WorksheetsMAESTRIA: MATERIALES DE INGENIERÍA
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El esfuerzo de tensión o de compresión es un efecto causado por una fuerza axial aplicado sobre el perfil de una estructura
V
F
La elongación es el porcentaje de estiramiento de un material sometido a esfuerzo de tracción
V
F
La resistencia que ofrece un material a ser deformado hasta su límite elástico se conoce como módulo de elasticidad
V
F
Un material con alto módulo de elasticidad es un material dúctil
V
F
La resiliencia se entiende como la energía requerida para deformar a un material hasta su límite elástico.
V
F
La estricción que se presenta en los materiales metálicos sometido a un ensayo de tracción ocurre cuando se alcanza el esfuerzo máximo
V
F
El esfuerzo de cedencia es el esfuerzo máximo que un material puede resistir
V
F
Un material muy tenaz es equivalente a un material muy duro.
V
F
La energía requerida para romper a un material se conoce como tenacidad.
V
F
Las deformaciones plásticas a nivel microestructural se conocen como:
Estricción
Encuellamiento
Acritud
Elongación
Si una barra metálica de 10 mm de diámetro y 15 cm de longitud experimenta una elongación de 3mm cuando se le aplica una fuerza axial, ¿Cuál es esta fuerza si el metal posee un módulo de elasticidad de 100 MPa?
157 N
1570N
157 KN
1570 KN
Si un metal que posee un módulo de elasticidad 80 Mpa es deformado 3,75%, esto indica que estuvo sometido a un esfuerzo de tensión de:
1 MPa
2 MPa
3 MPa
4 Mpa
Si dos materiales poseen igual límite elástico, podemos afirmar que también poseen el mismo módulo de elasticidad
V
F
Un cable de 8 mm de diámetro sostiene una carga de 450 kg, si el cable se deforma un 4%, esto indica que su módulo de elasticidad es:
135,4 GPa
135,4 MPa
135,4 KPa
135,4 Pa
Una barra de 10 mm de diámetro es sometida a un ensayo de tensión, después de la ruptura su diámetro final es de 6mm, esto indica que la estricción es:
4 mm
40%
4%
0,4 mm
La característica que indica que un material es de alta dureza es:
El esfuerzo de cedencia
El esfuerzo máximo
El módulo de elasticidad
La resiliencia
La red cristalina que puede contener la mayor cantidad de impurezas en los intersticios es:
CS
FCC
BCC
HCP
Si un material posee una microestructura con 4 átomos y cuyo volumen es (4r)3, entonces su factor de empaquetamiento es:
55,3%
32,7%
46,8%
26,1%
Un material compuesto es aquel que:
Permite mejorar la propiedad mecánicas del material de refuerzo.
Tiene propiedades mecánicas por encima de sus componentes
Se caracteriza por la resistencia del material base que se usa
Resulta de la aleación entre dos materiales
Los polímeros con alta resistencia térmica se conocen como:
Elastómeros
Termoplásticos
Termoestables
El intersticio de una estructura cristalina hexagonal compacta es:
26%
32%
48%
16%
El material mayor dureza es:
A
B
C
TODOS SON IGUALES
El material con mayor tenacidad es:
A
B
C
Tienen igual tenacidad
De acuerdo al diagrama Esf Vs Def, el material con mayor esfuerzo de cedencia es:
A
B
C
Los materiales que representan la mayor parte de los elementos de la tabla periodica son:
Los Metales
Los Polímeros
Los Cerámicos
Los gases
La resiliencia de un material metálico es directamente proporcional a su módulo de elasticidad
V
F
Una microestructura cuya celda unitaria tiene un volumen de 19,1r3 y un factor de empaquetamiento de 0,74, indica que el número de átomos presentes en la celda es de:
1
2
4
6
El material de mayor resiliencia es:
Acero 4337
Acero 5160
Acero A36
Todos son iguales
El material de menor resiliencia es:
Acero 4337
Acero 5160
Acero A36
Todos son iguales
Si la estructura tiene un límite elástico de 200 Mpa, con un factor de seguridad de 1,5, esto indica que el área del elemento AB de la estructura es de:
16,1 cm2
18,7 cm2
19,2 cm2
15,6 cm2
