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Lista de exercícios sobre ligações químicas, estruturas cristalinas, solidificação e propriedades mecânicas de materiais, com questões teóricas e problemas numéricos (caráter iônico, densidade, estruturas de metais, ductilidade, módulo, escoamento, tensões e cálculos de alongamento e redução de área).

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Tainah Dias

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1 
1ª Lista de Exercícios 
 
1. Cite sucintamente as principais diferenças entre as ligações 
iônica, covalente e metálica. 
Na ligação metálica os elétrons não são ligados a nenhum átomo 
em particular (elétrons livres), já na ligação covalente há o 
compartilhamento de elétrons, de forma que os elétrons 
pertencem a ambos os átomos e na ligação iônica há 
transferência de elétrons entre os átomos da ligação. 
 
2. Dê uma explicação para a razão pela qual os materiais ligados 
covalentemente são, em geral, menos densos do que aqueles 
ligados por meio de ligação iônica ou metálica. 
A energia das ligações metálicas e iônicas são mais altas, de 
forma que há menos espaços entre os átomos. Como a densidade 
é inversamente proporcional ao volume, aumentando o 
espaçamento, aumentamos o volume, diminuímos a densidade. 
2 
3. Calcule os percentuais de caráter iônico das ligações 
interatômicas nos seguintes compostos: (a) TiO2, (b) ZnTe, (c) 
InSb. (Resposta: (a) 63,2%; (b) 6,1%; (c) 1,0%) 
Caráter iônico: 
 
 
 
En (diferença de eletronegatividade)= Eletronegatividade de um 
átomo – Eletronegatividade do outro 
4. Quais os tipos de ligação seriam esperados para cada um dos 
seguintes materiais: latão (uma liga metálica de cobre e zinco), 
borracha e sulfeto de bário (BaS). 
Latão: ligação metálica 
Borracha: covalente 
BaS: dois métodos para descobrir. O primeiro é dizer que há uma 
ligação entre um metal e ametal, então é iônica. O Segundo é 
fazendo o En. 
3 
5. Quais as estruturas cristalinas mais comuns encontradas 
nos metais? 
Cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado, hexagonal 
compacta. 
 
6. Quais os estágios de solidificação de uma amostra 
policristalina? 
Os núcleos de cristalização (cristalitos) vão crescendo com 
base no líquido de origem. Enquanto o processo de 
solidificação ocorre, as extremidades dos grãos adjacentes se 
chocam. Como os núcleos vão crescendo com orientações 
cristalográficas diversas, acabam se formando contornos de 
grãos com orientações cristalográficas que variam entre si. 
 
4 
 
7. Defina 
Ductilidade: medida do grau 
de deformação plástica; 
Deformação elástica: processo 
de deformação no qual a tensão 
e a deformação são 
proporcionais e, ao retirar a 
tensão, o material retorna a 
forma de origem; 
Módulo de elasticidade: 
constante de proporcionalidade 
que indica a razão entre a 
tensão aplicada e a 
deformação do material; 
Deformação plástica: 
processo de deformação 
permanente e irrecuperável, 
pois é resultado do 
deslocamento permanente dos 
átomos; 
 
5 
Limite de escoamento: tensão 
necessária para promover uma 
deformação permanente 
(plástica); 
Resiliência: capacidade de um 
material absorver energia ao 
ser deformado plasticamente e 
depois, com o 
descarregamento, ter essa 
energia recuperada. 
Limite de resistência à 
tração: tensão limite aplicada 
ao material de forma que a 
deformação pare de ser dada a 
volume constante e se inicie o 
“empescoçamento” 
Temperatura homóloga: 
relação entre a temperatura do 
material e a sua temperatura de 
fusão. 
 
6 
8. Para uma liga de bronze, a tensão na qual a deformação 
plástica tem início é de 275 MPa (40.000 psi), e o módulo de 
elasticidade é de 115 GPa (16,7 x 10
6
 psi). 
 
a. Qual é a carga máxima que pode ser aplicada a um corpo 
de prova com uma área de seção reta de 325 mm
2
 (0,5 pol.
2
) 
sem que ocorra deformação plástica? (Resposta: Fe = 89.375 
N) 
 
 
 
 
b. Se o comprimento original do corpo de prova é de 115 mm 
(4,5 pol.), qual é o comprimento máximo para o qual ele pode 
ser esticado sem que haja deformação plástica? (Resposta: l 
= 0,28 mm) 
 
 
 
 
7 
 
9. Um corpo de prova metálico de formato cilíndrico, com 
diâmetro original de 12,8 mm (0,505 pol.) e comprimento útil de 
50,80 mm (2,000 pol.) é puxado em tração até a ocorrência da 
fratura. O diâmetro no ponto de fratura é 6,60 mm (0,260 pol.) e 
o comprimento útil na fratura é de 72,14 mm (2,840 pol.). Calcule 
a ductilidade em termos de redução percentual na área e do 
alongamento percentual. (Respostas: RA% = 73,4%; AL% = 
42%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
10. Determine a tensão de trabalho para um aço carbono 
simples cujo comportamento tensão-deformação está 
representado na figura abaixo. Considere um fator de segurança 
igual a 2. (Resposta: t = 285 MPa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
11. Distinga (com uma breve explicação) os termos abaixo e dê as 
unidades adequadas: 
 
a. “Resistência à tração” de “Dureza”: Tanto a resistência à tração 
(Mpa ou psi) quantoa dureza (HB ou HRB) são indicadores de 
resistência à deformação plástica. A resistência à tração 
corresponde ao máximo de tensão aplicada que um material pode 
sustentar, já dureza é a medida de resistência à deformação plástica 
localizada. 
b. “Ductilidade” de “Tenacidade”: A tenacidade (Pa ou psi) é a 
capacidade do material de absorver energia até a sua ruptura, já a 
ductilidade é uma medida do grau de deformação plástica até a sua 
ruptura.

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