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Materiales y Propiedades: Parcial 1

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Parties jouées 6

À propos de cette activité

Preguntas rápidas sobre estructuras y propiedades.

Créé par

Mexico

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Materiales y Propiedades: Parcial 1
 

Materiales y Propiedades: Parcial 1Version en ligne

Preguntas rápidas sobre estructuras y propiedades.

par César Iván Flores
1

En el diagrama esfuerzo-deformación, ¿el esfuerzo se grafica en el eje horizontal?

2

¿Los problemas de la corrosión son completamente inevitables?

3

¿La corrosión solo afecta a materiales en ambientes húmedos?

4

¿Se han reemplazado materiales por otros de mayor resistencia para enfrentar corrosión?

5

¿El módulo de Young determina el esfuerzo máximo que soporta el material?

6

¿Los símbolos de muchos elementos provienen del latín?

7

¿Los elementos más predominantes en la tabla periódica son los metales?

8

¿El objetivo de un material compuesto es mejorar propiedades específicas?

9

¿La electronegatividad se mide por el número de electrones en la capa de valencia?

10

¿La electronegatividad permite predecir la polaridad del enlace atómico?

11

¿El esfuerzo de fractura puede ser menor que el esfuerzo máximo?

12

¿La ley de Hooke aplica para esfuerzos fuera del límite de proporcionalidad?

13

¿La electronegatividad aumenta hacia la derecha de la tabla periódica?

14

¿En la zona elástica el material sufre deformación permanente?

15

¿Los cerámicos son buenos conductores eléctricos?

16

¿El ensayo de fatiga cíclica utiliza una carga menor que el límite de cedencia aplicado repetidamente?

17

¿Qué propiedad explica la ductilidad en materiales con enlaces metálicos?

18

¿La temperatura de transición afecta la resistencia al impacto a bajas temperaturas?

19

¿Por qué las cargas cíclicas requieren alta resistencia a fatiga?

20

¿Cuál proceso es comúnmente usado en la fabricación de materiales compuestos?

21

¿Qué enlace químico tiene la mayor energía de enlace?

22

¿Qué es fundamental en nanoestructura para aprovechar fenómenos?

23

¿Qué propiedad no se ve afectada directamente por la microestructura?

24

¿La capacidad de resistir esfuerzo hasta deformación permanente se llama?

25

¿Qué efecto tiene el rolado en las propiedades mecánicas?

26

¿Qué describe la interacción de enlaces Van der Waals?

27

¿Qué aplicación requiere un material con alta tenacidad?

28

¿Qué relación define el módulo de elasticidad E?

29

¿Qué tipo de enlace permite alta conductividad eléctrica en metales?

30

¿Qué procesamiento es más adecuado para un material sensible a corrosión marina?

31

¿Qué tipo de enlaces pueden estar presentes en un sistema mixto?

32

¿Qué proceso es más adecuado para fabricar polímeros?

33

¿Qué se obtiene al dividir la tensión por la elongación en la zona elástica?

34

¿Qué aspecto es crítico en componentes para altas temperaturas y termofluencia?

35

¿Qué porcentaje describe la deformación plástica correcta?

36

¿Qué determina la distancia de equilibrio entre átomos en un sólido?

37

¿Qué afirma diferencia entre amorfos y cristalinos?

38

¿Qué se observa en ultrasonido cuando hay imperfecciones?

39

¿La curva esfuerzo-deformación es lineal hasta el límite de elasticidad?

40

¿Cuál es el tipo de enlace más débil en términos de energía de enlace?

41

¿Qué caracteriza mejor a los polímeros frente a metales y cerámicas?

42

¿Cuál es la diferencia clave entre un enlace covalente y uno metálico?

Explicación

El esfuerzo se representa en el eje vertical. La deformación en el horizontal.

La corrosión puede mitigarse con protección y materiales adecuados.

Puede ocurrir en muchos ambientes, no solo húmedos.

La industria usa materiales más resistentes y recubrimientos.

El módulo describe la rigidez, no el esfuerzo máximo.

La nomenclatura tradicional de muchos símbolos es latina.

La mayoría de la tabla pertenece a metales y no metales.

Los compuestos buscan optimizar propiedades como resistencia y peso.

Se evalúa por tendencia de ganancia de electrones, entre otros.

La diferencia de electronegatividad indica polaridad de enlace.

Puede ocurrir si hay debilitamiento o defectos.

Se aplica dentro del rango elástico, no fuera.

En general, aumenta al avanzar en periodo.

La deformación es reversible en zona elástica.

La mayoría son aislantes eléctricos.

La carga está por debajo del límite de cedencia en ciclos.

La movilidad electrónica facilita deformación plástica.

A bajas temperaturas puede reducirse la tenacidad.

La fatiga involucra propagación de fisuras con ciclos repetidos.

El conformado da forma sin cortar el material base.

En general, los enlaces iónicos tienen energías elevadas.

Tamaños de grano influyen fuertemente en propiedades nano.

El módulo elástico es menos sensible a microestructura que otras propiedades.

Plasticidad describe deformación plástica permanente.

El rolado aumenta trabajo y resistencia, reduce ductilidad.

Son fuerzas débiles no covalentes entre dipolos.

Tenacidad alta evita fracturas en implantes.

E = σ/ε en la región elástica.

Red de electrones deslocalizados facilita la conductividad.

Recubrimientos protegen frente a corrosión en atmósfera marina.

En materiales complejos pueden coexistir varios tipos de enlaces.

La inyección forma piezas de polímeros termoplásticos o elastómeros.

Módulo elástico es la pendiente de la curva esfuerzo–deformación elástica.

La termofluencia describe deformación a altas temperaturas.

La deformación plástica es permanente.

Es el balance entre fuerzas en reposo.

La estructura cristalina tiene repetición ordenada.

Reflejos ultrasónicos revelan defectos internos.

En la región elástica, la relación es aproximadamente lineal.

Los enlaces Van der Waals son débiles comparados con otros.

Los polímeros son ligeros y dúctiles.

Cov enlaza pares específicos; metal posee electrones deslocalizados.

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