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Apol,Provas Objetiva,Provas Discursiva de Tecnologia dos Materiais de 2020.

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Questão 1/10 
Os materiais metálicos representam masi de 80% dos materiais de 
engenharia usados hoje. Com relação a eles, temos que são divididos em 
dois tipos de ligas.Quais os dois tipos de liga nos quais os materiais 
metálicos se dividem? 
 
A Metais de Baixa liga e alta liga 
 
B Ligas ferrosas e ligas não ferrosas 
Você acertou! 
Conforme transparência 7 Aula 1, os metais se dividem em ligas ferrosas e ligas não ferrosas 
 
C Aços de baixa liga, média liga e alta liga 
 
D Ligas ferrosas e compósitos metálicos 
 
Questão 2/10 
Com relação aos aços carbono, temos que se classificam conforme o teor 
de carbono presente na liga. Com relação a isso temos que: 
 
A Aços de baixo carbono contém de 0,005%C até 0,30%C, aços de médio carbono contém 
teores de carbono supeiores a 0,30%C até 0,50%C e aços de alto carbono contém teores de 
carbono superiores a 0,50%C até 2,1%C. 
Conforme transparência 10 do PPT Aula 1,Aços de baixo carbono contém de 0,005%C até 
0,30%C, aços de médio carbono contém teores de carbono supeiores a 0,30%C até 0,50%C e aços 
de alto carbono contém teores de carbono superiores a 0,50%C até 2,1%C. 
 
B Aços de baixo carbono contém de 0,005%C até 0,030%C, aços de médio carbono contém 
teores de carbono supeiores a 0,030%C até 0,050%C e aços de alto carbono contém teores 
de carbono superiores a 0,050%C até 2,1%C. 
 
C Aços de baixo carbono contém de 0,5%C até 3,0%C, aços de médio carbono contém 
teores de carbono supeiores a 3,0%C até 5,0%C e aços de alto carbono contém teores de 
carbono superiores a 5,0%C até 21%C. 
 
D Aços de baixo carbono contém de 5%C até 30%C, aços de médio carbono contém teores 
de carbono supeiores a 30%C até 50%C e aços de alto carbono contém teores de carbono 
superiores a 50%C até 210%C. 
 
Questão 3/10 
Com relação as estruturas cristalinas de aços, as mesmas são responsáveis 
pela dureza e resistência mecânica, dentre outras propriedades das ligas. 
 Apol,Provas objetiva,Provas Discursiva de Tecnologia dos Materiais de 2020.
Assim, é importante saber o empacotamento e o número de átomos 
equivalentes em função da estrutura cristalina.Com relação as estruturas 
cristalinas dos aços, temos que: 
 
A A estrutura CCC possui 4 átomos por célula unitária e fator de empacotamento 0,68. A 
estrutura CFC possui 4 átomos por célula unitária e fator de empacotamento 0,74. A 
estrutura hexagonal compacta tem 6 átomos por célula unitária e fator de empacotamento 
0,68. 
 
B A estrutura CCC possui 2 átomos por célula unitária e fator de empacotamento 0,68. A 
estrutura CFC possui 4 átomos por célula unitária e fator de empacotamento 0,74. A 
estrutura hexagonal compacta tem 6 átomos por célula unitária e fator de empacotamento 
0,68. 
 
C A estrutura CCC possui 4 átomos por célula unitária e fator de empacotamento 0,68. A 
estrutura CFC possui 4 átomos por célula unitária e fator de empacotamento 0,74. A 
estrutura hexagonal compacta tem 4 átomos por célula unitária e fator de empacotamento 
0,74. 
 
D A estrutura CCC possui 2 átomos por célula unitária e fator de empacotamento 0,68. A 
estrutura CFC possui 4 átomos por célula unitária e fator de empacotamento 0,74. A 
estrutura hexagonal compacta tem 6 átomos por célula unitária e fator de empacotamento 
0,74. 
Conforme 
TEMA 3 Estrutura Cristalina e Propriedades Mecânicas das Ligas Ferrosas 
 
A estrutura CCC possui 2 átomos por célula unitária e fator de empacotamento 0,68. A estrutura 
CFC possui 4 átomos por célula unitária e fator de empacotamento 0,74. A estrutura hexagonal 
compacta tem 6 átomos por célula unitária e fator de empacotamento 0,74. 
 
Questão 4/10 
Usando o diagrama de fases abaixo, lembrando que o teor mínimo de 
carbono na liga é de 0,005%C, determinar a procentagem de fases do aço 
do tipo ASTM 1045. 
 
 
 
A 42 % de Perlita e 58% de ferrita 
 
B 45% de ferrita e 55%de Perlita 
 
C 42% de ferrita e 58% de Perlita 
Você acertou! 
Conforme 
TEMA 4 Defeitos e Diagramas de Fases das Ligas Ferrosas 
 
Aplicando a regra da alavanca para aços hipoeutetóides temos 42% de ferrita e 58% de Perlita 
 
D 45% de Perlita e 55% de ferrita 
 
Questão 5/10 
Com base nas curvas TTT e CCT apresentadas abaixo, o tempo que a liga 
eutetóide levará para ser resfriado de 730°C até 50°C, para garantir que 
tenha perlita e martensita na estrutura final, é: 
 
 
 
A 100 s 
Você acertou! 
Conforme 
TEMA 5 Diagramas TTT , CCT e Tratamentos Térmicos e Termoquímicos das Ligas 
Ferrosas. 
 
o tempo de 100 s permite a estrutura composta de perlita e martensita 
 
B 1000 s 
 
C 10000s 
 
D 1 s 
 
Questão 6/10 
Tendo como referência as tabelas abaixo, quais tipos de aços podem 
atender as necessidades de projeto de maior resistência à corrosão , 
elevada resistência mecânica, elevado limite de ruptura e elevada dureza? 
 
 
 
 
 
 
 
A Aços do tipo SAE 31XX, 32XX, 33XX e 34XX 
Você acertou! 
Conforme anexo 2 , Tema 1 , os aços que atendem as necessidades do projeto são Aços do tipo 
SAE 31XX, 32XX, 33XX e 34XX 
 
B Aços do tipo SAE 11XX e 12XX 
 
C Aços do tipo SAE 40XX, 41XX e 44XX 
 
D Aços do tipo SAE 13XX e 15XX 
 
Questão 7/10 
Usando o Diagrama de fases abaixo, e sabendo que a fase alfa é de 
estrutura cristalina CFC e que a fase beta é de estrutura CCC, verficar para 
uma liga Zn Cu com 35%Cu e uma com 40%Cu , qual é mais adequada 
para ser usada em uma aplicação que necessita de maior maleabilidade. 
 
 
 
A A liga com 35% Cu será mais adequada, pois terá 63% de fase alfa. 
 
B A liga com 40% de Cu , pois terá 68% de fase beta. 
Você acertou! 
Conforme Aula 2 
TEMA 1 . Ligas de Cobre. 
Aplicando a regra da alavanca teremos 37% de fase alfa e 63% de fase beta. Como a fase beta é 
CCC, será mais dúctil. Assim, uma maior concentração desta fase contribuirá para uma maior 
maleabilidade. 
 
C A liga com 35% de Cu , pois terá 68% de fase beta. 
 
D A liga com 40% de Cu, pois terá 63% de fase alfa. 
 
Questão 8/10 
O melhor tratamento térmico para ligas de alumínio - cobre é o 
envelhecimento por precipitação. Neste tratamento se faz primeiro uma 
solubilização do cobre no alumínio, depois se resfria bruscamente, de forma 
que o cobre não consegue se precipitar, formando um complexo de CuAl2. 
Usando o diagrama de fases abaixo, determinar a temperatura de 
solubulização ais adequada em função da fração de cobre na liga. 
 
 
 
A Para 10% de cobre a temperatura deve ser de 550°C. 
 
B Para 5% de cobre a temperatura deve ser de 450°C. 
 
C Para 20% de cobre a temperatura deve ser de 650°C 
 
D para 4% de cobre a temperatura deve ser de 550°C 
Você acertou! 
Conforme Aula 2 
 
 
TEMA 2 . Ligas de Alumínio. 
 
Para 4% de cobre a temperatura de 550°C leva a fase K' , que eresfriada bruscamente gera CuAl2. 
 
Questão 9/10 
Com relação ao diagrama de fases da liga Pb Sn abaixo, sabendo que a 
liga tem um teor de 18%Sn a 50%Sn, se for necessário obter uma liga mais 
rígida, para ser usada em soldas de tubos, será recomendada: 
 
 
 
A Uma liga com 25% Sn, pois terá 75% de fase alfa. 
Conforme Aula 2 
TEMA 3 . Ligas de Chumbo. 
 
Uma liga com 25% Sn, pois terá 75% de fase alfa, que é de estrutura CFC, mais rígida que a fase 
beta, de estruitura tetragonal com FE menor. 
 
B Uma liga com 30%Sn, pois terá 31% de fase beta. 
 
C Uma liga com 35%Sn, pois terá 64% de fase alfa. 
 
D Uma liga com 40%Sn, pois terá 41% de fase beta. 
 
Questão 10/10 
Ligas de zinco, alumínio e cobre, são conhecidas como ZAMAC , e são ligas 
para fundição sob pressão. Podem conter também magnésio. Estas ligas 
possuem ponto de fusão em torno de 385ºC, boas propriedades mecânicas, 
boa usinabilidade. Podem ser niquelados e cromados, bem como permitem 
boa aderência de pinturas e vernizes em sua superfície. Tomando como 
base os dados da tabela abaixo, qual a liga ZAMAC mais adequada para 
uma aplicação que não permita uma deformação plástica. 
 
 
 
A Será a ZAMAC 3, pois terá um alongamentode 5-8%, que é maior se comparado com o 
da ZAMAC 5, que é de 3-6%. 
 
B Será a ZAMAC 3, pois terá um limite de elasticidade de 8500 kgf/mm2, que é menor se 
comparado com o da ZAMAC 5, que é de 9600 kgf/mm2. 
 
C Será a ZAMAC 5, pois terá um limite de elasticidade de 9600 kgf/mm2, que é maior se 
comparado com o da ZAMAC 3, que é de 8500 kgf/mm2. 
Conforme Aula 2 
 
TEMA 5. Ligas de Zinco. 
 
Será a ZAMAC 5, pois terá um limite de elasticidade de 9600 kgf/mm2, que é maior se comparado 
com o da ZAMAC 3, que é de 8500 kgf/mm2. 
 
D Será a ZAMAC 5, pois terá um alongamento de 3-6%, que é menor se comparado com o 
da ZAMAC 3, que é de 5-8%. 
 
Apol 2 
uestão 1/10 
Tomando como base o diagrama de fases da liga Cu-Zn abaixo, uma liga 
com 50% de Zn será: 
 
 
 
A Terá maior ductilidade, pois terá 60% de fase ββ , mais maleável que a fase αα . 
Você acertou! 
Conforme 
TEMA 1 . Ligas de Cobre. 
 
Terá maior ductilidade, pois terá 60% de fase ββ , mais maleável que a fase αα . 
 
B Terá maior dureza, pois terá 60% de fase ββ , mais maleável que a fase αα . 
 
C Terá maior ductilidade, pois terá 60% de fase αα, mais maleável que a fase ββ. 
 
D Terá maior dureza, pois terá 60% de fase αα, mais maleável que a fase ββ. 
 
Questão 2/10 
É feito o tratamento térmico de recozimento em latão com teor de até 30% 
de Zn com quais finalidades? 
 
A Este tratamento é usado para aumentar a resistência a tração e também a ductilidade. 
Você acertou! 
Conforme 
TEMA 1 . Ligas de Cobre. 
 
O tratamento térmico de recozimento para latões com teores de Zn até 30% provoca um aumento 
na resistência a tração, mas também na ductilidade. 
 
B Este tratamento é usado para aumentar a dureza pela deformação plástica a frio. 
 
C Este tratamento é usado para diminuir a resistência a tração e também a ductilidade. 
 
D Este tratamento é usado para diminuir a dureza pela deformação plástica a frio. 
 
Questão 3/10 
A metalografia abaixo é resultante do tratamento térmico da liga Cu-Ni que 
sofreu um tratamento térmico de homogeneização. Qual a função deste 
tratamento? 
 
 
 
A A homogeneização é feita para dissolver segregação de elementos em determinados locais 
e promover, por difusão, sua distribuição de modo mais uniforme por todo o material. 
Você acertou! 
Conforme 
TEMA 1 . Ligas de Cobre. 
 
O tratamento térmico mais usado em ligas Cobre Níquel é o tratamento de Homogeneização, para 
dissolver segregação de elementos em determinados locais e promover, por difusão, sua 
distribuição de modo mais uniforme por todo o material. 
 
B A homogeneização é feita com o propósito de amolecer um material encruado como 
consequência do trabalho mecânico. 
 
C A homogeneização é feita com o propósito de endurecer um material encruado como 
consequência do trabalho mecânico. 
 
D A homogeneização é feita para evitar a segregação de elementos em determinados locais e 
promover, por difusão, sua distribuição de modo mais uniforme por todo o material. 
 
Questão 4/10 
As ligas de alumínio também podem ser divididas em dois tipos: 
- Trabalhadas mecanicamente; 
- Fundidas. 
As ligas trabalhadas mecanicamente podem ou não sofrer tratamento 
térmico. Com relação as ligas trabalhadas mecanicamente: 
 
A Aquelas que não podem sofrer tratamento térmico são ligas endurecíveis por deformação 
plástica a frio, ou seja, por encruamento. As ligas tratáveis termicamente normalmente são 
solubilizadas e endurecidas por precipitação. 
Você acertou! 
Conforme 
TEMA 2 . Ligas de Alumínio. 
 
Aquelas que não podem sofrer tratamento térmico são ligas endurecíveis por deformação plástica a 
frio, ou seja, por encruamento. As ligas tratáveis termicamente normalmente são solubilizadas e 
endurecidas por precipitação. 
 
B Aquelas tratáveis termicamente são ligas endurecíveis por deformação plástica a frio, ou 
seja, por encruamento. As que não podem sofrer tratamento térmico normalmente são 
solubilizadas e endurecidas por precipitação. 
 
C Aquelas que não podem sofrer tratamento térmico são ligas endurecíveis por têmpera. As 
ligas tratáveis termicamente normalmente são solubilizadas e endurecidas por 
precipitação. 
 
D Aquelas tratáveis termicamente são ligas endurecíveis por têmpera. As ligas que não 
podem sofrer tratamento térmico normalmente são solubilizadas e endurecidas por 
precipitação. 
 
Questão 5/10 
Polietileno é o termoplástico mais popular em todo o mundo. É um polímero 
parcialmente cristalino, flexível, inerte face à maioria dos produtos 
químicos comuns, e de excelentes propriedades elétricas. O mesmo se 
classifica em: 
 
A PEBDL - Polietileno de baixa densidade e estrutura linear, usado em filmes, sacolas, e 
outras. 
PEMD - Polietileno de média densidade é usado para fabricação tubulações de circulação 
da água e de gás. 
PEAD – Polietileno da Alta Densidade Molecular é usado para fabricação de baldes, 
tubos,e outros. 
PEUBPL – Polietileno de Ultra Baixo Peso Linear é usado para perfis,engrenagens , e 
outros. 
 
 
 
 
B PEBDL - Polietileno de baixa densidade e estrutura Linear, usado em filmes, sacolas, e 
outras. 
PEMD - Polietileno de média densidade é usado para fabricação tubulações de circulação 
da água e de gás. 
PEAD – Polietileno da Alta Densidade Molecular é usado para fabricação de baldes, 
tubos,e outros. 
PEUAPM – Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular é usado para perfis,engrenagens , e 
outros. 
 
 
Você acertou! 
Conforme Aula 3 - Tema 2, 
PEBDL - Polietileno de baixa densidade linear tem flexibilidade, tenacidade, boa resistência a 
tração e ao rasgo, sendo translúcido e transparente. 
PEMD - Polietileno de média densidade tem excelente resistência química e é mais rígido que o 
anterior. 
PEAD – Polietileno da Alta Densidade Molecular tem alta resistência química e a corrosão, alta 
resistência à abrasão, à fadiga e à fratura, tendo boa dureza. 
PEUAPM – Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular tem excelente resistência à abrasão, à fadiga 
e à fratura, é duro, com excelente resistência química e à corrosão, sendo . Também 
autolubrificante. 
 
C PEBDL - Polietileno de baixa densidade e estrutura Linear, usado em filmes, sacolas, e 
outras. 
PEMD - Polietileno de média densidade é usado para fabricação tubulações de circulação 
da água e de gás. 
PEUAD – Polietileno da Ultra Alta Densidade Molecular é usado para fabricação 
de baldes, tubos,e outros. 
PEUAPM – Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular é usado para perfis,engrenagens , e 
outros. 
 
 
D PEBDL - Polietileno de baixa densidade e estrutura Linear, usado em filmes, sacolas, e 
outras. 
PEUMD - Polietileno de ultra média densidade é usado para fabricação tubulações de 
circulação da água e de gás. 
PEAD – Polietileno da Alta Densidade Molecular é usado para fabricação de baldes, 
tubos,e outros. 
PEUAPM – Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular é usado para perfis,engrenagens , e 
outros. 
 
 
Questão 6/10 
Comparando as propriedades dos polipropilenos dos tipos não reforçado, 
reforçado com fibra de vidro e de impacto, apresentadas na tabela abaixo, 
qual é o mais indicado para o pedal de embreagem dos veículos 
automotivos, sabendo que é submetido a esforços de flexão, a impactos e 
deve ter bastante rigidez estrutural? 
 
 
 
 
A O polipropileno não tem características que permita sua utilização em componentes de 
veículos automotivos 
 
B Resina não reforçada 
 
C Resina reforçada com fibra de vidro 
Você acertou! 
Conforme Aula 3 , tema 3, o polipropileno mais adequado para uso no pedal de embragem é o 
polipropileno reforçado com fibra de vidro. 
 
D Tipo de Impacto 
 
Questão 7/10 
Poliestireno comum possui um aspecto semelhante ao vidro, devido às suas 
moléculas conterem anéis benzeno, que atraem os anéis das outras 
moléculas, fazendo com que ele fique mais quebradiço e menos flexível. 
Dentre os diveros tipos apresentados na tabela abixo, qual é o mais 
indicadona fabricação de lentes? 
 
 
 
A Extinguível 
 
B Alto impacto 
 
C Médio impacto 
 
D Cristal 
Você acertou! 
Conforme Aula 3 Tema 4, o mais indicado é o poliestireno cristal. 
 
Questão 8/10 
O SAN é um copolímero considerado da família do poliestireno que possui 
boa transparência, sendo bem resistente ao calor, resistente a impactos, 
possuir boa estabilidade dimensional, além de ser rígido e tenaz. Os 
monômeros que compõem o SAN são: 
 
A Butadieno, acrilonitrila e estireno. 
 
B Butadieno e estireno 
 
C Estireno e acrilonitrila 
Conforma Tema 4 da Aula 3 
SAN – O Estireno-Acrilonitrila é também considerado da família do poliestireno , tendo boa 
transparência, sendo bem resistente ao calor, resistente a impactos, possuir boa estabilidade 
dimensional, além de ser rígido e tenaz. 
 
D Butadieno e acrilonitrila 
 
Questão 9/10 
O PVC (Policloreto de Vinila) é amplamete usado na parte hidráulica das 
construções civis. Porém, ainda na tubulação de água quente se evita usá-
lo. Qual das propriedades abaixo justifica este fato? 
 
 
A Sua baixa absorção de água (0,04% a 0,4%). 
 
B Sua resistência atração de 420 a 500 kgf/cm2. 
 
C Sua baixa temperatura de deflexão (60°C a 73°C a 18,5 kgf/cm2). 
Você acertou! 
Conforme Tema 5 Aula 3, devido a sua baixa temperatura de deflexão. 
 
D Seu alongamento na ruptura de 40% a 80%. 
 
Questão 10/10 
TERGAL , que é usada na fabricação de roupas e maiôs, é gerado quando: 
 
A O PET é misturado ao algodão 
Você acertou! 
Conforme Aula 3 Tema 6, 
Quando o PET é misturado ao algodão, ele forma o TERGAL , que é usada na fabricação de 
roupas e maiôs. 
 
B Quando o Pet é misturado ao DRACON 
 
C Quando o PP é misturado ao algodão. 
 
D Quando o PP é misturado ao DRACON. 
 
Apol 3 
Questão 1/10 
Verificar para o gráfico abaixo, a tensão limite e o alongamento 
máximo na ruptura do polietileno. 
 
 
 
 
 
A σ=31,5MPaσ=31,5MPa 
 
ϵ=0,045mm/mmϵ=0,045mm/mm 
 
Você acertou! 
Dados obtidos diretamente do gráfico da região de ruptura do polietileno 
 
B σ=24,5MPaσ=24,5MPa 
 
ϵ=0,012mm/mmϵ=0,012mm/mm 
 
 
C σ=14MPaσ=14MPa 
 
ϵ=0,004mm/mmϵ=0,004mm/mm 
 
 
D σ=27MPaσ=27MPa 
 
ϵ=0,032mm/mmϵ=0,032mm/mm 
 
Questão 2/10 
A tabela apesenta a composição de alguns tijolos refratários, Sabendo que 
o referatário deverá ser aplicado em uma região de alta abrasividade de um 
forno e, consequentemente, deve resistir ao desgaste, determinar o 
refratário que melhor atende a especificação. 
Tipo de refratário %SiO2 %Al2O3 %MgO Outros 
Argila Super refratária 53 42 
Refratário de Cromo-magnesita 7 13 56 24 Cr2O3 
Refratário de Dolomita 42 58 CaO 
Refratário de Zircônia 32 66 ZrO2 
 
 
CI médio = [(CI A . %A) + (CI B. %B) + (%CI C . %C)+(CID . %D)] / (%A + %B + 
%C+%D) 
 
 
CI=1−e(−ΔE2/4)CI=1−e(−ΔE2/4) 
 
 
Elemento E 
Si 1,9 
O 3,4 
Al 1,6 
Mg 1,3 
Cr 1.7 
Ca 1,0 
Zr 1,3 
 
 
 
A argila super refratária com CI = 0,34 
 
B refratário de cromo-magnesita com CI = 0,38 
 
C refratário de dolomita com CI = 0,43 
 
D refratário de zircônia com CI = 0,44 
 
 
Questão 3/10 
O ABS e o SAN podem ser considerados da família do poliestireno. Com 
relação a estes plásticos de engenharia: 
 
A O ABS (Acrilonitrila-Butadieno- Estireno) é um termoplástico rígido e leve que pode ser 
moldado termicamente a altas temperaturas. O SAN (Estireno-Acrilonitrila) possui boa 
estabilidade dimensional e transparência. 
Você acertou! 
Comentário segundo a transparência 20 da rota 3 
 
B O ABS (Acrilonitrila-Butadieno- Estireno) possui boa estabilidade dimensional e 
transparência. O SAN (Estireno-Acrilonitrila) possui baixa estabilidade dimensional . 
 
C O ABS (Acrilonitrila-Butadieno- Estireno) é um termoplástico rígido e leve que pode ser 
moldado termicamente, porém a baixas temperaturas apenas. O SAN (Estireno-
Acrilonitrila) possui boa estabilidade dimensional e transparência. 
 
D O ABS (Acrilonitrila-Butadieno- Estireno) é um termoplástico rígido e leve que pode ser 
moldado termicamente, possuindo boa transparência. O SAN (Estireno-
Acrilonitrila) possui boa estabilidade dimensional, porém não possui transparência. 
 
Questão 4/10 
Hoje há uma tendência de se construir prédios com cada vez menores 
tempos de entrega. Os maiores exemplos estão na China, onde se chegam 
a construir prédios de 30 andares em 15 dias. Para este tipo de construção, 
com base em pré-moldados, o cimento mais adequado é: 
 
A O cimento BC, por ter a propriedade de retardar o desprendimento de calor, evitando o 
aparecimento de fissuras de origem térmica. 
 
B O cimento CP-III por ser menos poroso e mais durável. 
 
C O cimento CP-IV por possuir baixo calor de hidratação e baixa porosidade. 
 
D O cimento CP V ARI, por atingir resistências elevadas em curto intervalo de tempo. 
Você acertou! 
Transparências 26, 27 e 28 da rota 4. 
 
Questão 5/10 
Com base nos diagramas de tensão vs deformação abaixo, comparando o 
polietileno de baixa densidade com o polietileno de alta densidade temos 
que: 
 
 
 
A O PEBD é superior ao PEAD em termos de alongamento antes da ruptura. 
 
B O PEBD permite um uso em situações de maior força de tração aplicada do que o PEAD. 
 
C O PEAD confere uma estabilidade dimensional maior do que o PEBD, devido ao maior 
módulo de elasticidade. 
Você acertou! 
Conforme Figura 2 do anexo 2, e exercício resolvido na Rota, EPEAD = 100 MPa e EPEBD = 50MPa. 
Asim, EPEAD>EPEBD o que lhe confere uma maior estabilidade dimensional. 
 
D O PEAD torna o material mais sucetivel a ruptura que o PEBD, pois tem menor tensão 
limite de ruptura. 
 
Questão 6/10 
Os vidros são geralmente transparentes (apesar de haver alguns opacos), 
inertes a ácidos e bases; são impermeáveis aos gases e aos líquidos e 
parcialmente permeáveis às radiações do espectro solar (ultravioleta e 
infravermelho). Em relação a composição, se classificam em vidros de boro-
silicato, vidros sódio-cálcicos e vidros de óxido de chumbo (cristais). 
Qual destes tipos seria o mais indicado para se produzir vidraria de 
laboratório químico? 
 
A Os vidros de boro-silicato, principalmente por serem termo resistentes. 
Você acertou! 
conforme anexo 3 em PDF , transparencia 15 Aula 4 
 
B Os vidros sódio-cálcicos, por possuirem maior resistência mecânica. 
 
C Os vidros de óxido de chumbo, pois apesar de serem menos resistentes possuem mais 
brilho. 
 
D Não se usam vidros em laboratório de química. 
 
Questão 7/10 
 
Conforme o gráfico , onde foram plotadas curvas de tração e compressão 
em um poliéster, com relação ao ensaio de tração e compressão deste 
plástico, se conclui que: 
 
A Apesar de apresentar mesmo módulo de elasticidade e 
consequentemente igual estabilidade dimensional, o ensaio mostra que, comparando 
a tensão máxima de tração e de compressão, o poliestireno tem melhor resultado quando o 
esforço é de compressão . 
Você acertou! 
Conforme anexo 6 aula 3, transparência 26 , PDF, podemos observar que 
 
B Apesar de apresentar mesmo módulo de elasticidade e 
consequentemente igual estabilidade dimensional, o ensaio mostra que, comparando 
a tensão máxima de tração e de compressão, o poliestireno tem melhor resultado quando o 
esforço é de tração. 
 
C Apesar de apresentar diferentes módulos de elasticidade e consequentemente 
diferentes estabilidades dimensionais, o ensaio mostra que, comparando a tensão máxima 
de tração e de compressão, o poliestireno tem igual resultado quando sujeito aos esforços 
de tração e de compressão. 
 
D O resultado mostra que o poliestireno tem o mesmo resultado, tanto com realção ao 
módulo de elaticidade na tração e compressão quanto na tensão máxima de tração e de 
compressão. 
 
Questão 8/10 
O que confere aos materiais cerâmicos uma alta resistência térmica, além 
de dureza e estabilidade dimensional é: 
 
A o fato de serem formados por ligação iônica e molecular 
 
B o fato de serem formados por ligação covalente e molecular 
 
C o fatode serem formados por ligação iônica e covalente 
Você acertou! 
transparência 9 da Aula 4 
 
D o fato de serem formados por ligação molecular e dativa 
 
Questão 9/10 
O Polietileno está presente nos dias de hoje desde sacolas plásticas até 
coletes a prova de balas. Com relação aos tipos de polímeros e seus usos, 
temos que: 
 
A PEBDL é usado em tubulações para circulação de gás, PEMD é usado em sacolas, PEAD 
é usado em engrenagens e PEUAPM é usado em baldes. 
 
B PEBDL é usado em engrenagens, PEMD é usado em baldes, PEAD é usado em 
tubulações para circulação de gás e PEUAPM é usado em sacolas. 
 
C PEBDL é usado em sacolas, PEMD é usado em tubulações para circulação de gás, PEAD 
é usado em baldes e PEUAPM é usado em engrenagens. 
Você acertou! 
Conforme Aula 3, transparência 14,PEBDL é usado em sacolas, PEMD é usado em tubulações 
para circulação de gás, PEAD é usado em baldes e PEUAPM é usado em engrenagens. 
 
D PEBDL é usado em baldes, PEMD é usado em engrenagens, PEAD é usado em sacolas e 
PEUAPM é usado em tubulações para circulação de gás. 
 
Questão 10/10 
Com base no diagrama de condutividade térmica vs temperatura e no 
diagrama de fases apresentados abaixo, para se obter um cerâmico 
refratário de melhor condutividade térmica, seria melhor usar uma 
composição de 80% Al2O3 ou de 90% de Al2O3? 
 
 
 
 
 
A Com 80% de Al2O3 , pois terá 20% de Mulita e 80% de Alumina 
 
B Com 80% de Al2O3 , pois terá 80% de Mulita e 20% de Alumina 
 
C Com 90% de Al2O3 , pois terá 25% de Mulita e 75% de Alumina 
 
D Com 90% de Al2O3 , pois terá 75% de Mulita e 25% de Alumina 
Aplicando a regra da alavanca: 
 
80% Al2O3 - %mulita = (100-80)/(100-75) = 0,80 ou seja, tem 80%mulita e 20% de Alumina 
 
90% Al2O3 - %mulita = (100-90)/(100-75) = 0,75 ou sejja, tem 75%mulita e 25% de Alumina 
 
Como pelo primeiro gráfico se observa que a alumina tem melhor condutibilidade térmica, a liga 
com 90% Al2O3 terá a melhor condutividade. 
 
Apol 4 
Questão 1/10 
Com base nas porcentagens de fases cristobalita (SiO2) de estrutura 
CFC, e mulita (Al2O3) de estrutura HC, para um cerâmico contendo 50% 
de Al2O3, este cerâmico pode ser usando para solicitações que exijam 
resistência ao desgaste? 
 
 
A Este cerâmico não poderá ser usado para esta aplicação, pois tem 16,7% de mulita, que é a 
fase mais dura , de estrutura HC. 
 
B Este cerâmico poderá ser usado para esta aplicação, pois tem 83,3% de mulita, que é a fase 
mais dura , de estrutura HC. 
Conforme já visto, a estrutura HC é a mais rígida, dando maior dureza e resistência ao desgaste da 
liga cerâmica. 
 
Aplicando a regra da alavanca: 
 
%SiO2 = (60-50)/(60-0) = 16,7% 
%Al2O3 = 100 - 16,7 = 83,3% 
 
Como a mulita tem estrutura HC e está presente com 83,3% na estrutura da liga cerâmica, 
conferirá maior dureza, permitindo que seja usada para esta aplicação. 
 
C Este cerâmico poderá ser usado para esta aplicação, pois tem 50% de mulita, que é a fase 
mais dura , de estrutura HC. 
 
D Este cerâmico não poderá ser usado para esta aplicação, pois tem 50% de mulita, que é a 
fase mais dura , de estrutura HC. 
 
Questão 2/10 
Determine o módulo de elasticidade do cimento CRC02. 
 
 
 
A 0,2MPa 
 
B 0,1 MPa 
 
C 1 MPa 
 
D 2 MPa 
sabendo que E=σ/εσ/ε 
Do gáfico, E = 0,2/0,1 = 2 MPa 
 
Observar transparência 31 da Aula 4 da Rota de estudos 
 
Questão 3/10 
A figura abaixo mostra os diagramas tensão x deformação para laminado 
sem reforço (a) e com reforço de fibras de sisal (b). Em função dos 
resultados mostrados, verifica-se que: 
 
 
 
A O sisal piora a estabilidade dimensional, pois diminui de 480MPa para 421MPa o módulo 
de elasticidade. 
 
B O sisal diminui a resistência mecânica, pois a δδmáx diminui de 17MPa para 10MPa. 
 
C O sisal melhora a estabilidade dimensional, pois aumenta de 421MPa para 480MPa o 
módulo de elasticidade. 
Você acertou! 
Conforme análises feitas nos exemplos 1 e 2 da Aula 5, no tema "Na Prática", temos que o sisal 
melhora a estabilidade dimensional, pois aumenta de 421MPa para 480MPa o módulo de 
elasticidade. 
 
D O sisal aumenta a resistência mecânica, pois a δδmáx diminui de 17MPa para 10MPa. 
 
 
 
Questão 4/10 
Os materiais compósitos vêm sendo utilizados desde o Egito antigo, onde 
usavam materiais compósitos de fibras naturais, como o papiro, para fazer 
barcos, velas e cordas desde o ano 4000 a.C. Quanto ao tipo estrutural de 
reforço, como se classificam os compósitos? 
 
A Compósitos de matriz metálica, matriz polimérica e matriz cerâmica 
 
B compósitos reforçados com matriz metálica, reforçados com matriz cerâmica e reforçados 
com matriz polimérica 
 
C Compósitos reforçados com partículas, reforçados com fibras e estruturais 
Você acertou! 
Conforme transparência 11, aula 5, os compósitos se classificam, com relação ao tipo estrutural de 
reforço como compósitos reforçados com partículas, reforçados com fibras e estruturais 
 
D Como reforçados com fibras e sem reforço estrutural. 
 
Questão 5/10 
Analisar em função das curvas de compressão a viabilidade do uso de 
residuos de corte de granito como reforço de partículas em concreto. 
 
 
 
A É viável, pois o reforço com RCG elevou, com 10% de RCG, a tensão máxima de 30MPa 
para 35MPa, e com 20%RCG, para 36MPa. 
Conforme anexo 2a, transparência 14 aula 5, é viável, pois o reforço com RCG elevou, com 10% 
de RCG, a tensão máxima de 30MPa para 35MPa, e com 20%RCG, para 36MPa. 
 
B Não é viável, pois o reforço com RCG elevou, com 10% de RCG, a tensão máxima de 
30MPa para 35MPa, e com 20%RCG, para 36MPa. 
 
C É viável, pois o reforço com RCG diminuiu, com 10% de RCG, a tensão máxima de 
36MPa para 35MPa, e com 20%RCG, para 30MPa. 
 
D Não é viável, pois o reforço com RCG diminuiu, com 10% de RCG, a tensão máxima de 
36MPa para 35MPa, e com 20%RCG, para 30MPa. 
 
Questão 6/10 
A tabela abaixo apresenta valores de tensão de ruptura em corpos de prova 
de vidro sujeitos a esforços na posição horizontal e vertical, sem têmpera, 
com uma têmpera e com duas têmperas. Com base nos dados da tabela, se 
confirma que: 
 
 
 
A O choque térmico da têmpera confere às moléculas que formam o vidro um rearranjo 
espacial (reorganização que torna sua estrutura molecular mais unida), conferindo 
maior resistência a ruptura. 
Você acertou! 
Conforme anexo 3 do Tema 3 da aula 4, o choque térmico da têmpera confere às moléculas que formam o vidro um rearranjo espacial (reorganização que torna sua estrutura molecular mais unida), 
aumentando sua resistência a ruptura. 
 
B O choque térmico da têmpera confere às moléculas que formam o vidro um rearranjo 
espacial (reorganização que torna sua estrutura molecular mais unida), diminuindo 
sua resistência a ruptura. 
 
C O choque térmico da têmpera confere às moléculas que formam o vidro um rearranjo 
espacial (reorganização que torna sua estrutura molecular mais unida), sem alterar a 
resistência a ruptura. 
 
D O choque térmico da têmpera provoca a ruptura imediata do vidro, impedindo que ele 
possa ser temperado. 
 
Questão 7/10 
Com base nas curvas do diagrama tesnão vs deformação para alvenaria de 
cerâmicos e alvenaria de concreto, afirma-se que: 
 
 
A Que é vantagem substituir alvenaria de cerâmicos por alvenaria de concreto, pois, muito 
embora ambos tenham E=16666,67 MPa, a alvenaria de cerâmicos tem δδlimceramicos= 
23MPa e a alvenaria de concreto tem δδlimconcretos = 35MPa 
 
B Que não é vantagem substituir alvenaria de cerâmicos por alvenaria de concreto, pois, 
muito embora ambos tenham E=16666,67 MPa, a alvenaria de 
cerâmicos tem δδlimceramicos = 23MPa e a alvenaria de concreto tem δδlimconcretos = 
35MPa 
 
C Que é vantagem substituir alvenaria de cerâmicos por alvenaria de concreto, pois, muito 
embora ambos tenham E=16666,67 MPa, a alvenaria de 
cerâmicos tem δδlimceramicos= 35MPa e a alvenaria de concreto tem δδlimconcretos = 
23MPa 
 
 
 
D Que não é vantagemsubstituir alvenaria de cerâmicos por alvenaria de concreto, pois, 
muito embora ambos tenham E=16666,67 MPa, a alvenaria de 
cerâmicos tem δδlimceramicos = 35MPa e a alvenaria de concreto tem δδlimconcretos = 
23MPa 
Você acertou! 
Observar os comentários dos exemplos 1 e 2 do tópico "Na Prática", transparências 25 e 26 da 
Aula 5 da Rota de Estudos. Conforme o gráfico, ?não é vantagem substituir alvenaria de cerâmicos 
por alvenaria de concreto, pois, muito embora ambos tenham E=16666,67 MPa, a alvenaria de 
cerâmicos tem δδlimceramicos = 35MPa e a alvenaria de concreto tem δδlimconcretos = 23MPa. 
 
Questão 8/10 
Observando o caráter iônico do óxido de alumínio, temos que: 
 
Dados: EAl =1,61 EO = 3,44 
 
 
 
A Possui baixa dureza, pois seu caráter iônico é de 0,57, indicando que tem 57% de ligações 
iônicas e 43% de ligações covalentes 
 
B Possui baixa dureza, pois seu caráter iônico é de 0,43, indicando que tem 43% de ligações 
iônicas e 57% de ligações covalentes 
 
C Possui alta dureza, pois seu caráter iônico é de 0,57, indicando que tem 57% de ligações 
iônicas e 43% de ligações covalentes 
Verificar exercício 3 , página 32 da aula teórica 4. 
 
 
 
D Possui alta dureza, pois seu caráter iônico é de 0,43, indicando que tem 43% de ligações 
iônicas e 57% de ligações covalentes 
 
Questão 9/10 
Os compósitos podem ser reforçados por partículas grandes ou pequenas. 
Com relação a estes reforços, afirma-se que: 
 
A Nos reforçados por partículas grandes, a fase particulada é menos rígida do que a matriz, 
diminuindo a absorção da tensão aplicada nela. 
 
B Nos reforçados por partículas grandes, a fase particulada é mais rígida do que a matriz, 
absorvendo parte da tensão aplicada nela. 
Você acertou! 
Conforme tema 2 , transparência 13 da Aula 5 da rota de estudos, nos reforçados por partículas 
grandes, a fase particulada é mais rígida do que a matriz, absorvendo parte da tensão aplicada nela. 
 
C Nos reforçados por partículas pequenas, estas facilitam o movimento de defeitos no 
material, fazendo com que a deformação plástica seja aumentada e a resistência à tração 
diminuída, assim como a sua dureza aumentada. 
 
D Nos reforçados por partículas pequenas, estas facilitam o movimento de defeitos no 
material, fazendo com que a deformação plástica seja diminuída e a resistência à tração 
diminuída, assim como a sua dureza também diminuída. 
 
Questão 10/10 
Analisanos comparativamente os gráficos de polímeros reforçados com 
negro de fumo e sem reforço com negro de fumo, verifica-se que: 
 
 
 
 
 
A A adição de negro de fumo faz com os polímeros tenham aumentada sua resistência a 
flexão. 
Você acertou! 
Observar, conforme anexo 2b, Tema 2 , transparência 13 da Aula 5, que o negro de fumo aumenta 
a resistência mecânica dos polímeros. 
 
B A adição de negro de fumo faz com os polímeros tenham diminuída sua resistência a 
flexão. 
 
C A adição de negro de fumo faz com os polímeros tenham bastante aumentado 
seu alongamento na ruptura por flexão. 
 
D A adição de negro de fumo faz com os polímeros 
tenham bastante diminuído seu alongamento na ruptura por flexão. 
 
Apol 5 
Questão 1/10 
Nos projetos de engenharia, devemos empregar diversos critérios para a 
seleção de materiais mais adequados. A Matriz Decisão, ao levar em 
consideração múltiplos critérios a serem satisfeitos, atribui de forma 
matricial pesos aos critérios, estabelecendo assim a melhor relação de 
seleção através da maior média ponderal dos pesos. Quando esta matriz é 
usada? 
 
A É usada para uma seleção final de materiais que atendam a quesitos técnicos, de 
fabricação, de logística e de custos considerados como estratégicos para o projeto. 
Você acertou! 
Conforme transparência 11 da Aula 6: 
 
É usada para uma seleção final de materiais que atendam a quesitos técnicos, de fabricação, de 
logística e de custos considerados como estratégicos para o projeto. 
 
B É usada para uma pré-seleção de materiais que atendam a quesitos técnicos considerados 
como fundamentais para o projeto. 
 
C É usada para uma pré-seleção de materiais que atenda a quesitos técnicos dentro de um 
projeto ainda conceitual. 
 
D É usada como ferramenta preparatória para u uso do Mapa de Ashby, dentro de um ìndice 
de Mérito. 
 
Questão 2/10 
O diagrama tensão vs deformação abaixo apresenta como resultado o perfil 
diferenciado de comportamento da curva dos compósitos com 20% (celb20) 
e com 30%(celb30) de reforço com fibras de bagaço de cana, em relação ao 
comportamento do polipropileno puro. As curvas mostram que os 
compósitos reforçados com a celulose de bagaço apresentam um 
comportamento típico de materiais frágeis, e o polipropileno puro, 
comportamento de um material flexível. Com relação a estas curvas, o 
reforço com fibras de cana de açúcar deve ser usado com quais objetivos?
 
 
A Quando se deseja aumentar o alongamento na ruptura, sendo que com a adição de 20% de 
fibras de bagaço de cana há também um aumento na tensão limite de ruptura. 
 
B Quando se deseja aumentar a estabilidade dimensional, através do aumento do módulo de 
elasticidade, sendo que com a adição de 30% de fibras de bagaço de cana há também um 
aumento na tensão máxima de tração. 
 
C Quando se deseja aumentar a estabilidade dimensional, através do aumento do módulo de 
elasticidade, sendo que com a adição de 20% de fibras de bagaço de cana há também um 
aumento na tensão máxima de tração. 
Você acertou! 
Conforme análise do gráfico , se usa a adição de fibras de bagaço de cana aumentar a estabilidade 
dimensional, através do aumento do módulo de elasticidade, sendo que com a adição de 20% de 
fibras de bagaço de cana há também um aumento na tensão máxima de tração. 
 
D Quando se deseja aumentar o alongamento na ruptura, sendo que com a adição de 30% de 
fibras de bagaço de cana há também um aumento na tensão limite de ruptura. 
 
Questão 3/10 
Após a pré-seleção de materiais, para um projeto de patins de gelo, se 
chegou a seguinte pré-seleção de materiais. Aço Inox, Polímero reforçado 
com fibra de vidro, liga de Alumínio e SiC. Usando a técnica da matriz 
decisão, para os dados abaixo, selecionar o material a ser usado. 
Critério Prioridade de Projeto 
Custo 7 
Resistência ao Impacto 9 
Módulo de Young 7 
 
 
Material Aço PRFV Al-SiC 
Custo 9 7 7 
Resistência ao Impacto (J) 7 9 5 
Módulo de Young (GPa) 9 7 5 
 
A PRFV 
 
B Aço Inox 
Conforme Tema 4, Aula 6, o material selcionado será o aço inox, com Média Ponderal 8,2, sendo 
maior que 7,8 do PRFV e 5,6 da liga Al-SiC. 
 
C Liga Al-SiC 
 
D Não há diferença entre as médias ponderais usadas para selecionar os materiais pela 
Matriz Decisão. 
 
Questão 4/10 
Usando o Mapa de Ashby, pré-selecionar os materiais necessários para uso 
em um elemento de máquina que necessite ter um Módulo de Young entre 
100GPa e 1000GPa , tendo uma densidade entre 1 e 10 Mg/m3. 
 
 
 
A Ligas de Ni, de Cu, de Ti, Aços, Al2O3, SiC, Si3N4, B4C, CFRP. 
Você acertou! 
Conforme Anexo 2, Transparência 8 da Aula 6; os materiais pré-selecionados são: Ligas de Ni, de Cu, de Ti, Aços, Al2O3, SiC, Si3N4, B4C, CFRP. 
 
 
B PMMA, Madeira, Poliester, PEEK, PET, EPOXI, PC. 
 
C Concreto, Liga de Zn, GFRP, Ligas de Mg e vidros. 
 
D Ligas de Ni, de Cu e de W. 
 
Questão 5/10 
Com relação ao gráfico de força x deformação, indicar a quantidade de 
negro de fumo para ser usado como reforço em borracha para ter a maior 
força limite de ruptura e a maior deformação na ruptura. 
 
 
 
A A melhor adição é de 5% de negro de fumo, pois propciará uma tensão limite de 320N, 
para uma deformação na ruptura de 750% 
 
 
B A melhor adição é de 10% de negro de fumo, pois propciará uma tensão limite de 200N, 
para uma deformação na ruptura de 750% 
 
C A melhor adição é de 20% de negro de fumo, pois propciará uma tensão limite de 200N, 
para uma deformação na ruptura de 750% 
 
D A melhor adição é de 30% de negrode fumo, pois propciará uma tensão limite de 320N, 
para uma deformação na ruptura de 750% 
 
Questão 6/10 
A adequada seleção de materiais é um dos mais importantes fatores para 
determinar a competitividade de um produto de engenharia, tanto em 
termos de custo e preço final ao consumidor quanto em termos de 
confiabilidade. Para uma adequada seleção, é aconselhável que se utilizem 
as ferramentas: 
 
A Mapa de Ashby, Índice de Mérito e Matriz Decisão. 
Você acertou! 
Conforme anexo 1b, transparência 5 da Aula 6, é aconselhável usar as ferramentas Mapa de 
Ashby, Índice de Mérito e Matriz Decisão. 
 
B Mapa de Ashby, Matriz Decisão e Pré-seleção. 
 
C Mapa de Ashby, índice de Mérito e Pré-seleção. 
 
D Índice de Mérito, Matriz Decisão e Pré-seleção 
 
Questão 7/10 
Compósitos são materiais formados por dois ou mais constituintes, que 
apresentam propriedades distintas e /ou melhoradas destes constituintes, 
analisados separadamente. Por sua diversidade de aplicações e 
propriedades, hoje são os materiais que tem maior crescimento de uso no 
Mercado. Com relação ao tipo de matriz, podem ser clasificados como: 
 
A Matriz reforçada com partículas, matriz reforçada com fibras e matriz estrutural. 
 
B Matriz estrutural, matriz de laminados e matriz de painéis sanduíche. 
 
C Matriz metálica, matriz cerâmica e matriz polimérica. 
Você acertou! 
Conforme Tema 1, Transparência 12 da Aula 6, as matrizes são: Matriz metálica, matriz cerâmica 
e matriz polimérica. 
 
D Matriz de partículas orientadas, matriz de partículas dispersas e matriz de laminados. 
 
Questão 8/10 
O compósito Al2O3 -YAG possui alta resistência a fluência em elevadas 
temperaturas, o que permite vislumbrar aplicações no campo da engenharia 
aeronáutica e espacial, tais como motores a jato e turbinas a gás de alto 
desempenho. Este compósito também apresenta algumas propriedades 
favoráveis a seu emprego na área de blindagem balísticas, como por 
exemplo elevada dureza e alta resistência à abrasão. Na tabela abaixo são 
apresentadas as propriedades de cada componente da liga. Com base no 
diagrama de fases abaixo, as prováveis propriedades deste compósito 
serão: 
 
 
 
 
 
 
A Ser mais próximas das propriedades do Al2O3, visto ter uma porcentagem de Al2O3 igual a 
80%. 
 
B Ser mais próximas das propriedades do Y2O3, visto ter uma porcentagem de Y2O3 igual a 
80%. 
 
C Serem intermediárias as propriedades de Al2O3 e Y2O3, pois a procentagem de fases foi de 
50% para cada fase. 
Você acertou! 
 Aplicando a regra da alavanca temos: 
 
%Al2O3 = (40-20)/(40-0) = 0,5 = 50% 
 
Assim, teremos 50% de cada fase, tendo a liga propriedades intermediárias as dos componentes da 
liga. 
 
D Ser mais próximas das propriedades do Y2O3, visto ter uma porcentagem de Y2O3 igual a 
20%. 
 
Questão 9/10 
Usando o Mapa de Ashby, fazer a seleção inicial dos materiais que devem 
ser usados para aplicação em uma trava para máquina de lavar louças, 
sabendo que deve ter um módulo de Young entre 1,0GPa e 10,0GPa, com 
densidade variando entre 1,0 Mg/m3 e 3,0 Mg/m3. 
 
 
 
A MEL-PC, EPOXI, PS, PVC, NYLON e POLYESTERS. 
Você acertou! 
 
 
Conforme anexo 2 , transparência 8 da Aula 6, os materiais selecionados são previamente são: 
MEL-PC, EPOXI, PS, PVC, NYLON e POLYESTERS. 
 
B HDPE, PTFE, LDPE, PLASTICISED PVC 
 
C WOOD PRODUCTS. 
 
D LAMINATES GFRP, CFRP e KFRP 
 
Questão 10/10 
Usando o Índice de Mérito E/ρρ pré-selecionar os cerâmicos que devem 
ser usados como parte estrutural de revestimento de um forno, sabendo que 
tem que ter um módulo de young entre 100GPa e 1000GPa, para uma 
densidade entre 1Mg/m3 e 10Mg/m3. 
 
 
A SiC e o B4C. 
Você acertou! 
Conforme aula 6, os materiais pré-selecionados são o SiC e o B4C 
. 4C. 
 
B Aços e ligas de Ni 
 
C Ligas de Ti e ligas de Zn 
 
D Ligas de W e WC. 
 
 Obj 
 
Questão 1/10 
Pretende ser aplicada em painel de divisória de classes de avião uma liga 
de compósito de poliamida reforçada com fibra de carbono. Com relação ao 
aumento de resistência a tensão máxima qual será a melhor indicada? 
 
 
 
A A liga 1 (40% reforço em volume). 
Você acertou! 
 
Conforme anexo 4a da Aula 5; 
 
A liga 1 (40% reforço em volume). 
 
 
 
 
B Liga 2 (50% de reforço em volume) 
 
C liga 3 (60% reforço em volume) 
 
D o painél (PACF) já possui a maior resistência a tensão máxima. 
 
Questão 2/10 
Qual liga de cobre atenderia as necessidades de projeto de ter elevada 
resistência a tração, elevado limite de escoamento, mas ao mesmo tempo 
elevado alongamento e elevada dureza? 
 
 
 
A ASTM 210. 
 
B ASTM 280. 
 
C ASTM 230. 
 
D ASTM 260. 
Você acertou! 
Conforme Tema 1 Aula 2, a liga é a ASTM 260. 
 
Questão 3/10 
Tendo as tabelas abaixo e usando a expressão do caráter iônico e da média 
ponderal, determinar qual cerâmico é mais adequado para o revestimento 
do cadinho de transporte de fundido, sabendo que tem que ter elevada 
dureza e ter como consequência uma menor resistência à abrasão. Dados: 
EAl =1,61; ECa=1,00; ESi=1,90; EO=3,44 
 
 
 
 
 
 
 
A A liga que atende é a liga Al2O3 - CaO, pois tem CI=0,574 
 
B A liga que atende é a liga Al2O3 - CaO - SiO2, pois tem CI=0,619 
Você acertou! 
Conforme transparência 32 da Aula 4 
: 
 
C A liga que atende é a liga Al2O3 - CaO, pois tem CI=0,619 
 
D A liga que atende é a liga Al2O3 - CaO - SiO2, pois tem CI=0,574 
 
Questão 4/10 
Pelo fato de os materiais cerâmicos serem formados por ligações iônica e 
covalente, os materiais cerâmicos apresentam as seguintes propriedades: 
 
A são duros, de alta resistência térmica, isolantes térmicos e isolantes elétricos. 
Conforme transparência 9 da Aula 4, os cerâmicos são duros, de alta resistência térmica, isolantes 
térmicos e isolantes elétricos. 
 
B são maleáveis, de alta resistência térmica, isolantes térmicos e isolantes elétricos. 
 
C são duros, de alta resistência térmica, condutores térmicos e isolantes elétricos. 
 
D são duros, de alta resistência térmica, isolantes térmicos e condutores elétricos. 
 
Questão 5/10 
Usando como base as curvas TTT e CCT abaixo, se for desejado obter uma 
estrutura que contenha austenita retida e martensita + bainita, o 
resfriamento deve ser feito: 
 
 
 
A Com uma taxa entre 0,02°C e 0,006°C/s . 
 
B Com uma taxa entre 0,3°C/s e 0,006°C/s. 
 
C Com uma taxa entre 8,3°C/s e 0,3°C/s. 
Conforme Rota 1: se deve resfriar com uma taxa entre 8,3°C/s e 0,3°C/s. 
 
D Com uma taxa entre 0,3°C/s e 0,02°C/s. 
 
Questão 6/10 
Tomando como base a especificação de projeto de uma alta resistência ao 
desgaste com baixa rigidez dielétrica, qual tipo de PE deve ser especificado 
para ser usado? 
 
 
A PEBL. 
 
B PEMD. 
 
C PEAD. 
Você acertou! 
Conforme Tema 2, o PE mais indicado é o PEAD. 
 
D PEUAPM. 
 
Questão 7/10 
Para os aços, as estruturas cristalinas são divididas em estrutura cúbica de 
corpo centrado, cúbica de face centrada e hexagonal compacta. Com 
relação a estas estruturas, temos que: 
 
A A estrutura CCC se caracteriza por ter um átomo no centro e um oitavo de átomo em cada 
vértice, com 4 átomos equivalentes e fator de empacotamento 0,68. 
 
B A estrutura CFC se caracteriza por ter um átomo no centro e um oitavo de átomo em cada 
vértice, com 4 átomos equivalentes e fator de empacotamento 0,74. 
 
C A estrutura HC se caracteriza por ter um sexto de átomo nos vértices do hexágono, meio 
átomo na face superior e meio átomo na face interior, mais três internos coordenados, com 
6 átomos equivalentes e fator de empacotamento 0,74. 
Conforme Rota 1, A estrutura HC se caracteriza por ter um sexto de átomo nos vértices do 
hexágono, meio átomo na face superior e meio átomo na face interior, mais três internos 
coordenados, com 6 átomos equivalentes e fator de empacotamento 0,74. 
 
D Todas as três estruturas tem fator de empacotamento 0,74. 
 
Questão 8/10 
Determinar a composição de fases para um aço do tipo ASTM 1025, 
tomando comoreferência o diagrama de fases abaixo, sabendo que o limite 
mínimo de dissolução de carbono no ferro é de 0,005%C. 
 
 
 
A 0,32 de ?αα e 0,68 de Perlita. 
 
 
 
B 0,69 de αα e 0,31 de Perlita. 
 
 
 
C 0,68 de αα e 0,32 de Perlita. 
 
 
Conforme Rota 1: 0,68 de αα e 0,32 de Perlita. 
 
 
D 0,31 de αα e 0,69 de Perlita. 
 
 
 
Questão 9/10 
Com relação a análise do diagrama tensão deformação para cerâmico sem 
reforço e cerâmico reforçado com partículas, apresentado abaixo, se 
observa que: 
 
 
 
A O Módulo de Elasticidade do cerâmico sem reforço é visivelmente maior que o do 
cerâmico reforçado. 
 
B O Módulo de Elasticidade do cerâmico reforçado é visivelmente maior que o do 
cerâmico sem reforço. 
 
C O Módulo de Elasticidade do cerâmico sem reforço e do cerâmico reforçado são muito 
próximos. 
Você acertou! 
Conforme Transparência 31 da Aula 4, se observa do diagrama tensão vs deformação, que o 
 
Módulo de Elasticidade do cerâmico sem reforço e do cerâmico reforçado são muito próximos. 
 
 
 
 
D O cerâmico sem reforço e o cerâmico reforçado, pela análise do diagrama, não apresentam 
Módulo de Elasticidade 
 
Questão 10/10 
Usando o Mapa de Ashby fazer a seleção inicial dos materiais que podem 
ser usados para uma engrenagem que necessite de um módulo de Young 
entre 100 e 1000GPa, mas que em sua reciclagem tenha um potencial de 
geração de energia por volume entre 105MJ/m3 e 106MJ/m3. 
 
 
 
 
A Vidro de silica, vidro de borossilicato, vidro de sodio, PP, PE, Acetal, Nylons, PC, 
Poliuretanos 
 
B WC, ligas de Ni, ligas de W, ligas de Cu, AlN, B4C, SiC, Al2O3, Aços carbono 
 
C AlN, B4C, SiC, Al2O3, Aços carbono, Silício, Ferros fundidos, CRFP, Ligas de Cu 
Você acertou! 
 
Conforme Aula 6: 
 
 
 
D PET, PVC, PS, PP, PE, Acetal, Nylons, PC, Poliuretanos 
 
Disc 
Questão 1/5 
Para o projeto da hélice do rotor de uma bomba que irá impulsionar um 
produto químico para um vaso de armazenagem foram pré-selecionados, 
usando o Mapa de Ashby e o Índice de Mérito, liga de bronze, o PEUAPM e 
o PP reforçado com Negro de Fumo. Com base nos dados abaixo e usando 
a Matriz Decisão, selecionar o material e ser usado para confecção da 
hélice. 
 
Material Bronze PEUAPM PP com Negro de Fumo 
Resistência Mecânica 9 7 5 
Ressistência a Corrosão 7 9 9 
Custo 5 7 9 
 
 
Característica Prioridade Projeto 
Resistência Mecânica 5 
Resistência a Corrosão 7 
Custo 9 
 
 
 
Conforme ítem Na Prática da Aula 6, transparência 17, temos que: 
 
MPbronze = 6,62 
 
MPPEAPM = 7,67 
 
MPPP Negro de Fumo = 8,04 
 
Assim, o material selecionado será o PP reforçado com Negro de Fumo, pois tem a maior média ponderal. 
Resposta: 
 
Questão 2/5 
O tratamento térmico de solubilização seguida pelo endurecimento por 
precipitação de uma liga Al-Cu, consiste na solubilização do cobre no 
alumínio gerando a fase k', seguida pelo endurecimento por precipitação, 
através do choque térmico, resfriando bruscamente em água ou ao ar. O 
cobre não consegue precipitar, formando um complexo de CuAl2, que 
precipitará aumentando a resistência mecânica da liga, mas mantendo sua 
conformabilidade. No caso da liga do tipo ASTM 2024, contendo 2,5% de 
cobre, determinar a temperatura que se deve levar a liga para fazer este 
tratamento térmico. 
 
 
 
 
 
 
Conforme tema 2 , Aula 3, transparência 22, elevando a linha perpendicular ao teor de 2,5%Cu, no diagrama 
de equilíbrio Al-Cu, a temperatura seria de 400ºC. 
 
 
Resposta: 
 
Questão 3/5 
As etapas que envolvem o desenvolvimento de um projeto de produto são a 
Etapa do Projeto Conceitual, onde se vislumbra, seja pelo mercado ou por 
demandas internas de fabricação, as características que um produto deve 
ter para ser lançado no mercado com competitividade; a Etapa do Pré 
Projeto, onde já se estabelecem as características do produto até a 
montagem do protótipo para validação e otimização; a Etapa de Projeto 
Detalhado, onde todo o produto final é dimensionado definitivamente, para 
fabricação e colocação no Mercado. A cada uma destas etapas 
corresponde uma etapa da Seleção de Materiais. Quais são estas etapas? 
 
 
Conforme Anexo 1a, Tema 1 , transparência 5 da Aula 6 , as Etapas são: 
Seleção inicial: ocorre primeiramente uma seleção de todos os materiais possíveis que possam atender às duas 
principais necessidades técnicas do projeto. 
Pré-seleção: é feito um refinamento na seleção inicial, delimitando um conjunto mais restrito de materiais, 
dentro da maior relação do que se deseja fortalecer tecnicamente com o que se deseja minimizar tecnicamente 
no projeto. 
Seleção final: é feito o refinamento da pré-seleção, escolhendo o material não somente pelos aspectos técnicos, 
mas também por critérios de gestão estratégica da produção, como processos de fabricação, fornecedores, custo 
e outros. 
OBS: Basta listar as etapas para ser considerada correta. 
Resposta: 
 
Questão 4/5 
Determine o fator de empacotamento da estrutura CFC, sabendo que: 
 
 
 
 
 
FE = 0,74 
Resposta: 
 
Questão 5/5 
Os metais representam mais de 90% dos materiais de engenharia. Com 
relação ao tipo de ligas, como se classificam? 
 
 
Conforma Rota 1 , os metais se classsificam em termos de tipos de ligas como Ligas Ferrosas e Ligas Não 
Ferrosas. 
Resposta: 
 
 
	KGGDFG:

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