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As estruturas cristalinas dos materiais metálicos apresentam arranjos atômicos que se repetem nas três dimensões, a partir de uma unidade básica. A respeito das características das estruturas cristalinas cúbica de corpo centrado (CCC), cúbica de faces centradas (CFC) e hexagonal compacta (HC), assinale a opção correta.
O número de átomos por célula unitária na estrutura CFC é maior do que o número de átomos por célula unitária na estrutura HC.
Entre as estruturas cristalinas CCC e CFC, o menor fator de empacotamento atômico é encontrado na estrutura cristalina cúbica de corpo centrado.
Todas as estruturas cúbicas possuem o mesmo número de coordenação.
O fator de empacotamento atômico (FEA) da estrutura HC é maior do que o FEA da estrutura CFC.
O arranjo atômico na estrutura CCC é tal que há um átomo posicionado em cada vértice da célula unitária, bem como nos centros de cada uma das faces.
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ano passado

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há 4 meses

Vamos analisar cada uma das opções apresentadas: 1. "O número de átomos por célula unitária na estrutura CFC é maior do que o número de átomos por célula unitária na estrutura HC." - A estrutura CFC possui 4 átomos por célula unitária, enquanto a estrutura HC possui 6 átomos. Portanto, essa afirmação é falsa. 2. "Entre as estruturas cristalinas CCC e CFC, o menor fator de empacotamento atômico é encontrado na estrutura cristalina cúbica de corpo centrado." - O fator de empacotamento atômico (FEA) da estrutura CCC é de aproximadamente 0,68, enquanto o da CFC é de aproximadamente 0,74. Portanto, essa afirmação é verdadeira. 3. "Todas as estruturas cúbicas possuem o mesmo número de coordenação." - Isso não é verdade, pois a estrutura CCC tem um número de coordenação de 8, enquanto a CFC tem um número de coordenação de 12. Portanto, essa afirmação é falsa. 4. "O fator de empacotamento atômico (FEA) da estrutura HC é maior do que o FEA da estrutura CFC." - O FEA da estrutura HC é de aproximadamente 0,74, que é igual ao da CFC. Portanto, essa afirmação é falsa. 5. "O arranjo atômico na estrutura CCC é tal que há um átomo posicionado em cada vértice da célula unitária, bem como nos centros de cada uma das faces." - Isso descreve a estrutura CFC, não a CCC. Na CCC, há um átomo em cada vértice e um no centro da célula unitária. Portanto, essa afirmação é falsa. A única afirmação correta é a segunda: "Entre as estruturas cristalinas CCC e CFC, o menor fator de empacotamento atômico é encontrado na estrutura cristalina cúbica de corpo centrado."

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ano passado

Vamos analisar cada afirmação: 1. "O número de átomos por célula unitária na estrutura CFC é maior do que o número de átomos por célula unitária na estrutura HC." - Correto. Na estrutura cúbica de faces centradas (CFC), há 4 átomos por célula unitária, enquanto na estrutura hexagonal compacta (HC) há 6 átomos por célula unitária. Portanto, a afirmação está correta. 2. "Entre as estruturas cristalinas CCC e CFC, o menor fator de empacotamento atômico é encontrado na estrutura cristalina cúbica de corpo centrado." - Correto. O fator de empacotamento atômico (FEA) da estrutura cúbica de corpo centrado (CCC) é de aproximadamente 0,68, enquanto o FEA da estrutura cúbica de faces centradas (CFC) é de aproximadamente 0,74. Portanto, a afirmação está correta. 3. "Todas as estruturas cúbicas possuem o mesmo número de coordenação." - Incorreto. As estruturas cúbicas não possuem necessariamente o mesmo número de coordenação. A estrutura cúbica de corpo centrado (CCC) possui número de coordenação 8, enquanto a estrutura cúbica de faces centradas (CFC) possui número de coordenação 12. 4. "O fator de empacotamento atômico (FEA) da estrutura HC é maior do que o FEA da estrutura CFC." - Incorreto. O FEA da estrutura cúbica de faces centradas (CFC) é maior do que o FEA da estrutura hexagonal compacta (HC). 5. "O arranjo atômico na estrutura CCC é tal que há um átomo posicionado em cada vértice da célula unitária, bem como nos centros de cada uma das faces." - Correto. Na estrutura cúbica de corpo centrado (CCC), há um átomo em cada vértice da célula unitária e um átomo no centro de cada face. Portanto, as afirmações corretas são a primeira, a segunda e a quinta.

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Com base na composição química e na estrutura atômica, a grande variedade de materiais disponíveis aos engenheiros pode ser dividida em três categorias: metais, cerâmicos e polímeros. Para entender as propriedades desses vários materiais, é preciso examinar a estrutura em escala microscópica ou atômica e, a partir dessa compreensão, o material apropriado para determinada aplicação pode ser processado e selecionado. Considere que, para três aplicações distintas (A, B e C), fossem necessários os requisitos apresentados a seguir: A – Alta dureza, elevada resistência à corrosão e às temperaturas altas. B – Resistência mecânica considerável e alta condutividade elétrica. C – Baixa densidade, alta flexibilidade e baixa condutividade térmica. Assinale a alternativa que apresenta as classes de materiais que melhor se adéquam aos requisitos apresentados, na sequência A-B-C:

cerâmicos – metais – polímeros.
metais – metais – polímeros.
polímeros – cerâmicos – metais.
cerâmicos – polímeros – metais.
metais – polímeros – cerâmicos.

Considerando que determinado metal hipotético possui peso atômico de 91,6 g/mol, massa específica de 9,60 g/cm³ e raio atômico de 0,137 nm, é possível afirmar que sua estrutura cristalina é:
tetragonal de corpo centrado.
cúbica de corpo centrado.
cúbica de face centrada.
hexagonal compacta.
cúbica simples.

Os arranjos de átomos ou íons em materiais contêm imperfeições, as quais exercem forte influência sobre as propriedades por eles apresentadas. Desta forma, através da introdução controlada de defeitos na estrutura do material, em termos de tipo, quantidade e arranjo, é possível desenvolver materiais novos e com um conjunto de propriedades particular. No que diz respeito às imperfeições ou defeitos cristalinos, é incorreto o que se afirma em:
Qualquer irregularidade na rede cristalina envolvendo a posição ou o tipo do átomo é considerada como um defeito cristalino.
Os defeitos volumétricos envolvem um conjunto de átomos na estrutura e, em geral, são introduzidos no material durante as etapas de processamento e fabricação.
À temperatura ambiente, o contorno de grão é um defeito responsável por aumentar a resistência mecânica dos materiais metálicos.
Para um dado material, a quantidade e o tipo de defeitos presentes dependerão da composição química, do meio ambiente e das condições de processamento.
Quando comparada ao uso de produtos contendo impurezas, a utilização de metais puros permite a obtenção de um melhor desempenho.

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