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Tecnología de Materiales

Total questions: 20

Worksheet time: 2hrs 40mins

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1.

¿Qué son las propiedades mecánicas de los materiales?

a)

Son propiedades que determinan el color y la textura de los materiales.

b)

Son características que afectan la temperatura de fusión de los materiales.

c)

Son características que describen el comportamiento de los materiales bajo fuerzas, como resistencia, ductilidad y elasticidad.

d)

Son aspectos que influyen en la conductividad eléctrica de los materiales.

2.

Menciona tres ejemplos de materiales compuestos.

a)

Aluminio, cerámica, vidrio templado

b)

Acero inoxidable, plástico reciclado, madera laminada

c)

Hormigón, papel kraft, espuma de poliuretano

d)

Fibra de vidrio, concreto reforzado, compuestos de matriz polimérica

3.

¿Cuál es el objetivo de los tratamientos térmicos en los metales?

a)

El objetivo de los tratamientos térmicos es cambiar el color de los metales.

b)

El objetivo de los tratamientos térmicos en los metales es modificar sus propiedades mecánicas y estructurales.

c)

El objetivo de los tratamientos térmicos es aumentar el peso de los metales.

d)

El objetivo de los tratamientos térmicos es reducir la dureza de los metales.

4.

¿Qué factores contribuyen a la corrosión de materiales?

a)

Presión, luz solar, pH, tipo de aleación, temperatura de fusión.

b)

Humedad, temperatura, oxígeno, naturaleza del material, contaminantes.

c)

Vibraciones, tipo de soldadura, pH, naturaleza del entorno, presión atmosférica.

d)

Radiación, humedad, tipo de pintura, tiempo de exposición, temperatura ambiente.

5.

Define qué son los materiales sostenibles.

a)

Los materiales sostenibles son productos que no se pueden reciclar ni reutilizar.

b)

Los materiales sostenibles son aquellos que son costosos y difíciles de obtener.

c)

Los materiales sostenibles son aquellos que tienen un bajo impacto ambiental y son renovables o reciclables.

d)

Los materiales sostenibles son aquellos que generan un alto impacto ambiental.

6.

¿Cómo se aplica la nanotecnología en el desarrollo de nuevos materiales?

a)

La nanotecnología mejora las propiedades de los materiales al manipular estructuras a nivel nanométrico.

b)

La nanotecnología se aplica solo en la medicina y no en materiales.

c)

La nanotecnología reduce la durabilidad de los materiales convencionales.

d)

La nanotecnología se utiliza para aumentar el tamaño de los materiales.

7.

Explica el mecanismo básico de la fractura en materiales.

a)

La fractura en materiales se produce cuando las tensiones internas superan la resistencia del material, provocando la propagación de microgrietas.

b)

Los materiales se fracturan únicamente por impacto, no por tensiones internas.

c)

La fractura se produce cuando el material se expande, sin formación de microgrietas.

d)

La fractura ocurre solo en condiciones de alta temperatura, sin relación a las tensiones.

8.

¿Qué es la tensión y cómo se mide en materiales?

a)

La tensión es la cantidad de energía en un material, medida en joules (J).

b)

La tensión es la resistencia al cambio de forma en un material, medida en newtons (N).

c)

La tensión es la deformación por unidad de longitud en un material, medida en milímetros (mm).

d)

La tensión es la fuerza interna por unidad de área en un material, medida en pascales (Pa).

9.

¿Qué es el cizallamiento y en qué situaciones ocurre?

a)

El cizallamiento es el proceso de fusión de materiales, y ocurre en situaciones como la solidificación de magma y en la creación de cristales.

b)

El cizallamiento es el cambio de temperatura en un material, y ocurre en situaciones como el enfriamiento de lava y en la expansión de metales.

c)

El cizallamiento es la compresión que causa la ruptura de un material, y ocurre en situaciones como la erosión del suelo y en la formación de montañas.

d)

El cizallamiento es el esfuerzo que provoca el deslizamiento de capas en un material, y ocurre en situaciones como el movimiento de placas tectónicas y en estructuras durante terremotos.

10.

Describe el proceso de deformación en materiales.

a)

La deformación en materiales es un fenómeno que no afecta su resistencia mecánica.

b)

La deformación en materiales es el cambio en forma o tamaño debido a la aplicación de una carga, que puede ser elástica o plástica.

c)

La deformación en materiales es un proceso de calentamiento que altera su estructura interna.

d)

La deformación en materiales ocurre solo en condiciones de alta temperatura y presión.

11.

¿Cuáles son los tratamientos térmicos más comunes para el acero?

a)

Temple, revenido, normalización, recocido

b)

Calentamiento, enfriamiento, oxidación, descomposición

c)

Aguado, enfriado, solidificación, fusión

d)

Templado, ablandamiento, endurecimiento, secado

12.

¿Qué aplicaciones tiene el acero tratado térmicamente?

a)

Se utiliza en la fabricación de herramientas, piezas de maquinaria, componentes automotrices y estructuras que requieren alta resistencia al desgaste.

b)

Se utiliza en la producción de alimentos, textiles y productos de limpieza.

c)

Se emplea en la construcción de viviendas, muebles y decoraciones interiores.

d)

Se usa para fabricar dispositivos electrónicos, juguetes y utensilios de cocina.

13.

Diferencia entre materiales ferrosos y no ferrosos.

a)

Los materiales ferrosos son más caros que los no ferrosos.

b)

Los materiales ferrosos son más ligeros que los no ferrosos.

c)

Los materiales ferrosos contienen hierro; los no ferrosos no lo contienen.

d)

Los materiales ferrosos son siempre reciclables, los no ferrosos no.

14.

¿Qué son las fundiciones y cuáles son sus características?

a)

Las fundiciones son compuestos químicos que se obtienen a partir de reacciones a altas temperaturas, con baja fluidez.

b)

Las fundiciones son metales puros sin aleaciones, caracterizados por su alta dureza y resistencia.

c)

Las fundiciones son materiales plásticos que se moldean a temperatura ambiente, caracterizados por su flexibilidad.

d)

Las fundiciones son aleaciones metálicas obtenidas al fundir un metal y verterlo en un molde, caracterizadas por su alta fluidez y capacidad para ser moldeadas.

15.

Explica la importancia de las estructuras metálicas en la construcción.

a)

Las estructuras metálicas son importantes en la construcción por su resistencia, durabilidad, versatilidad y capacidad para soportar cargas pesadas.

b)

Las estructuras metálicas son frágiles y no soportan bien las cargas.

c)

Las estructuras metálicas son solo decorativas y no tienen función estructural.

d)

Las estructuras metálicas son costosas y difíciles de instalar.

16.

¿Qué establece la ley de Hooke en relación a los materiales?

a)

La deformación es constante sin importar la fuerza aplicada.

b)

La ley se aplica solo a materiales plásticos y no elásticos.

c)

La deformación es proporcional a la fuerza aplicada en materiales elásticos.

d)

La fuerza es inversamente proporcional a la deformación.

17.

¿Cómo se mide la resistencia por rodamiento en materiales?

a)

Se mide por la resistencia eléctrica del material en condiciones específicas.

b)

Se mide utilizando sensores de temperatura y humedad en el ambiente.

c)

Se mide a través de cálculos matemáticos de la densidad del material.

d)

Se mide mediante pruebas de laboratorio que evalúan la fricción y la deformación del material.

18.

¿Qué es el deslizamiento en el contexto de la mecánica de materiales?

a)

El deslizamiento es el movimiento relativo entre partes de un material debido a fuerzas aplicadas.

b)

El deslizamiento es la separación de capas en un material sin contacto.

c)

El deslizamiento se refiere a la rotación de un objeto en el espacio.

d)

El deslizamiento es la deformación permanente de un material sin fuerzas externas.

19.

Menciona dos ejemplos de materiales ferrosos y no ferrosos.

a)

Ejemplos de materiales ferrosos: aluminio, hierro. Ejemplos de materiales no ferrosos: acero, cobre.

b)

Ejemplos de materiales ferrosos: bronce, zinc. Ejemplos de materiales no ferrosos: plomo, níquel.

c)

Ejemplos de materiales ferrosos: acero, hierro fundido. Ejemplos de materiales no ferrosos: aluminio, cobre.

d)

Ejemplos de materiales ferrosos: acero inoxidable, titanio. Ejemplos de materiales no ferrosos: magnesio, estaño.

20.

¿Qué propiedades mecánicas son más relevantes en la selección de materiales?

a)

Resistencia a la corrosión, densidad, dureza, ductilidad, compresibilidad.

b)

Resistencia a la tracción, dureza, ductilidad, tenacidad, elasticidad.

c)

Resistencia a la compresión, fragilidad, viscosidad, maleabilidad, rigidez.

d)

Conductividad térmica, resistencia al impacto, elasticidad, dureza, fatiga.