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Qualquer material constituído de dois ou mais materiais diferentes com propriedades físico-químicas distintas podem ser considerados como material compósito. As propriedades dos compósitos dependem das características do reforço (quantidade, tamanho, forma e distribuição). O reforço pode ser particulado, fibroso (apresentando fibras longas ou curtas) ou estrutural (laminado). Com relação ao tipo de matriz que compõe o material compósito, analise as proposições a seguir e a relação entre elas.


A) polímeros.
B) biomateriais.
C) compósitos.
D) metais.
E) liga metálica.
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Ensinando Através de Questões

há 3 anos

Respostas

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há 2 anos

Para responder à sua pergunta, precisamos identificar qual das opções se refere ao tipo de matriz que compõe um material compósito. Analisando as opções: A) Polímeros - Os compósitos podem ter polímeros como matriz, sendo uma das categorias mais comuns. B) Biomateriais - Embora possam ser usados em compósitos, não é uma matriz típica. C) Compósitos - Esta opção não se aplica, pois estamos falando de um tipo de material, não de uma matriz. D) Metais - Também podem ser usados como matriz em compósitos, mas não é a única opção. E) Liga metálica - Semelhante aos metais, mas mais específica. A opção que melhor se encaixa como tipo de matriz em materiais compósitos é a) Polímeros, pois é uma das matrizes mais comuns em compósitos. Portanto, a resposta correta é: A) polímeros.

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há 3 anos

A alternativa que se refere ao tipo de matriz que compõe o material compósito é a alternativa A) polímeros.

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O gráfico abaixo é representativo de um sistema massa-mola que oscila segundo um Movimento Harmônico Simples – M.H.S. Ele mostra como ocorre uma oscilação, ou seja, o tempo de ida e volta denominado período. No eixo das ordenadas, tem-se a amplitude e no eixo das abcissas, tem-se o tempo. Esse movimento possui funções horárias harmônicas. Segundo a função que relaciona posição e tempo, marque a opção que mostra a função da posição da partícula em M.H.S. representada pelo gráfico acima e o seu período, respectivamente.


A) e T = 4s
B) e T = 2s
C) e T = 4s
D) e T = 8s
E) e T = 8s

Quando um feixe de raios UV (ultra violeta) atravessa a matéria, sua intensidade é reduzida. A redução de intensidade do feixe é previsível e depende das características físicas do feixe e do objeto. Considere, por exemplo, que 5m de água podem reduzir 50% da intensidade de um feixe de raios UV, os próximos 5m reduzem outros 50% (25% da intensidade original) e assim por diante. Um coral, que não pode receber mais do que 5% da radiação UV incidente na superfície, estará protegido se a camada de água sobre ele for de


A) 15m.
B) 5m.
C) 25m.
D) 20m.
E) 10m.

Uma corda está esticada entre dois suportes fixos, separados por 1 m, e a tensão da corda ajustada até a sua frequência fundamental é 440 Hz. Qual a velocidade das ondas transversais nessa corda?


A) 380 m/s
B) 240 m/s
C) 880 m/s
D) 480 m/s
E) 660 m/s

Em virtude de graves acidentes ocorridos recentemente, realizaram-se dois ensaios para testar a segurança de praticantes de bungee jump utilizando uma pedra de massa M = 60 kg, presa à extremidade de uma corda elástica, solta de uma ponte de altura H = 60 m, acima da superfície de um rio. Suponha que a corda no estado relaxado, tenha comprimento L = 30 m e se alongue de acordo com a lei de Hooke, com constante elástica k = 150 N/m. No ensaio A foram medidas a elongação máxima da corda (d), a menor distância atingida pela pedra em relação à superfície do rio (h) e no ensaio B, a posição de equilíbrio da pedra ( ), conforme o esquema abaixo. Adotando-se g = 10 m/s² e desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que os valores de d, h e , medidos em metros são, respectivamente,


A) 15, 15, 30
B) 20, 10, 34
C) 15, 18, 34
D) 25, 5, 32
E) 30, 0, 34

É correto o que se afirma em
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
I. Falhas por fluência são observadas em materiais submetidos a esforços cíclicos.
II. Falhas por fluência são observadas em materiais submetidos a elevadas temperaturas e tensões estáticas.
III. A deformação de um metal por fluência independe do tempo.
IV. O aumento da tensão a que um material está submetido aumenta o tempo até a sua fratura.

Com relação ao tipo de matriz que compõe o material compósito, analise as proposições a seguir e a relação entre elas.

I – As matrizes podem ser poliméricas.
PORQUE
II – As matrizes podem ser compostas por materiais metálicos.
A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
C) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
D) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
E) As asserções I e II são proposições falsas.

I. A estrutura cristalina cúbica de faces centrada – CFC, presente em muitos metais, possui uma célula unitária com estrutura cúbica, com os átomos localizados em cada um dos vértices e nos centros de todas as faces do cubo.

II. A estrutura cristalina cúbica de corpo centrado - CCC, presente em metais, possui uma célula unitária cúbica, com átomos localizados em todos os oito vértices e um único átomo localizado no centro do cubo.

III. A estrutura cristalina hexagonal compacta - HC está presente em alguns metais.

É correto o que se afirma em

I. A estrutura cristalina cúbica de faces centrada – CFC, presente em muitos metais, possui uma célula unitária com estrutura cúbica, com os átomos localizados em cada um dos vértices e nos centros de todas as faces do cubo.
II. A estrutura cristalina cúbica de corpo centrado - CCC, presente em metais, possui uma célula unitária cúbica, com átomos localizados em todos os oito vértices e um único átomo localizado no centro do cubo.
III. A estrutura cristalina hexagonal compacta - HC está presente em alguns metais.
A) I e III, apenas.
B) II, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I e II, apenas.

do na figura a seguir, que ilustra, em (a) um exemplo de processo de difusão de átomos em estado gasoso em um material sólido e, em (b), os perfis de concentração obtidos, para diferentes intervalos de tempo, para o elemento difundido ao longo da direção x no material sólido.

SMITH, W. F.; HASHEMI, J. Fundamentos de Engenharia e Ciência dos Materiais. 5 ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2012.

A respeito das características e mecanismos da difusão interatômica em materiais sólidos, avalie as afirmacoes a seguir.

I. A difusão atômica em sólidos é dependente, entre outros fatores, da temperatura ambiente do processo e da presença de lacunas e vazios intersticiais no material sólido.

II. Difusões em sólidos são diretamente influenciadas pelo tempo, ou seja, quanto maior o tempo de difusão disponível, maior a concentração de impurezas difundidas no material.

III. A difusão em sólidos é um processo unidimensional, permitindo a obtenção de degraus de concentração de impurezas em distâncias específicas ao longo do material tratado.

Está correto o que se afirma em

I. A difusão atômica em sólidos é dependente, entre outros fatores, da temperatura ambiente do processo e da presença de lacunas e vazios intersticiais no material sólido.
II. Difusões em sólidos são diretamente influenciadas pelo tempo, ou seja, quanto maior o tempo de difusão disponível, maior a concentração de impurezas difundidas no material.
III. A difusão em sólidos é um processo unidimensional, permitindo a obtenção de degraus de concentração de impurezas em distâncias específicas ao longo do material tratado.
A) III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, II e III.
D) I, apenas.
E) I e II, apenas.

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