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difusão da Ag é intersticial e a energia de ativação da reta A é superior a B.
difusão da Ag é substitucional e a energia de ativação da reta A é superior a B.
reta A representa a difusão da Ag ao longo dos contornos de grão e sua energia de ativação é maior que B.
reta B representa a difusão da Ag ao longo dos contornos de grão e sua energia de ativação é maior que A.
reta B representa a difusão da Ag pelos reticulados do Au e sua energia de ativação é maior que A.
Os tratamentos térmicos de têmpera e de revenimento são aplicados em aços de construção mecânica contendo teores de carbono superior a 0,3% em peso. Estes tratamentos térmicos objetivam produzir a microestrutura
bainítica que aumenta a resistência mecânica e a tenacidade.
de ferrita e perlita que aumenta a resistência mecânica e a tenacidade.
de martensita revenida que aumenta a resistência mecânica e reduz a ductilidade.
de perlita que aumenta a elevada resistência mecânica e a rigidez.
de ferrita que aumenta a resistência mecânica e a ductilidade.
ferrita total, aproximadamente, 85% e a de perlita, aproximadamente, 5%.
cementita total, aproximadamente, 85% e a de perlita, 15%.
perlita, aproximadamente, 5% e a de ferrita total, aproximadamente, 95%.
cementita total, aproximadamente, 15% e a de ferrita total, aproximadamente, 95%.
perlita, aproximadamente, 95% e a de cementita, aproximadamente, 15%.
A apresenta teor de carbono inferior ao B e sua microestrutura é constituída por martensita e bainita.
A apresenta teor de carbono superior ao B e sua temperabilidade é superior a do B.
B apresenta maior teor de elementos de liga e sua microestrutura é constituída por martensita e bainita.
B apresenta maior teor de carbono e sua microestrutura é constituída por martensita e bainita.
A e o B apresentam o mesmo teor de carbono, mas a temperabilidade do A é superior a do B.
A apresenta maior regime de fratura dúctil e maior temperatura de transição que o B.
B apresenta maior regime de fratura dúctil e maior temperatura de transição que o A.
A apresenta menor regime de fratura frágil e menor temperatura de transição que o B.
A apresenta maior regime de fratura frágil e menor temperatura de transição que o B.
A e o B apresentam o mesmo regime de fratura frágil, mas a temperatura de transição do A é inferior a do B.
O processo de deformação a frio (encruamento) aplicado em metais e ligas metálicas promove alterações nas propriedades do material encruado e apresenta maior
densidade e maior ductilidade que um material recozido.
resistência mecânica e menor tenacidade que um material recozido.
resistência mecânica e maior condutividade elétrica que um material recozido.
tenacidade e menor condutividade elétrica que um material recozido.
densidade e maior condutividade elétrica que um material recozido.
A apresenta a maior rigidez e o maior coeficiente de dilatação térmica.
A apresenta a maior rigidez e a menor ductilidade.
B apresenta a maior resistência mecânica e a menor ductilidade.
C apresenta a menor resistência mecânica e o menor coeficiente de dilatação térmica.
C é o material mais rígido e de maior coeficiente de dilatação térmica.
ouro pode atuar como anodo de sacrifício para uma estrutura de ferro.
chumbo pode atuar como anodo de sacrifício para uma estrutura de ferro.
magnésio pode atuar como anodo de sacrifício para estruturas de ferro e de alumínio.
estanho pode atuar como anodo de sacrifício para uma estrutura de ferro.
zinco pode atuar como anodo de sacrifício para uma estrutura de alumínio.
Tomando como base a análise de um ciclo de Carnot para refrigeração, pode-se demonstrar que o trabalho necessário cresce quando a temperatura da etapa isotérmica de absorção de calor (TA) diminui, aumentando quando a temperatura da etapa isotérmica de rejeição de calor (TR) aumenta. Nesse contexto, a potência usada na compressão para a absorção de uma taxa de calor Q é representada pela seguinte expressão:
Q[(TR TA)/TR]
Q(TR/TA)
Q(TR/TA) Q
Q(TA/TR)
(TA TR)/Q
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