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Prova AV 1 - Princípios

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07/07/2015 Estácio
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Avaliação: CCE0291_AV1_201201192579 » PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS
Tipo de Avaliação: AV1
Aluno: 201201192579 ­ EMELINE BORGES LIVINO
Professor: KARINA LUCIA GARCIA MANTOVANI Turma: 9047/L
Nota da Prova: 6,0 de 8,0         Nota do Trab.: 0        Nota de Partic.: 0        Data: 24/04/2015 15:10:41
  1a Questão (Ref.: 201201831771) Pontos: 0,5  / 0,5
Na história da civilização antiga foi percebido que na época da Idade do Cobre, mesmo com a técnica de
derreter e moldar este metal, que o mesmo não substituiu a manufatura de armas e ferramentas feitos com
pedra, pois este material ainda proporcionava lâminas de corte superiores. Considerando a época em questão,
tal fato deve­se:
representar um alto custo
não ser um material de fácil extração
  por ser uma material muito macio e não ideal como ferramenta de corte
pela falta de mão­de­obra especializada
o processo de produção ser ineficiente
  2a Questão (Ref.: 201201273821) Pontos: 0,0  / 0,5
Os materiais formados por duas fases (uma matriz e uma dispersa), podendo ser uma combinação de materiais
diferentes ou não, aliando as propriedades de ambos são classificados como:
Materiais avançados.
  Polímeros
Cerâmicas
Metais
  Compósitos;
  3a Questão (Ref.: 201201793675) Pontos: 0,0  / 0,5
O sódio cristaliza numa estrutura em que o número de coordenação é 8. Qual é a estrutura que melhor
descreve o cristal ?
  CCC
Hexagonal Simples
CFC
  cúbica simples
HC
  4a Questão (Ref.: 201201241094) Pontos: 0,5  / 0,5
07/07/2015 Estácio
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Os materiais sólidos podem ser classificados de acordo com a regularidade segundo a qual seus átomos ou íons
estão arranjados em relação aos outros. Aqueles materiais em que este arranjo se mostra regular e repetido
podem ser classificados como:
cristalográficos
amorfos
semi­cristalinos
polimorfos
  cristalinos
  5a Questão (Ref.: 201201231455) Pontos: 0,0  / 1,0
O que é limite de escoamento?
  Tensão relecionada a uma deformação plástica convencionada.
Tensão acima da qual a relação entre tensão e deformação é não linear.
Tensão necessária para se fraturar um espécime no teste de impacto.
  Tensão que corresponde à carga máxima suportada por um corpo­de prova em um teste de tração.
Tensão necessária para se fraturar um corpo­de­prova em um teste de flexão.
  6a Questão (Ref.: 201201271558) Pontos: 1,0  / 1,0
Em relação aos materiais cristalinos e os não­cristalinos (amorfos) podemos afirmar que:
Os materiais cristalinos são aqueles que formam as pedras preciosas e semi­preciosas, enquanto os
materiais amorfos podem apresentar estrutura organizada ou desorganizada se repetindo por todo o
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.
  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.
Tanto os materiais cristalinos quanto os amorfos apresentam uma estrutura cristalina organizada que se
repete por grande parte do material.
Tanto os materiais cristalinos quanto os amorfos não apresentam ordem que se repete por grande parte
do material.
  7a Questão (Ref.: 201201273873) Pontos: 1,0  / 1,0
Com relação aos materiais metálicos podemos fazer as seguintes afirmações: I) Os elementos de liga utilizados
nas ligas refratárias geralmente apresentam baixo ponto de fusão. II) Alguns aços inox podem ser usados em
temperaturas de até 1000 ºC e ambientes severos (ex: marinho), mantendo suas propriedades mecânicas em
níveis satisfatórios. III) O cobre apresenta baixa condutividade elétrica, por isso é adicionado elementos de liga
para aumentar sua condutividade utilizá­lo na fabricação de fios. IV) As ligas leves apresentam boa resistência
mecânica, porém não podem ser utilizadas em ambientes agressivos devido a sua baixa resistência a corrosão.
Apenas III e IV estão corretas.
Apenas I, II e IV estão corretas.
  Apenas a II está correta.
Apenas IV está correta.
Apenas I, III e IV estão corretas.
07/07/2015 Estácio
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  8a Questão (Ref.: 201201272499) Pontos: 1,0  / 1,0
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
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.
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 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 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.
  9a Questão (Ref.: 201201272095) Pontos: 1,0  / 1,0
Qual a diferença entre deformação elástica e deformação plástica?
A deformação plástica segue a lei de Hooke e não é uma deformação permanente, enquanto a
deformação elástica não segue a lei de Hooke e é uma deformação permanente.
  A deformação elástica segue a lei de Hooke e não é uma deformação permanente, enquanto a
deformação plástica não segue a lei de Hooke e é uma deformação permanente.
A deformação elástica não segue a lei de Hooke e não é uma deformação permanente, enquanto a
deformação plástica segue a lei de Hooke e é uma deformação permanente.
A deformação elástica não é uma deformação permanente, enquanto a deformação plástica é uma
deformação permanente. Ambas não seguem a lei de Hooke.
A deformação elástica não é uma deformação permanente, enquanto a deformação plástica é uma
deformação permanente. Ambas seguem a lei de Hooke.
  10a Questão (Ref.: 201201272090) Pontos: 1,0  / 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 plástica para elástica. A
tensão limite de resistência a tração é aquela onde o material sofre fratura 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 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 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 a máxima tensão a que um material é submetido em um ensaio
de tração.

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