WorksheetsTEORÍA 2ºPARCIAL
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(Isomórifico binario) Es un sistema isomórfico...
Hay solubilidad total de un componente en el otro
Los dos componentes tienen la misma forma
Cada componente dará lugar a un grano que tendrá la misma estructura cristalina del otro componente
Hay la misma cantidad de cada uno de los componentes
(Isomórfico binario) Un material que presenta alotropía…
Pueden tener distintas estructuras cristalinas en distintas condiciones de presión y temperatura
Presentará más de una fase
No permite que se modifique su estructura cristalina al cambiar la temperatura
Tendrá un tamaño de grano pequeño y alta densidad de dislocaciones
(Isomórfico binario) Tengo una solución sólida del sistema Cu-Ni...
Habrá una fase
Habrá más de una fase
No puedo saber el número de fases que habrá en la misma
El cobre estará en solución, y el níquel en forma sólida
(Isomórfico binario) Las fases de un material…
Son las especies químicamente reconocibles
Son las porciones homogéneas con características físicas y químicas uniformes
Son las especies miscibles del sistema
Son los distintos granos que lo forman
(Isomórfico binario) En una aleación Al-Cu observó que hay granos con estructura FCC y otros BCC
Habrá dos componentes, los granos FCC y los BCC
Habrá una fase, la aleación Al-Cu
Habrá igual números de fases que de componentes
No puedo saber el número de fases sin consultar el diagrama de fases
(Isomórfico binario) Elige la respuesta adecuada...
Para que haya más de una fase, debe haber más de un componente
Un material con más de un componente dará lugar a más de una fase
En un material bifásico, habrá dos fases y al menos dos componentes
Un solo componente puede dar lugar a más de una fase
(Isomórfico binario) En un diagrama de equilibrio…
Se representan los componentes que habrá en el sistema en determinadas condiciones de temperatura
Se muestran las fases en el equilibrio, para cada temperatura y composición
Se representan las fases que habrá en un sistema de temperatura de equilibrio
Se indican los componentes que estarán en equilibrio entre sí conforme se aumenta la temperatura
(Isomórfico binario) En una aleación Al-Cu observo que hay granos grandes, todos con la misma estructura FCC…
Habrá un componente (la estructura FCC) y una fase (el sistema Al-Cu)
Habrá varias fases (los distintos granos) y dos componentes (Al-Cu)
Habrá dos componentes y ninguna fase
Habrá una fase y dos componentes
(Isomórfico binario) Tengo sal disuelta en agua. Entonces…
Hay cuatro componentes: O, H, Cl y Na
Hay dos componentes: H2O y NaCl
Hay dos fases: H2O y NaCl
No hay ninguna fase
(Eutéctico binario) Para las piezas obtenidas por fundición es mejor utilizar…
Aleaciones de composición superior a la eutéctica
Aleaciones de composición inferior a la eutéctica
Aleaciones de composición eutéctica
Aleaciones no eutécticas
(Eutéctico binario) En la reacción eutéctica, a partir…
De un sólido se forman dos líquidos
De un líquido se forman dos sólidos
De un sólido se forman dos sólidos
De un líquido se forman dos líquidos
(Eutéctico binario) Un sistema eutéctico es aquel…
Sistema cuyo último líquido solidifica a una temperatura determinada (y mínima) para un amplio rango de composición
Sistema donde hay tres campos trifásicos y dos bifásicos
Sistema donde el líquido nunca termina de solidificar
Sistema donde el líquido solidifica a una temperatura superior a la de fusión
(Eutéctico binario) Para saber la composición del líquido en una zona bifásica sólido-líquido de un diagrama isomórfico binario…
Hay que trazar la recta de reparto, y ver dónde corta la línea de liquidos
Hay que trazar una recta de reparto, y ver dónde corta la línea de sólidos
Será el promedio de composición de la aleación
Será la correspondiente al punto medio de la recta de reparto
(Eutéctico binario) Una aleación hipoeutéctica…
Es aquella en la que todavía no se ha dado la reacción eutéctica
Es la que se encuentra a una temperatura inferior a la eutéctica
Es la que tiene una composición inferior a la eutéctica
Es la que no tiene suficiente cantidad de aleante como para que se dé la reacción eutéctica
(Eutéctico binario) Una fase proeutéctica…
Es la que se forma en la reacción eutéctica
Es la que se forma antes de que se dé la reacción eutéctica
Es a partir de la cual se produce la reacción eutéctica
Es la ayuda a que se produzca la reacción eutéctica
(Eutéctico binario) En la fabricación del vidrio, se añaden modificadores para…
Evitar que se formen eutécticos, con el consiguiente ahorro de energía
Que se formen eutécticos y así disminuir la temperatura de fusión, con el consiguiente ahorro de energía
Que el eutéctico tenga mejores propiedades mecánicas
Convertirlo en un sistema isomórfico
(Eutéctico binario) Para la soldadura, elegiré un sistema metálico…
Isomórfico binario
Eutéctico
Eutectoide
Peritectoide
(Eutéctico binario) Las aleaciones de composición eutéctica se emplean habitualmente para:
Obtener piezas por colada
Obtener piezas de altas características mecánicas
Obtener piezas por forja
Obtener piezas por deformación en frío
(Eutéctico binario) Una de las siguientes afirmaciones respecto a las aleaciones eutécticas es falsa:
El punto de fusión de estas aleaciones se encuentra entre los puntos de fusión de los dos metales que forman la aleación
En estado sólido, la estructura de la aleación de composición eutéctica es siempre bifásica
La mezcla eutéctica aparece como matriz de la aleación rodeando los granos de otras fases
A temperatura ambiente presenta un aspecto microscópico en forma de láminas alternadas
(Diagrama Fe-C) La ferrita (alfa) tiene una estructura cristalina…
BCC, y la máxima solubilidad de C es de 0,022
BCC, y la máxima solubilidad de C es de 0,22
FCC, y la máxima solubilidad de C es de 0,022
FCC, y la máxima solubilidad de C es de 0,22
(Diagrama Fe-C) Un acero hipereutectoide…
Constará de ferrita proeutectoide y perlita
Constará de cementita proeutectoide y perlita
Constará de ferrita proeutectoide y cementita proeutectoide
Constará de perlita porque ha superado la composición eutectoide
(Diagrama Fe-C) La perlita está formada por…
Láminas de ferrita y cementita
Láminas de ferrita y austenita
Láminas de austenita y cementita
Granos de estructura cristalina FCC
(Diagrama Fe-C) El microconstituyente eutectoide del sistema Fe-C es…
La ferrita
La perlita
La cementita
La austenita
(Diagrama Fe-C) La cementita es…
Es FCC y tiene 6.67% de C
Es BCC y tiene 6.67% de C
No es FCC ni BCC, y tiene 6.67% de C
Es una solución sólida con composición en C variable
(Diagrama Fe-C) Un acero hipoeutectoide…
Constará de ferrita proeutectoide y perlita
Constará de cementita proeutectoide y perlita
Constará de ferrita proeutectoide y cementita proeutectoide
No tendrá perlita porque no llega a la composición eutectoide
(Diagrama Fe-C) La ledeburita es…
El microconstituyente eutéctico del sistema Fe-C formada por austenita más cementita
El microconstituyente eutectoide del sistema Fe-C formada por austenita más cementita
El microconstituyente eutéctico del sistema Fe-C formada por austenita más ferrita
El microconstituyente eutéctico del sistema Fe-C formada por austenita más ferrita
(Diagrama Fe-C) La cementita es…
Una solución sólida de C en Fe, de composición 6.67% C
Un compuesto intermetálico
Una aleación de Fe y C
Una fase terminal del sistema Fe-C
(Diagrama Fe-C) Una fundición es…
Una aleación Fe-C con un contenido de C entre 2,11% y 6,67%
Una fase del sistema Fe-C estable a elevadas temperaturas
Un acero con un contenido de C en el que la temperatura eutectoide es baja
Acero a temperatura superior a la de fusión
(Diagrama Fe-C) La austenita tiene una estructura cristalina…
FCC y la máxima solubilidad de C es de 2.11
FCC y la máxima solubilidad de C es de 0,22
BCC y la máxima solubilidad de C es de 2.11
BCC y la máxima solubilidad de C es de 0,22
(Diagrama Fe-C) La solubilidad máxima del C en Fe es de…
0,022 % en ferrita, 2,11% en austenita y 6,67% en cementita
0.22 % en ferrita, 2.11 % en austenita y 6.67 % en cementita
2.11 % en ferrita, 0.22 % en austenita y 6.67 % en cementita
0.25 % en ferrita, 0.021 % en austenita y 6.67 % en cementita
(Diagrama Fe-C) La microestructura de la perlita varía con:
El contenido en carbono del acero
La velocidad de enfriamiento
La composición de la ferrita
La temperatura de austenización
(Transformaciones FE-C) Los diagramas TTT dan información de las fases que se forman
En una transformación en equilibrio
En una transformación donde la temperatura disminuye de forma constante en el tiempo
En una transformación donde la temperatura es constante en el tiempo
En una transformación donde la temperatura varía de forma controlada en el tiempo
(Transformaciones FE-C) Durante la solidificación…
Los núcleos se van formando y se van redisolviendo
El sólido se forma cuando el embrión alcanza un tamaño crítico
Los núcleos se convierten en embriones para dar el sólido
Cuando los embriones crecen dan lugar a un sólido monocristalino
(Transformaciones FE-C) En las transformaciones del acero…
La esferoidita se obtiene al enfriar un acero austenítico justo por debajo de la temperatura eutectoide
La bainita se obtiene al calentar un acero perlítico hasta una temperatura justo por debajo de la eutectoide durante un largo periodo de tiempo
La esferoidita se obtiene al calentar un acero perlítico o bainítico hasta una temperatura justo por debajo de la eutectoide durante un largo periodo de tiempo
La bainita se obtiene al enfriar un acero austenítico justo por debajo de la eutectoide durante un largo periodo de tiempo
(Transformaciones FE-C) Durante las transformaciones en fase sólida…
La velocidad de transmisión disminuye con el subenfriamiento
La velocidad de la nucleación y del crecimiento de grano aumentan con el subenfriamiento y la temperatura de la transformación
La velocidad de nucleación aumenta cuando aumenta la temperatura de la transformación y la de crecimiento cuando aumenta el grado de subenfriamiento
Aumenta su resistencia mecánica por reducción de tamaño de grano
Se forman más dislocaciones, por lo que el acero será más resistente
(Transformaciones FE-C) Al aumentar el contenido en C de un acero…
Disminuye su dureza por solución sólida
Aumenta su resistencia mecánica por reducción de tamaño de grano
Se forman más dislocaciones, por lo que el acero será más resistente
Aumenta su dureza al tener más cementita
(Transformaciones FE-C) En general, los aleantes como el Cr…
Disminuyen la templabilidad de un acero
Trasladan la franja de formación de la martensita a velocidades de enfriamiento mayores
Aumenta la templabilidad de un acero
Permiten que se forme martensita revenida en el temple
(Transformaciones FE-C) La transformación perlítica consiste en:
Austenita 0.67 % → ferrita 2.11 % + Fe3C 6.67 %
Ferrita 0.022 % → austenita 0.67 % + Fe3C 6.67 %
Austenita 0.77 % → perlita 0.022 % + Fe3C 6.67 %
Austenita 0.77 % → ferrita 0.022 % + Fe3C 6.67 %
(Transformaciones FE-C) Elige la respuesta correcta
La perlita es más dura que la bainita y la esferoidita
La bainita es más dura que la perlita y la esferoidita
La esferoidita es más dura que la perlita y la bainita
La perlita es más dura que la bainita pero menos que la esferoidita
(Transformaciones FE-C)La transformación bainítica consiste en…
Austenita 0.67 % → ferrita 2.11 % + Fe3C 6.67 % a T mayor que 540ºC
Ferrita 0.022 % → austenita 0.67 % + FE3C 6.67 % a T menor que 540ºC
Austenita 0.77 % → bainita 0.022 % + Fe3C 6.67 % a T mayor que 540ºC
Austenita 0.77 % → ferrita 0.022 % + Fe3C 6.67 % a T menor que 540ºC
(Transformaciones FE-C) La martensita revenida…
Está constituida por granos de cementita extremadamente finos y muy dispersos en una matriz ferrítica
Se forma por tratamiento térmico de un acero templado, lo que da lugar a una martensita de tamaño de grano más grande y por tanto más dúctil
Se forma al aplicar un tratamiento térmico a un acero martensítico, produciendo un acero perlítico de mayor resistencia mecánica
Se obtiene al aplicar un revenido a la martensita, lo cual aumenta su dureza
(Transformaciones FE-C) La martensita…
Se produce al enfriar en menos de un segundo un acero austenítico, lo que da lugar a ferrita de tamaño de grano muy fino, responsable de su alta dureza
Se produce al templar un acero austenítico, que pasa a perlita de manera brusca al inhibirse la difusión
Se produce al enfriar rápidamente un acero austenítico, quedando el C atrapado en la fase austenita debido a la falta de difusión
Se produce al templar un acero austenítico, el cual toma estructura tetragonal centrada en el cuerpo
(Transformaciones FE-C) En la solidificación mediante enfriamiento lento…
La velocidad de nucleación es alta y la de crecimiento de grano baja
La velocidad de nucleación y la de crecimiento de grano son altas
La velocidad de nucleación es baja y la de crecimiento de grano alta
La velocidad de nucleación y la de crecimiento de grano son bajas
(Transformaciones FE-C) Si se detiene la transformación martensítica a una temperatura intermedia Mi, Ms menor que Mi menor que Mf, resulta:
Estructura martensítica con austenita que evolucionará a bainitas
Estructura martensítica en matriz austenítica
Estructuras martensíticas placadas con estructuras austeníticas
Estructuras martensíticas con perlitas transformadas
(Tipos de metales) Los aceros inoxidables con un alto contenido en Cr se les llama…
Austeníticos
Ferríticos
Martensíticos
Dúplex
(Tipos de metales) Las aleaciones ligeras son:
Al, Be, Ti
Al, Na, Mg
Al, Ro, Mn
Al, Ti, Mg
(Tipos de metales) Metales nobles son, entre otros…
Molibdeno (Mo), Oro (Au), Platino (Pt) y Paladio (Pd)
Rutenio (Ru), Iridio (Ir), Cadmio (Cd) y Osmio (Os)
Plata (Ag), Rutenio (Ru), Oro (Au), Zirconio (Zn)
Platino (Pt), Paladio (Pd), Rodio (Rh), rutenio (Ru)
(Tipos de metales) El aluminio tiene…
Bajo punto de fusión, alta ductilidad, baja resistencia mecánica y alta tendencia a oxidación (aunque la capa de óxido superficial protege al interior)
Alto punto de fusión, alta ductilidad, baja resistencia mecánica y baja tendencia a oxidación (la capa de óxido superficial no protege al interior)
Bajo punto de fusión, baja ductilidad, alta resistencia mecánica y alta tendencia a oxidación (aunque la capa de óxido superficial protege al interior)
Alto punto de fusión, baja ductilidad, alta resistencia mecánica y baja tendencia a oxidación (la capa de óxido superficial no protege al interior)
(Tipos de metales) Los metales que más se producen en la actualidad son, en este orden…
Cobre, hierro, aluminio
Aluminio, acero, cobre
Hierro, aluminio, cobre
Hierro, cobre, oro
(Tipos de metales) Las superaleaciones…
Son aleaciones con grandes cantidades de aleantes y muy buenas propiedades mecánicas y de corrosión
Son aleaciones que con poca cantidad de aleantes consiguen muy buenas propiedades mecánicas y de corrosión
Son aleaciones de metales que normalmente tendrían baja miscibilidad
Son aquellas que tienen precios superiores a la media de aleaciones
(Tipos de metales) A los aceros inoxidables con un alto contenido en Cr y Ni se les llama…
Austeníticos
Ferríticos
Martensíticos
Dúplex
(Tipos de metales) Elige la respuesta correcta
Los aceros dúplex son más tenaces que los austeníticos
Los aceros ferríticos son más resistentes que los dúplex
Los aceros ferríticos son más dúctiles que los austeníticos
Los aceros austeníticos son más dúctiles que los dúplex
(Tipos de metales) Un acero dúplex es aquel…
Que tiene los aleantes pares
Que tiene igual contenido en Ni que en Cr
Que tiene austenita y ferrita
Que tiene ferrita y perlita
(Tipos de metales) El Ti...
Difícil de conformar debido a su alta dureza,m denso y corrosivo
Un material tecnológico debido a su escasez y baja resistencia
Es ligero, resistente mecánicamente y resistente a la corrosión a Tª ambiente
Tiene una resistencia específica baja, por lo que se usa sobre todo como aleante de otros metales
(Tipos de metales) La nomenclatura de los aceros…
Es única y se estableció cuando empezó a fabricarse el acero en masa
Tiene cinco dígitos, con estructura AAXXX
Puede variar de un país a otro
No incluye aquellos con un alto contenido en aleante
(Tipos de metales)
Se obtiene de las minas, es poco dúctil, pero muy resistente
Es inflamable cuando se calienta al aire, poco dúctil y es el menos denso de los metales estructurales
Es inflamable al contacto con gasolinas, es un metal dúctil y poco denso
Tiene una resistencia específica baja, por lo que se usa sobre todo como aleante de otros metales
(Tipos de metales) Los metales refractarios…
Son wolframio, molibdeno, tantalio y niobio y soportan muy bien las altas temperaturas
Son wolframio, tungsteno, rutenio y niobio
Son molibdeno, paladio, niobio y cadmio y soportan muy bien las altas temperaturas
Son wolframio, molibdeno y tantalio entre otros, y refractan la luz incidente
(Tipos de metales) Los aceros inoxidables…
Deben tener al menos 10.5 % en Cr, y pueden tener otros aleantes
Tienen Ni y Cr, en proporciones establecidas
Son los que se protegen con ánodos de sacrificio
Tienen una resistencia mecánica inferior a los aceros al carbono
(Materiales cerámicos) Los cerámicos refractarios…
Refractan la luz en direcciones preferentes, por lo que se usan en aplicaciones ópticas
Tienen temperaturas de fusión especialmente bajas, se suelen fabricar recipientes
Funden a temperaturas muy elevadas aunque se oxidan con facilidad
Soportan muy bien las altas temperaturas y los medios agresivos, suelen ser ladrillos
(Materiales cerámicos) Los contenedores de los hornos de acero se pueden hacer de…
Un material refractario básico
Un material refractario ácido
Refractarios especiales
Un material refractario de arcilla
(Materiales cerámicos) La porcelana se clasifica…
En los productos de arcilla
En los cerámicos refractarios
En las cerámicas abrasivas
En las cerámicas técnicas
(Materiales cerámicos) Son buenos abrasivos…
El diamante, el Pt, el Al2O3
El carburo de volframio, los aluminosilicatos
El BN, el diamante, el ZNO
El diamante, el SiC, el Al2O3
(Materiales cerámicos) Para modificar las propiedades de los vidrios…
Se le aplica un porcentaje de trabajo en frío
Se aumenta o disminuye la densidad de dislocaciones
Se introducen en la estructura óxidos de distinta naturaleza
Se cambia la estructura de los enlaces de modo que en lugar de tetraedros haya una estructura lineal
(Materiales cerámicos) El cemento…
Está hecho de arcilla y caliza
Es un material compuesto, formado por arena y grava
Portland es el más utilizado por utilizar grava de mejor calidad
Se endurece al evaporarse el agua de la mezcla
(Materiales cerámicos) Las vitrocerámicas son…
Cerámicas en estado vítreo
Vidrios policristalinos
Vidrios amorfos mezclados con otros materiales cerámicos
Arcillas vítreas
(Materiales cerámicos) Para los techos de un horno de fabricación usaré…
Un material refractario básico, ya que sólo reacciona con materiales básicos
Un material refractario ácido, que tienen buenas propiedades mecánicas
Refractarios especiales
Cualquier material refractario menos los de sílice, ya que el vidrio está hecho de sílice
(Materiales cerámicos) Las vitrocerámicas se han diseñado para tener…
Alto coeficiente de dilatación térmica y conductividad térmica alta
Bajo coeficiente de dilatación térmica y conductividad térmica baja
Alto coeficiente de dilatación térmica y conductividad térmica baja
Bajo coeficiente de dilatación térmica y conductividad térmica alta
(Materiales cerámicos) Los silicatos suelen formar estructuras tetraédricas donde Si tiene número de coordinación 4. Estos tetraedros…
Se pueden agrupar de forma ordenada periódicamente o de forma amorfa
Se colocan en la estructura que definen las reglas de Pauling
Forman cristales como el vidrio
Dan lugar a la estructura amorfa del cuarzo
(Propiedades eléctricas) El nivel de Fermi es:
El nivel más alto de energía ocupado a la temperatura de 0K
El nivel más alto de energía permitido
El promedio de los niveles de energía permitidos
Ninguna de las opciones anteriores es correcta
(Propiedades eléctricas) La movilidad del electrón es directamente proporcional a la masa del electrón e inversamente proporcional al tiempo medio entre colisiones
Verdadero
Falso
(Propiedades eléctricas) Una solución sólida de dos metales tiene una resistividad que es:
Mayor que la resistividad menos de sus dos componentes puros
Menor que la de cualquiera de la de sus dos componentes puros
Igual a la del componente puro con resistividad más alta
Ninguna es correcta
(Propiedades eléctricas) Para un semiconductor intrínseco, a temperatura ambiente, la concentración de huecos es de 5*10^16 m^-3. Si, tras un proceso de dopado y a la misma temperatura, la concentraciçon de huecos disminuye a 1*10^8 m^-3, la concentración de electrones deberá valer:
2.5*10^25
5*10^8
1*10^8
(Propiedades eléctricas) Cada átomo donante en un semiconductor tipo n a temperatura ambiente:
Está cargado positivamente
Está cargado negativamente
Es neutro, como todos los átomos
(Propiedades eléctricas) Respecto a la resistividad eléctrica:
En los metales aumenta y en los semiconductores intrínsecos, disminuye al aumentar la temperatura
En los metales disminuye y en los semiconductores extrínsecos aumenta al aumentar la temperatura
Tanto en metales como en semiconductores varía linealmente con la temperatura
(Propiedades eléctricas) La menor conductividad de los aislantes frente a los semiconductores se debe:
A la existencia de solapamiento de bandas en los semiconductores
Al valor más pequeño del intervalo prohibido en los semiconductores
A la existencia de una banda de conducción más ancha en los semiconductores que en los aislantes
(Propiedades eléctricas) Si, en un conductor de placas plano-paralelas, se duplica la distancia entre las placas, la capacidad del condensador se:
Duplica
Cuadruplica
Reduce a la mitad
Ninguna de las opciones anteriores es correcta
(Propiedades eléctricas) En un material dieléctrico molecular a polar, la polarización es debida a:
Únicamente a la contribución electrónica
La contribución electrónica e iónica
La contribución electrónica, iónica y orientacional
Ninguna de las opciones anteriores es correcta
(Propiedades eléctricas) Para que un material sea piroeléctrico, su estructura debe carecer de centro de simetría y ha de ser capaz de mantener una polarización permanente en ausencia de campo aplicado
Verdadero
Falso
(Propiedades eléctricas) Una conductividad eléctrica de 106 IACS corresponde a un conductor de:
Cobre puro OFHC
Plata
