Lista completa de Questões de Conhecimentos Técnicos de um determinado Cargo/Área do ano 2013 para resolução totalmente grátis. Selecione os assuntos no filtro de questões e comece a resolver exercícios.
Conhecimentos Técnicos de um determinado Cargo/Área - Área: Materiais - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP) - 2013
Os materiais sólidos são agrupados em 3 classificações básicas de acordo com a composição química e a estrutura atômica. Segundo este critério, a maioria dos materiais se encaixa em um ou outro destes grupos.
Assinale a alternativa que engloba as 3 classificações corretas.Ferro gusa, cerâmica branca, borracha vulcanizada.
Metal, cerâmica, polímero.
Metal, louça, plástico.
Liga metálica, argila, elastômero natural.
Aço, cerâmica, borracha.
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A determinação e análise de materiais cristalinos pode ser possível com a utilização da técnica de difração de raios-X, por meio da determinação dos raios difratados por planos atômicos e da Lei de Bragg: nλ = 2dhkl senθ (um dos principais parâmetros para a análise é a determinação da distância interplanar dhkl e o ângulo de difração 2θ). Considerando um material de estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, com parâmetro de rede de 0,30 nm, ordem de reflexão 1, e supondo ainda que foi utilizada radiação monocromática com comprimento de onda de 0,15 nm, calcule: (1) a distância interplanar e (2) o ângulo de difração para o conjunto de planos (200).
Distância interplanar = 0,075 nm, e ângulo de difração 2θ = 60º.
Distância interplanar = 0,150 nm, e ângulo de difração 2θ = 45º.
Distância interplanar = 0,075 nm, e ângulo de difração 2θ = 30º.
Distância interplanar = 0,150 nm, e ângulo de difração 2θ = 30º.
Distância interplanar = 0,150 nm, e ângulo de difração 2θ = 60º.
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Uma célula unitária é definida como a menor porção do cristal que ainda conserva as propriedades originais deste. O fator de empacotamento mais comum para uma célula unitária contendo átomos metálicos é 0,74. Isso favorece o arranjo atômico hexagonal compacto HC (magnésio) ou cúbico de face centrada CFC (alumínio). No entanto, há exceções como tungstênio com arranjo cúbico de corpo centrado, CCC. Considerando esses 3 arranjos, qual é o número de átomos que contém a célula unitária de cada um destes metais, respectivamente?
12; 12; 2.
6; 4; 2.
12; 6; 4.
8; 6; 5.
8; 8; 2.
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(1) Perlita; (2) Martensita; (3) Cementita linear.
(1) Perlita; (2) Cementita globolizada; (3) Martensita.
(1) Perlita; (2) Cementita planar; (3) Cementita linear.
(1) Martensita; (2) Cementita globolizada; (3) Perlita.
(1) Perlita; (2) Cementita planar; (3) Martensita.
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Alguns materiais cerâmicos são classificados em famílias segundo sua composição básica. Tem-se a cerâmica AX, em que 1 cátion e 1 ânion com a mesma carga se combinam, cuja família é representada pelo NaCl; a composição quando há mais de 1 cátion e a carga do cátion e do ânion são diferentes AmBnXp, cujas composições são representadas por BaTiO3 ou MgAlO3. Considerando os compostos representantes das famílias, as designações para essas classes cerâmicas são, respectivamente:
sal-gema; perovskita; espinélio.
espinélio; sal de cozinha; ferroelétricos.
sal; óxido; aluminato.
composto marinho; titanatos; aluminatos.
sal-gema; espinélio; perovskita.
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Em uma barra de Aço A-36 (2,0 m de comprimento (z), 100 mm de largura (x) e 50 mm de espessura (y)) foi aplicada uma força de tração axial de 100 kN.
O módulo de elasticidade deste aço é EA-36 = 200 GPa e o Coeficiente de Poisson, vA-36 = 0,4.
Considerando que ocorre somente deformação elástica, obtenha as variações no comprimento e nas dimensões da área da seção transversal desta barra.
Variação do comprimento (z) = 100 μm, da largura (x) = 4,0 μm, e da espessura (y) = 2,0 μm.
Variação do comprimento (z) = 200 μm, da largura (x) = 4,0 μm, e da espessura (y) = 2,0 μm.
Variação do comprimento (z) = 200 μm, da largura (x) = 2,0 μm, e da espessura (y) = 2,0 μm.
Variação do comprimento (z) = 100 μm, da largura (x) = 4,0 μm, e da espessura (y) = 2,0 μm.
Variação do comprimento (z) = 200 μm, da largura (x) = 4,0 μm, e da espessura (y) = 2,0 μm.
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condutor; isolante; semicondutor.
semicondutor; condutor; isolante.
semicondutor; metal; condutor.
isolante; condutor; polímeros.
semicondutor; condutor; metal.
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(1) Pintura e proteção galvânica; (2) Proteção galvânica; (3) (a) Anodo metálico, (b) material isolante elétrico.
(1) Pintura e proteção catódica; (2) Proteção catódica; (3) (a) Material isolante elétrico, (b) anodo metálico.
(1) Pintura e proteção catódica; (2) Proteção catódica; (3) (a) Anodo metálico, (b) material isolante elétrico.
(1) Pintura e proteção galvânica; (2) Proteção galvânica; (3) (a) Material isolante elétrico, (b) anodo metálico.
(1) Jateamento de areia e pintura; (2) Proteção catódica; (3) (a) Anodo metálico, (b) material isolante elétrico.
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As ferritas comerciais mais comuns são formadas pela estrutura espinel inversa na qual o momento magnético da célula unitária resulta dos íons divalentes. Portanto, o momento magnético de uma célula unitária da ferrita de níquel, AB2O4, com estrutura espinel inversa é:
Dados: momento magnético (μB) para Ni2+ = 2; Fe2+ = 4; Fe3+ = 516 μB.
4 μB.
40 μB.
32 μB.
2 μB.
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Para monitorar a qualidade e controlar as taxas de corrosão em metais, devem-se estabelecer métodos específicos para a medição das taxas de corrosão de dispositivos metálicos. Assinale os métodos que podem ser utilizados para estes ensaios e ser considerados como ensaios não destrutivos.
Exame visual a olho nu ou utilizando estroboscópio. Métodos a laser, microscopia ótica para medir a rugosidade interna do dispositivo. Difração de raios-X para verificar corrosão externa aos dispositivos. Testes de penetração de líquidos para revelação e determinação de trincas.
Exame visual a olho nu ou utilizando estroboscópio. Polimento e lixamento para eliminar a corrosão. Difração de raios-X para verificar corrosão externa aos dispositivos. Ensaios de tensão x deformação para medir a influência da corrosão na resistência mecânica do material.
Exame visual a olho nu ou utilizando estroboscópio. Polimento e lixamento para eliminar a corrosão. Difração de raios-X para verificar corrosão interna aos dispositivos. Testes de penetração de líquidos para revelação e determinação de trincas.
Exame visual a olho nu ou utilizando estroboscópio. Métodos a laser, microscopia ótica para medir a rugosidade interna do dispositivo. Difração de raios-X para verificar corrosão interna aos dispositivos. Ensaios de tensão x deformação para medir a influência da corrosão na resistência mecânica do material.
Exame visual a olho nu ou utilizando estroboscópio. Métodos a laser, microscopia ótica para medir a rugosidade da superfície do dispositivo. Difração de raios-X para verificar corrosão interna aos dispositivos. Testes de penetração de líquidos para revelação e determinação de trincas.
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