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Sobre o diagrama de equilíbrio ferro-carbono, assinale a alternativa correta.

O enunciado trata do diagrama de equilíbrio ferro-carbono.
O ferro fundido eutético solidifica-se totalmente a uma temperatura superior ao ferro fundido hipoeutético.
Os aços hipereutetoides apresentam uma estrutura formada por grãos de perlita envolvidos por uma rede de carboneto de ferro (cementita).
a) A forma alotrópica "" do ferro encontra-se presente na zona austenítica.
b) Os aços hipereutetoides são aqueles que têm em sua composição química entre zero e 0,8% de carbono.
c) Um ferro fundido eutético solidifica-se totalmente a uma temperatura superior ao ferro fundido hipoeutético.
d) Os aços hipereutetoides apresentam uma estrutura formada por grãos de austenita envolvidos por uma rede de carboneto de ferro (cementita).
e) Trata-se de um gráfico que representa o equilíbrio, metaestável, das ligas não ferrosas.
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Desafios Para o Conhecimento

há 2 anos

Respostas

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há 10 meses

Vamos analisar cada uma das alternativas em relação ao diagrama de equilíbrio ferro-carbono: a) A forma alotrópica "do ferro encontra-se presente na zona austenítica. - Correto, a austenita é uma forma alotrópica do ferro que existe em altas temperaturas. b) Os aços hipereutetoides são aqueles que têm em sua composição química entre zero e 0,8% de carbono. - Incorreto, os aços hipereutetoides têm mais de 0,8% de carbono. c) Um ferro fundido eutético solidifica-se totalmente a uma temperatura superior ao ferro fundido hipoeutético. - Incorreto, o ferro fundido eutético solidifica a uma temperatura mais baixa do que o hipoeutético. d) Os aços hipereutetoides apresentam uma estrutura formada por grãos de austenita envolvidos por uma rede de carboneto de ferro (cementita). - Incorreto, os aços hipereutetoides têm uma estrutura de perlita e cementita, não de austenita. e) Trata-se de um gráfico que representa o equilíbrio, metaestável, das ligas não ferrosas. - Incorreto, o diagrama de equilíbrio ferro-carbono é específico para ligas ferrosas. A alternativa correta é a) A forma alotrópica "do ferro encontra-se presente na zona austenítica.

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há 2 anos

A alternativa correta é a letra c) Um ferro fundido eutético solidifica-se totalmente a uma temperatura superior ao ferro fundido hipoeutético.

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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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