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O alumínio e suas ligas podem ter a resistência mecânica aumentada através de processos que, por outro lado, tendem a diminuir sua resistência à corrosão. O tratamento em ligas de alumínio que propicia a maior resistência ao escoamento é o(a)

O alumínio e suas ligas podem ter a resistência mecânica aumentada através de processos que, por outro lado, tendem a diminuir sua resistência à corrosão.
Existe um tratamento em ligas de alumínio que propicia a maior resistência ao escoamento.
a) solubilização
b) normalização
c) envelhecimento por precipitação
d) têmpera
e) recozimento
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Desafios Para o Conhecimento

há 2 anos

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há 10 meses

Para responder à sua pergunta, vamos analisar as opções de tratamento de ligas de alumínio e como cada uma delas afeta a resistência ao escoamento e à corrosão. a) Solubilização - Este processo envolve aquecer a liga e depois resfriá-la rapidamente, mas não é o que proporciona a maior resistência ao escoamento. b) Normalização - Este tratamento é mais comum em aços e não é o mais adequado para aumentar a resistência ao escoamento em ligas de alumínio. c) Envelhecimento por precipitação - Este é um processo que aumenta a resistência mecânica das ligas de alumínio, promovendo a formação de precipitados que dificultam o movimento das dislocações. É um dos tratamentos mais eficazes para aumentar a resistência ao escoamento. d) Têmpera - Embora a têmpera possa aumentar a resistência, ela não é especificamente o tratamento que proporciona a maior resistência ao escoamento em ligas de alumínio. e) Recozimento - Este processo geralmente é utilizado para aliviar tensões internas e aumentar a ductilidade, mas não é eficaz para aumentar a resistência ao escoamento. Diante dessa análise, a opção que propicia a maior resistência ao escoamento em ligas de alumínio é: c) envelhecimento por precipitação.

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há 2 anos

O tratamento em ligas de alumínio que propicia a maior resistência ao escoamento é o envelhecimento por precipitação, alternativa c).

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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).

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