Questões de Concurso sobre Características e comportamentos dos materiais

 
 
Disciplina
Assunto 1
Banca
Instituição
Cargo
Ano
Carreira
Área de formação
Escolaridade
Dificuldade
 
Comentários:
Professores
Alunos
Meus Comentários
Vídeo
 
Minhas questões:
Resolvidas
Não resolvidas
Certas
Erradas
 
Tipo de questão:
Certo e errado
Múltipla escolha
Incluir questões:
Anuladas
Desatualizadas
 
Questões:
Todas as questões
 
Filtro simplificado
 
Questões
Todas as questões
 
266 questões encontradas
Questões por página
20
Mais recentes
 

Presuma o esfriamento lento de uma liga binária Fe-C com 3% em peso de carbono que, ao atingir a temperatura de 1.147 ºC, se solidificará totalmente. Nessas circunstâncias, essa liga será composta pela


A

austenita e pelo eutético denominado ledeburita.


B

austenita e pelo eutético denominado cementita.


C

cementita e pelo eutético denominado ledeburita.


D

cementita e pelo eutético denominado austenita.


E

ledeburita e pelo eutético denominado austenita.

O alumínio e suas ligas são materiais não ferrosos, cujas propriedades permitem a sua utilização em diversas aplicações. Sabe-se que


A

o alumínio apresenta estrutura cristalina CCC e consegue manter a sua ductilidade, mesmo em temperaturas reduzidas.


B

o alumínio e suas ligas são caracterizados por uma densidade relativamente baixa e uma alta temperatura de fusão.


C

a resistência mecânica do alumínio pode ser aumentada por meio de deformação plástica a quente.


D

as ligas de alumínio, que não são tratáveis termicamente, consistem em duas fases constituídas por compostos intermetálicos.


E

um aumento na resistência é obtido por meio do endurecimento por solução sólida para as ligas de alumínio, que não são tratáveis termicamente.

Imagem associada para resolução da questão

Suponha o esfriamento lento de um aço com 0,3% em peso de carbono, desde a temperatura de 1.000 oC até atingir a temperatura de 727 oC. Nessas condições, esse aço será composto por


A

cementita e austenita residual com teor de carbono de 0,76%p, sendo a austenita remanescente transformada bruscamente em ferrita.


B

cementita e austenita residual com teor de carbono de 0,022%p, sendo a austenita remanescente transformada bruscamente em ferrita.


C

ferrita e austenita residual com teor de carbono de 0,76%p, sendo a austenita remanescente transformada bruscamente em perlita.


D

ferrita e austenita residual com teor de carbono de 0,022%p, sendo a austenita remanescente transformada bruscamente em perlita.


E

perlita e austenita residual com teor de carbono de 0,3%p, sendo a austenita remanescente transformada bruscamente em cementita.

A propriedade mecânica de um material, relacionada à energia total absorvida pelo material durante uma solicitação que leva à sua ruptura, é a


A

dureza.


B

ductilidade.


C

tenacidade.


D

resistência.


E

elasticidade.

Os aços de alta resistência e baixa liga são aços que têm maior resistência mecânica que os seus aços-carbonos equivalentes. Esses aços


A

são menos resistentes à corrosão em atmosferas normais do que os aços comuns ao carbono.


B

são frágeis, não podem ser conformados e só podem ser usinados em condições especiais.


C

contêm outros elementos de liga que, em concentrações combinadas, podem ser tão elevadas quanto 10%.


D

possuem médio teor de carbono, em geral superior a 0,28%.


E

não podem ter a sua resistência aumentada por meio de tratamento térmico, devido à fragilização, devendo ser endurecidos por deformação.

O fenômeno denominado Fragilização por Hidrogênio ocorre em várias ligas metálicas quando o hidrogênio atômico (H) penetra o material e reduz sua ductilidade. Com o objetivo de reduzir a probabilidade de ocorrência desse fenômeno, realizam-se as seguintes técnicas, EXCETO a(o)


A

remoção da fonte de hidrogênio.


B

realização de tratamento térmico para reduzir o limite de resistência à tração da liga.


C

substituição da liga projetada por uma liga mais resistente a essa fragilização, como, por exemplo, a troca de aços martensíticos por aços bainíticos.


D

decapagem do aço para eliminar a camada da liga danificada pela penetração do hidrogênio atômico.


E

cozimento da liga em uma temperatura elevada, eliminando os hidrogênios dissolvidos.

O aço, fundamentalmente uma liga Fe-C, apresenta diferentes propriedades em função de sua composição e processo de resfriamento, entre outros. Com relação às fases do sistema Ferro-Carbono, sabe-se que a


A

Imagem associada para resolução da questão


B

Martensita existe na temperatura ambiente e possui maior percentual de carbono, comparado a outras formas.


C

Cementita é formada pelo resfriamento brusco do aço e é dura e quebradiça.


D

Imagem associada para resolução da questão


E

Austenita e a Cementita têm propriedades semelhantes, exceto pelo fato de que a primeira existe a temperatura ambiente, o que não ocorre com a segunda.

Uma característica que permite fazer distinções entre os tipos de aços inoxidáveis é que os do(s) tipo(s)


A

austenítico não são ferro-magnéticos, e os dos tipos ferrítico e martensítico são.


B

austenítico e ferrítico não são ferro-magnéticos, e os do tipo martensítico são.


C

martensítico não são ferro-magnéticos, e os dos tipos ferrítico e austenítico são.


D

ferrítico não são ferro-magnéticos, e os dos tipos austenítico e martensítico são.


E

ferrítico e martensítico não são ferro-magnéticos, e os do tipo austenítico são.

As propriedades mecânicas dos materiais são determinadas por meio de diversos tipos de ensaios, sendo os ensaios de dureza muito utilizados, devido à sua facilidade de execução. A dureza


A

Brinell é o cociente entre a carga aplicada e a área produzida pela introdução de um penetrador esferocônico de aço endurecido.


B

Knoop é um ensaio de microdureza e é determinada com base na carga aplicada e na área projetada pela impressão produzida por um penetrador de diamante.


C

Mohs relaciona a carga aplicada com a área superficial da impressão e utiliza um penetrador de diamante com o formato de uma pirâmide de base quadrada.


D

Rockwell é determinada com base na profundidade de introdução de um penetrador sob a ação de uma carga, sendo que existem três escalas para a dureza Rockwell: A, B e C.


E

Vickers é o cociente entre a carga aplicada e a área da calota esférica produzida pela penetração de uma esfera, sendo um ensaio de microdureza.

Os aços-carbonos para ferramentas e matrizes são amplamente utilizados para a fabricação de matrizes de estampagem e


A

possuem elevada temperabilidade, ductilidade e tenacidade.


B

contêm elementos de liga que se combinam com o carbono para formar carbonetos muito duros e resistentes ao desgaste e à abrasão.


C

são aços caracterizados pela alta dureza a temperatura ambiente, além de excepcional resistência mecânica e tenacidade.


D

são aços com médio teor de carbono, contendo, em geral, cromo, vanádio, tungstênio e molibdênio.


E

podem ter uma elevada dureza a quente pela adição de teores mais elevados de cobre, fósforo, manganês e magnésio.

Um dos tipos de corrosão quanto ao fenômeno envolvido é denominado corrosão por célula oclusa. Considere as situações a seguir e analise-as quanto à sua classificação.

I - Entre uma chapa metálica e um anel de vedação de borracha, que se degradou com o uso, formou- -se uma região com umidade e pouca aeração, ocorrendo corrosão a partir de uma pilha galvânica entre a região aerada da chapa (catódica) e a não aerada (anódica).

II - Em uma peça metálica, formou-se um depósito isolado de restos de pintura sobre uma das superfícies expostas a uma solução salina, ocorrendo a corrosão em função da diferença de potenciais entre a região sob o depósito de pintura e a região sem depósito.

III - Uma cavidade, em formato de fenda longilínea, é perpendicular à superfície exposta a uma solução, sendo que a pilha galvânica veio a se formar entre a região oclusa da peça e a solução aquosa que se aloja no interior da fenda.

É(São) correta(s) a(s) situação(ões)


A

I, apenas.


B

III, apenas.


C

I e II, apenas.


D

II e III, apenas.


E

I, II e III.

A fragilização por revenido ocorre em alguns aços quando o tratamento térmico do revenido resulta na redução da tenacidade apresentada. A respeito desse comportamento, analise as afirmativas a seguir.

I - A presença de elementos de liga, como manganês, níquel ou cromo, e de possíveis impurezas entre os elementos antimônio, fósforo, arsênio e estanho, com concentração relativamente baixa, desloca a transição dúctil-frágil para temperaturas mais elevadas.

II - Quando a curva no ensaio Charpy se desloca para a direção de maiores temperaturas, a temperatura ambiente se situa abaixo da temperatura de transição, no regime de fragilidade.

III - A propagação de trincas nos materiais fragilizados por revenido é transgranular ao longo da fase austenítica.

Está correto o que se afirma em


A

I, apenas.


B

II, apenas.


C

III, apenas.


D

I e II, apenas.


E

I, II e III.

Uma chapa, utilizada como um dos elementos de um equipamento, foi inspecionada e alguns tipos de corrosão foram identificados na sua superfície externa de maior dimensão. Nessa superfície podem ter sido identificados alguns tipos de corrosão, EXCETO a corrosão

A
alveolar.

B
puntiforme.

C
intergranular.

D
por esfoliação.

E
filiforme.
As cartas de seleção de materiais consistem de gráficos que relacionam duas propriedades de praticamente todos os materiais. A carta que apresenta a posição dos diversos tipos de materiais em um gráfico, onde o Módulo de Elasticidade (E, em GPa) é relacionado à Resistência Elástica à tração (S, em MPa), estabelece uma comparação entre materiais com base no(a)

A
armazenamento de energia por unidade de volume, S2/E.

B
armazenamento de energia por unidade de massa, S2/p.

C
dissipação de energia por unidade de volume, (S-1)2/E.

D
resistência mecânica em relação à massa específica, S/p.

E
resistência mecânica por unidade de volume, S2/E.
A bainita é um dos microconstituintes da transformação austenítica e tem a característica de

A
apresentar as fases de ferrita e cementita formadas por processo difusivo.

B
apresentar as fases de ferrita e perilita em estrutura colunar dentrítica no processo de fundição.

C
ser formada a partir da união da ferrita e perlita em uma única fase.

D
ser formada por ferrita e cementita por processo não difusivo, como a martensita.

E
ser composta de uma matriz de austenita e agulhas alongadas de cementita.
A soldabilidade é definida pela AWS (American Welding Society) como a capacidade de um material ser soldado nas condições de fabricação impostas por uma estrutura específica, projetada de forma a se comportar adequadamente em serviço. Aços com baixo carbono apresentam alguns problemas de soldabilidade, tais como a(o)

A
perda de tenacidade na zona termicamente afetada.

B
formação de crateras na estrutura, principalmente na zona termicamente afetada.

C
formação de extensa zona termicamente afetada com a formação de bainita na zona de fusão, quando apresenta baixo aporte térmico.

D
aumento da tenacidade na zona termicamente afetada.

E
aumento da tensão de escoamento com a deformação plástica da zona de fusão de estruturas coquilhada.
A velocidade de corrosão é influenciada por alguns fatores do ambiente, entre eles a quantidade de oxigênio dissolvido. A dependência da velocidade de corrosão em relação à concentração de oxigênio dissolvido ocorre de forma

A
linear, pois quanto maior a quantidade de oxigênio dissolvido, maior a velocidade de corrosão.

B
linear, pois quanto maior a quantidade de oxigênio dissolvido, menor a velocidade de corrosão.

C
assintótica decrescente, a partir da ausência de oxigênio até um valor estabilizado em altas concentrações de oxigênio.

D
assintótica crescente a partir de zero, quando não há oxigênio, até um valor estabilizado em altas concentrações de oxigênio.

E
crescente a partir do zero, na ausência de oxigênio, sendo que após uma determinada quantidade de oxigênio, a curva se torna decrescente com o aumento de oxigênio.
Durante o resfriamento, a austenita se decompõe na reação eutetoide (727ºC) em camadas alternadas ou lamelas das duas fases (ferrita e cementita), que se formam simultaneamente durante a transformação, numa microestrutura conhecida como perlita. A presença de perlita nos aços carbono é característica

A
somente de aços com 0,76%p C, independente da velocidade de resfriamento adotada.

B
somente de aços com mais do que 0,76%p C, independente da velocidade de resfriamento adotada.

C
de aços com menos do que 0,76%p C, mas somente quando submetidos a resfriamentos rápidos.

D
de aços com 0,76%p C, mas somente quando submetidos a resfriamentos rápidos.

E
de aços com qualquer quantidade de carbono, mas somente quando submetidos a resfriamentos lentos ou moderadamente lentos.
   
Gerar simulado