Questões de Concurso sobre Área: Metalografia

 
 
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Uma técnica para analisar metais em solos contaminados por agrotóxicos é a Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado.


Sobre a eficiência do plasma de argônio nessa análise, assinale a alternativa correta.


A

O plasma permite a análise simultânea de diversos elementos em uma única leitura.


B

O ICP-OES utiliza uma chama simples para excitação dos elementos, tendo maior precisão nas análises quantitativas.


C

O plasma de argônio é utilizado apenas para análises qualitativas devido à sua baixa sensibilidade.


D

O uso de plasma de argônio aumenta significativamente as interferências de matriz, devido à atmosfera não inerte.


E

O ICP-OES não analisa elementos presentes em concentrações abaixo de ppm, pela sensibilidade limitada.

A análise cromatográfica por CG-MS de uma amostra de solo apresentou o resultado representado na figura a seguir, identificando-se cinco componentes como A, B, C, D e E.


Imagem associada para resolução da questão


(Harvey, D. Modern. Analytical Chemistry. 1st ed. McGraw-Hill. 2000. ISBN 0–07–237547–7. Adaptado)


Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.


A

O tempo de retenção de E é maior que o de C, e a largura da base do pico de C é menor que a de A.


B

A largura da base do pico de A é menor que a de D, e o tempo de retenção de C é maior que o de B.


C

A largura à meia altura de B é maior que a de D, e B possui menor número de pratos teóricos que E.


D

D possui maior tempo de retenção que B, e a largura da base do pico de A é maior que a de E.


E

E possui maior número de pratos teóricos que A, e a largura à meia altura de E é menor que a de C.

Considerando-se a ligação química para o composto XY, a figura a seguir, mostra a energia resultante (𝐸) para os íons X+ e Y-, em função da distância “r”.


Imagem associada para resolução da questão


r,(nm)


Assim, para essas condições, temos as seguintes equações que governam a ligação:


𝐸 = 𝐸𝑎 + 𝐸𝑟 𝐸𝑎 = − 𝐸𝑟 =


Os termos (𝐸𝑎) e (𝐸𝑟) representam, respectivamente, as energias de atração e repulsão em eV, nos quais (A), (B) e (𝑛) valem respectivamente (1,436), (7,32 x 10-6) e (8). Assim, com relação:


I) a expressão que permite calcular a distância interatômica de equilíbrio (𝑟0);

II) o valor aproximado de (𝑟0);

III) com relação a F de ligação,


tem-se que I), II) e III) correspondem, respectivamente, a: (escolha a opção CORRETA).


A

l) 0 = ; ll) ≅ 0,18 nm; lll)


B

I) 𝑟0 = ; II) ≅ 0,24 nm; III)


C

I) 𝑟0 = ; II) ≅ 0,18 nm; III)


D

I) 𝑟0 = ; II) ≅ 0,18 nm; III) 𝐹 = 0;


E

I) 𝑟0 = ; II) ≅ 0,24 nm; III) 𝐹 = 0;

Uma empresa deve soldar tubos circunferencialmente. Sendo os tubos de aço inoxidável austenítico (AISI 304L), espessura 2 mm e diâmetro externo 20 mm, com relação ao processo de soldagem a ser escolhido nesse caso, é correto afirmar que os tubos podem ser soldados pelo processo:

A
a arco submerso (SAW), maximizando a produtividade.

B
eletrodo revestido (SMAW) com pré-aquecimento do metal base.

C
MAG (GMAW) com gás de proteção CO2.

D
TIG (GTAW) com gás de purga inerte para proteger a raiz.

E
MIG (GMAW) sem a necessidade de gás de purga.
O seguinte processo de soldagem NÃO gera escória sobre o cordão de solda:

A
TIG (GTAW).

B
eletrodo revestido (SMAW).

C
arame tubular (FCAW) autoprotegido.

D
arame tubular (FCAW) com proteção gasosa.

E
arco submerso (SAW).
A sequência correta e completa para obtenção de micrografia de uma peça metálica em microscópio ótico é:

A
corte refrigerado, polimento fino, lixamento, ataque químico ou eletroquímico, observação e registro.

B
corte refrigerado, lixamento, polimento fino, embutimento e ataque químico ou eletroquímico.

C
lixamento, polimento fino, ataque químico ou ataque eletroquímico, observação e registro.

D
corte a plasma, lixamento, ataque químico ou eletroquímico, observação e registro.

E
corte refrigerado, lixamento, polimento fino, ataque químico ou eletroquímico, observação e registro.
Com relação ao ensaio não destrutivo por líquidos penetrantes assinale a afirmativa correta:

A
a sequencia correta de operações do ensaio é: limpeza, aplicação do líquido penetrante, remoção do excesso, aplicação do revelador, avaliação, limpeza final.

B
podem ser detectadas descontinuidades superficiais e sub-superficiiais.

C
não pode ser utilizado em materiais não ferrromagnéticos como o alumínio e o cobre.

D
o líquido penetrante é uma solução coloidal de água e partículas magnéticas muito finas.

E
o líquido penetrante deve ser não corrosivo, atóxico, incolor e inodoro.
Um aço ao carbono contendo 0,40%C recebeu um tratamento térmico em que foi resfriado bem lentamente a partir de um patamar de aquecimento no campo austenítico, cerca de 50oC acima da temperatura A3. Pode-se dizer que a microestrutura resultante é:

A
100% perlítica.

B
100% ferrítica.

C
de ferrita primária e perlita, contendo 50,5% do constituinte eutetóide.

D
de cementita primária e perlita, contendo 49,5% da fase pró-eutetóide.

E
100% martensítica.
O tratamento de esferoidização dos aços:

A
dá origem à esferoidita, estrutura de carbonetos muito finos em matriz ferrítica.

B
dá origem à bainita inferior, estrutura extremamente dúctil, usinável e conformável a frio.

C
dá origem a uma estrutura de ferrita e perlita extremamente fina.

D
funciona muito bem para aços de baixo carbono (<0,30%).

E
dá origem a uma estrutura de carbonetos globulares grosseiros em matriz ferrítica dúctil.
Imagem associada para resolução da questão

A
o defeito 1 só pode ser detectado por ensaio de ultrassom.

B
o defeito 2 não pode ocorrer na raiz da solda.

C
o defeito 3 é chamado de mordedura.

D
o defeito 2 é chamado de inclusão de escória.

E
o defeito 1 decorre de uma má preparação da junta.
Com relação à difusão em sólidos metálicos assinale a alternativa correta:

A
o coeficiente de difusão aumenta linearmente com o aumento da temperatura.

B
a difusão de átomos substitucionais independe da quantidade de lacunas.

C
a difusão em um metal encruado é mais lenta do que a difusão no mesmo metal recozido.

D
a difusão pelos contornos de grão é mais rápida do que pelo interior dos grãos.

E
a difusão de é condição necessária para a transformação martensítica nos aços.
Uma empresa quer determinar o tamanho de grão do aço de um certo componente, porém de forma não destrutiva. O ensaio não destrutivo que pode fornecer tal informação de forma mais direta é:

A
ultrassom.

B
radiografia.

C
líquidos penetrantes.

D
metalografia de campo com réplica.

E
partículas magnéticas.
Em um ensaio de tração sabe-se que um metal sofreu deformação plástica nominal igual a 0,2 (20%). A sua deformação plástica verdadeira (εV) é igual a:

A
1,2

B
exp(1,2)

C
In(1,2)

D
In(0,2)

E
1,2.ln(0,2)
Imagem associada para resolução da questão

A
o referido aço é do tipo eutetoide.

B
a normalização provocou a transformação da austenita em bainita e martensita.

C
na micrografia a região clara corresponde à ferrita primária e a região escura corresponde ao constituinte eutetoide.

D
na micrografia a região escura corresponde à fase perlita.

E
esta é a microestrutura que fornece a mais alta ductilidade neste tipo de aço.
Imagem associada para resolução da questão

A
o eixo das ordenadas corresponde à dureza.

B
o aço SAE 8660 é o mais temperável dentre os 4 aços apresentados.

C
o ensaio Jominy avalia a temperabilidade dos aços.

D
o eixo das abcissas corresponde ao diâmetro da barra temperada durante o ensaio.

E
o aço SAE 8620 possui o menor carbono equivalente dentre os analisados.
A régua graduada é um importante instrumento de medição. Dois materiais adequados para confecção desse instrumento são:

A
aço ao carbono e aço inoxidável.

B
aço galvanizado e ferro fundido.

C
aço ao carbono e madeira.

D
acrílico e material cerâmico.

E
aço galvanizado e latão.
Imagem associada para resolução da questão

A
O eixo das ordenadas corresponde à temperatura em ºC.

B
A temperatura Mi do aço é cerca de 275ºC.

C
O aço austenitizado e resfriado com taxa igual a 0,6ºC/s vai apresentar microestrutura de bainita e martensita.

D
O aço austenitizado e resfriado com taxa igual a 90ºC/s vai apresentar estrutura martensítica.

E
O aço austenitizado e resfriado com taxa igual a 1ºC/min apresenta estrutura 100% perlítica.
Em um determinado paquímetro, a unidade de escala fixa é 1 mm e o número de divisões do nônio ou vernier é 50. A resolução deste paquímetro é:

A
0,1 mm

B
0,01 mm

C
0,001 mm

D
0,05 mm

E
0,02 mm
O ensaio de impacto Charpy utiliza corpos de prova padronizados confeccionados conforme a norma ASTM E-23. Este ensaio pode ser realizado em diversas temperaturas, com o intuito de obter informações sobre o comportamento em condições próximas às de serviço do material. A respeito desse ensaio e do comportamento dos materiais metálicos a ele submetido, assinale a afirmativa ERRADA:

A
o ensaio Charpy avalia a tenacidade dos materiais, sob uma alta taxa de deformação ou carregamento.

B
os ensaios realizados em diversas temperaturas podem ser usados para se obter a temperatura de transição dúctil-frágil em materiais de estrutura cúbica de faces centradas.

C
nos materiais metálicos a tenacidade ao impacto diminui com o abaixamento da temperatura.

D
nos materiais de estrutura cúbica de corpo centrado observa-se a fratura frágil por clivagem em temperaturas abaixo da temperatura de transição dúctil-frágil.

E
uma elevada expansão lateral do corpo de prova na região da fratura indica um comportamento tenaz.
No diagrama Fe-Fe3C as soluções sólidas ricas em Fe são a austenita (γ), a ferrita delta (δ) e a ferrita alfa (α). A reação eutetoide deste diagrama pode ser escrita como:

A
Líquido → γ + Fe3C

B
Líquido → α + Fe3C

C
γ → α + δ

D
γ → α + Fe3C

E
Fe3C → α + Grafita
 
 
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