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TECNOLOGIA DOS MATERIAIS APOLS PROVAS RESUMO

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5/25/2017 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/139807/novo/1/8037 1/1
Questão 1/5 ­ Tecnologia dos Materiais
Com relação as estruturas cristalinas de aços, as mesmas são responsáveis pela dureza e resistência mecânica, dentre outras propriedades das ligas. 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:
Nota: 20.0
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.
Você acertou!
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.
5/25/2017 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/139807/novo/1/8037 1/1
Questão 2/5 ­ Tecnologia dos Materiais
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 CuAl . Usando o diagrama de fases abaixo, determinar a 
temperatura de solubulização ais adequada em função da fração de cobre na liga.
Nota: 20.0
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
2
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 CuAl .2
5/25/2017 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/139807/novo/1/8037 1/2
Questão 3/5 ­ Tecnologia dos Materiais
Com base nas curvas TTT e CCT apresentadas abaixo, a velocidade que a liga eutetóide levará para ser resfriado de 730°C até 50°C, para garantir que tenha apenas 
martensita na estrutura final, é:
Nota: 20.0
A V < 140°C/s .
B V   140ºC/s .
C 140ºC/s > V   30ºC/s
D V < 30ºC/s
≥
Você acertou!
Conforme 
TEMA 5 Diagramas TTT , CCT e Tratamentos Térmicos e Termoquímicos das Ligas Ferrosas.
velocidade     140°C/s permite a estrutura composta somente de martensita≥
≥
5/25/2017 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/139807/novo/1/8037 2/2
5/25/2017 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/139807/novo/1/8037 1/1
Questão 4/5 ­ Tecnologia dos Materiais
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.
Nota: 20.0
A Será a ZAMAC 3, pois terá um alongamento de 5­8%,
que é maior se comparado com o da ZAMAC 5, que é
de 3­6%.
B Será a ZAMAC 3, pois terá um limite de elasticidade
de 8500 kgf/mm , que é menor se comparado com o
da ZAMAC 5, que é de 9600 kgf/mm .
C Será a ZAMAC 5, pois terá um limite de
elasticidade de 9600 kgf/mm , que é maior se
comparado com o da ZAMAC 3, que é de 8500
kgf/mm .
D Será a ZAMAC 5, pois terá um alongamento de 3­6%,
que é menor se comparado com o da ZAMAC 3, que
é de 5­8%.
2
2
2
2
Você acertou!
Conforme Aula 2
TEMA 5. Ligas de Zinco.
Será a ZAMAC 5, pois terá um limite de
elasticidade de 9600 kgf/mm , que é maior se
comparado com o da ZAMAC 3, que é de 8500
kgf/mm .
2
2
5/25/2017 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/139807/novo/1/8037 1/2
Questão 5/5 ­ Tecnologia dos Materiais
Com base nas curvas TTT e CCT apresentadas abaixo, o tempo que a liga eutetóide levará para ser resfriado de 730°C até 210°C, a uma taxa de resfriamento de 35°C/s, 
para garantir que tenha perlita na estrutura final, é:
Nota: 20.0
A 100 s
B 10 s
C 500 s
D 50 s
Você acertou!
Conforme 
TEMA 5 Diagramas TTT , CCT e Tratamentos Térmicos e Termoquímicos das Ligas Ferrosas.
o tempo de 500 s permite a estrutura composta de perlita, para uma taxa de resfriamento de 35°C/s.
5/25/2017 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/139807/novo/1/8037 2/2
5/25/2017 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/139808/novo/1/8300 1/1
Questão 1/5 ­ Tecnologia dos Materiais
Tomando como base o diagrama de fases da liga Cu­Zn abaixo, uma liga com 50% de Zn será:
Nota: 20.0
A Terá  maior ductilidade, pois terá 60% de fase   , mais
maleável que a fase   .
B Terá  maior dureza, pois terá 60% de fase   , mais maleável
que a fase   .
C Terá  maior ductilidade, pois terá 60% de fase  , mais
maleável que a fase  .
D Terá  maior dureza, pois terá 60% de fase  , mais maleável
que a fase  .
β
α
Você acertou!
Conforme 
TEMA 1 . Ligas de Cobre.
Terá  maior ductilidade, pois terá 60% de fase   , mais
maleável que a fase   .
β
α
β
α
α
β
α
β
5/25/2017 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/139808/novo/1/8300 1/1
Questão 2/5 ­ Tecnologia dos Materiais
É feito o tratamento térmico de recozimento em latão com teor de até 30% de Zn com quais finalidades?
Nota: 20.0
A Este tratamento é usado para aumentar a resistência a tração e também a 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.
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.
5/25/2017 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/139808/novo/1/8300 1/1
Questão 3/5 ­ Tecnologia dos Materiais
A metalografia abaixo é resultante do tratamento térmico da liga Cu­Ni que sofreu um tratamento térmico de 
homogeneização. Qual a função deste tratamento?
Nota: 20.0
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.
B Ahomogeneização 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.
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.
5/25/2017 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/139808/novo/1/8300 1/1
Questão 4/5 ­ Tecnologia dos Materiais
TERGAL , que é usada na fabricação de roupas e maiôs, é gerado quando:
Nota: 20.0
A O PET é misturado ao algodão
B Quando o Pet é misturado ao DRACON
C Quando o PP é misturado ao algodão.
D Quando o PP é misturado ao DRACON.
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.
5/25/2017 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/139808/novo/1/8300 1/1
Questão 5/5 ­ Tecnologia dos Materiais
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:
Nota: 20.0
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.
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.
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.
5/25/2017 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/139809/novo/1/8662 1/1
Questão 1/5 ­ Tecnologia dos Materiais
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 %SiO %Al O %MgO Outros
Argila Super refratária 53 42
Refratário de Cromo­magnesita 7 13 56 24 Cr O
Refratário de Dolomita 42 58 CaO
Refratário de Zircônia 32 66 ZrO
CI médio = [(CI   . %A) + (CI  . %B) + (%CI   . %C)+(CI  . %D)] / (%A + %B + %C+%D)
Elemento  E
Si 1,9
O 3,4
Al 1,6
Mg 1,3
Cr 1.7
Ca 1,0
Zr 1,3
Nota: 20.0
A argila super refratária com CI = 0,34
B refratário de cromo­magnesita com CI = 0,38
C refratário de dolomita com CI = 0,43
D refratário de zircônia com CI = 0,44
2 2 3
2 3
2
A B C D
CI = 1 − e( − ΔE2/4)
Você acertou!
5/25/2017 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/139809/novo/1/8662 1/1
Questão 2/5 ­ Tecnologia dos Materiais
O ABS e o SAN podem ser considerados da família do poliestireno. Com relação a estes plásticos de engenharia:
Nota: 20.0
A O ABS (Acrilonitrila­Butadieno­ Estireno) é um termoplástico rígido e leve que pode ser
moldado termicamente a altas temperaturas. O SAN (Estireno­Acrilonitrila)  possui boa
estabilidade dimensional e transparência.
B O ABS (Acrilonitrila­Butadieno­ Estireno) possui boa estabilidade dimensional e transparência.
 O SAN (Estireno­Acrilonitrila)  possui baixa estabilidade dimensional .
C O ABS (Acrilonitrila­Butadieno­ Estireno) é um termoplástico rígido e leve que pode ser
moldado termicamente, porém a baixas temperaturas apenas. O SAN (Estireno­Acrilonitrila)  possui
boa estabilidade dimensional e transparência.
D O ABS (Acrilonitrila­Butadieno­ Estireno) é um termoplástico rígido e leve que pode ser
moldado termicamente, possuindo boa transparência. O SAN (Estireno­Acrilonitrila)  possui boa
estabilidade dimensional, porém não possui transparência.
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Comentário segundo a transparência 20 da rota 3
5/25/2017 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/139809/novo/1/8662 1/1
Questão 3/5 ­ Tecnologia dos Materiais
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:
Nota: 20.0
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.
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.
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.
5/25/2017 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/139809/novo/1/8662 1/1
Questão 4/5 ­ Tecnologia dos Materiais
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. Em suas 
variadas formas, possui resistência ao impacto, alta flexibilidade, boa conformabilidade e estabilidade 
térmica e química. Abaixo está um diagrama tensão vs deformação para o polietileno. Pela análise deste 
gráfico podemos afirmar que o polietileno ensaiado apresentou módulo de elasticidade de:
Nota: 0.0
A 35000MPa
B 3500 MPa
C 350 MPa
D 35MPa
Conforme o exercício 1 da página 29 da Rota 3
E = 
E = (14/0,004)=3500MPa
(σ/ϵ)
5/25/2017 AVA UNIVIRTUS
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Questão 5/5 ­ Tecnologia dos Materiais
O que confere aos materiais cerâmicos uma alta resistência térmica, além de dureza e estabilidade dimensional é:
Nota: 20.0
A o fato de serem formados por ligação iônica e molecular
B o fato de serem formados por ligação covalente e molecular
C o fato de serem formados por ligação iônica e covalente
D o fato de serem formados por ligação molecular e dativa
Você acertou!
transparência 9 da Aula 4
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Questão 1/5 ­ Tecnologia dos Materiais
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?
Nota: 20.0
A Compósitos de matriz metálica, matriz poliméricae 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
D Como reforçados com fibras e sem reforço estrutural.
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
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Questão 2/5 ­ Tecnologia dos Materiais
Com base nas porcentagens de fases cristobalita (SiO ) de estrutura CFC, e mulita (Al O ) de estrutura HC, para um 
cerâmico contendo 50% de Al O este cerâmico pode ser usando para solicitações que exijam resistência ao desgaste?
Nota: 20.0
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.
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.
2 2 3
2 3, 
Você acertou!
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:
%SiO  = (60­50)/(60­0) = 16,7%
%Al O  = 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.
2
2 3
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Questão 3/5 ­ Tecnologia dos Materiais
Observando o caráter iônico do óxido de alumínio, temos que:
Dados: E  =1,61   E  = 3,44  
Nota: 20.0
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
D Possui alta dureza, pois seu caráter iônico é de 0,43, indicando que
tem 43% de ligações iônicas e 57% de ligações covalentes
Al O
Você acertou!
Verificar exercício 3 , página 32 da aula teórica 4.
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Questão 4/5 ­ Tecnologia dos Materiais
Determine o módulo de elasticidade do cimento CRC02.
Nota: 20.0
A 0,2MPa
B 0,1 MPa
C 1 MPa
D 2 MPa
Você acertou!
sabendo que E=
Do gáfico, E = 0,2/0,1 = 2 MPa
Observar transparência 31 da Aula 4 da Rota de estudos
σ/ε
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Questão 5/5 ­ Tecnologia dos Materiais
Tomando como base a expressão da porcentagem do caráter iônico e sabendo que, quanto maior ela for, maior serão as características da ligação iônica no cerâmico, 
podemos estimar que, em função do CI obtido para um cerâmico de composto principalmente de SiO  e de Al O , conforme tabela abaixo, este cerâmico: 
Dados: E  = 2,33; E  = 1,43 e E =2,71.
Nota: 20.0
A Terá CI= 19,48 , apresentando menor dureza e menor resistência a abrasão.
B Terá CI= 18,33 , apresentando menor dureza e menor  resistência a abrasão.
C Terá CI= 33,61 , apresentando menor dureza e menor resistência a abrasão.
D Terá CI= 51,94 , apresentando maior dureza e maior resistência a abrasão.
2 2 3
Si O Al
Você acertou!
Conforme Aula 4, transparência 16, por possuir CI menor que 50, terá menor dureza e resistência a
abrasão.
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. 
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 FerrosasAplicando 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 alongamento de 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 Aquelasque 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 
indicado na 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 fato de 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 
melhoraa 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 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 
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 técnicosconsiderados 
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 negro de 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 relaçãoao 
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 como referência 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, parafabricação 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: 
 
 
14/08/2016 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/86181/novo/1 1/9
APOL 1
PROTOCOLO: 201607271163124A6A451PATRICIA DA SILVA ZANON FONTANA - RU: 1163124 Nota: 60
Disciplina(s):
Tecnologia dos Materiais
Data de início: 27/07/2016 20:52
Prazo máximo entrega: - 
Data de entrega: 27/07/2016 20:58
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
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.
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.
Você acertou!
Conforme transparência 7 Aula 1, os metais se dividem em ligas ferrosas e ligas não ferrosas

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.

14/08/2016 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/86181/novo/1 2/9
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. 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.
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.
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.

14/08/2016 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/86181/novo/1 3/9
A 42 % de Perlita e 58% de ferrita
B 45% de ferrita e 55%de Perlita
C 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:
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

14/08/2016 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/86181/novo/1 4/9
A 100 s
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?
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

14/08/2016 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/86181/novo/1 5/9
 
A 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.
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

14/08/2016 AVA UNIVIRTUS
http://univirtus­277877701.sa­east­1.elb.amazonaws.com/ava/web/#/ava/AvaliacaoUsuarioHistorico/86181/novo/1 6/9
A A liga com 35% Cu será mais adequada, pois terá 63% de fase alfa.
B A liga com 40% de Cu , pois terá 63% de fase beta.
C A liga com 35% de Cu , pois terá 63% 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,

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