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O entendimento das propriedades dos materiais sólidos é um dos requisitos-chave para poder definir suas aplicações, pois
a condutividade térmica nos polímeros independe do grau de cristalinidade, uma vez que os polímeros são considerados isolantes térmicos.
os materiais metálicos podem ser transparentes à luz visível com base nas estruturas de bandas de energia eletrônicas.
as cerâmicas refratárias são materiais que possuem temperaturas de fusão e dureza extremamente altas.
o fenômeno da piezeletricidade e ferroeletricidade é observado em poucos materiais cerâmicos e metálicos.
Os polímeros são materiais de processamento fácil e econômico, baixa densidade e de boa durabilidade. Além disso,
os polímeros termoplásticos amolecem quando são aquecidos e os termofixos, por terem alto ponto de fusão, não amolecem.
os homopolímeros polipropileno e politetrafluoretileno são sintetizados por meio de reações de adição, enquanto o teflon e o isopor são sintetizados por condensação.
a presença de ligações duplas e de grupos aromáticos na cadeia principal do polímero reduz a flexibilidade da cadeia e causa uma diminuição da Tm.
a viabilidade de cristalização de polímeros está muito associada a sua estereoisomeria, quando uma configuração regular das cadeias é obtida para isômeros como sindiotáticos e isoatáticos.
A curva de tensão-deformação do gráfico a seguir apresenta a zona elástica e a zona plástica, permitindo calcular parâmetros importantes como os limites de escoamento e de resistência, o módulo de elasticidade e a tensão na ruptura.

Nesse caso,
os limites de escoamento, o elástico e o de proporcionalidade são iguais.
o limite de resistência é a tensão máxima que o material suporta e seu limite elástico e de escoamento são próximos.
a tensão de ruptura ocorre após o processo de estricção e corresponde ao limite de resistência máximo que o material suporta.
o material rompe sobre um processo de fratura frágil, mas apresenta alta resistência ao impacto.
Nos campos eletrostáticos, o meio onde eles existem deverá ter resistividade muito alta, daí o nome de dielétrico. O material que o constitui é designado por isolante, pois nele há
facilidade de alinhamento dos seus dipolos elétricos com um alto valor de tensão aplicada que funcionam como um acumulador de cargas elétricas.
material isolante elétrico (não-metálico) e que exibe ou pode exibir uma estrutura de dipolo elétrico.
capacitância alta quando menor for a sua polarização total, resultando numa alta constante dielétrica.
material que responde aos quatro mecanismos de polarização, tendendo ser melhor dielétrico pelo fato da polarização ser menor.
No comportamento elétrico dos materiais, tanto os íons quanto os elétrons são os responsáveis pelo processo de condução de eletricidade, envolvem a noção de movimentação de cargas, identificando
o ZnO e o TiO2 semicondutores cerâmicos extrínsecos por conter dopantes e a presença de defeitos eletrônicos.
os metais, excelentes condutores por apresentar elétrons livres e energia necessária para excitação dos elétrons para banda de condução.
os semicondutores extrínsecos do tipo-n e do tipo-p que apresentam energia de Fermi localizada no topo nível doador e na base nível receptor do gap de energia.
os polímeros condutores, com semicondução extrínseca em consequência do mesmo mecanismo de dopagem que ocorre com os materiais cerâmicos.
Os materiais sólidos são agrupados em três classificações básicas: metais, cerâmicos e poliméricos. Além das três classificações básicas, há três outros grupos de materiais importantes na engenharia – compósitos, semicondutores e biomateriais. São definidos como compósitos:
os empregados em componentes implantados no interior do corpo humano para substituir órgãos doentes.
os projetados para atingir uma combinação de propriedades e incorporar características de cada um dos materiais que o compõem.
os baseados no carbono, hidrogênio e outros elementos não-metálicos.
os constituídos por materiais cerâmicos e poliméricos.
As propriedades magnéticas macroscópicas dos materiais são uma consequência dos momentos magnéticos que estão associados aos elétrons individuais. Cada elétron em um átomo possui momentos magnéticos que têm sua origem a partir de duas fontes. Nesse tipo de comportamento,
os materiais metálicos são ferrimagnéticos e exibem magnetização permanente, pois o momento magnético resultante tem sua origem no cancelamento incompleto dos momentos de spins do átomo.
os materiais antiferromagnéticos apresentam momento magnético nulo por causa do cancelamento completo do momento magnético dos spins.
as cerâmicas do tipo AnBmXp são magnéticas por serem o único tipo de estrutura cristalina cerâmica que apresenta na sua composição alto teor de óxido de ferro
a distribuição dos íons nas posições tetraédricas e octaédricas da rede da estrutura cristalina das cerâmicas contribuem para o momento magnético líquido total da rede.
Considere a figura a seguir. Ela apresenta um diagrama de fase binário A-B com as reações trifásicas.

Com base nos dados da figura, cinco pontos invariantes são representados, respectivamente, por:
2 eutéticos, 2 eutetóides e 1 peritético.
2 eutéticos, 1 eutetoíde, 1 peritetóide e 1 peritético.
1 eutético, 1 monotético, 1 eutetóide, 1 peritético e 1 peritetoíde
2 eutéticos, 1 eutétoide, 1 peritético e 1 monotético.
Cerâmica avançada é um termo utilizado para diferenciar a nova geração de materiais cerâmicos das chamadas cerâmicas tradicionais porque
as cerâmicas de alta tecnologia utilizam matérias-primas mais puras, têm processamento e microestrutura mais controlados, propriedades superiores e preços mais altos do que as cerâmicas tradicionais.
as temperaturas de sinterização das cerâmicas avançadas são mais baixas do que as das cerâmicas tradicionais.
as pias e os azulejos são produzidos por colagem de barbotina, enquanto as xícaras e os pratos são produzidos por torneamento.
os óxidos ZrO2, ZnO, SnO2 e Fe2O3 são usados como biomateriais na fabricação de próteses e implantes.
Os compósitos são materiais formados pela junção de dois ou mais materiais. Assim, considera-se que
os compósitos que contêm um único tipo de fibra possuem uma melhor combinação global de propriedades do que os compósitos híbridos.
os compósitos com matriz cerâmica tem aplicações limitadas a baixas temperaturas.
os Whískers são um tipo de reforço particulado em uma matriz de um material compósito.
as fibras são responsáveis pela resistência mecânica do material compósito.
O polietileno é um polímero que pode ser sintetizado por diferentes rotas. As propriedades físicas desse polímero são alteradas de acordo com o tipo de cadeia carbônica formada. Nesse material,
as cadeias altamente lineares permitem a máxima interação entre elas e conduzem à formação de um polietileno com maior resistência mecânica.
as cadeias com ramificações permitem a formação de ligações cruzadas e conduzem à formação de um polietileno mais cristalino.
as cadeias com ramificações aumentam a densidade do polímero e levam à formação do polietileno de alta densidade (PEAD).
as cadeias altamente lineares diminuem a densidade do polímero e levam à formação do polietileno de baixa densidade (PEBD).
A comparação da corrosão dos metais e dos materiais cerâmicos com a degradação dos polímeros evidencia
mudanças químicas sofridas pelo polímero sob elevada temperatura, sem o envolvimento simultâneo de outro componente.
resistência menor dos materiais cerâmicos à corrosão que os metálicos, em temperaturas elevadas.
mecanismo de degradação de natureza físico-química nos polímeros e de natureza química nos metais.
ausência de corrosão nas cerâmicas à temperatura ambiente dada a inércia.
Observe a figura a seguir.

A imagem representa uma amostra de granalha de ferro utilizada para o processo de corte na indústria de granito. Esse material é, de modo geral, à base de uma liga ferrosa com alto teor de carbono. O material é resultado de um processo de fundição e de tratamento térmico. Nele é possível observar a formação de duas fases, sendo uma delas a martensita, que
está internamente no grão maior e é mais fácil formá-la.
independe do tamanho de grão para passar por transformação.
é formada instantaneamente na borda do grão.
independe da ação da temperatura e do tempo.
De acordo com os princípios da mecânica da fratura, utilizada na análise de falhas de amostras ensaiadas de forma controlada, tenacidade à fratura é:
o valor crítico do fator de intensidade de tensão para o qual ocorre uma extensão da trinca.
a condição encontrada em placas finas, em que a direção de deformação zero é paralela à superfície da placa.
a medida da resistência de um material à fratura frágil quando uma trinca está presente.
a propriedade intrínseca do material, independente da temperatura, taxa de deformação e microestrutura.
As propriedades mecânicas de um material em muitos casos é o fator determinante no processo de sua escolha para uma aplicação. Assim,
o módulo de elasticidade do Al2O3 é superior ao do KBr em decorrência da maior força de ligação iônica que induz esses materiais apresentarem baixa deformação elástica.
os metais dúcteis apresentam alto módulo de elasticidade e baixa resistência a deformação.
os polímeros termoplásticos são deformáveis por causa de suas ligações cruzadas que facilitam o processo de escorregamento intercadeias.
a tenacidade representa a capacidade de absorção de energia total desde a estricção até a fratura de um material.
Com relação à corrosão, analise as afirmativas.
I. Na corrosão eletroquímica, os elétrons são cedidos em determinada região e recebidos em outras, aparecendo uma pilha de corrosão.
II. Os aços inoxidáveis sofrem corrosão.
III. O ácido sulfúrico concentrado é mais corrosivo que o mesmo ácido diluído.
Está correto o que se afirma em:
Avalie as afirmações que seguem com base no tema “resistência dos materiais”.
I. As concentrações de tensão nos eixos ocorrem em pontos de mudança brusca da seção transversal, tais como acoplamentos, rasgos de chaveta e curvas de concordância.
II. Quanto maior for a alteração da seção transversal, tais como acoplamentos, rasgos de chaveta e curvas de concordância, menor é a concentração de tensão.
III. O comportamento perfeitamente plástico faz supor que a distribuição cisalhamento-tensão seja constante e o eixo continue a se torcer sem aumento de torque.
Está correto o que se afirma em:
Com relação ao tema “corrosão química e eletroquímica” especificamente os métodos de proteção anticorrosiva, avalie as afirmações a seguir:
I. Agente oxidante é a substância ou o íon que contém o elemento redutor.
II. Quando dois não metais se combinam, o mais eletronegativo tem número de oxidação negativo e o mais eletropositivo tem número de oxidação positivo.
III. Agente redutor é a substância ou íon que contém o elemento oxidante.
Está correto o que se afirma em:
Avalie as afirmações que seguem com base no tema “Resistência dos materiais”.
I. Material isotrópico é um material com as mesmas características em todas as direções.
II. Material isotrópico é um material com as mesmas características simétricas em relação a um plano de orientação arbitrária.
III. Material monotrópico é um material com as mesmas características simétricas em relação a um plano de orientação arbitrária.
Está correto o que se afirma em:
Avalie as afirmações que seguem com base no tema “Resistência dos materiais”.
I. O equilíbrio de um corpo requer tanto o equilíbrio de forças, para evitar que o corpo sofra translação ou tenha movimento acelerado ao longo de uma trajetória retilínea ou curvilínea, como o equilíbrio de momentos, para evitar a rotação do corpo.
II. A força é uma grandeza que é capaz de derrotar a inércia dos corpos, modificando a direção, velocidade e magnitude, dependendo de sua intensidade e, também, da massa dos corpos em questão. E, por isso mesmo, a força também pode ser chamada de vetor, já que possui direção e magnitude.
III. Forças de superfície são forças exteriores que atuam na massa do corpo ou do líquido, sendo o último em CNPT.
Está correto o que se afirma em: