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WorksheetsU1. Tema 1: Estructura interna y propiedades
Total questions: 38
Worksheet time: 27mins
Las formas en que puede solidificar un material son:
Sólido regido
Sólido amorfo
Sólido rígido
Sólido cristalino
La cristalización depende de factores como:
(a)
En general los sólidos de la naturaleza son
(a)
Redes cristalinas:
El sólido puede ser una sustancia simple o un compuesto, y puede contener impurezas que alteren la estructura cristalina y otras propiedades, como el color o la consistencia.
Es aquél que tiene una estructura periódica y ordenada, que se expande en las tres direcciones del espacio.
cuando los elementos que constituyen el sólido no ocupan posiciones espaciales predeterminadas, por lo que no presentan estructuras ordenadas y no forman redes cristalinas: El vidrio y la cera son claros ejemplos de este tipo de sólidos.
mezcla homogénea en estado fundido de un metal
Las redes cristalinas se caracterizan fundamentalmente por...
(a)
Estados Alotrópicos son:
(a)
Enumera los estados alotrópicos del hierro puro.
(a)
Como llamamos 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 metálicas.
(a)
Los distintos materiales pueden presentar tres estados:
(a)
Único metal que no se encuentra en estado sólido en la naturaleza
(a)
El sólido puede ser una sustancia simple o un compuesto, y puede contener impurezas que alteren la estructura cristalina y otras propiedades, como el color o la consistencia.
Espacio y tiempo.
Temperatura y presión.
Composición química.
Ambas influyen en la formación de los cristales y en su crecimiento; en general, los cristales se forman a altas presiones y elevadas temperaturas.
Espacio y tiempo.
Temperatura y presión.
Composición química.
El crecimiento tridimensional de un cristal puede verse limitado por el espacio y el tiempo. A menudo la falta de espacio es responsable del aspecto imperfecto de algunos cristales en su forma externa.
Espacio y tiempo.
Temperatura y presión.
Composición química.
El sólido cristalino se diferencia del amorfo en que:
Sus átomos ocupan posiciones fijas en el espacio y los del amorfo no.
Tiene una forma determinada y el amorfo no la tiene determinada.
Es transparente y el amorfo no.
El aspecto externo de un cristal no suele ser regular porque:
Es transparente y el amorfo no.
Se forma a temperaturas muy elevadas.
Se forma en un lugar muy espacioso.
Depende de muchos factores, composicioón química, temperatura, presión, espacio y tiempo.
Las redes cristalinas están formadas por:
Celdillas unidad.
Redes de Bravais.
Microcristales.
casi todos los metales elementales y aleaciones metálicas, cistalizan en los siguientes tres tipos:
(a)
La imagen se trata de
BCC
FCC
HCP
La imagen se trata de
BCC
FCC
HCP
La imagen se trata de
BCC
FCC
HCP
En el hierro puro se distinguen cuatro estados, llamados
(a)
Estados alotrópicos del hierro
(a)
En siderurgia, son utilizados:
El hierro alfa y el beta.
El hierro alfa y el gamma.
Todos los estados alotrópicos del hierro: el alfa, el beta, el gamma y el delta.
Al elemento que está presente en mayor proporción en la aleción se le llama
(a)
al que está en menor proporción en la aleación
(a)
El latón es una aleación de:
Cu + Na
Cu + Zn
Cu + Ca
Cu + Al
El bronce es una aleación de:
Cu + Sn + Otro elemento
Cu + Zn + Otro elemento
Cu + Al + Otro elemento
Cu + Mg + Otro elemento
El acero es una aleación de:
Fe + Ca
Fe + Al
Fe + Cu
Fe + C
Es una característica de las aleaciones:
Solubilidad
Maleabilidad
Punto de ebullición bajo
Punto de fusión alto
Ductilidad es:
Capacidad de un material de deformarse permanentemente bajo cargas compresivas formando hilos.
Capacidad de un material de deformarse permanentemente bajo cargas compresivas formando láminas.
Capacidad de un material de deformarse permanentemente bajo cargas traccionales formando hilos.
Capacidad de un material de deformarse permanentemente bajo cargas traccionales formando láminas.
Maleabilidad es:
Capacidad de un material de deformarse permanentemente bajo cargas compresivas formando láminas.
Capacidad de un material de deformarse permanentemente bajo cargas traccionales formando láminas.
Capacidad de un material de deformarse permanentemente bajo cargas compresivas formando hilos.
Capacidad de un material de deformarse permanentemente bajo cargas traccionales formando hilos.
Un ejemplo claro de EXPANSIÓN TÉRMICA de los metales que nos dan en el artículo es:
¿Qué es una aleación?
De las siguientes propiedades ¿Cuál es la más importante en las aleaciones dentales?
Resistencia
Expansión térmica
Biocompatibilidad
De fácil fundición y vaciado
¿Cómo debe ser el el MÓDULO ELÁSTICO o MÓDULO DE YOUNG en las aleaciones dentales?
Alto para que pueda resistir la flexión
Medianamente alto para que pueda resistir la flexión
Bajo para que pueda resistir la flexión
No tengo idea.
Recordando qué es límite elástico límite proporcional, ¿Cómo debe ser en las aleaciones?
Deber se de alto nivel, en caso contrario las estructuras se deforman.
Deber se balanceado, en caso contrario las estructuras se deforman.
Deber se de bajo nivel, en caso contrario las estructuras se deforman.
Las aleaciones no cuentan con límite elástico o límite proporcional.
Según el PORCENTAJE DE ELONGACIÓN ¿Cómo debe ser en las aleaciones?
Alto
Mediano
Bajo
La aleaciones no cuentan con ELONGACIÓN.
¿Por qué es importante la RESISTENCIA A LA TENSIÓN en las aleaciones dentales?¿En qué casos es especialmente importante?
