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PRINCIPIOS DOS MATERIAISAV2

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Professor:
	SHEILA FERREIRA MARIA CAMPOS
	Turma: 9021/AV
	Nota da Prova: 4,0 de 8,0         Nota do Trab.: 0        Nota de Partic.: 0        Data: 09/06/2015 20:35:38
	
	 1a Questão (Ref.: 201307719610)
	Pontos: 0,0  / 1,5
	As ligações químicas representam a união entre os átomos de um mesmo elemento ou de elementos diferentes. Percebe-se que dependendo dos átomos que se unem haverá determinado tipo de ligação. Cite os três tipos mais prováveis de ligações químicas.
		
	
Resposta: CS,CCC,CFC
	
Gabarito: As ligações podem ser iônicas, covalentes, metálicas.
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201307672625)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Certamente um dos desafios do engenheiro projetista é determinar os materiais que estruturarão o que foi idealizado em seu projeto. Sabemos que esta tarefa está condicionada às propriedades físico-químicas dos materiais, como resistência mecânica, condutividade, resistência a corrosão etc. Com relação a classificação geral atual dos materiais adotada em Ciência dos Materiais, identifique a MENOS abrangente.
		
	 
	Fibras.
	
	Poliméricos.
	
	Metálicos.
	
	Cerâmicos.
	
	Compósitos.
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201307169251)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Alguns materiais como lítio,cromo, tungstênio apresentam a estrutura cristalina CCC ( Cúbica de Corpo Centrado) no processo de solidificação.De acordo com essa estrutura cristalina formada, qual o seu número de coordenação.
		
	
	6
	
	4
	 
	8
	
	2
	
	1
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201307252089)
	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.
 
 
 
 
		
	
	A tensão máxima suportada pelo corpo é de 225 MPa aproximadamente.
	
	O limite de escoamento é um valor inferior a 150 MPa.
	 
	O limite de escoamento é um valor inferior a 200 MPa.
	
	O material não apresenta regime elástico de deformação.
	
	O material não apresenta regime plástico de deformação.
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201307253084)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Diversos parâmetros controlam a microestrutura de um material, entre eles está a taxa de resfriamento, que pode originar estruturas de grão finos ou grãos maiores, impactando nas propriedades mecânicas dos materiais. Com relação ao exposto anteriormente, assinale a opção INCORRETA.
		
	
	Grãos muito grandes em temperaturas normais diminuem muitas das propriedades mecânicas dos materiais, principalmente o requisito ductilidade, pois o material fica mais frágil e resiste menos a esforços de impacto.
	
	Em altas temperaturas, quanto maior o tamanho de grão (TG), maior a resistência.
	 
	Ao sofrer deformação a frio, os grãos não sofrem deformação suficiente para impactar nas propriedades mecânicas dos metais.
	
	Em baixas temperaturas, quanto menor o tamanho de grão (TG), maior a resistência mecânica.
	
	À medida que um material é resfriado, os núcleos formados crescem e novos núcleos são formados. O crescimento de cada núcleo individualmente gera partículas sólidas chamadas de grãos.
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201307708946)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Sobre o diagrama de transformação isotérmica é correto afirmar que:
		
	
	A velocidade de resfriamento determina o tipo de microestrutura inicial da peça.
	
	É obtido pelo processo de descarbonetação dos aços.
	
	O tempo independe das dimensões da peça e da microestrutura desejada.
	 
	É obtido pelo resfriamento da austenita a temperaturas constantes e sua transformação determinada ao longo do tempo.
	
	Quanto maior o tempo menor a segurança da completa dissolução e do tamanho dos grãos.
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201307157798)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Em relação à composição química, qual a principal diferença entre os aços e os ferros fundidos?
		
	
	Os ferros fundidos são formados apenas pelo elemento ferro, enquanto os aços apresentam certa quantidade de carbono;
	
	Os aços necessitam de outros elementos de liga, enquanto os ferros fundidos são formados apenas por ferro e carbono;
	 
	Os ferros fundidos apresentam maior quantidade de carbono que os aços;
	
	Os aços apresentam maiores quantidades de carbono que os ferros fundidos;
	
	Os aços e os ferros fundidos apresentam a mesma quantidade de carbono, porém os aços apresentam outros elementos de liga em menores proporções.
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201307708947)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	Assinale a alternativa que indica quais fatores influenciam os Tratamentos Térmicos.
		
	
	Resfriamento, tamanho dos grãos, manutenção da temperatura acima da zona critica, aquecimento.
	
	Tamanho dos grãos, atmosfera do forno, manutenção da temperatura acima da zona critica, aquecimento.
	
	Resfriamento, atmosfera do forno, manutenção da temperatura abaixo da zona critica, aquecimento.
	 
	Tamanho dos grãos atmosfera do forno, manutenção da temperatura abaixo da zona critica, aquecimento.
	 
	Resfriamento, atmosfera do forno, manutenção da temperatura acima da zona critica, aquecimento.
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201307255774)
	Pontos: 0,0  / 1,5
	Diversos eixos mecânicos necessitam de uma microestrutura diferenciada ao longo da seção reta do aço que o constitui. Um desse tratamentos é denominado de tempera superficial, que consiste em aquecer a superfície da peça a altas temperaturas e refriá-la rapidamente. Como relação ao exposto, que tipo de alteração na dureza e na resistência mecânica se deve esperar com este tratamento?
		
	
Resposta: Ao Sofre deformação a frio os grãos não sofrem deformação suficiênte para impactar nas propriedades mecânicas dos metais.
	
Gabarito:
Aumento da dureza e da resistência mecânica devido ao surgimento de microestrutura martensítica.
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201307253192)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	As ligas de Alumínio são muito utilizadas no mundo moderno, principalmente na indústria aeronáutica. Entre as ligas de maior interesse industrial, podemos mencionar: o duralumínio (de Düren), formado por 93,2 a 95,5% de alumínio, 3,5 a 5,5% de cobre, 0,5% de manganês, 0,5 a 0,8% de magnésio e, em alguns tipos, silício; as ligas de alumínio e magnésio, graças à sua elevada resistência à corrosão e soldabilidade; e as ligas de alumínio e silício, devido à sua elevada resistência mecânica e peso reduzido, assim como na fabricação de componentes elétricos.
Entre os elementos utilizados para formação de liga, NÃO podemos citar:
		
	
	Manganês
	
	Cobre
	
	Silício
	
	Magnésio
	 
	Urânio

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