Logo Passei Direto
Buscar
É o fenômeno geral de falha de material após vários ciclos de carregamento a um nível de tensão abaixo do limite de resistência à tração. Assinale a alternativa que nomeia o conceito citado:

O fenômeno geral de falha de material após vários ciclos de carregamento a um nível de tensão abaixo do limite de resistência à tração é um conceito.
Esse fenômeno ocorre após vários ciclos de carregamento a um nível de tensão abaixo do limite de resistência à tração.
a) Piting
b) Deformação plástica
c) Tensão cisalhante
d) Fadiga
e) Fratura
User badge image
Desafios Para o Conhecimento

há 2 anos

Respostas

User badge image

Ed Verified user icon

há 10 meses

O fenômeno descrito na sua pergunta refere-se à falha de materiais que ocorre após a aplicação de múltiplos ciclos de carregamento, mesmo quando a tensão aplicada está abaixo do limite de resistência à tração. Esse fenômeno é conhecido como fadiga. Vamos analisar as alternativas: a) Piting - Refere-se à corrosão localizada em metais, não é o fenômeno descrito. b) Deformação plástica - Refere-se à deformação permanente de um material sob carga, mas não é especificamente sobre falha após ciclos de carregamento. c) Tensão cisalhante - É um tipo de tensão, mas não descreve o fenômeno de falha após ciclos de carregamento. d) Fadiga - Este é o fenômeno que ocorre após vários ciclos de carregamento a um nível de tensão abaixo do limite de resistência à tração. e) Fratura - Refere-se à quebra de um material, mas não necessariamente após ciclos de carregamento. Portanto, a alternativa correta é: d) Fadiga.

Essa resposta te ajudou?

0
Dislike0
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar essa resposta. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

User badge image

Ed Verified user icon

há 2 anos

A alternativa correta é a letra D) Fadiga. A fadiga é um fenômeno que ocorre em materiais submetidos a carregamentos cíclicos, que podem levar à falha do material após um número suficiente de ciclos, mesmo que a tensão aplicada esteja abaixo do limite de resistência à tração.

Essa resposta te ajudou?

0
Dislike0

Ainda com dúvidas?

Envie uma pergunta e tenha sua dúvida de estudo respondida!

Essa pergunta também está no material:

Mais perguntas desse material

Ao se utilizar o modelo de esferas rígidas para representar a estrutura cristalina de metais, cada esfera representa um núcleo iônico. O fator de empacotamento atômico representa a fração do volume de uma célula unitária que corresponde às esferas, isto é, a razão entre o volume de átomos em uma célula unitária e o volume total da célula unitária. O fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC), que está presente em metais como o cobre, o alumínio, a prata e o ouro, é maior do que o fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado (CCC).

Cada esfera representa um núcleo iônico.
O fator de empacotamento atômico representa a fração do volume de uma célula unitária que corresponde às esferas.
O fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC) é maior do que o fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado (CCC).
a) cúbica de face centrada (CFC), que está presente em metais como o cobre, o alumínio, a prata e o ouro, é maior do que o fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado (CCC).
b) cúbica de face centrada (CFC), que está presente em metais como o cobre, o alumínio, a prata e o ouro, é maior do que o fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina hexagonal compacta (HC).
c) cúbica de corpo centrado (CCC), que está presente em metais como o cromo, o ferro e o tungstênio, é maior do que o fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC).
d) cúbica de corpo centrado (CCC), que está presente em metais como o cromo, o ferro e o tungstênio, é maior do que o fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina hexagonal compacta (HC).
e) hexagonal compacta (HC), que está presente em metais como o cádmio, magnésio, titânio e zinco, é maior do que o fator de empacotamento atômico para a estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC).

Mais conteúdos dessa disciplina