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Ciência de Materiais

Colégio Objetivo
É um dever do engenheiro familiarizar-se com as diferentes propriedades mecânicas, saber as dimensões e o significados dessas propriedades. Desse modo, esse conhecimento será necessário para o projeto de estruturas e componentes que utilizem materiais previamente determinados, a fim de que não ocorram níveis inaceitáveis de deformação e/ou falhas.
Considerando o gráfico tensão deformação, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) Verdadeira(s) e F para a(s) Falsa(s).
I. ( ) O material C possui uma maior tensão de ruptura do que o material B.
II. ( ) O eixo das abscissas é adimensional, ao passo que o eixo das ordenadas representa-se por MPa.
III. ( ) A lei de Hooke é válida para todos os três materiais até o limite de proporcionalidade;
IV. ( ) O módulo de elasticidade do material A é maior do que o módulo de elasticidade do material C. A, então, poderia ser um material cerâmico, enquanto que C poderia ser um alumínio (metálico).
A F, V, F, V.
B V, V, F, F.
C V, V, V, F.
D V, V, V, F.
E F, V, V, F.
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há 11 meses

Respostas

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há 11 meses

Vamos analisar cada uma das afirmativas sobre o gráfico tensão-deformação: I. ( ) O material C possui uma maior tensão de ruptura do que o material B. Para determinar se essa afirmação é verdadeira ou falsa, precisaríamos do gráfico mencionado. Sem essa informação, não podemos classificar. II. ( ) O eixo das abscissas é adimensional, ao passo que o eixo das ordenadas representa-se por MPa. Essa afirmação é verdadeira. O eixo das abscissas (deformação) é geralmente adimensional, enquanto o eixo das ordenadas (tensão) é medido em unidades como MPa. III. ( ) A lei de Hooke é válida para todos os três materiais até o limite de proporcionalidade. Essa afirmação é verdadeira, pois a lei de Hooke se aplica a materiais elásticos até o limite de proporcionalidade, onde a relação entre tensão e deformação é linear. IV. ( ) O módulo de elasticidade do material A é maior do que o módulo de elasticidade do material C. A, então, poderia ser um material cerâmico, enquanto que C poderia ser um alumínio (metálico). Essa afirmação pode ser verdadeira ou falsa, dependendo dos materiais específicos. Geralmente, materiais cerâmicos têm um módulo de elasticidade maior que o alumínio, mas sem o gráfico, não podemos afirmar com certeza. Dado que não temos informações suficientes para classificar a primeira e a quarta afirmação, não podemos determinar a sequência correta. Portanto, a resposta correta é que você precisa fornecer mais informações ou criar uma nova pergunta.

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Em projetos de engenharia, ao se deparar com uma situação em que pilares são submetidos a esforços de compressão, faz-se necessário que o engenheiro avalie a flambagem. A flambagem ocorre quando a peça sofre uma flexão transversalmente em decorrência de uma compressão axial. Esta, por sua vez, é considerada uma instabilidade elástica. Se pegarmos uma régua, por exemplo, e submetermos a tensões de compressão, a depender da régua ela poderá flambar apresentando uma encurvadura.
Acerca desse ponto, assinale a alternativa correta:
a. A flambagem pode ocorrer não somente em ensaios de compressão, mas também em ensaios de tração.
b. A tensão crítica para a ocorrência da flambagem não depende da tensão de escoamento do material, mas sim do seu módulo de Young e do seu comprimento.
c. Os parâmetros mais importantes para a flambagem são a tensão no ponto de proporcionalidade e o limite de ruptura do material.
d. A falta de homogeneidade e retilineidade da peça pode influenciar significativamente na flambagem, mas esses fatores não decorrem do processo de fabricação da mesma.
e. A flambagem depende de três principais fatores: ductilidade, tenacidade e do módulo de Young.

A respeito do ensaio de tração mostrado no gráfico tensão-deformação, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) Verdadeira(s) e F para a(s) Falsa(s).
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
I. ( ) O ponto A é conhecido como o escoamento do material e há diferença física entre o corpo de prova com relação ao ponto B.
II. ( ) O ponto C corresponde ao limite de resistência à tração. Se essa tensão for aplicada e mantida, ocorrerá a fratura do corpo de prova.
III. ( ) O ponto C apresenta constrição ou empescoçamento e a lei de Hooke é válida apenas até esse ponto, conhecido como “ponto máximo”.
IV. ( ) Entende-se por resistência à fratura o correspondente à tensão no ponto D, isto é, ponto em que ocorrerá a ruptura do corpo de prova.
a. F, V, F, V.
b. F, V, V, F
c. V, V, F, F.
d. F, V, V, V.
e. V, V, V, F.

A partir do exposto, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
Assinale a alternativa correta:
I. Com a utilização dessa técnica, pode-se obter informações acerca das dimensões das células unitárias, presença de defeitos e orientação da rede cristalina.
II. Uma vez que o feixe incida sobre um conjunto de átomos ordenados (estrutura amorfa), se este feixe monocromático tiver comprimento de onda com valor semelhante aos espaçamentos entre tais átomos, então ocorrerá apenas interferências destrutivas.
a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
c. As asserções I e II são proposições falsas.
d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
e. A asserção I é uma proposição verdadeira e a asserção II é uma proposição falsa.

Considerando que alfa e beta são ricas em cobre e prata, respectivamente, analise as afirmativas a seguir.
Está correto o que se afirma em:
I. A fase alfa tem ponto de fusão no ponto F e esse diagrama é classificado como eutético.
II. A composição de cobre na liga a qual apresenta menor temperatura de fusão corresponde a 28,1 % Cu.
III. A quantidade de fase líquida presente na liga a 780 °C, com composição de 20 % de Ag, é de aproximadamente 18,8%.
IV. A solubilidade máxima do cobre na beta é representado no diagrama pelo ponto G.
a. II e III, apenas.
b. II, III e IV, apenas.
c. I, II e III, apenas.
d. I e II, apenas.
e. III e IV, apenas.

Importante entendê-las na origem e nas suas aplicações técnicas. Nesse contexto, associe cada conceito ao seu respectivo sentido físico:
A partir das relações feitas anteriormente, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
1. Resiliência
2. Tenacidade
3. Ductilidade
( ) Capacidade de absorver energia por unidade de volume em regime elástico, retornando ao estado inicial ao cessar a carga.
( ) Quantidade de energia absorvida até a tensão de ruptura do material.
( ) Grau de alongamento provocado até a ruptura do material.

Você foi chamado para avaliar dois materiais para a construção de uma mola. Esses materiais, denominados A e B, possuem as seguintes propriedades mecânicas: material A, o limite de elasticidade ocorre para uma deformação de 0,01 (u.a), e o módulo de elasticidade é 1000 MPa; material B, o limite de elasticidade ocorre para uma deformação de 0,05 (u.a), e o módulo de elasticidade é 200 MPa. Ambos os materiais evidenciam um comportamento linear-elástico até o limite de elasticidade (limite de proporcionalidade).
Nesse sentido, assinale a alternativa que estime qual o material em que a mola terá a maior capacidade de armazenar energia:
a. A, que é capaz de armazenar uma energia de magnitude 1.250.000 J/m.
b. B, que é capaz de armazenar uma energia de magnitude 250.000 J/m.
c. B, que é capaz de armazenar uma energia de magnitude 20.000 J/m.
d. B, que é capaz de armazenar uma energia de magnitude 100.000 J/m.
e. A, que é capaz de armazenar uma energia de magnitude 5.000.000 J/m.

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