Questões de Concurso sobre Análises laboratoriais de produtos metalúrgicos

 
 
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A figura a seguir apresenta curvas esquemáticas para os três tipos genéricos de comportamento da energia de impacto em função da temperatura nos metais. Assinale a alternativa que corresponda respectivamente às indicações ** 1 ** e ** 2 **.


Imagem associada para resolução da questão


A

(CFC e CCC) / (HC)


B

(HC e HC) / (CFC)


C

(CFC) / (CCC e HC)


D

(HC) / (CCC e CFC)


E

(CFC e HC) / (CCC)

Assinale a opção correta com relação à técnica de radiografia industrial.


A

O IQl mede a profundidade de penetração da radiação espalhada.


B

As classes de inspeção mais rigorosas requerem a visualização do maior furo do IQI ASME e ASTM tipo furos.


C

A técnica de ultrassom não pode substituir a técnica de radiografia industrial.


D

A caracterização de trincas em soldas não impede a aprovação no critério para radiografia total (ASME Sec. VIII Div.1 UW-51).


E

Falta de penetração e falta de fusão em soldas pode ser percebida utilizando a radiografia industrial.

Pourbaix desenvolveu um método gráfico, relacionando potencial e pH, que apresenta uma possibilidade para se prever as condições sob as quais podem-se ter corrosão, imunidade ou possibilidade de passivação. Com base neste tema, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).


( ) As reações que só dependem do pH são representadas por um conjunto de retas paralelas ao eixo das abscissas.

( ) As reações que só dependem do potencial (EH) são representadas por um conjunto de paralelas ao eixo das ordenadas.

( ) As reações que dependem do pH e do potencial são representadas por um conjunto de retas inclinadas. As equações dessas retas decorrem da aplicação da equação de Nernst às reações em questão.


Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.


A

F - F - V


B

V - F - V


C

F - V - V


D

V - V - F


E

V - V - V

O lítio é um elemento químico de número atômico 3 e massa atômica 7, contendo, na sua estrutura, três prótons e três elétrons. Sob condições normais de temperatura e pressão, é o metal mais leve e menos denso entre os elementos sólidos. A densidade do lítio, que possui estrutura cristalina cúbica de corpo centrado e um átomo por ponto da rede, é 0,53 g/cm³. O peso atômico do lítio é 6,94 g/mol. Considerando o Número de Avogadro como 6,02 x 1023 átomos/mol, o parâmetro de rede do lítio é:


A

1,25 Å


B

2,44 Å


C

3,52 Å


D

5,32 Å


E

6,04 Å

Após o polimento da superfície, um ataque químico deve ser realizado em materiais metálicos. As ações químicas são realizadas sobre a superfície polida usando um reagente de corrosão apropriado, para tornar visíveis as características microestruturais dos metais e ligas. Um reagente de corrosão, usado em solução com etanol para revelar a microestrutura de aços carbono é o ácido


A

fluorídrico.


B

nítrico.


C

cítrico.


D

clorídrico.


E

hidroclorídrico.

Existem muitos tipos de balanças de laboratório disponíveis para escolha, cada uma com características e recomendações de uso diferentes. Assim, é necessário responder algumas perguntas a serem consideradas antes de comprar novos equipamentos de laboratório. A aplicação que será medida, a capacidade máxima necessária e a precisão necessária são fatores fundamentais a serem considerados. Por exemplo, um técnico de laboratório está pesquisando para comprar uma balança analítica e foi informado pelo vendedor que ela possui precisão de 0,1 mg. Se esta balança for utilizada para medir 10 g de um determinado reagente, a precisão, em porcentagem, da medida é:


A

± 1,0%.


B

± 0,1.


C

± 0,001%.


D

± 0,01%.


E

± 0,0001%.

No diagrama abaixo, é mostrada a curva de transformações de fase durante o resfriamento contínuo de um aço com composição desconhecida. A numeração presente nesse diagrama indica as taxas de resfriamento empregadas.


Imagem associada para resolução da questão


Com base nesse diagrama, qual é a taxa de resfriamento que forma ferrita, mas não forma perlita?


A

1


B

2


C

3


D

4


E

5

A técnica em que a diferença de temperatura entre a amostra e um material de referência é monitorada em relação ao tempo ou à temperatura, enquanto a temperatura da amostra é controlada, em uma atmosfera monitorada, é conhecida como:


A

Calorimetria de Varredura Diferencial.


B

Análise Termo-Gravimética.


C

Análise Térmica Dinâmico Mecânica.


D

Análise Térmica Diferencial.


E

Análise Termo-Mecânica.

O diagrama de Pourbaix é um método gráfico que relaciona o módulo de Young e o pH e possibilita prever as condições sob as quais é possível haver corrosão, imunidade e passividade, tensões e deformações.


C

Certo


E

Errado

Na Figura abaixo, é apresentado o diagrama de equilíbrio metaestável do sistema Fe-C.


Imagem associada para resolução da questão


As concentrações de carbono da liga eutetoide e da liga eutética são, respectivamente,


A

0,02 e 6,7


B

0,75 e 6,7


C

2,05 e 4,38


D

0,75 e 4,38


E

4,38 e 6,7

O padrão de difração de raios X do cobre metálico foi medido com um comprimento de onda de 1,315 Å. O pico de difração de primeira ordem foi observado em um ângulo 2θ = 60°. O espaçamento entre dois planos adjacentes no cobre metálico é:


A

3,250 Å.


B

2,545 Å.


C

1,315 Å.


D

0,728 Å.


E

0,415 Å.

O almoxarifado de uma empresa possui três placas metálicas com as mesmas dimensões, mas com composições distintas — cobre puro, cobre com 10% Zn e cobre com 25% Zn. Essas placas foram fornecidas recristalizadas, mantendo o mesmo tamanho dos grãos. O engenheiro precisou reduzir a espessura das placas e solicitou ao técnico que todas fossem laminadas, produzindo a mesma redução de espessura.


Quando o técnico terminou a laminação, o engenheiro mediu a dureza H das placas laminadas e constatou que


A

H(Cu) > H(latão 25%Zn) > H(latão 10%Zn)


B

H(latão 25%Zn) < H(Cu) < H(latão 10%Zn)


C

H(latão 25%Zn) > H(latão 10%Zn) > H(Cu)


D

H(latão 25%Zn) < H(latão 10%Zn) < H(Cu)


E

H(Cu) < H(latão 25%Zn) < H(latão 10%Zn)

No método de proteção à corrosão por tratamento de superfície, a limpeza elimina os materiais estranhos, como contaminantes, oxidantes e tintas mal aderidas, e a rugosidade aumenta a superfícies de contato e também ajuda a melhorar a aderência.


C

Certo


E

Errado

A figura a seguir mostra uma micrografia obtida em microscópio óptico para um aço AISI 1020:


Imagem associada para resolução da questão


As regiões da micrografia marcadas por A e B, correspondem, respectivamente, às fases:


A

Austenita e Perlita.


B

Austenita e Ferrita.


C

Austenita e Martensita.


D

Martensita e Perlita.


E

Perlita e Ferrita.

Um engenheiro tem, à sua disposição, quatro materiais distintos (I, II, III e IV) para construir um anteparo de proteção contra impactos violentos. O limite de resistência mecânica está acima do mínimo aceitável. Os resultados do Ensaio de Impacto Charpy desses quatro materiais estão apresentados na Figura abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


O engenheiro analisou os dados meteorológicos do local da construção e descobriu que a temperatura média durante o ano é de 20°C, mas que, no inverno, pode cair até -10°C.


Com base no exposto, quais os materiais que o engenheiro poderá utilizar na construção do anteparo?


A

I ou II


B

I ou III


C

I ou IV


D

II ou III


E

II ou IV

Nos dias atuais, o microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um instrumento de imagem poderoso e eficaz. Ele é usado para “varrer” a superfície em ampliações que vão desde 1 μm até 1 nm, dependendo do hardware usado e sistema de vácuo. Um MEV é integrado com espectrômetro de energia dispersiva para incorporar o potencial de análise elementar na superfície da amostra. O “coração” de um MEV é:


A

Feixe de íons.


B

Feixe de prótons.


C

Feixe de partículas alfa.


D

Feixe de elétrons.


E

Feixe de raios X.

Um engenheiro precisa escolher um dos três fornos existentes na empresa para fazer o tratamento térmico de austenitização de um aço ABNT1020. Os fornos estão preparados para atendimento a condições bem definidas. O forno A possui um controle atmosférico, e a peça fica imersa em um ambiente de nitrogênio gasoso puro. O forno B não possui nenhum controle atmosférico, e a peça fica exposta ao ar. O forno C também não possui nenhum controle atmosférico, mas a peça fica recoberta com um pó de carvão. O engenheiro colocou uma peça similar, com aço normalizado em cada forno. Ao terminar o tratamento térmico, retirou a peça e deixou resfriá-la ao ar parado.


O engenheiro fez, então, um teste de dureza e observou que a peça


A

no forno C não tinha oxidado, e que a superfície estava menos dura do que antes do tratamento.


B

no forno C não tinha oxidado, e que a superfície estava mais dura do que antes do tratamento.


C

no forno A tinha um pouco de oxidação, e que a superfície estava mais dura do que antes do tratamento.


D

no forno B tinha muita oxidação, e que a superfície estava mais dura do que antes do tratamento.


E

no forno B não tinha oxidado, e que a superfície estava menos dura do que antes do tratamento.

Considere uma junta constituída pelo aço carbono baixa liga AFNOR E 36.4, cujo diagrama TTT (tempo, temperatura e transformação), é apresentado abaixo, com algumas curvas de velocidade de resfriamento, em ºC/s, do ciclo térmico de tratamento térmico. Suponha o aço fornecido no estado recozido, com microestrutura original constituída de ferrita e perlita, soldado com uma determinada energia e processo/procedimento de soldagem, cuja velocidade de resfriamento foi de 9,5ºC/s.


Diagrama TTT - tempo, temperatura e transformação

típico de um aço ao carbono baixa liga.


Imagem associada para resolução da questão


Fonte: Okumura e Taniguchi, 1982.


Supondo aplicável este diagrama à soldagem, as possíveis microestruturas são indicadas para os intervalos de velocidade de resfriamento da junta soldada.


A microestrutura formada na zona termicamente afetada ou zona afetada pelo calor para uma velocidade de resfriamento de 9,5ºC/s seria constituída de


A

martensita.


B

ferrita e perlita.


C

martensita e bainita.


D

martensita, ferrita e bainita.

A figura a seguir apresenta o Diagrama de Pourbaix para o sistema Fe-H2O a 25 oC. Este digrama permite estabelecer procedimentos de proteção contra a corrosão.


Imagem associada para resolução da questão

Na situação em que o ferro sofre corrosão no ponto A do diagrama, pode-se realizar a proteção contra a corrosão por


A

imunidade, aumentando-se o pH.


B

proteção passiva, diminuindo-se o pH.


C

imunidade, aumentando-se o potencial de corrosão.


D

proteção catódica, diminuindo-se o potencial de corrosão.


E

proteção passiva, aumentando-se o potencial de corrosão.

O diagrama de fases Fe-C traduz o sistema Fe-C para taxas de resfriamento extremamente lentas, descrevendo o seu desenvolvimento microestrutural.


Com relação às microestruturas possíveis de serem identificadas no diagrama Fe-C para aços ao carbono, é correto reconhecer a


A

ferrita.


B

grafita.


C

bainita.


D

martensita.

 
 
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