CEIDM
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Título del Test:
![]() CEIDM Descripción: test materiales primer parcial |



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La diagonal interna de la celdilla unidad BCC a)Igual a raíz de 2a b)Ninguna de las anteriores c)La dirección cristalográfica <111> d)Igual a 4 radios atómicos. a y b. b y c. b y d. c y d. Las distintas formas alotrópicas de un elemento puro, difieren en: Su densidad. El volumen de su celdilla unidad. El número de átomos por celdilla unidad. En todas las anteriores. Para una celdilla FCC, ordene las direcciones cristatográficas [111], [110] y [100], en función de sus valores de densidad atómica lineal: [111] > [110] > [100]. [110] > [111] > [100]. [111] > [100] > [110]. [110] > [100] > [111]. En la figura se representa cómo varía la velocidad de nucleación, de crecimiento y global de los granos durante el proceso de solidificación de un metal líquido en función del subenfriamiento (Variacion del tiempo). ¿Cómo será la estructura policristalina que resulta si se aplica el subenfriamiento (Delta T) indicado en la figura?. Pocos cristales - Tamaño grande. Pocos cristales - Tamaño pequeño. Muchos cristales - Tamaño grande. Muchos cristales - Tamaño pequeño. Con respecto a la estructura BCC, indique las afirmaciones correctas: a)Tiene 2 átomos por celdilla. b)La presenta el Fe(delta) del Aluminio c)Su geometría cumple que R = a*sqrt{2}/4. d)Su factor de empaquetamiento es mayor que el de una HCP. a b. a c. b d. c d. Se necesita seleccionar un material con al menos 400 MPa de Resistencia a la tracción y una Ductilidad mayor del 20%. Con la ayuda de las figuras, indicar ¿qué material(s) sería el más adecuado(s)?. Cobre. Acero y cobre. Laton. Acero y laton. Si durante el proceso de solidificación de un metal puro añadimos un afinador de grano, ¿cómo afectará a las propiedades mecánicas del sólido policristalino?. no afecta a las propiedades mecanicas. aumentan las propiedades resistentes y se reducen las ductiles. disminuyen las propiedades resistentes y aumentan las ductiles. se anulan todas las propiedades mecanica. Una aleación de aluminio debe tener una elongación superior al 5%. Determine el máximo porcentaje de trabajo en frío (%CW) que se le puede aplicar al material y si es posible conseguir un hilo de esta aleación de 4.5 cm de diámetro a partir de una barra cilíndrica inicial de 5 cm de diámetro. Max %CW= 20%-Si. Max %CW= 30%-No. Max %CW= 20%-No. Max %CW= 30%-Si. En el tratamiento térmico de precipitación de segundas fases, tras la etapa de maduración cuales son las afirmaciones verdaderas: a)si se realiza una maduración artificial las propiedades resistentes de la aleación son superiores a las obtenidas tras una maduración natural b)si se realiza una maduración artificial los precipitados de segundas fases son de mayor tamaño que los que se obtienen tras la maduración natural. c)si se realiza una maduración natural los precipitados de segundas fases son de mayor tamaño que los que se obtienen con la maduración artificial. d)si se realiza una maduración natural las propiedades resistentes de la aleación son superiores a las obtenidas tras una maduración artificial d)si se realiza una maduración natural las propiedades resistentes de la aleación son superiores a las obtenidas tras la maduración artificial. a y b. b y c. b y d. c y d. Los sistemas de deslizamiento presentes en una celdilla unidad, son: la diferencia entre las direcciones cristalográficas y las familias de planos de menor densidad. El conjunto de direcciones cristalográficas y familias de densidad media. El conjunto de direcciones cristalográficas y familias de menor densidad. El conjunto de direcciones cristalográficas y familias de mayor densidad. Se pretende difundir átomos de carbono y átomos de hierro en Fe alfa. ¿Cuál de estos dos átomos presentará mayor difusividad en el Fe alfa?. la mayor difusividad la presentan los átomos de hierro ya que se difunden intersticialmente. la mayor difusividad la presentan los átomos de carbono ya que se difunden intersticialmente. la mayor difusividad la presentan los átomos de carbono ya que se difunden sustitucionalmente. la mayor difusividad la presentan los átomos de hierro ya que se difunden sustitucionalmente. La difusión intersticial es generalmente más rápida que la difusión por vacantes, porque: La difusión por vacantes requiere mayor energía de activación que la difusión intersticial. Todas son correctas. El num. de huecos intersticiales es mayor que el de vacantes. Los átomos intersticiales son más pequeños que los átomos sustitucionales. ¿Cuál de las siguientes expresiones aplicables al ensayo de tracción NO es correcta?. a. b. c. d. Indique las afirmaciones que sean verdaderas: a)Para cualquier tensión aplicada, el material presentará deformación plástica b)Para cualquier tensión aplicada, el material presentará deformación elástica c)Al aplicar una tensión a un material, este experimenta una deformación d)La deformación total será la suma de la elástica y de la plástica. a, b y c. b, c, d. a, c, d. c, d. En relación a los distintos tipos de ensayos mecánicos, indique las afirmaciones correctas: a) Entre los ensayos mecánicos de esfuerzo cíclico encontramos el ensayo de torsión y el de fatiga b)los ensayos mecánicos son ensayos destructivos c)en un ensayo Charpy la carga se aplica de modo instántaneo d)en un ensayo de tracción la carga se mantiene constante. a y b. b y c. c y d. b y d. Indique las afirmaciones que sean INCORRECTAS: a) Un material frágil no presenta deformación plástica. b) Un material frágil presenta una gran deformación plástica. c) la curva de tracción de un material frágil es alta y delgada d) Un material ductil presenta baja tenacidad. a y b. b y c. c y d. b y d. En relación a la gráfica del ensayo de tracción, indique las afirmaciones que NO sean verdaderas: a)cuanto menor sea la pendiente de la zona elástica mayor será eñ módulo de Yong b) En todos los materiales metálicos, al igual que los aceros presentan zona de fluencia c) Los materiales frágiles apenas presentan zona de estricción d) Los materiales frágiles apenas presentan zona plástica. a y b. b y c. c y d. a y d. En base al diagrama de fases del sistema A-B que se muestra, indique las afirmaciones correctas: a) En una aleación con 20% de B que se enfría desde el estado líquido al llegar a la T₃ comienzan a solidificar cristales de B puros. b) En una aleación con 20% de B que se enfría desde el estado líquido al llegar a la T₃ comienza a solidificar cristales de A puros. c) En una aleación con 40% de B que se enfría desde el estado líquido al llegar a la T_E solidifica el constituyente eutéctico (A+B). d) En una aleación con 80% de B que se enfría desde el estado líquido al llegar a la T₁ comienzan a solidificar cristales de A puros. a y b. b y c. c y d. a y d. Sobre el diagrama de fases de la figura, indique la/s afirmación/es correcta/s: A 540ºC una aleación con 90 %A, presentará dos fases: alpha y beta. A 530ºC en una aleación 60%B, observaríamos la presencia de las estructuras: eutectéctica y beta pre-eutéctica. A temperatura ambiente, una aleación con 35%A presentará una estructura E (alpha+beta). A temperatura ambiente, una aleación con un 12 %B, presentaría dos estructuras: eutéctica y alpha pre-eutéctica. Según el diagrama Fe-C, indique lo que le ocurre a un acero hipoeutectoide conforme aumenta su contenido en carbono: a)Disminuye el contenido de perlita y de cementita total. b) Disminuye el contenido de ferrita primaria y de ferrita total. c) Aumenta el contenido de perlita y de cementita total. d) Aumenta el contenido de ferrita primaria y de ferrita total. a y b. b y c. c y d. a y d. En un acero hipoeutectoide, la transformación de la austenita en perlita sucede: a) En cualquier zona del diagrama. b) Cuando ya se ha formado toda la ferrita pre-eutectoide y la austenita contiene un 0,76% de Carbono. c) Cuando ya se ha formado toda la cementita pre-eutectoide y la austenita tiene un 0,76% de Carbono. d) Solamente cuando se alcanza el punto eutectoide y se enfría por debajo de la temperatura eutectoide. a y b. b y c. b y d. a y d. Indique cuál de estas afirmaciones es correcta: El contenido en carbono de la austenita es siempre del 2%. Al calentar un acero al carbono hipoeutectoide por encima de A1 desaparece la perlita. La cementita es un constituyente más blando que la perlita. La austenita se observa en la microestructura de un acero tras el temple. Indique la reacción eutéctica que ocurre en el diagrama Fe-C a 1146ºC: a. b. c. d. . Es una reacción peritéctica. Es una reacción eutéctica. Ninguna de las anteriores. Es una reacción eutectoide. Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: La bainita puede ser fina o gruesa. La bainita fina tiene forma de pluma. La bainita se forma cuando la temperatura de transformación es superior a 540ºC. La bainita gruesa está formada por ferrita y cementita. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: Mediante el TT del temple se pueden conseguir microestructuras similares a las obtenidas en el diagrama Fe-C. Mediante el TT del temple la estructura del acero se vuelve muy frágil. Mediante el TT del temple se transforma la austenita en martensita. Mediante el TT del temple se puede endurecer y aumentar la resistencia de los aceros. En la figura se muestra la curva TTT de un acero eutectoide. En la figura se han trazado las etapas del tratamiento térmico (A). Indique la/s afirmación/es correcta/s: a) En el punto 3 se ha producido la transformación total de austenita en bainita. b) En el punto 2 comienza la transformación de la austenita en perlita. c) En el punto 2 la mitad de la austenita inestable se ha transformado en perlita. d) En el punto 1 comienza la transformación de la austenita en perlita. a y b. b y c. c y d. a y d. La velocidad crítica de temple es la velocidad mínima de enfriamiento que hay que aplicar para lograr que toda la pieza adquiera la microestructura de: Austenita. Bainita. Martensita. Perlita. ¿Qué estructura veremos al microscopio si un acero se enfría desde su austenización completa hasta una temperatura comprendida entre la nariz perlítica y la Ms y se mantiene hasta su transformación total?. Martensita. Bainita. Perlita. Austenita. Entre los objetivos que se pretenden alcanzar con el tratamiento térmico del revenido, están: Mejorar las características dúctiles. Todas son correctas. Reducir las características resistentes. Ganar tenacidad. |





