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WorksheetsIngeniería de materiales metálicos ITH - Unidad I
Total questions: 12
Worksheet time: 28mins
En las dislocaciones; el siguiente símbolo ┬ representa:
Una dislocación helicoidal
Una dislocación de cuña formada por un semiplano de átomos adicionales
Una dislocación de cuña formada por un semiplano de átomos faltantes
Una dislocación de cuña invertida
¿Cómo se clasifican los defectos cristalinos? Seleccione todas las que considere correctas
Defectos puntuales
Defectos lineales
Defectos interfaciales
Impurezas en sólidos
Defecto de macla
La siguiente frase:
"Todos los sólidos cristalinos contienen vacantes y, de hecho, no es posible crear un material cristalino libre de estos defectos"
Es totalmente falso, ya que se pueden crear cristales perfectos para aplicaciones de uso común
Es parcialmente falso, ya que pueden existir algunos tipos de cristales perfectos que pueden ser utilizados en aplicaciones reales como en electrónica
Es totalmente verdadera, ya que no existen redes cristalinas perfectas en aplicaciones prácticas
Esta variable está relacionada directamente con la aleatoridad (entropía) formando vacantes en un cristal
Alta presión
Vacancia
Temperatura
Alta presión y temperatura
¿Qué tipo de defecto genera el átomo de oxígeno (marcado en círculo rojo) en la red cristalina de diselenuro de tungsteno de capa única (WSe2) mostrada en la figura?
Vacante
Intersticio
Dislocación
Frontera de grano
¿Es posible obtener un metal puro que contenga un solo tipo de átomo?
Con la tecnología actual si es posible lograr un metal 100% puro
Actualmente, incluso con sofisticadas técnicas es difícil refinar metales al 100%
Las tecnologías actuales soportan refinamientos del 99.0%
Las tecnologías actuales soportan refinamientos <99.0%
Una __________________ se forma cuando, al adicionar átomos de soluto al disolvente, la estructura cristalina se mantiene y no se forman nuevas estructuras ni fases.
Aleación
Combinación de reactivos
Solución sólida
Mezcla
Se construye a partir de la repetición en el espacio de una estructura elemental paralelepipédica
Celda
Celda unitaria
Sólido cristalino
Paralelepípedo elemental
¿Qué tipo de estructura presenta la siguiente figura?
Estructura cúbica centrada en el cuerpo (BCC)
Estructura cúbica centrada en el centro (CCC)
Estructura cúbica compacta (HCP)
Estructura cúbica centrada en las caras (FCC)
Son límites que tienen dos dimensiones y normalmente separan regiones de los materiales que tienen diferentes estructuras cristalinas y/o orientaciones cristalográficas.
Límite de fase
Límite de grano
Defecto de apilamiento
Defectos interfaciales
Calcule el valor de la arista de una estructura cristalina FCC formada por átomos de Paladio, sabiendo que su radio es de 0.138 nm. Utilices 2 decimales y no especifique unidades, por ejemplo; 1.52 (valor 5 puntos)
(a)
Un filamento tiene una longitud de 10 cm y un radio constante de 1 cm, con un peso hipotético de 120 g/mol y una masa de 150 g. Se ha estimado que en dicho material hay 10 x 1020 átomos/m3. Si la temperatura a la que se encuentra el cable es de 1000 °C y la energía para la formación de vacanes es de 6 J/(átomo*K), determine el número de vacantes en cada m3. (valor 10 puntos)
42.13x1015 vacantes/m3
55.15x1015 vacantes/m3
42.13x1025 vacantes/m3
55.15x1025 vacantes/m3
Otro valor
