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Materiales. Estructura cristalina

Materiales. Estructura cristalina

Assessment

Presentation

•

Instructional Technology

•

12th Grade

•

Practice Problem

•

Hard

Created by

Lucía Méndez

FREE Resource

23 Slides • 25 Questions

1

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2

Multiple Choice

¿Por qué es importante conocer la estructura interna de los materiales en aplicaciones tecnológicas?

1

Porque determina sus propiedades y comportamiento ante esfuerzos.

2

Porque solo así se pueden identificar visualmente.

3

Porque afecta únicamente su color y textura.

4

Porque es necesario para fabricar cualquier objeto.

3

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4

Open Ended

¿Qué importancia tienen los estados sólido, líquido y gaseoso en la vida cotidiana y en la industria?

5

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6

Multiple Choice

¿Cuál es la diferencia principal entre un sólido cristalino y un sólido amorfo?

1

Los sólidos cristalinos tienen átomos ordenados en posiciones espaciales predeterminadas, mientras que los sólidos amorfos no.

2

Los sólidos amorfos son siempre transparentes y los cristalinos no.

3

Los sólidos cristalinos no forman cristales, mientras que los amorfos sí.

4

Los sólidos amorfos tienen estructuras geométricas regulares, mientras que los cristalinos no.

7

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8

Open Ended

Menciona dos factores que influyen en la formación y el crecimiento de los sólidos cristalinos.

9

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10

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11

Open Ended

Explica la importancia de la celda unitaria en la estructura de los sólidos cristalinos.

12

Fill in the Blanks

Completa la frase: La estructura interna de los cristales viene representada por la

Type answer...

unidad o elemental.

13

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14

Multiple Choice

¿Cuántos tipos de redes de Bravais existen y cómo se clasifican?

1

Existen 14 tipos de redes de Bravais, clasificadas según la forma y los ángulos de sus celdas elementales.

2

Existen 7 tipos de redes de Bravais, clasificadas por el número de átomos.

3

Existen 3 tipos de redes de Bravais, clasificadas por su transparencia.

4

Existen 10 tipos de redes de Bravais, clasificadas por su composición química.

15

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16

Multiple Select

¿Cuáles son los parámetros que definen una red cúbica centrada en el cuerpo (BCC)? Selecciona todas las opciones correctas.

1

Las aristas son iguales: a = b = c

2

Los ángulos entre aristas son de 90°

3

Tiene 8 átomos en los vértices y 1 en el centro

4

Tiene 6 átomos en las caras

17

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18

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19

Multiple Choice

¿Cuáles son las diferencias principales entre la red cúbica centrada en las caras (FCC) y la red hexagonal compacta (HCP) en cuanto a la cantidad de átomos y los ángulos entre aristas?

1

FCC tiene 14 átomos y ángulos de 120°; HCP tiene 8 átomos y ángulos de 90°.

2

FCC tiene 14 átomos y ángulos de 90°; HCP tiene 12 átomos y ángulos de 120°.

3

FCC tiene 8 átomos y ángulos de 120°; HCP tiene 12 átomos y ángulos de 90°.

4

FCC tiene 14 átomos y ángulos de 90°; HCP tiene 14 átomos y ángulos de 120°.

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21

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22

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23

Fill in the Blanks

La máxima cantidad de carbono que puede disolver el Feα es

Type answer...

%.

24

Open Ended

Explica por qué la estructura cristalina del hierro cambia con la temperatura y cómo esto afecta sus propiedades.

25

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26

Multiple Choice

¿Cuál es la diferencia principal entre el hierro beta (Feβ) y el hierro gamma (Feγ) respecto a su estructura cristalina y propiedades magnéticas?

1

Feβ es magnético y cristaliza en FCC; Feγ es no magnético y cristaliza en BCC.

2

Feβ es no magnético y cristaliza en BCC; Feγ es magnético y cristaliza en FCC.

3

Feβ es no magnético y cristaliza en BCC; Feγ es no magnético y cristaliza en FCC.

4

Feβ es magnético y cristaliza en BCC; Feγ es magnético y cristaliza en FCC.

27

Open Ended

¿Qué características diferencian a la ferrita y la austenita en cuanto a su estructura cristalina y capacidad de disolver carbono?

28

Multiple Select

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el hierro alfa (Feα) y el hierro gamma (Feγ) son correctas?

1

El hierro alfa cristaliza en el sistema BCC.

2

El hierro gamma cristaliza en el sistema FCC.

3

El hierro alfa puede disolver hasta un 2% de carbono.

4

El hierro gamma es ferrita.

29

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30

Multiple Choice

¿Cuáles de los siguientes estados alotrópicos del hierro se utilizan en siderurgia?

1

El hierro alfa y el beta

2

El hierro alfa y el gamma

3

Todos los estados alotrópicos del hierro: el alfa, el beta, el gamma y el delta

4

El hierro alfa y el delta

31

Multiple Choice

¿Cuál es la estructura cristalina del hierro delta?

1

Red cúbica centrada de cuerpo (BCC)

2

Red cúbica centrada en las caras (FCC)

3

Red hexagonal compacta (HCP)

4

Red amorfa

32

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33

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34

Multiple Choice

¿Cuál es el componente principal de una aleación metálica?

1

Un elemento metálico

2

Un elemento no metálico

3

Un compuesto orgánico

4

Un gas noble

35

Open Ended

Explica por qué las aleaciones pueden presentar ventajas sobre los metales puros en aplicaciones industriales.

36

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37

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38

Fill in the Blanks

En la solución sólida por inserción, los átomos del soluto deben ser mucho más

Type answer...

que los del disolvente.

39

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40

Multiple Choice

¿Qué factor NO influye en la cristalización de un material?

1

La presión

2

La composición química

3

La temperatura

4

La conductividad eléctrica

41

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42

Fill in the Blanks

Llamamos aleación a la mezcla homogénea en estado fundido de un metal con, al menos, otro elemento, que puede ser metálico o no, pero el producto final obtenido debe presentar características

Type answer...

.

43

Open Ended

Explica qué es una aleación y por qué el producto final debe presentar características metálicas.

44

Multiple Choice

¿Cuál es la diferencia principal entre el hierro α y el hierro γ según la estructura mostrada en la imagen?

1

La disposición de los átomos en la red cristalina.

2

El color de los átomos.

3

La cantidad de átomos en la estructura.

4

El tipo de enlace químico.

45

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46

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47

Open Ended

¿Qué aspecto de los sólidos cristalinos te gustaría explorar más o te ha resultado más interesante en esta lección? Explica tu respuesta.

48

Multiple Choice

¿Qué importancia tiene conocer la estructura interna de los materiales en aplicaciones tecnológicas concretas?

1

Permite predecir el comportamiento de los materiales ante esfuerzos

2

Sirve solo para fines decorativos

3

No tiene ninguna relevancia en la ingeniería

4

Solo es útil para identificar metales preciosos

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