Buscar

CMM Teste02

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 também pode ser Premium ajudando estudantes

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 também pode ser Premium ajudando estudantes

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 também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 3 páginas

Prévia do material em texto

Instituto Federal de Goiás 
Aluno: Curso: Engenharia Mecânica
Exercício 01)
R- Sólidos cristalinos são substâncias que pode ser considerada cristalina quando os átomos ou moléculas que a constitui estão dispostos segundo uma rede tridimensional bem definida e que é repetida por milhões de vezes. (Ordem de longo alcance). Já os sólidos amorfos ou não-cristalinos em geral, não apresentam regularidade na distribuição dos átomos.
Exercício 02)
R- Três são as estruturas cristalinas mais comuns em metais: Cúbica de corpo centrado (CCC), cúbica de face centrada (CFC) e hexagonal compacta (HC).
Exercício 03)
R- O fator de empacotamento atômico é um índice que representa a fração do volume de uma célula unitária que corresponde a esferas sólidas, atribuindo o modelo da esfera atômica rígida. Tem objetivo de informar quantos átomos podem ser organizados numa estrutura cristalina e determinar a qualidade no empilhamento. Esse fator é definido pela razão entre o espaço ocupado pelos átomos em uma célula unitária e o volume da célula cristalina. Neste caso, os átomos são representados por esferas sólidas que se tocam para construir a rede.
Exercício 04)
a)
(2x(4xπr³)/3) / a³ ≅ 0,678
b)
a = 4r / √2 = 4x0,1241 / √2 ≅ 0,351 nm
FEA = (2x(4xπr³)/3) / a³ ≅ 0,740
c) 
(Vf-Vi/Vi)*100 = (46,307 - 46,936 / 46,934)* 100 = -1,34%
Exercício 05)
11,34 = 4x207 / a^3 x 6,02 x 10^23 → 11,34 = 828 / 3 x 6,02 x 10^23 → 
→ a^3 = 8,28 x 10^2 / 6,82668 x 10^24 ≅ 4,95 x 10^-8 cm
a=0,4950nm 
----------------------------------------------------------------------------
a = ³√ 121 x 10 ^-24 
a ≅ 4,95 x 10^-8 cm
a = 4r/√2 = a√2 → r = a√2 / 4 → r = 1,75 x 10^-8 m
 RPb=0,175nm
Exercício 06)
R- OS Polimorfismo se trata do nômeno no qual um sólido (metálico ou não metálico) ,dependendo da temperatura e da pressão ,ode apresentar mais de uma estrutura cristalina. Por exemplo, a sílica, SiO2 como quartzo e tridimita). 
Alotropia: polimorfismo em elementos puros. Exemplo: o diamante e o grafite são constituídos por atómos de carbono arranjados em diferentes estruturas cristalinas.
Exercício 07) 
a) R = Única direção: [uvw]; família de direções: <uvw>
b) R = Único plano : [uvw]; família de planos : <uvw>
Exercício 08) 
caracteriza a existência de dependência na direção, ou seja , significa dizer que determinadas propriedades físicas se alteram de acordo com a direção.
Exercício 09) 
a)R= <100>
b)R= <110>
c)R= <111>

Continue navegando