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Revisão 2a. Avaliação

Total questions: 35

Worksheet time: 36mins

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1.

Sobre os mecanismos de deformação dos metais :

a)

Os metais se deformam somente por movimentação de discordâncias.

b)

A movimentação de discordâncias acarreta em deformação plástica.

c)

Os metais com estrutura CCC são mais dúcteis que os de estrutura CFC e HC.

d)

As discordâncias se movimentam com o mesmo grau de facilidade sobre todos os planos cristalográficos.

e)

As discordâncias só se movimentam se houver tensão aplicada.

2.

Sobre a maclagem é correto afirmar que:

a)

Não ocorre em estruturas CCC e HC.

b)

Ocorre quando existem muitos sistemas de escorregamento ativos.

c)

Ocorre a baixas temperaturas e baixas taxas de carregamento.

d)

É uma deformação plástica que ocorre em metais de estrutura HC.

e)

Os átomos ficam desordenados em relação ao plano de macla ou maclagem.

3.

O principal mecanismo de deformação de metais dúcteis é:

a)

maclagem.

b)

alotropia.

c)

ductilidade.

d)

polimorfismo.

e)

movimentação de discordâncias.

4.

Dentre os mecanismos de aumento de resistência podemos citar:

a)

refino de grão, encruamento e solução sólida substitucional.

b)

lacunas, encruamento e precipitação de segunda fase.

c)

transformação de fases, solução sólida intersticial e lacunas.

d)

refino de grão, precipitação de segunda fase e discordâncias.

e)

solução sólida substitucional, tenacidade e alotropia.

5.

Sobre o mecanismo de aumento de resistência por solução sólida é possível afirmar que:

a)

Os solutos substitucionais não interagem com discordâncias.

b)

Somente o C, H, O, N e B são capazes de permanecer em solução sólida substitucional na rede cristalina.

c)

Os solutos intersticiais não interagem com discordâncias.

d)

Solutos substitucionais menores geram tensões trativas na rede cristalina.

e)

Solutos substitucionais maiores geram tensões trativas na rede cristalina.

6.

Sobre o encruamento :

a)

É o fenômeno pelo qual o metal frágil se torna mais duro e resistente quando submetido á uma deformação à frio.

b)

apresenta microestrutura com grão equiaxiais.

c)

Quanto maior o grau de encruamento maior será a dificuldade em encruar um material.

d)

O percentual de trabalho a frio determina o quanto o material pode encruar.

e)

Ocorre uma diminuição na densidade das discordâncias.

7.

O encruamento :

a)

Melhora a tenacidade e aumenta a resistência mecânica.

b)

Altera pouco a microestrutura do material.

c)

Seus efeitos não podem ser removidos.

d)

Aumenta a tensão necessária para deformar plasticamente o material

e)

Aumenta a ductilidade do material.

8.

O refino de grão é o único mecanismo de aumento de resistência que:

a)

aumenta a dureza.

b)

aumenta a resiliência.

c)

aumenta a tenacidade.

d)

diminui a ductilidade.

e)

diminui a tenacidade.

9.

Com relação à natureza dos precipitados podemos afirmar:

a)

Precipitados coerentes são mais eficientes que precipitados incoerentes.

b)

O precipitado incoerente tem maior efeito endurecedor comparado ao coerente.

c)

A discordância contorna o precipitado coerente.

d)

A discordância cisalha o precipitado incoerente.

e)

Precipitados incoerentes são mais eficientes precipitados coerentes.

10.

São mecanismos de endurecimento que podem ser utilizados à elevadas temperaturas:

a)

encruamento e precipitação de segunda fase.

b)

precipitação de segunda fase e solução sólida substitucional.

c)

solução sólida substitucional e refino de grão.

d)

tenacidade e solução sólida intersticial.

e)

lacunas e refino de grão

11.

Sobre o Recozimento de Recristalização:

a)

Pode reverter os efeitos do encruamento.

b)

Na fase de recuperação o material recupera suas propriedades mecânicas.

c)

Se dá em duas etapas: recristalização e crescimento de grão.

d)

O crescimento de grão melhora a tenacidade do material.

e)

Na fase de recristalização ocorre a poligonização e o surgimento de novos grãos.

12.

Com base na tabela é correto afirmar:

a)

O forjamento de um tarugo de Fe à 200°C é um trabalho à quente.

b)

A laminação de uma chapa de W à 1000°C é um trabalho à frio.

c)

O forjamento de um tarugo de Pb à 327°C é um trabalho à quente.

d)

A laminação de uma chapa de Zn à 100°C é um trabalho à frio.

e)

O forjamento de um tarugo de Pb à -2°C é um trabalho à frio.

13.

Com base no diagrama indique as linhas:

a)

I e IV. linha liquidus, II e V. linha solvus, III linha eutética e IV. linha solidus.

b)

I e II. linha liquidus, IV e V. linha solvus, III linha eutética e IV. linha solidus.

c)

IV e V. linha liquidus, I e II. linha solidus, III linha solvus e VI. linha eutética.

d)

IV e V. linha liquidus, I e II. linha solidus, III linha solvus e VI. linha eutética.

e)

I e II. linha liquidus, IV e V. linha solidus, III linha eutética e VI. linha solvus.

14.

Para a liga de composição 20%Cu-80%Ag determine a quantidade do microconstituinte proeutético à temperatura ambiente em porcentagem . Digite o número inteiro sem a parte decimal.

(a)  

15.

À temperatura ambiente, as composições químicas das fases ricas em Ag e Cu da liga contendo 20%Cu-80%Ag são, respectivamente:

a)

91,2%Cu 8,8%Ag e 8%Cu 92%Ag

b)

8%Cu 92%Ag e 91,2%Cu 8,8%Ag

c)

8,8%Cu 91,2%Ag e 92%Cu 8%Ag

d)

0%Cu 100%Ag e 100%Cu 0%Ag

e)

92%Cu 8%Ag e 8,8%Cu 91,2%Ag

16.

Para o aço com 0,6%C determine a quantidade do microconstituinte proeutético à temperatura ambiente em porcentagem. Digite o número inteiro sem a parte decimal.

(a)  

17.

Para a liga de composição 20%Pb-80%Mg determine as quantidades das fases presentes e suas respectivas composições químicas à temperatura ambiente.

a)

25% de a (80%Pb 20%Mg) e 75% de Mg₂Pb (100%Mg e 0%Pb)

b)

75% de a (0%Pb 100%Mg) e 25% de Mg₂Pb (20%Mg e 80%Pb)

c)

75% de a (80%Pb 20%Mg) e 25% de Mg₂Pb (100%Mg e 0%Pb)

d)

25% de a (0%Pb 100%Mg) e 75% de Mg₂Pb (20%Mg e 80%Pb)

e)

n.d.a.

18.

Sobre a reação peritética :

a)

uma fase sólida se transforma em duas outras fases sólidas.

b)

É uma reação invariante que envolve três fases em equilíbrio.

c)

uma fase líquida se transforma em duas outras fases sólidas.

d)

Pode ser representada por: δ  ↔ γ + ε

e)

É uma reação invariante que envolve duas fases em equilíbrio.

19.

Para a liga com 0,6%C determine as quantidades das fases presentes e suas respectivas composições químicas à 200ºC.

a)

91% de a (0,02%C e 99,98%Fe) e 9% de Fe₃C (6,7%C e 93,3%Fe)

b)

9% de a (0,02%C e 99,98%Fe) e 91% de Fe₃C (6,7%C e 93,3%Fe)

c)

9% de a (6,7%C e 93,3%Fe) e 91% de Fe₃C (0,02%C e 99,98%Fe)

d)

91% de a (6,7%C e 93,3%Fe) e 9% de Fe₃C (0,02%C e 99,98%Fe)

e)

n.d.a.

20.

Sobre a reação eutetóide:

a)

É uma reação invariante que envolve transformação martensítica.

b)

Pode ser representada por: δ  ↔ γ + ε

c)

uma fase sólida mais uma fase líquida se transforma em outra fase sólida.

d)

É uma reação invariante que envolve duas fases em equilíbrio.

e)

uma fase sólida mais uma fase líquida se transforma em outra fase sólida.

21.

Considerando o diagrama binário Fe-Fe₃C, podemos afirmar:

a)

A formação das lamelas de ferrita e cementita da perlita são competitivas.

b)

As fases ferrita e cementita da perlita formam-se simultaneamente.

c)

Na perlita a ferrita é a fase rica em carbono e a cementita é a fase rica em ferro.

d)

A fase ferritica da perlita contém 6,7%pC e a fase cementita 0,022%pC.

e)

A perlita é um microcostituinte formado a partir da transformação da ferrita.

22.

Assinale a alternativa correta.

a)

Um aço hipereutetóide apresenta microestrutura composta das fases ferrita primária e perlita .

b)

O aço de composição eutetóide apresenta apenas dois microconstituintes: ferrita e cementita.

c)

Um aço hipoeutetóide apresenta microestrutura composta dos microcostituintes ferrita primária e perlita .

d)

Um aço hipereutetóide apresenta microestrutura composta dos microcostituintes ferrita primária e perlita .

e)

Um aço hipoeutetóide apresenta microestrutura composta das fases ferrita primária e perlita .

23.

Sobre os ferros fundidos :

a)

A composição química não influencia a formação da grafita.

b)

A taxa de resfriamento não influencia a formação da grafita.

c)

São ligas ferrosas excelentes para conformação.

d)

São ligas ferrosas contendo de 2.1% à 6,7% C e 1% à 3% Si.

e)

A cementita é um composto metaestável que se decompõe.

24.

Sobre o Ferro Fundido cinzento:

a)

O carbono forma nódulos de grafita (matriz ferrita ou perlita).

b)

Apresenta baixa fluidez e elevado custo.

c)

É resistente e dúctil.

d)

Possui entre 2,5 e 4,0%C e 1,0 e 3,0%Si.

e)

Apresenta baixa resistência ao desgaste.

25.

Sobre o Ferro Fundido branco:

a)

O carbono está presente na forma de nódulos (matriz perlita).

b)

É duro e frágil (difícil usinagem )

c)

n.d.a.

d)

É obtido no resfriamento de equilíbrio.

e)

Apresenta alto teor de Césio.

26.

Sobre o Ferro Fundido ductil:

a)

O carbono forma flocos de grafita (matriz ferrita ou perlita).

b)

Recebe adições de Manganês e/ou Cério.

c)

Possui entre 2,5 e 6,7%C e 1,0 e 3,0%Si.

d)

Menos tenaz que o FoFo cinzento .

e)

Mais dúctil que FoFo cinzento.

27.

São fatores que podem induzir à transição Dúctil-Frágil:

a)

Alta taxa de deformação, tamanho de grão e processos de fabricação.

b)

Tamanho de grão, processos de fabricação e a presença de elementos de liga.

c)

Alta taxa de deformação, estado triaxial de tensão e baixas temperaturas.

d)

Estado triaxial de tensão, presença de elementos de liga e tamanho de grão.

e)

Presença de imperfeições cristalinas, estado triaxial de tensão e baixas temperaturas.

28.

Não é um micromecanismo de fratura:

a)

Clivagem.

b)

Estrias.

c)

Fratura Intergranular. 

d)

Alvéolos.

e)

Marcas de Praia.

29.

Sobre a fadiga:

a)

Sempre irá apresentar marcas de praia.

b)

As estrias são marcas de caráter macroscópico sempre presentes.

c)

As estrias são marcas de caráter microscópico presentes na superfície de fratura.

d)

As marcas de sargento estão sempre presentes.

e)

As marcas de praia são marcas de caráter macroscópico sempre presentes.

30.

A fluência

a)

primária ou em regime estacionário ocorre em primeiro lugar.

b)

terciária é a segunda etapa a acontecer e apresenta uma aceleração da taxa de fluência.

c)

secundária apresenta uma taxa de fluência constante.

d)

não apresenta deformação elástica.

e)

primária apresenta uma taxa de fluência continuamente crescente.

31.

Os fatores que influenciam na vida em fadiga são:

a)

dureza, tenacidade e tensão de escoamento.

b)

composição química, tensão de ruptura e meio ambiente.

c)

tensão máxima, acabamento superficial e meio ambiente.

d)

tensão média, acabamento superficial e meio ambiente.

e)

ductilidade, tenacidade e tensão de escoamento.

32.

Sobre o processo de solidificação:

a)

Na nucleação heterogênea os núcleos sólidos se formam no interior do líquido.

b)

As etapas da solidificação são nucleação homogênea e nucleação heterogênea.

c)

O Super-resfriamento é a variação de temperatura entre a Tfusão e a Tsolidificação.

d)

No resfriamento é necessário um certo grau de super-aquecimento, ΔT, para que se forme o núcleo cristalino (sólido).

e)

As temperaturas de fusão de um metal puro e uma liga metálica são iguais.

33.

Sobre o raio crítico:

a)

Ele não depende da temperatura de fusão do material.

b)

Ele é maior na nucleação heterogênea.

c)

Quanto maior o superresfriamento, maior será o raio crítico.

d)

Ele é um balanço entre energia de superfície e volume.

e)

Ele não depende do calor latente de solidificação.

34.

Sobre o crescimento dendrítico:

a)

Ocorre somente em ligas metálicas.

b)

Ocorre quando a temperatura do líquido é maior que a temperatura da interface sólido/líquido.

c)

Decorre do superresfriamento constitucional em metais puros.

d)

Acontece em metais puros e em ligas metálicas.

e)

n.d.a.

35.

Um metal puro no estado líquido, ao atingir a temperatura de solidificação:

a)

começa a solidificar.

b)

continua líquido.

c)

solidifica instantaneamente

d)

rejeita soluto para o líquido.

e)

n.d.a.