Questões de Concurso Sobre propriedades e comportamentos dos materiais em engenharia mecânica

Foram encontradas 1.262 questões

Q2567422 Engenharia Mecânica
Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F), tendo como base o tema Corrosão dos Materiais.

( ) Nos materiais metálicos o processo de corrosão é normalmente eletroquímico, ou seja, consiste em uma reação química na qual há uma transferência de elétrons de uma espécie química para outra.
( ) Descontando o meio ambiente onde o material se encontra o aço com baixo teor de carbono é mais ativo (anódico) do que a prata (catódico).
( ) Os aços inoxidáveis são altamente resistentes à corrosão em uma grande variedade de atmosferas, como resultado de passivação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo .
Alternativas
Q2526188 Engenharia Mecânica
As estruturas e os equipamentos mecânicos possuem frequências naturais que precisam ser calculadas para verificar se fontes geradoras de vibração ligadas ou próximas a esses equipamentos não irão gerar frequências que ativam os modos de vibrar do equipamento. 


Imagem associada para resolução da questão


Dados:

Massa: 50 kg
Constante da mola: 1800 N/m
Utilizar π = 3


(HIBERLER, R. C. Dinâmica: mecânica para engenharia, 12ª Ed., São Paulo, Person Prentice Hall, 2011. Adaptado)


Para o sistema da figura, determine qual a frequência natural do sistema se a massa for puxada para baixo e solta.
Desprezar massa da mola, da corda e da polia. A corda é inextensível. Considerar pequenas amplitudes de movimento.
Alternativas
Q2526187 Engenharia Mecânica
As ligas Fe-C são as ligas metálicas mais utilizadas na indústria mundial. Uma parte importante do estudo dessas ligas é conhecer e interpretar corretamente o seu diagrama de fases.



Imagem associada para resolução da questão



(CALLISTER JR, William D, RETHWISCH, David G. Ciência e engenharia de materiais – uma introdução. 9ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Adaptado)



Utilizando o diagrama da figura, determine para uma liga com 0,5% de Carbono em massa, qual a quantidade de cada fase presente logo abaixo de 727 ºC.
Alternativas
Q2520160 Engenharia Mecânica
Na análise de elementos finitos, os conceitos de deslocamento e deformação são fundamentais e desempenham papéis diferentes na descrição do comportamento de materiais e estruturas sob carga.

Sobre tais conceitos, analise as afirmativas a seguir.

I. Deformações em uma estrutura modelada por elementos finitos são sempre contínuos dentro de um elemento e entre elementos adjacentes. 
II. Deslocamentos são sempre contínuos entre elementos finitos, especialmente em locais com concentração de tensões ou em interfaces entre materiais diferentes.
III. Ambos deslocamentos e deformações podem ser descontínuos dentro de um único elemento finito ou entre elementos adjacentes, como ocorre em áreas com altos gradientes de tensão.

Está correto o que se afirma em 
Alternativas
Q2520147 Engenharia Mecânica
Como engenheiro, é importante conhecer as propriedades dos materiais, de modo a garantir a durabilidade e qualidade dos projetos, o que é feito muitas vezes por meios de testes mecânicos. 

Sobre este assunto, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) Testes de tração revelam informações essenciais sobre a resistência dos materiais, permitindo-lhes avaliar se os materiais podem resistir a tensões operacionais sem sofrer mudanças estruturais permanentes.
(   ) Testes de fadiga são utilizados para avaliar a durabilidade dos materiais, indicando o nível de tensão que leva à falha do material após repetidas aplicações de carga ao longo de um número específico de ciclos.
(   ) As rupturas resultantes de torções assemelham-se às provocadas por trações, visto que ambas as situações culminam em uma diminuição quase equivalente de área.
(   ) A resposta de um metal ao ser comprimido, dentro do limite elástico, em termos de elasticidade, é semelhante à sua resposta sob tensão de tração. Com isso, um único tipo de ensaio é suficiente para a obtenção de diversos parâmetros. 

As afirmativas são, respectivamente, 
Alternativas
Q2520140 Engenharia Mecânica
O comportamento de um material ao ser submetido a um carregamento é de extrema importância para o levantamento das suas propriedades. Um exemplo é a relação entre tensãodeformação, podendo ser obtida experimentalmente por meio de ensaios de tração. 

Relacione os tipos de materiais às respectivas descrições dos seus diagramas tensão-deformação. 

1. Elástico Linear
2. Elástico Perfeitamente Plástico
3. Elástico com endurecimento linear
4. Perfeitamente Plástico 
(   ) a tensão é constante para qualquer que seja a deformação.
(   ) a relação entre tensão e deformação é linear para qualquer nível de tensão.
(   ) o diagrama é composto por duas retas com inclinações diferentes e não nulas.
(   ) para pequenas deformações o material apresenta relação linear entre tensão e deformação, porém após uma determinada deformação a tensão passa a ser constante. 

Assinale a opção que apresenta a relação correta, segundo a ordem apresentada. 
Alternativas
Q2520139 Engenharia Mecânica
Considere um eixo maciço de seção circular com raio r, onde são escolhidas duas seções circulares distintas, distantes L uma da outra.

Sabe-se que este eixo transmite um torque T(x) = t x entre essas duas seções circulares, onde 0 ≤ x ≤ L .

A rotação relativa ∆∅ entre essas duas seções é 
Alternativas
Q2520138 Engenharia Mecânica
Um elemento está submetido a um estado uniaxial de tensão de tração (σyσz = 0) com σx = 100 MPa. Além disso, o elemento foi submetido a um aumento de temperatura de 100° C.  

Considerando que o módulo de elasticidade é E = 200 GPa e o coeficiente de dilatação linear é α = 25 × 10−6 °C−1, a deformação ∈x desse elemento, é 
Alternativas
Q2520121 Engenharia Mecânica
Em um compósito de poliéster reforçado com fibras de carbono contínuas e alinhadas, as fibras devem suportar 90% de uma carga aplicada na direção longitudinal, sabendo que a tensão na matriz no momento da falha da fibra é de 50MPa. 

Considere que o módulo de elasticidade da fibra de carbono é de 264GPa e com uma resistência à tração de 4000MPa, enquanto o poliéster possui um módulo de elasticidade de 4,0GPa e com uma resistência à tração de 50MPa. 

Nessas condições, a fração volumétrica de fibras necessária e o limite de resistência à tração desse compósito serão, respectivamente,  
Alternativas
Q2520120 Engenharia Mecânica
Para a fabricação de plásticos reforçados com fibras contínuas que atendem às especificações de projeto, as fibras devem estar distribuídas uniformemente no interior da matriz plástica.  

Nesse contexto, relacione os processos de fabricação de compósitos às suas respectivas descrições. 

1. Pultrusão.
2. Produção de Prepreg.
3. Enrolamento Filamentar. 
(   ) Processo no qual fibras contínuas são impregnadas com resina e, em seguida, enroladas continuamente ao redor de um mandril. Posteriormente, o material é curado sob calor e pressão.
(   ) Método de fabricação envolve a impregnação das fibras com resina, empilhamento em camadas alternadas. A cura final ocorre sob calor e pressão. Deve ser armazenado a baixas temperaturas para evitar a cura prematura.
(   ) Processo contínuo no qual fibras de reforço são impregnadas com resina e, em seguida, passam por uma matriz de conformação para formar uma peça final com seção transversal constante. 

Assinale a opção que indica a relação correta na ordem apresentada. 
Alternativas
Q2520119 Engenharia Mecânica
A fibra de carbono é um material de alto desempenho, sendo o reforço mais comumente utilizado em compósitos avançados com matriz polimérica.

Com relação às fibras de carbono, analise as afirmativas a seguir.  

I. Possuem um alto módulo específico e uma alta resistência específica.
II. Mantêm suas propriedades mecânicas mesmo em altas temperaturas, embora sejam suscetíveis à oxidação nessas condições.
III. São sensíveis à umidade e a uma variedade de solventes, ácidos e bases. 

Está correto o que se afirma em 
Alternativas
Q2520118 Engenharia Mecânica
Os materiais para uso aeroespacial desempenham um papel crítico na indústria de aviação e exploração espacial, exigindo propriedades excepcionais de resistência, rigidez e leveza. Os compósitos fibrosos são uma escolha comum devido à sua excelente relação resistênciapeso. No entanto, a disposição das fibras contínuas dentro desses compósitos é crucial para determinar suas propriedades mecânicas e comportamento estrutural.  

Com relação à disposição típica das fibras contínuas nos compósitos fibrosos utilizados em aplicações aeroespaciais, analise os itens a seguir. 

I.  As fibras podem ser cuidadosamente dispostas em uma única direção, proporcionando uma alta resistência e rigidez na direção da carga principal.
II. As fibras podem ser distribuídas em várias direções, mas ainda mantendo uma orientação preferencial em relação à direção de aplicação da carga, oferecendo uma combinação de resistência e rigidez em múltiplas direções.
III. As fibras podem ser distribuídas de forma aleatória, resultando em propriedades mecânicas isotrópicas. Isso pode ser vantajoso para aplicações onde a carga é aplicada de forma imprevisível em várias direções. 

Está correto o que se afirma em 
Alternativas
Q2518895 Engenharia Mecânica

A velocidade v de uma onda em uma corda esticada é dada por v =Imagem associada para resolução da questão onde F é a tensão na corda, em N, e μ é a massa por unidade de comprimento da corda, em kg/m.


Sabe-se ainda que F=10.000 N, com uma incerteza padrão de 30N, e μ = 0,250kg/m, com uma incerteza padrão de 0,001kg/m.


Nessas condições, a incerteza padrão da velocidade será 

Alternativas
Q2518879 Engenharia Mecânica
O intervalo de confiança desempenha um papel fundamental na expressão da incerteza de medição na calibração. Um intervalo de confiança no contexto da incerteza de medição é a faixa de valores
Alternativas
Q2514581 Engenharia Mecânica
Aços-carbono com baixo teor de carbono apresentam, durante o ensaio de tração, o fenômeno chamado escoamento.
A esse respeito, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) O fenômeno do escoamento é utilizado para caracterizar o início do comportamento elástico do material.
( ) O valor da tensão em que se verifica o fenômeno do escoamento é chamado de limite de resistência do material.
( ) Metais frágeis apresentam limite de escoamento reduzido em relação a metais dúcteis.
( ) A Lei de Hooke estabelece que dentro de certos limites, a deformação do material é proporcional a tensão aplicada.
As afirmativas são, respectivamente,
Alternativas
Q2514554 Engenharia Mecânica
Aços carbono constituem uma categoria amplamente empregada na indústria, visto que pequenas variações no teor de carbono abrangem um amplo espectro de dureza e ductilidade.
Considere um corpo de prova de aço carbono, cilíndrico, diâmetro de 20 mm, módulo de Young de 200 GPa e tracionado por uma força de 31,4 kN.
Sabendo que a deformação é totalmente elástica e adotando π = 3,14 , a deformação experimentada pelo corpo de prova é
Alternativas
Q2514551 Engenharia Mecânica
A classificação dos materiais de engenharia em grandes famílias é útil, pois cada família compartilha características comuns, como propriedades semelhantes, processos de fabricação semelhantes e, muitas vezes, aplicações similares.
Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Os elastômeros são polímeros que mantêm ligações covalentes mesmo acima de sua temperatura de transição vítrea, resultando em propriedades como baixo módulo de Young e grande extensão elástica.
( ) Os metais têm alta rigidez e ductilidade, porém são suscetíveis à fadiga e têm menor resistência à corrosão em comparação com outras classes de materiais.
( ) As cerâmicas são reconhecidas pela sua rigidez, embora sejam naturalmente frágeis. Elas oferecem durabilidade contra abrasão e corrosão e mantêm suas propriedades intactas mesmo em altas temperaturas.
As afirmativas são, respectivamente,
Alternativas
Q2506025 Engenharia Mecânica
Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as propriedades mecânicas abaixo às suas descrições.


Coluna 1
1. Ductilidade.
2. Módulo de Elasticidade.
3. Tensão de Ruptura.
4. Tensão de Escoamento.


Coluna 2
( ) Representa a capacidade de um material retornar à sua forma original após a remoção da carga.
( ) Indica a maior tensão que um material pode suportar antes de se romper.
( ) Refere-se à resistência do material a mudanças permanentes na forma sob tensão, geralmente expressa como limite de proporcionalidade.
( ) Mede a capacidade de um material de se deformar plasticamente antes de se romper.


A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
Alternativas
Q2506015 Engenharia Mecânica
Dos ensaios citados abaixo, qual pode determinar a composição química de uma amostra de metal ou liga metálica?
Alternativas
Q2506014 Engenharia Mecânica
Qual dos seguintes elementos é frequentemente adicionado ao aço para melhorar sua resistência à corrosão?
Alternativas
Respostas
121: C
122: E
123: A
124: D
125: B
126: D
127: D
128: E
129: B
130: D
131: C
132: E
133: C
134: B
135: B
136: D
137: C
138: B
139: C
140: D