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Aula 6 - Exercicio Propriedades mecânicas metais

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Química Geral e Ciências dos Materiais
LISTA DE EXERCÍCIOS AULA 6
PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS METAIS
1) Relacione a propriedade mecânica ao seu conceito:
1. Resiliência
2. Tenacidade 
3. Rigidez
4. Dureza
( ) Capacidade de absorver  energia em regime elástico, retornando ao estado inicial ao cessar a carga.
(  ) Capacidade de absorção de energia até a fratura.
(  ) Resistência à deformação permanente produzida por penetração ou por riscos
( ) Relação entre tensão e deformação elástica.
A partir das relações feitas anteriormente, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
a) 2, 3, 1, 4
b) 1, 4, 2, 3 
c) 4, 2, 1, 3
d) 3, 4, 2, 1
e) 1, 2, 4, 3
2) Analise a figura a seguir:
Tensão
Deformação
É um dever do engenheiro familiarizar-se com as diferentes propriedades mecânicas, saber as dimensões e o significados dessas propriedades. Desse modo, esse conhecimento será necessário para o projeto de estruturas e componentes que utilizem materiais previamente determinados, a fim de que não ocorram níveis inaceitáveis de deformação e/ou falhas. 
Considerando o apresentado, analise as afirmativas a seguir e assinale V ou F:
 
I. (  ) O material C possui uma maior tensão de ruptura do que o material B.
II. ( ) A lei de Hooke é válida para todos os três materiais até o limite de proporcionalidade; 
III. (  ) A ductibilidade do material “A” é menor do que a do material “C”. Então “A” poderia ser um material cerâmico, enquanto que “C” poderia ser um alumínio (metálico). 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
a) F, V, F
b) V, V, F
c) F, V, V.
d) V, V, V
e) F, F, V
3) A lei de Hooke, equação importante para o âmbito de projetos, consiste em uma relação entre tensão e a deformação de engenharia para uma deformação exclusivamente elástica. O módulo de elasticidade, também conhecido como módulo de  Young,  representa a constante de proporcionalidade dessa equação. 
A partir do apresentado, analise as afirmativas a seguir e a relação proposta entre elas.
I. Quanto maior a magnitude do módulo de elasticidade, mais rígido será dito o material, ou menor será a deformação elástica resultante da aplicação de uma dada tensão.
II. A magnitude do módulo de elasticidade é uma medida de resistência à separação de átomos adjacentes, ou seja, das forças de ligação interatômicas, não sendo este parâmetro portanto alterado com o aumento de temperatura.
A seguir, assinale a alternativa correta:
  
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
b) A asserção I é uma proposição verdadeira e a asserção II é uma proposição falsa.
c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
e) As asserções I e II são proposições falsas.
4) Analise a imagem a seguir:
A maioria das estruturas é projetada para certificar que ocorra apenas deformação elástica quando uma tensão for submetida. Uma estrutura ou componente que tenha sido deformado plasticamente, ou que tenha sofrido mudança permanente em sua forma, pode não ser capaz de funcionar como planejado pela equipe de engenharia. Torna-se, por conseguinte, desejável conhecer o nível de tensão no qual tem início a deformação plástica, ou no qual ocorre o fenômeno chamado escoamento.
A respeito do ensaio de tração, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) Verdadeira(s) e F para a(s) Falsa(s). 
 
I. ( ) O ponto A é conhecido como o escoamento do material e há diferença física entre o corpo de prova com relação ao ponto B. 
II. ( ) O ponto C corresponde ao limite de resistência à tração. Se essa tensão for aplicada e mantida, ocorrerá a fratura do corpo de prova.
III. ( ) O ponto C apresenta constrição ou empescoçamento e a lei de Hooke é válida apenas até esse ponto, conhecido como “ponto máximo”. 
IV. ( ) A resistência à fratura corresponde à tensão no ponto D, isto é, ponto de ruptura do corpo de prova.
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
a) F, V, F, V.
b) V, V, F, F.
c) F, V, V, V.
d) V, V, V, F.
e) F, V, V, F

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