Materia Tamaimo
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Título del Test:
![]() Materia Tamaimo Descripción: Vamonos pa tamaimo |



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En la curva de un ensayo de traccion de un material: La zona elastica se caracteriza por un endurecimiento por deformación. El punto de mayor valor del esfuerzo en la curva delimita la zona elastica y la plastica. La zona elastica esta influenciada por la fortaleza de los enlaces entre los atomos. La deformacion elastica en materiales con comportamiento elastico lineal y no lineal es: Dependiente del tiempo. Parcialmente reversible. Reversible. Inversamente proporcional al esfuerzo. En los materiales anaelasticos, la deformacion no se alcanza de forma instantanea y varia con el tiempo: Verdadero. Falso. El modulo de Young de un material elastico es, en general: Muy superior al de uno cerámico. Similar al de uno ceramico pero inferior a un material polimerico. Menor que el de uno cerámico pero superior a un material polimerico. El modulo de Young de un material ceramico o metalico: No se ve afectado por la temperatura. Se ve notablemente afectado por la deformacion en frio del material. Disminuye al aumentar la temperatura. En los vidrios ceramicos los modulos de Young son superiores a los de sus versiones cristalinas. Verdadero. Falso. En relacion a la factura de materiales: La fractura ductil tiene lugar por la propagacion lenta de una grieta. La ductil ocurre despues de poca o ninguna deformacion plastica. En metales, una fractura ductil, microscopicamente esta formado por hoyuelos. Verdadero. Falso. En una fractura fragil la grieta se propaga de forma muy rapida: Verdadero. Falso. Las propiedades metalicas de los materiales dependen unicamente de la naturaleza de los atomos que la componen. Verdadero. Falso. Un material tenaz, al impacto absorbe una gran cantidad de energia antes de romperse: Verdadero. Falso. La fatiga es un modo de fallo en servicio de un material que es sometido a una carga constante. Verdadero. Falso. Un material sometido a esfuerzos cíclicos puede romperse a esfuerzos inferiores al limite elastico del material. Verdadero. Falso. Los ensayos de dureza Brinell, Vickers y Rockwell se basan en una de las siguientes medidas: Absorción de energia. Resistencia a la abrasion. Resistencia a la penetracion. Resistencia a la deformacion elastica. El modulo de elasticidad puede ser interpretado como: El limite maximo a alcanzar antes de que el material entre en deformacion plastica. La resistencia de un material a la deformacion elastica. La ductilidad del material durante la deformacion plastica. La relacion entre el alargamiento relativo porcentual y el porcentaje de reduccion de area. ¿Que materiales pueden experimentar una transicion ductil-fragil?. Materiales ceramicos. Materiales metalicos. Materiales polimericos. Todas correctas. Si durante un ensayo de traccion no sobrepasamos el limite elastico, los materiales: Deformaran hasta rotura. Recuperaran su forma inicial. Se deformaran solo parcialmente. Ninguna es correcta. La teoria de la elasticidad hace uso de los indicadores siguientes: Modulo de elasticidad y limite elastico. Alargamiento y estriccion. Resistencia a la traccion y coeficiente de Poisson. Todas son correctas. Son materiales que se componen de diferente forma y resistencia a compresion y traccion. Aluminio. Metales forjados. Isotrópicos. Anisotropicos. Es un material que puede ser alargado o estirado significativamente antes de que se fracture: Fragil. Elastico. Ductil. Plastico. En la resistencia interna ofrecida por unidad de area de material del cual esta hecho una determinada pieza, a una carga externa aplicada: Rigidez. Esfuerzo. Carga. Estabilidad. La resiliencia de un material: Es la energia almacenada por unidad de volumen asociada a la dislocaciones. Es la energia bajo la zona elastica de la curva de traccion. Se determina mediante los ensayos de Charpy o de Izod. Es la energia bajo la zona plastica de la curva de traccion. La relacion que ocurre en un eutectoide es: alfa + beta->gamma. gamma-> alfa + beta. L+beta-> alfa. La lineal solvus es: Limite de la fase entre una region monofasica liquido y una region bifasica en la que coexisten un solido y un liquido. Limite de la fase entre una region monofasica solida y una region bifasica en la que coexisten dos solidos. Limite entre una region bifasica en la que coexisten un sólido y un liquido y una region monofasica solida. Se entiende por fusion congruente: Punto de fusion de un elemento solido puro. Intervalo de punto de fusion entre una region bifasica. Todo el liquido formado tiene una composicion igual a la del solido del que proviene. La microestructura de un acero hipereutectoide esta formada por: Perlita y ferrita alfa proeutectoide. Perlita y cementita proeutectoide. Austenita y ferrita alfa. En un acero hipoeutectoide: Su contenido en carbono es inferior que el contenido en carbono de un acero eutectoide. Su microestructura contiene cementita proeutectoide. Su microestructura es la perlita. En un sistema binario isomorfo: Existe una solubilidad completa de los dos componentes tanto en estado solido como en estado liquido. Coexiste una fase solida con una fase liquida. Existe solubilidad maxima de un componente en el otro. La perlita es: Microestructuras que se generan antes de alcanzar la temperatura del eutectico en un diagrama de fases Fe-C. Es el nombre que recibe el carburo de hierro. Una microestructura presente en los aceros. El numero de grados de libertad en una region bifasica de un sistema ternario es: 3. 2. 1. En un liquido de componente inicial C0, sabiendo que en un instante determinado la composicion del solido precipitado y del liquido restante son Cs y Cl, respectivamente, la fraccion atomica del solido x puede calcularse a partir de: (Cs-Cl)=x(Cs-C0). x(Cs-Cl)=(C0-Cl). (C0-Cl)=x(Cs-C0). En las aleaciones, entendemos que un microconstituyente es cualquier region fisica y/o quimicamente diferenciada del resto. Verdadero. Falso. El numero de grados de libertad en un sistema en equilibrio de dos componentes y tres fases, a presion constante, resulta ser: 0. 1. 2. ninguna de las opciones anteriores es correcta. Los porcentajes de dos fases en equilibrio pueden determinarse a partir de su diagrama de fases utilizando la regla de la palanca. Verdadero. Falso. Un diagrama en equilibrio no puede facilitarnos informacion sobre: Las fases en equilibrio y su composicion quimica. Los porcentajes relativos de las fases en equilibrio. La forma energeticamente mas favorable de cada fase. Señale la opcion incorrecta. En un sistema binario con insolubilidad total en estado solido, la aleacion de composicion eutectica en equilibrio: Funde a temperatura constante. Tiene la temperatura de fusion mas baja de todas las aleaciones. Es de fusion congruente. En estado solido, tiene dos fases. Un eutectico, en un sistema binario, cumple los siguientes requisitos excepto uno: Tiene una composicion y una temperatura de solidificacion definida. Se forma en virtud de una transformacion invariante. Es una fase. Funde a mas baja temperatura que ninguna otra composicion del sistema. En una reaccion eutectoide de un sistema binario existen en equilibrio: Tres fases solidas. Una fase liquida y dos solidas. Dos fases liquidas y una fase solida. Imagine una transformacion peritectica que da lugar a un compuesto de fusion congruente de composicion no estequiometrica (en lugra de una linea vertical, aparece una region), en cualquiera de los puntos de la region que representa al compuesto, el numero de grados de libertad es: 2, ya que el numero de fases presentes es 1. 2, ya que el numero de fases presentes es 2. 1, ya que el numero de fases presentes es 1. El punto en el que la region bifasica constituida por un solido alfa y un liquido se transforma en un solido beta durante el enfriamiento se conoce como: Eutectico. Peritectoide. Peritectico. Eutectoide. EL Mg y el Si forman un compuesto intermetalico que contiene un 36,6% en masa de Si. Sabiendo que M(Mg)=24,3g/mol y M(Si)=28,1g/mol, la formula del compuesto resulta ser: MgSi. Mg2Si. MgSi2. El contenido de carbono en un acero eutectoide es del: 0,02%. 0,76%. 2,11%. 4,30%. Presenta estructura cubica centrada en las caras: Ferrita alfa. Ferrita delta. Austenita. Cementita. Sea el sistema A-B, que tiene un eutectico (50% de B) y que presenta insolubilidad total en el estado solido. Una aleacion de 40% de A tiene una microestructura a T ambiente que consta de: La fase B y el microconstituyente eutectico. La fase A y el microconstituyente eutectico. Una fase solida de A en B. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta. En relacion con los materiales polimericos, cual de estas afirmaciones es incorrecta: Tienen baja densidad. Son generalmente no cristalinos. Son generalmente conductores electricos. Estan formadas por macromoleculas. Una de las siguientes caracteristicas no atañe a los termoplasticos: Son polimeros de cadenas largas unidas por enlaces secundarios. Tienen temperatura de transicion ductil-fragil. No fluyen a elevada temperatura. Suelen ser amorfos. En un termoplastico: Las unidades monomericas consecutivas se encuentran unidas por enlaces covalentes y los grupos laterales se unen a la cadena principal mediante enlaces secundarios. Las distintas cadenas entre ellas, asi como los grupos laterales de estas, se unen mediante enlaces secundarios. Las unidades monomericas se unen mediante enlace covalente y las distintas cadenas mediantes enlaces secundarios. Referente a los materiales polimericos termoplásticos: Una vez conformado, no es posible su reciclaje. Los isotácticos presentan mayor cristalinidad que los sindiotácticos. En general, cuanto mas amorfo es un termoplastico, mas rigido y menos transparente resulta. El grado de cristalinidad de un material polimerico expresado como porcentaje en masa de material cristalino, (sabiendo p la densidad medida en el material; pa, la densidad de la parte amorfa y pc, la de la parte cristalina se calcula como: No. No. pc(p-pa)/p(pc-pa) *100. En relacion con los polimeros: Todos ellos pueden cristalizar. En los termoestables, son macromoleculas se unen mediante enlace covalente. La distribucion sindiotactica favorece la cristalinidad en menor medida que la distribucion atactica. Los copolimeros en injerto tiene mayor tendencia a cristalizar que cualquier otra distribucion. En relacion a los polimeros, entre las siguientes afirmaciones, elija la falsa: La no cristalinidad de los polimeros se ve dificultada por un enfriamento lento. La copolimerizacion al azar promueve la no cristalinidad. La disposicion sindiotactica de grupos sustituyentes favorece la cristalinidad. Todas las anteriores afirmaciones son falsas. La cristalinidad de los polimeros se ve favorecida por: La rapidez de enfriamiento. La existencia de grupos laterales muy voluminosos. La pequeña longitud de las cadenas. La elevada ramificacion de las cadenas. Puede establecerse una relacion lineal entre la densidad de un polietileno lineal y: Su grado de polimerizacion. Su grado de cristalinidad. La masa molecular de sus unidades monomericas. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. ¿Qué depende del proceso de fabricacion de un material polimerico?. Su grado de cristalinidad y su grado de polimerizacion, pero no su masa molecular media. Su grado de polimerizacion y su masa molecular media, pero no su grado de cristalinidad. Su grado de polimerizacion, su grado de cristalinidad y su masa molecular media. En los materiales polimericos: Los copolimeros injertados promueven en mayor medida la cristalinidad que los copolimeros en bloque. Los estereoisomeros isotacticos promueven en mayor medida la cristalinidad. Cuanto mayor es la cristalinidad menos rigido resulta ser el material. Señale entre las siguientes afirmaciones sobre los polimeros, la que no es correcta: Se denominan estereoisomeros los que tienen igual composicion quimica y diferente estructura. Los del tipo termoestable poseen macromoleculas unidas entre si mediante enlace covalente. La distribucion sindiotactica favorece la cristalinidad en menor medida que la distribucion atactica. Entre los siguientes termoplasticos, indique el que tiene grupos laterales mas voluminosos: Polipropileno. Polietileno. Poliestireno. Policloruro de vinilo. De los cuatro polimeros que siguen, elija el que tenga mas posibilidades de ser cristalino: Polipropileno. Poliestireno. Politetrafluoruroetileno. Copolimeros de cloruro de vinilo y cloruro de vinilideno. Indique cual de las siguientes opciones contiene materiales polimericos ordenados de mayor a menor cristalinidad: Polipropileno sindiotactico, polipropileno atactico, PVC isotactico y copolimeros alternados de poliestireno-butadieno. PVC isotactico, polipropileno sindiotactico, polipropileno atactico y copolimeros alteranos de poliestireno-butadieno. PVC isotactico, polipropileno atactico, polipropileno sindiotactico y copolimeros alterados de poliestireno-butadieno. El PMMA es un polimero que resiste grandes temperaturas, tiene un bajo coeficiente de rozamiento y propiedades antiadherentes. Verdadero. Falso. La estructura de los elastomeros consta de cadenas largas unidas entre si por un pequeño numero de enlaces covalentes. Verdadero. Falso. Las cadenas de un copolimero termoestable estan unidas entre si por: Puentes de hidrogeno. Enlaces covalentes. Fuerzas de Van der Waals. Enlaces secundarios. Los polimeros termoestables se caracterizan: No poder ser reconformados. No poseer enlaces cruzados. Presentar buena plasticidad y alta temperatura. Una de las siguientes caracteristicas no es tipica de los polimeros termoestables: Poseen una estructura de tipo reticular con uniones covalentes entre las cadenas. Son cristalinos. Tienen una rigidez debido a los enlaces covalentes. Un material compuesto se define como: Un material formado por una matriz y una fibra. Un material multifase obtenido artificialmente. Un material multifase presente en la naturaleza. Un material bifasico obtenido artificialmente. Las propiedades de un material compuesto dependen de: El tamaño y la orientacion de la fase dispersa, pero no de la forma que tenga esta. La concentracion y distribucion de la matriz. La estructura quimica, entre otras caracteristicas. La concentracion y orientacion de la fase dispersa exclusivamente. En un material compuesto: La matriz es una fase continua encargada de proteger la fase dispersa. La fase dispersa es una fase continua encargada de proteger la matriz. La matriz es una fase encargada de aumentar el limite elastico del MC. La matriz es una fase continua encargada de propagar las grietas. En los materiales compuestos reforzados con particulas grandes: La fase dispersa es mas dura y resistente que la matriz. Las particulas de refuerzo tienden a restringir el movimiento de la matriz. La matriz transfiere la tension aplicada a las particulas que suelen ser equiaxiales. Todas las opciones anteriores son válidas. El material compuesto de matriz metalica reforzado con fase dispersa ceramica se denomina: Acero perlitico. Whiskers. Cermet. Hormigon. En un material compuesto, la funcion de la matriz: Depende de la fase dispersa. Es para dar estabilidad al material compuesto, protegiendo la fase dispersa y evitando la propagacion de grietas. Es aumentar el modulo elastico, el limite elastico y la resistencia a la traccion del material. Las respuestas anteriores son falsas. En un material compuesto, la funcion de la fase dispersa: Depende de la matriz. Es para estabilizar al material compuesto, protegiendo a la fibra y evitando la propagacion de grietas. Es aumentar el modulo elastico, el limite elastico y la resistencia a la traccion del material. Las respuestas anteriores son falsas. En los materiales compuestos reforzados por particulas grandes, el refuerzo es mas efectivo: Cuanto mas pequeñas sean las particulas y cuanto mejor distribuida esten en la matriz. Cuanto mas grande sea la particula y cuanto mejor esten en la matriz. Cuanto mas pequeñas sean las particulas independientemente de su distribucion. Cuanto mas grandes sean las particulas independientemente de su distribucion. En los materiales compuestos reforzados por particulas consolidadas por dispersion: La carga aplicada es soportada por la fase dispersa. Las particulas dispersadas favorecen los movimientos de las dislocaciones. Las particulas dispersadas favorecen la deformacion plastica. Todas las opciones anteriores son falsas. En funcion del diametro, las fibras de refuerzo se clasifican en: Alambres, Whiskers y fibras. Whiskers, aramidas y alambres. Pelillos, aramidas y fibras. Pelillos, whiskers y fibras. El modulo especifico de un material compuesto reforzado con fibras se refiere a la relacion que existe entre el moculo elastico del material y su resistencia a la traccion. Verdadero. Falso. Para un material compuesto reforzado con fibras: La concentracion y distribucion de las fibras no influyen en las propiedades del material compuesto. Las mejores propiedades se obtienen cuando la distribucion de la fibra es al azar. Cuanto mas larga y delgadas sean las fibras, mejores serán las propiedades del material. Todas las anteriores falsas. La relacion entre la carga que soporta la fibra y la carga que soporta la matriz de un material compuesto reforzado con fibras continuas y alineadas: Depende del modulo elastico de cada una de las fases y de las fracciones de volumen de las mismas en el material. Depende del área de la seccion transversal del material sobre la que se ejerce la fuerza. Depende de las fracciones en volumen de cada una de las fases y del modulo elastico del material. De los diferentes tipos de materiales compuestos, el potencial de la eficiencia del refuerzo es maximo para aquellos que estan reforzados con fibras. Verdadero. Falso. ¿Cual es la expresión que no proporciona el modulo elastico de un material compuesto reforzado con fibras continuas alineadas cuando se ejerce una fuerza en la direccion longitudinal?. Ec=EmVm+EfVf. Ec=Em(1-Vf)+EfVf. Ec=EmVm+Ef(1-Vm). Ec=EfVm+EmVf. Para un material compuesto reforzado con fibras continuas alineadas: Sus propiedades tienen caracter anisotropico. Sus propiedades tienen caracter isotropico. Para un material reforzado con fibras continuas y alineadas: La resistencia a la traccion es independiente de la direccion en la que se ejerce la fuerza. La resistencia a la traccion depende de la longitud de la fibra. La resistencia a la traccion es maxima en la direccion longitudinal. La resistencia a la traccion es maxima en la direccion transveral. Los materiales compuestos reforzados con fibras, rara vez se clasifican de acuerdo al tipo de matriz. Verdadero. Falso. Las fibras de aramida consisten en fibras de: Poliésteres aromaticos. Poliamidas aromaticas. Carbono. La pultrusión. Es una técnica de procesamiento de materiales compuestos que permite una distribucion uniforme de fibras y un alto grado de alineamiento. Es una técnica mediante la cual las cintas de preimpregnados se aplica sobre la superficie de una matriz y se cura completamente mediante la aplicacion simultanea de calor y presion. Es una tecnica para fabricar estructuras huecas mediante el bobinado de filamentos impregnados en resina de forma continua, previo a una operacion de curado. EL objetivo de muchos materiales compuestos de matriz polimerica y metalica es lograr: Una alta resistencia especifica. Un elevado modulo especifico. Una alta resistencia especifica y un elevado modulo especifico. Todas las anteriores. En cuanto a la longitud de la fibra: Cuanto mayor es la longitud de la fibra, menos efectivo es el refuerzo. Cuanto más largas y delgadas son las fibras, mayor es la resistencia del material compuesto. Cuando el tamaño de la fibra es mayor a su longitud crítica, la matriz se deforma alrededor de la fibra. Para un material compuesto reforzado con fibras continuas y alineadas: El refuerzo y la resistencia del material es minima cuando la fuerza se ejerce en la direccion del alineamiento de la fibra. El refuerzo y la resistencia del material es maxima cuando la fuerza se ejerce en la direccion del alineamiento de la fibra. El refuerzo y la resistencia del material es maxima cuando la fuerza se ejerce en direccion perpendicular del alineamiento de la fibra. Un material duro no tiene por que ser tenaz. Verdadero. Falso, un material duro siempre es tenaz. Falso, debido a la relacion entre la capacidad de ser rayado y la capacidad de soportar esfuerzos sin romperse. Una alta estriccion en el ensayo de traccion es indicativa de: Bajo alargamiento. Alto limite elastico. Alta tenacidad. Alta carga de rotura. Cuando en el ensayo de traccion, la estriccion es muy grande: Alta ductilidad. Carga de rotura elevada. Alargamiento pequeño. Modulo de elasticidad elevado. En una pieza sometida a fatiga una gran superficie agrietada por fatiga, es indicativa de: Baja tencidad y bajo nivel de tension. Alta tencidad y alto nivel de tension. Baja tencidad y alto nivel de tension. Alta tencidad y bajo nivel de tension. Un material puede sufrir deformacion plastica: Aun cuando el esfuerzo aplicado sea menor que su resistencia a la fluencia. Siempre que el esfuerzo aplicado sea mayor que su resistencia a la fluencia. Todas las afirmaciones son incorrectas. Siempre que sea mayor que la deformacion elastica. En un ensayo de traccion, la deformacion será elastica: Cuando al retirar la carga el material vuelve a sus dimensiones originales. Cuando la deformacion sea proporcional a la tension. Todas son correctas. Cuando al representar la tension en funcion de la deformacion la relacion sea lineal. La resiliencia es una medida de: Resistencia. Tenacidad. Dureza. Ductilidad. Un material tenaz puede ser elastico: Falso. Verdadero y depende del tipo de ensayo. Verdadero independiente del tipo de ensayo. En cualquier punto de la isoterma de una transformacion eutectica, el grado de libertad es: 1. 2. 0. en una relacion eutectoide de un sistema binario, existen en equilibrio: Dos fases liquidas y una solida. Tres fases solidas. Una fase liquida y dos solidas. la temperatura de fusion en una aleacion eutectica se encuentra entre los puntos de fusion de los dos componentes que forman la aleacion. Verdadero. Falso. Una sal en solucion, originalmente no saturada, se puede cristalizar disminuyendo la temperatura de esta. Veradadero. Falso. Un elastomero cuando esta por debajo de su temperatura de transicion vítrea: Es fragil y tenaz. No es fragil. Es fragil y duro. Es tenaz y fragil. El polietileno es un material termoplastico que tiene una estructura general de: Red tridimensional. Cadenas lineales flexibles. Cadenas lineales rigidas. El polietileno no es un material termoplastico. En los atomos de los polimeros cuanto mayor sean las fuerzas de cohesion entre las cadenas, el polimero resultara: Duro. Tenaz. Fragil. Rigido. Los polimeros segun sus estructuras quimicas se pueden clasificar: Todas son correctas. Lineales, ramificadas, entrecruzadas, red cantidad de monómeros por unidad de variación con relacion a la estructura molecular de los monomeros con relacion a la cadena polimerica. Lineales, ramificadas, entrecruzadas, red, por cantidad de monómeros diferente en el polimero con relacion a la estructura quimica de los monomeros que constituyen el polimero con relacion a la cadena polimerica. Por longitud de la cadena lineales, ramificadas, entrecruzadas, red por extension de los monómeros con relacion a la cadena polimerica. La polimerizacion por el mecanismo de condensacion requiere: Por lo menos un monomero distinto que participe en la reaccion. No mas de un monomero distinto que participe en la reaccion. Por lo menos dos monomeros distintos que participen en la reaccion. No mas de dos monomeros distintos que participen en la reaccion. En los materiales termoplásticos: Las microfisuras evolucionan perpendicularmente a la tension. No se produce formacion de microfisuras. Las microfisuras evolucionan perpendicularmente a la esfuerzo. Las microfisuras evolucionan paralelamente a la esfuerzo. ¿Qué propiedad excepcional permite la estructura de cadena altamente retorcida y parcialmente con enlaces cruzados, de los elastomeros?. Deformacion plástica. Ductilidad y deformacion plastica. Ductilidad. Dureza. Deformacion elastica. El AIBN es un iniciador: Cationico. Anionico. Radicalario. El PDMS es un elastomero: Verdadero. Falso. Al preparar un material compuesto con particulas dispersas: Todas las afirmaciones anteriores son incorrectas. La deformacion plastica se mantiene constante al frenar las dislocaciones internas. La deformacion plastica aumenta y se reduce la deformacion elastica. La deformacion plástica se reduce debido a que los movimiento de las dislocaciones se ven desfavorecidos. En materiales compuestos reforzados por particulas consolidadas por dispersion: Particulas dispersas favorecen la deformacion plastica. La carga aplicada es soportada por la fase dispersa. Las particulas dispersas favorecen los movimientos de las dislocaciones. Todas las afirmaciones son incorrectas. Las particulas dispersas favorecen la deformacion elastica y favorecen las dislocaciones. La longitud critica de una fibra en un material compuesto es independiente: Del diametro de la fibra, pero es dependiente de la resistencia a la traccion. Todas son incorrectas. De la resistencia a la traccion de la fibra. De la resistencia a la cizalladura de la matriz. Al aumentar el numero de capas alrededor de un atomo central de un nanomaterial: Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta. El porcentaje de atomos relativo en la superficie permanece constante. El porcentaje de atomos en la superficie disminuye y modifica las propiedades del metal. El porcentaje de atomos en la superficie aumenta y modifica la reactividad del metal. Un nanomaterial en forma de cubo cuyos lados miden: 6/a. 6/a1. 6 a3/a2. ¿Qué factor es mas importante para que el polietilieno tenga una alta o baja densidad?. La ramificacion. Cuanto más ramificado este un polimero menos se puede encanjar entre si las cadenas, lo que afecta a la densidad. no. Si en una polimerizacion por adicion utilizamos un acido de Lewis como inciador, la polimerizacion puede ser: Cationica. Anionica. Radicalaria. Cuantas fases, en una reaccion peritectoide, existen en equilibrio. Solo hay fases solidas implicadas. no. En una reaccion eutectoide hay: 3 fases sólidas en equilibrio. no. Un eutectico es un sistema binario que cumple los siguientes requisitos menos uno (marcar la falsa): Tiene una composicion y una temperatura definidas. Se forma en una transformacion invariante. Funde a mas baja temperatura que en ninguna otra composicion del sistema binario. El eutectico es una fase. Una fractura fragil implica poca o ninguna deformacion plastica. Verdadero. falso. Los materiales resilientes tienen limite elastico alto y modulo de elasticidad bajo. Verdadero. falso. Un aumento de la temperatura provoca un aumento de ductilidad y disminuye la fragilidad. Verdadero. Falso. Un material tenaz es un material que necesita mucha fuerza para romperlo y es altamente resiliente. Verdadero. falso. Cuando en el ensayo de traccion, la estriccion es muy grande es indicativo de: Alargamiento pequeño. Carga de rotura elevada. Alta ductilidad. |




