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A presença de discordâncias na microestrutura dos materiais metálicos promove
uma redução na resistência mecânica teórica e um aumento na deformação plástica destes materiais.
um aumento na resistência mecânica teórica e um aumento na deformação elástica destes materiais.
um aumento na condutividade elétrica e uma redução na ductilidade destes materiais.
uma redução na condutividade térmica e um aumento na ductilidade destes materiais.
um aumento na condutividade térmica e uma redução na tenacidade destes materiais.
A presença de lacunas na microestrutura dos materiais metálicos tem efeito sobre os processos de
endurecimento por meio de solução sólida e no de deformação plástica.
compactação e de sinterização de pós-metálicos e no de deformação elástica.
recuperação e de recristalização de microestruturas encruadas e no de deformação plástica.
difusão no estado sólido e no de deformação plástica por fluência.
magnetização e de desmagnetização dos metais e nos de compactação e de sinterização de pós-metálicos.
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.
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