ao longo da história, o homem vem utilizando os materiais que o cercam na tarefa de sobreviver diante das 
vicissitudes da realidade ou simplesmente para tornar a vida mais confortável, e a escolha do que utilizar é 
principalmente uma função das propriedades que o material deve ter para conferir ao projeto eficiência e eficácia. 
Atualmente, a Ciência dos Materiais considera grupos de materiais separados em função de suas propriedades, 
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composição, formas de obtenção e diversos outros critérios, para que possamos didaticamente resumir a vasta e 
complexa realidade dos mesmos. Considerando a classificação citada anteriormente, assinale a opção que NÂO
está correta. 
Materiais Cerâmicos: os materiais cerâmicos são normalmente combinações de elementos que na tabela 
periódica são identificados como metais.
Materiais Poliméricos: Os polímeros são baseados nos átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, 
flúor e em outros elementos não metálicos. 
Materiais Metálicos: apresentam um grande número de elétrons livres, isto é, elétrons que não estão presos 
a um único átomo.
Materiais Poliméricos: os plásticos e borrachas são exemplos de polímeros sintéticos, enquanto o couro, a 
seda, o chifre, o algodão, a lã, a madeira e a borracha natural são constituídos de macromoléculas 
orgânicas naturais.
Materiais Cerâmicos: os principais tipos são óxidos, nitretos e carbonetos. A esse grupo de materiais 
também pertencem os argilo-minerais, o cimento e os vidros.
7a Questão (Cód.: 60484) Pontos: 0,0 / 1,0
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.
0,404 nm e 0,330 nm. 
0,036 nm e 0,066 nm.
0,066 nm e 0,036nm.
0,109 nm e 0,163 nm.
8a Questão (Cód.: 72140) Pontos: 1,0 / 1,0
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.
Alotropia
Fusão
Solidicação
Têmpera
Choque térmico
9a Questão (Cód.: 156194) 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
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10a Questão (Cód.: 62118) Pontos: 1,0 / 1,0
Nas cidades onde ocorrem grandes nevascas costuma-se utilizar sal para derreter o gelo 
mais rapidamente, evitando problemas com seu acumulo nas ruas. Ao se adcionar sal ao 
gelo, ocorre uma redução do ponto de fusão da água, fazendo com que o gelo derreta em 
temperaturas menores que a temperatura de fusão padrão (próximo a 0 ºC). Como nas 
cidades onde ocorrem as nevascas as temperaturas, geralmente, se mantem em níveis 
negativos por certo tempo, o gelo não iria derreter, pois isso so aconteceria ao atingir 
temperatura de fusão. Com adição de sal essa fusão pode ocorrer em temperaturas 
inferiores a 0 ºC, evitando o acumulo de gelo nas ruas. Assim, considere uma nevasca 
ocorrida em uma determinada cidade na qual a temperatura se mantem em -10 ºC. Com 
base no diagrama de fases H2O-NaCl, qual seria a concentração aproximada de sal para 
derreter o gelo sem grandes desperdícios do mesmo?
19% de sal. 
6% de sal. 
15% de sal. 
11% de sal. 
26% de sal. 
Período de não visualização da prova: desde 05/04/2013 até 24/04/2013.
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Adriano
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