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Cuestionario sobre Deformación y Materiales

Total questions: 106

Worksheet time: 2hrs 43mins

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1.

Cuando al aplicar una carga se produce deformación elástica:

a)

Existen movimiento de dislocaciones.

b)

Los átomos se desplazan distancias mayores de un espaciado interatómico.

c)

Los átomos se desplazan distancias MENORES de un espaciado interatómico.

d)

Ninguna de las anteriores.

2.

El tamaño de grano de una aleación está relacionado con el límite elástico en el sentido:

a)

Directo

b)

Inverso

c)

Invariante

d)

Logarítmico

3.

Si una cero al carbono una vez comenzado la deformación plástica retira la carga e inmediatamente la vuelvo a aplicar:

a)

La deformación plástica vuelve a aparecer al mismo valor de carga que la que teníamos cuando descargamos.

b)

Aparece de nuevo el doble límite elástico.

c)

Necesitamos menos carga que antes para iniciar la deformación plástica.

d)

Necesitamos mucha más carga que antes para iniciar la deformación plástica.

4.

En una dislocación el campo de compresión se sitúa:

a)

Por encima del plano de deslizamiento

b)

Por debajo del plano de deslizamiento

c)

En ningún lado del plano de deslizamiento

d)

A ambos lados del plano de deslizamiento.

5.

El límite de grano es una estructura que conexiona dos cristales y se comporta:

a)

Permitiendo el deslizamiento de las dislocaciones

b)

Girando las dislocaciones para el paso a otro monocristal.

c)

Permitiendo el anclaje de dislocaciones

d)

Ninguna de las anteriores.

6.

El aumento de resistencia:

a)

es directamente proporcional a la concentración de aleantes.

b)

es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la concentración de aleantes.

c)

es inversamente proporcional a la concentración de aleantes.

d)

es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la concentración de aleantes.

7.

El efecto de Hall-Petch establece que el límite elástico de un material policristalino:

a)

es tanto MAYOR cuanto MENOR es el tamaño de grano porque los límites de grano actúan como OBSTÁCULOS para el movimiento de dislocaciones.

b)

es tanto menor cuanto menores el tamaño de grano porque los límites de grano actúan como obstáculos para el movimiento de dislocaciones.

c)

es tanto mayor cuanto menores el tamaño de grano porque los límites de grano facilitan el movimiento de dislocaciones.

d)

es tanto menor cuanto menores el tamaño de grano porque los límites de grano facilitan el movimiento de dislocaciones.

8.

Los procesos de deformación plástica varían las características resistentes en el sentido de:

a)

Disminuir la carga de rotura.

b)

Aumentar el alargamiento.

c)

Aumentar el límite elástico.

d)

Aumentar la tenacidad.

9.

El efecto Bauschinger se debe a:

a)

La interacción de los átomos de C con las dislocaciones.

b)

La repulsión de las dislocaciones entre si cuando son del mismo signo y están en el mismo plano de deslizamiento.

c)

La repulsión de las dislocaciones entre si cuando son de distinto signo y están en el mismo plano de deslizamiento.

d)

Ninguna de las anteriores.

10.

¿Qué tipo de estructura no presenta transición Dúctil/Frágil?

a)

CC

b)

CCC

c)

HC

d)

Ninguna de las anteriores

11.

La superficie de rotura de la imagen corresponde a una fractura:

a)

Dúctil

b)

Frágil

c)

A fatiga

d)

A fluencia

e)

Corrosión bajo tensión

12.

Identifique en la imagen:

a)

Inicio de grieta

b)

Marcas de playa

c)

Zona de propagación rápida

13.

Las marcas que se generan en una rotura a fatiga:

4 lines
14.

Identifique en la imagen

a)

Iniciodegrieta3

b)

Marcasdeplaya2

c)

Zonadepropagaciónrápida1

15.

Las marcas que se generan en una rotura a fatiga en cada ciclo de carga y descarga se llaman:

a)

Marcasdeplaya

b)

Marcasderío

c)

Estrías

d)

Ningunadelasanteriores

16.

La superficie de rotura de la imagen corresponde a una fractura:

a)

Afluencia.

b)

Dúctil.

c)

Afatiga.

d)

Frágil.

17.

Ecuación GRIFFITH:

a)

Es válida para materiales metálicos

b)

No es válida para materiales metálicos porque no considera la energía de deformación

c)

No es válida para materiales metálicos porque estos no tienen defectos previos.

d)

Es válida para materiales metálicos porque estos no tienen defectos previos.

18.

La superficie de rotura de la imagen corresponde a una fractura:

a)

Una fractura frágil

b)

Una fractura dúctil.

c)

Una fractura a fatiga

d)

Una fractura afluencia

19.

Los metales con estructura cúbica centrada en las caras (FCC) como el hierro γ:

a)

Presentan fragilidad al disminuir la temperatura

b)

Tienen mucha tendencia al maclado

c)

Tienen propiedades criogénicas

d)

Todas las anteriores

20.

El carbono se disuelve mejor en:

a)

En los huecos tetraédricos igual que en la austenita

b)

En los huecos tetraédricos al contrario que en la austenita

c)

En los huecos octaédricos igual que en la austenita

d)

En los huecos octaédricos al contrario que en la austenita

21.

El tamaño de grano austenítico:

a)

No afecta al tamaño de la perlita

b)

Produce una estructura perlítica MÁS FINA cuando es MÁS PEQUEÑO

c)

Produce una estructura perlítica más fina cuando es más grande

22.

Indique cuáles de las líneas presentes en el siguiente diagrama TTT correspondiente a una cero hipoeutectoide corresponden con las siguientes denominaciones:

4 lines
23.

Los elementos de aleación:

a)

Desplazan las curvas de transformación en los diagramas TTT a tiempo MÁS LARGOS y SEPARAN la curva de transformación perlítica de la bainítica.

b)

Desplazan las curvas de transformación en los diagramas TTT a tiempo más cortos y separan la curva de transformación perlítica de la bainítica.

c)

Desplazan las curvas de transformación en los diagramas TTT a tiempo más largos y juntan la curva de transformación perlítica de la bainítica.

d)

Desplazan las curvas de transformación en los diagramas TTT a tiempo más cortos y juntan la curva de transformación perlítica de la bainítica.

24.

La resistencia de la perlita:

a)

DISMINUYE AL DISMINUIR la velocidad de enfriamiento y aumenta el espaciado interlaminar.

b)

Depende de cuánta carbono tenga.

c)

Disminuye al disminuir la velocidad de enfriamiento y disminuye el espaciado interlaminar.

d)

Ninguna de las anteriores.

25.

La dureza de la martensita depende:

a)

Del contenido en elementos aleantes

b)

Exclusivamente del contenido en carbono

c)

De la velocidad de temple

26.

Con el enfriamiento representado en la figura se obtiene una microestructura de:

a)

Martensita

b)

Bainita superior

c)

Perlita gruesa

d)

Perlita fina

27.

¿Cuáles la velocidad crítica de temple del acero de la figura anterior?

a)

200ºC/s

b)

100ºC/s

c)

10ºC/s

d)

22,5ºC/s

28.

¿En los aceros hipoeutectoides la ferrita primaria aparece en:

a)

En la perlita

b)

En los bordes de grano de la cementita

c)

En los bordes de grano de la austenita

d)

Disuelta en la austenita

29.

¿Cuál de los siguientes tratamientos se aplica exclusivamente a piezas coladas?

(a)  

30.

¿Cuáldelossiguientestratamientosseaplicaexclusivamenteapiezas coladas?

a)

Recocidoderecristalización

b)

Normalizado

c)

Recocidodehomogeneización

d)

Envejecimiento

31.

Despuésdeuntratamientodecementaciónlapiezatiene:

a)

Unasuperficieblandayunnúcleotenaz

b)

Unasuperficieduraconbajocontenidoencarbono

c)

Uncontenidoencarbonoaltoentodalapieza

d)

Unasuperficieconuncontenidoencarbónsuficienteparaproducir martensitaduranteeltemple

32.

LatemplabilidaddeunaaleaciónFe-Caumenta:

a)

AlAUMENTAReltamañodegranoyelcontenidoenelementosaleantes

b)

Aldisminuireltamañodegranoyelcontenidoenelementosaleantes

c)

Aldisminuireltamañodegranoyaumentarelcontenidoenelementosaleantes

d)

Alaumentareltamañodegranoydisminuirelcontenidoenelementosaleantes

33.

Elrecocido:

a)

Sehacesiempreenelcampoaustenítico

b)

SehacesiempreenelcampoFerritamásAustenita

c)

Pordebajodelalíneadeeutectoide.

d)

Todaslasanteriores

34.

Indiquelaafirmaciónincorrecta.Losfinesqueseconsiguenconel revenidoson:

a)

Mejorarlosefectosdeltemple,llevandoalaceroaunestadodemenor fragilidad

b)

Disminuirlastensionesinternasdetransformación,queseoriginanenel temple.

c)

Aumentarlaresistenciaalaroturaportracción,ellímiteelásticoyladureza.

d)

Aumentarlascaracterísticasdeductilidad,alargamiento,estriccióny tenacidad.

35.

Los elementos gammágenos:

a)

DISMINUYENlatemperaturadelpuntoeutectoideylodesplazana composicionesMÁSPOBRESencarbono.

b)

Aumentanlatemperaturadelpuntoeutectoideylodesplazana composicionesmásricasencarbono.

c)

Disminuyenlatemperaturadelpuntoeutectoideylodesplazana composicionesmásricasencarbono.

d)

Aumentanlatemperaturadelpuntoeutectoideylodesplazana composicionesmáspobresencarbono.

36.

Eldiagramadelafiguracorrespondea unsistemaFe-XsiendoXunelemento:

a)

Alfágeno

b)

Gammageno

c)

Neutro

d)

Grafitizante

e)

Carburígeno

37.

Indiquelaafirmaciónincorrecta.ElMnenel acero:

a)

Esunelementoalfágeno

b)

Actúacomodesoxidante

c)

Aumentalatempleabilidad

d)

Afinalaperlita

38.

Elmanganeso:

a)

Disminuyelatemplabilidad

b)

RetiraelSenformadeMnS

c)

Esalfágeno

d)

Actúacomooxidante

39.

ElNiesunelemento:

a)

Gammágeno

b)

Alfágeno

c)

Neutro

40.

ElNienelacero:

a)

Actúacomodesoxidanteydesulfurante

b)

Aumentalatemplabilidad

c)

Mejoralatenacidadaimpacto

d)

Contrarrestalafragilidadderevenido

41.

ElWenelacero:

a)

esunelementoalfágeno

b)

Mejoralatenacidadaimpacto

c)

Formacarburosestables

d)

Contrarrestalafragilidadderevenido

e)

Aumentalaresistenciamecánicayladurezaaaltatemperatura.

42.

Losprincipalesaleantesdelaceroalcarbonoson:

a)

C,CryNi

b)

C,WyAl

c)

C,Mn,SiyCu

d)

C,Mn,Mo

43.

Laspropiedadesdelosacerosalcarbonoson:

a)

Altaresistenciamecánica

b)

Bajatemplabilidad

c)

Pobreresistenciaaimpacto

d)

Buenaresistenciaacorrosión

44.

Las propiedades de los aceros al carbono son:

a)

Alta resistencia mecánica

b)

Baja templabilidad

c)

Pobre resistencia a impacto

d)

Buena resistencia a corrosión

45.

Los aceros bajos en carbono se endurecen por:

a)

Temple y revenido

b)

Deformación en frío

c)

Deformación el caliente

d)

Ninguno de los anteriores

46.

Indique la afirmación incorrecta. Los aceros bajos en carbono se endurecen por:

a)

Deformación V

b)

Temple

c)

Disminución del tamaño de grano

d)

Carburación superficial V

47.

Los aceros medios en carbono normalizado tienen una microestructura:

a)

Perlítica

b)

Ferrítico-perlítica

c)

Ferrítica

d)

Ninguna de las anteriores.

48.

Los aceros medios en carbono se endurecen por:

a)

Deformación en caliente

b)

Temple y revenido

c)

Deformación en frío

d)

Todas las anteriores

e)

Ninguno de los anteriores

49.

Las buenas propiedades de los aceros HSLA se basan en:

a)

Endurecimiento por solución sólida

b)

Endurecimiento por reducción de tamaño de grano

c)

Endurecimiento por precipitación

d)

Endurecimiento por formación de martensita

50.

La adición de Ni a los aceros al Cr-Mo:

a)

Disminuye la dureza

b)

Mejora la resistencia a impacto

c)

Disminuye la grafilidad de revenido

d)

Mejora la resistencia a fatiga

e)

Mejora la resistencia a corrosión

51.

Los aceros Hadfield ́stienen microestructura formada por:

a)

Ferrita y Perlita

b)

Martensita

c)

Austenita

d)

Bainita.

52.

El mecanismo de endurecimiento de los aceros maraging es:

a)

Endurecimiento por precipitación.

b)

Endurecimiento por solución sólida

c)

Endurecimiento por transformación martensítica.

d)

Los tres anteriores.

53.

Indique la afirmación incorrecta. Los aceros HSLA tienen mejores prestaciones que los aceros al carbono por:

a)

Por su pequeño tamaño de grano V

b)

Por contener una gran cantidad de elementos de aleación

c)

Por endurecimiento por precipitación V

54.

Indique si las siguientes afirmaciones sobre la presencia de σ son verdaderas o falsas:

a)

Es un compuesto intermetálico V

b)

Aumenta la ductilidad F

c)

Es una transformación lenta V

d)

Se forma a temperaturas bajas F

55.

El contenido en carbono de los aceros austeníticos:

a)

Es alto para mejorar la formación de carburo y la resistencia a corrosión

b)

Es bajo para evitar la formación de carburo y mejorar la resistencia a corrosión

c)

No tiene influencia en la resistencia a la corrosión.

56.

El tipo de aceros inoxidables que presenta una mejor combinación de propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión es:

a)

Aceros inoxidables ferríticos

b)

Aceros inoxidables austeníticos

c)

Aceros inoxidables martensíticos

57.

Los aceros inoxidables con mejor resistencia a impacto a baja temperatura son:

a)

Los martensíticos

b)

Los ferríticos

c)

Los austeníticos

d)

Los dúplex

58.

Los únicos aceros inoxidables que tienen un alto contenido en carbono son:

a)

Los ferríticos

b)

Los austeníticos

c)

Los martensíticos

d)

Los dúplex

59.

El contenido en carbono de los aceros inoxidables ferríticos:

a)

Es alto para mejorar la resistencia a la corrosión intergranular.

b)

ES BAJO para mejorar la resistencia a la corrosión intergranular.

c)

No tiene influencia en la resistencia a la corrosión.

60.

Aceros inoxidables dúplex → tienen mala transición ductil-frágil.

4 lines
61.

¿Cuáles de estos mecanismos contribuyen a aumentar la resistencia a alta temperatura del?

4 lines
62.

¿Cuáles de estos mecanismos contribuyen a aumentar la resistencia a alta temperatura de las superaleaciones base Co?

a)

Endurecimiento por solución sólida.

b)

Endurecimiento por precipitación de carburo y carbonitruros.

c)

Formación de γ ́ (Ni3Al, Ti)

d)

Endurecimiento por deformación

63.

Los aceros de herramientas basan sus propiedades en:

a)

Un tratamiento de solubilización y envejecimiento.

b)

Una estructura monocristalina.

c)

Una microestructura formada por martensita y carburo de elementos de aleación

d)

Una microestructura monofásica de austenita policristalina

64.

El endurecimiento de los aceros de herramientas se consigue mediante:

a)

Precipitación de intermetálicos duros

b)

Endurecimiento por deformación en frío

c)

Precipitación de carburo y estructuras martensíticas

d)

Todas las anteriores

65.

En los aceros de herramientas de alta velocidad o rápidos son:

a)

Resistentes a alta temperatura

b)

De transformaciones muy rápidas

c)

Resistentes al desgaste

d)

y c son ciertas

66.

Los aceros de herramientas para trabajo en frío de temple al agua:

a)

Son aceros muy ricos en elementos aleantes

b)

Son aceros altos en carbono con pequeñas cantidades de Cr y V

c)

Son aceros bajos en carbono sin ningún aleante

d)

no contienen carburo de aleantes

67.

Elementos formadores de carburo en los aceros de herramientas?

4 lines
68.

En revenido de los aceros de herramientas el endurecimiento secundario aparece por

4 lines
69.

Los aceros de herramientas de temple en aceite son aceros con alto contenido en C y contienen Cr, W o Mn para mejorar la templabilidad.

4 lines
70.

La microestructura de la imagen corresponde a:

a)

Una fundición blanca

b)

Una fundición gris

c)

Una fundición maleable

d)

Una fundición dúctil

71.

La fundición maleable se obtiene:

a)

Añadiendo elementos inoculantes como Mg y Ca.

b)

Por tratamiento térmico de la fundición blanca.

c)

Por tratamiento térmico de la fundición esferoidal.

d)

Por tratamiento térmico de la fundición gris.

72.

Las propiedades mecánicas de la fundición gris son:

a)

Buenas por la presencia del grafito

b)

Malas a compresión y buenas a tracción

c)

Depende de la dirección de aplicación de la carga

73.

De menor a mayor en fundiciones en función de la Resistencia Mecánica: Gris/maleable/esferoidal/blanca

4 lines
74.

Los factores que afectan a la estabilidad o metaestabilidad de diagrama Fe-C son:

4 lines
75.

En comparación con aceros al Carbono, las fundiciones grises tienen:

4 lines
76.

Si colamos una fundición a la que se ha añadido Mg con un enfriamiento moderado obtenemos:

a)

Una fundición blanca

b)

Una fundición gris ferrítica

c)

Una fundición dúctil perlítica

d)

Una fundición maleable perlítica

77.

El efecto de Si en las fundiciones es:

a)

Escarburígeno y empeora la fluidez

b)

Escarburígeno y mejora la fluidez

c)

Es grafitizante y empeora la fluidez

d)

Es grafitizante y mejora la fluidez

78.

El Si en las fundiciones:

a)

Es una impureza

b)

Favorece la formación de carburo

c)

Es grafitizante

d)

Cambia la forma del grafito

79.

Añadir Si en las fundiciones:

4 lines
80.

¿Cuál de estas aleaciones de Cu es endurecible por precipitación?

a)

Cu-Zn

b)

Cu-Be

c)

Cu-Sn

d)

Cu-Pb

81.

Endurecibles por precipitación:

4 lines
82.

¿CuáldeestasaleacionesdeCuesendurecibleporprecipitación?

a)

Cu-Zn

b)

Cu-Be

c)

Cu-Sn

d)

Cu-Pb

83.

¿LaadicióndePbalasaleacionesdeCu:

a)

Facilitaeltemple

b)

Mejoraelmecanizado

c)

Aumentalaresistenciamecánicapors.s.

d)

Producefragilidad

84.

Loslatonescontienen:

a)

Entreun0yun25%Sn

b)

Entreun5yun45%Sn

c)

Entreun0yun25%Zn

d)

Entreun5yun45%Zn

e)

Todaslasanteriores

85.

Lamáximaductilidadenloslatonesseconsigue:

a)

Conuncontenidodeun10%Zn

b)

Conuncontenidodeun20%Zn

c)

Conuncontenidodeun30%Zn

d)

Conuncontenidodeun40%Zn

86.

Laconductividadeléctricadelcobre:

a)

Aumentaconladisminucióndetemperatura

b)

Aumentaconlapresenciadealeanteseimpurezas

c)

Esmejorqueladelaplata

d)

Todaslaanteriores

87.

Paraconseguirelmáximoendurecimientoenlasaleacionesdealuminiotratablestérmicamenteeltratamientotérmicodeberealizarse:

a)

Aaltatemperaturaytiemposlargos

b)

Aaltatemperaturaytiemposcortos

c)

ABAJAtemperaturaytiemposLARGOS

d)

Abajatemperaturaytiemposcortos

88.

Sirealizamoselenvejecimientodeunaaleacióndealuminioaalta temperaturaobtendremos:

a)

Altascaracterísticasresistentesytiemposdeprocesoscortos

b)

Altascaracterísticasresistentesytiemposdeprocesoslargos

c)

BAJAScaracterísticasresistentesytiemposdeprocesosCORTOS

d)

Bajascaracterísticasresistentesytiemposdeprocesoslargos

89.

¿LasaleacionesAl-Mg(serie5XXX)son:

a)

Aleacionesdeforjatratablestérmicamente

b)

AleacionesdeforjaNOTRATABLESTÉRMICAMENTE

c)

Aleacionesdemoldeotratablestérmicamente

d)

Aleacionesdemoldeonotratablestérmicamente

90.

LasaleacionesdeMgmásutilizadasson:

a)

Mg-Al

b)

Mg-Al-ZnMg-A

c)

Mg-Zr-Tierrasraras

d)

Mg-Zn-Zr

91.

Seleccionelaopciónincorrecta.Lasaleacionesdemagnesio:

a)

SonextremadamenteligerasV

b)

TienenbuenaconductividadtérmicaV

c)

Tienenbuenacapacidaddetrabajoenfrío

d)

TienenpobreresistenciaalacorrosiónV

92.

AdicióndeZnenlasaleacionesMg-Al

4 lines
93.

Eltitanioes:

a)

Cúbicocentradoenlascarasaaltatemperaturaycúbicocentradoenelcuerpoabajatemperatura

b)

Hexagonalcompactoaaltatemperaturaycúbico centradoenelcuerpoabajatemperatu

94.

(T14) El titanio es:

a)

Cúbico centrado en las caras a alta temperatura y cúbico centrado en el cuerpo a baja temperatura

b)

Hexagonal compacto a alta temperatura y cúbico centrado en el cuerpo a baja temperatura

c)

Cúbico centrado en las caras a baja temperatura y cúbico centrado en el cuerpo a alta temperatura.

d)

Hexagonal compacto a baja temperatura y cúbico centrado en el cuerpo a alta temperatura.

95.

(T14) El elemento aleanté más importante del titanio es:

a)

El cobre

b)

El magnesio

c)

El aluminio

d)

El hierro

96.

(T14) La presencia de elementos intersticiales en las aleaciones de titanio:

a)

Mejora la ductilidad

b)

Mejora la resistencia mecánica

c)

Aumenta la resistencia a corrosión

d)

y disminuye la tenacidad

97.

(T14) Las aleaciones beta de titanio se tratan térmicamente por:

a)

No son tratables térmicamente

b)

Temple y envejecimiento por precipitación

c)

Temple y revenido

d)

byc son correctas

98.

(T14) Mayor a menor en función de su Resistencia a fluencia las aleaciones de Ti:

4 lines
99.

(T14) Presencia de Ti3Al en las aleaciones α del Ti → produce fragilización y genera susceptibilidad a la grieta miento por fatiga.

4 lines
100.

(T15) La característica principal de las aleaciones Ni-Cu (Monels) es:

a)

Suba baja densidad

b)

Sube buena resistencia a la corrosión

c)

Sube un buen comportamiento a desgaste

101.

(T15) Ni comercialmente puro → se utiliza circuitos impresos y equipos de procesado de alimentos.

4 lines
102.

(T15) Elevada R a alta T de las superaleaciones de Niquel → endurecimiento por precipitado de carburo y carbonitruros, endurecimiento por SS y formación de monocristales.

4 lines
103.

PREGUNTAS CORTAS 1. Describe en qué consisten las fuentes de dislocaciones.

4 lines
104.

2. ¿Cómo podemos disminuir la velocidad de enfriamiento necesaria para formar un vidrio metálico = metal amorfo?

a)

Enfriamiento en horno (templado al aire)

b)

“Splat cooling” (templado en líquido)

c)

“Melt Spinning” (templado giratorio)

d)

Evaporación (condensación de vapor)

e)

“Laser Glazing” (enfriamiento por láser)

105.

3. ¿Cómo cambia la microestructura la adición de Na a las aleaciones Al Si?

4 lines
106.

4. ¿Cuáles son las fases y constituyentes en fundición gris y en la nodulación? ¿A partir de qué sistemas se forman?

4 lines