TEST MECANICA ARTIFICIERO UD1
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Título del Test:
![]() TEST MECANICA ARTIFICIERO UD1 Descripción: MATERIALES Y HERRAMIENTAS |



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1. ¿En qué dos subgrupos se pueden dividir los materiales metálicos industriales?. Productos siderúrgicos y productos metalúrgicos férricos. Productos metalúrgicos férricos y no férricos. Metales férricos y aleaciones férricas. Aleaciones no férricas y derivados del hierro. 2. ¿Cuál es la proporción aproximada de hierro en el arrabio obtenido en el alto horno?. Alrededor del 7%. Alrededor del 50%. Alrededor del 93%. Alrededor del 100%. 3. ¿Por qué el arrabio no tiene aplicación industrial directa?. Porque contiene demasiadas impurezas que es necesario eliminar mediante afino. Porque su contenido de hierro es demasiado bajo para su uso industrial. Porque su temperatura de fusión es demasiado elevada para trabajarlo. Porque solo se obtiene en cantidades muy pequeñas en el alto horno. 4. ¿Qué elementos del arrabio conviene eliminar en la mayor proporción posible durante el afino?. Silicio y manganeso. Carbono y silicio. Fósforo y azufre. Hierro y carbono. 5. ¿Qué rango de contenido de carbono suele tener el arrabio?. Entre 0,2% y 1,9%. Entre 2% y 5%. Entre 3,5% y 4,5%. Entre 0% y 2%. 6. ¿Cómo se clasifican las aleaciones de hierro y carbono según su contenido de carbono?. Aceros y fundiciones. Férricas y no férricas. Blancas y grises. Dúctiles y frágiles. 7. ¿Qué contenido de carbono tienen los aceros?. Inferior al 2%. Superior al 2% e inferior al 5%. Superior al 5%. Entre 2% y 5%. 8. ¿Qué contenido de carbono tienen las fundiciones?. Inferior al 2%. Superior al 2% e inferior al 5%. Superior al 5%. Entre 0,2% y 1,9%. 9. ¿Por qué reciben su nombre las fundiciones?. Porque son las únicas aleaciones que se pueden obtener por fundición. Por su facilidad para obtener piezas fundidas. Por su alta temperatura de fusión. Porque siempre se obtienen directamente del alto horno. 10. ¿Cuál es el rango de variación del peso específico de los aceros?. Entre 2,7 y 3,5 Kg/dm³. Entre 7,6 y 7,8 Kg/dm³. Entre 8,9 y 9,1 Kg/dm³. Entre 11,3 y 11,5 Kg/dm³. 11. ¿Cuál es el rango de temperatura de fusión de los aceros?. Entre 600 y 700º C. Entre 1000 y 1100º C. Entre 1300 y 1400º C. Entre 1600 y 1700º C. 12. ¿Qué propiedad define la facilidad de un acero para estirarse en hilos?. Maleabilidad. Dureza. Ductilidad. Soldabilidad. 13. ¿Qué propiedad define la facilidad de un acero para obtener láminas por presión?. Maleabilidad. Ductilidad. Resiliencia. Colabilidad. 14. ¿Cómo es la resistencia a la tracción de los aceros en comparación con la resistencia a la compresión?. La resistencia a la tracción es mayor. La resistencia a la compresión es mayor. Ambas resistencias son iguales. La resistencia a la tracción es prácticamente nula. 15. ¿Qué elementos aleados hacen que los aceros inoxidables sean resistentes a la oxidación?. Carbono y silicio. Cobre y aluminio. Cromo y níquel. Plomo y estaño. 16. ¿De qué depende principalmente la dureza de un acero?. De su contenido de carbono. De su contenido de oxígeno. De su temperatura de fusión. De su resistencia a la corrosión. 17. ¿Qué relación existe entre el contenido de carbono y la dureza de un acero?. A mayor contenido de carbono, menor dureza. A mayor contenido de carbono, mayor dureza. El contenido de carbono no influye en la dureza. La dureza es máxima cuando el contenido de carbono es del 2%. 18. ¿Qué es la resiliencia de un acero?. Resistencia al choque. Resistencia a la penetración. Facilidad para ser soldado. Facilidad para ser forjado. 19. ¿Qué relación existe entre el contenido de carbono y la resiliencia de un acero?. A mayor contenido de carbono, mayor resiliencia. A mayor contenido de carbono, menor resiliencia. El contenido de carbono no influye en la resiliencia. La resiliencia es máxima cuando el contenido de carbono es del 2%. 20. ¿Cómo afecta el aumento del contenido de carbono a la fragilidad de un acero?. A mayor contenido de carbono, mayor fragilidad. A mayor contenido de carbono, menor fragilidad. No tiene ninguna influencia en la fragilidad. La fragilidad es mínima cuando el contenido de carbono es del 4%. 21. ¿Cómo es la soldabilidad de los aceros con bajo contenido de carbono?. Mala, disminuye la capacidad de soldadura. Buena, facilitan la soldadura. Es la misma que en aceros con alto contenido de carbono. La soldabilidad no depende del contenido de carbono. 22. ¿Qué tipo de aceros presentan mayor facilidad para ser forjados?. Aceros con alto contenido de carbono. Aceros con bajo contenido de carbono. Aceros con contenido de carbono superior al 2%. Todos los aceros tienen la misma facilidad de forjado. 23. ¿En qué formas puede presentarse el carbono en las fundiciones?. Solo como carburo de hierro. Solo como grafito. Como carburo de hierro o como grafito. Como carbono puro solo. 24. ¿Cómo se presenta el carbono en la fundición blanca?. En forma de carburo de hierro. En forma de láminas de grafito. En forma de carbono amorfo. En forma de diamante. 25. ¿Qué características tiene la fundición blanca?. Baja dureza y poca fragilidad. Extraordinaria dureza y elevada fragilidad. Baja dureza y elevada ductilidad. Alta resistencia al choque y forjabilidad. 26. ¿Por qué toma su nombre la fundición gris?. Porque su fractura es de color blanco brillante. Porque el carbono aparece en forma de láminas de grafito de color gris. Porque contiene grandes cantidades de cenizas. Porque su resistencia a la corrosión es baja. 27. ¿Qué elemento favorece la formación de grafito en las fundiciones grises?. Carbono. Azufre. Silicio. Fósforo. 28. ¿Cómo es la resistencia al choque de las fundiciones en general?. Muy alta, resisten golpes sin fracturarse. Muy baja, es preciso evitar que estén sujetas a golpes. Es igual que la de los aceros. Depende solo del contenido de carbono, no hay una regla general. 29. ¿Qué características comunes tienen las fundiciones blancas y grises respecto a la ductilidad y maleabilidad?. Ambas son muy elevadas, aumentan con el contenido de carbono. Ambas son reducidas, disminuyen al aumentar el contenido de carbono. La ductilidad es alta y la maleabilidad baja. La maleabilidad es alta y la ductilidad baja. 30. ¿Pueden ser las fundiciones forjables o soldables?. Sí, son fácilmente forjables y soldables. No, no son ni forjables ni soldables. Son forjables pero no soldables. Son soldables pero no forjables. 31. ¿Cómo es la resistencia a la corrosión de las fundiciones en comparación con los aceros?. Es superior a la de los aceros. Es inferior a la de los aceros. Es igual que la de los aceros. Depende del tipo de fundición, las blancas tienen mayor resistencia que los aceros y las grises no. 32. ¿Cuál es la principal característica de las fundiciones?. Alta resistencia al choque. La colabilidad, facilidad para obtener piezas fundidas. Gran ductilidad y maleabilidad. Capacidad de ser forjadas a alta temperatura. 33. ¿Cuál es el peso específico del aluminio?. 1,8 Kg/dm³. 2,7 Kg/dm³. 7,1 Kg/dm³. 8,9 Kg/dm³. 34. ¿Cómo es el peso específico del aluminio en comparación con el del hierro?. Es la tercera parte. Es la mitad. Es el doble. Es igual. 35. ¿Cuál es la temperatura de fusión del aluminio?. 327º C. 419º C. 660º C. 1083º C. 36. ¿Por qué es fácil de moldear el aluminio?. Porque su temperatura de fusión es muy alta. Porque hay un gran intervalo entre su fusión y ebullición. Porque su conductividad eléctrica es muy baja. Porque su resistencia mecánica es muy alta. 37. ¿Qué propiedad del aluminio permite fabricar papel de aluminio para envoltorios?. Su baja conductividad calorífica. Su alta resistencia mecánica. Su maleabilidad para obtener láminas muy finas. Su baja ductilidad. 38. ¿Por qué se emplea el aluminio en la fabricación de aleaciones para aeronaves?. Por su bajo peso específico y alta resistencia mecánica de sus aleaciones. Por su alta densidad y bajo costo. Por su gran dureza y resistencia al choque. Por su baja conductividad eléctrica. 39. ¿Por qué se usa el aluminio para fabricar conductores eléctricos?. Por su baja conductividad eléctrica. Por su elevada conductividad eléctrica. Por su alta resistencia mecánica. Por su alto peso específico. 40. ¿Por qué se emplea el aluminio para fabricar utensilios de cocina?. Por su baja conductividad calorífica y facilidad de corrosión. Por su elevada conductividad calorífica e inalterabilidad. Por su alta densidad y bajo costo. Por su fragilidad y bajo peso. 41. ¿De qué color es el cobre puro?. Blanco azulado. Blanco amarillento. Rojo más o menos oscuro. Blanco brillante. 42. ¿Cuál es el peso específico del cobre?. 2,7 Kg/dm³. 7,3 Kg/dm³. 8,96 Kg/dm³. 11,36 Kg/dm³. 43. ¿Cuál es la temperatura de fusión del cobre?. 327º C. 660º C. 1083º C. 1453º C. 44. ¿Qué posición ocupa el cobre entre los mejores conductores del calor y la electricidad?. Es el primero, después de la plata. Es el segundo, después de la plata. Es el tercero, después de la plata y el aluminio. Es el cuarto, después de la plata, el aluminio y el plomo. 45. ¿Qué ocurre con el cobre cuando se trabaja en frío?. Se vuelve muy resistente a la deformación. Se vuelve muy dúctil y fácil de deformar. Se descompone en polvo. Pierde su conductividad eléctrica. 46. ¿Por qué se emplea el cobre en la construcción de calderas?. Porque es muy barato y fácil de obtener. Porque su resistencia a la corrosión por agentes atmosféricos es nula. Porque su temperatura de fusión es muy baja. Porque posee una altísima conductividad térmica y resistencia a la corrosión. 47. ¿Qué capa se forma en la superficie del cobre expuesto a los agentes atmosféricos?. Una capa negra de óxido de hierro. Una película verde de cardenillo que le protege de corrosión posterior. Una capa blanca de sales de cobre que le hace corroerse más rápido. Una capa gris de grafito que le protege del desgaste. 48. ¿Cuál es la aplicación principal del cobre?. Fabricar baterías eléctricas. Fabricar líneas eléctricas y conductores. Recubrir hierro para evitar la corrosión. Fabricar papel de envoltorio para alimentos. 49. ¿De qué color es el plomo al contacto con el aire?. Rojo oscuro. Blanco amarillento. Agrisado. Blanco brillante. 50. ¿Cuál es el peso específico del plomo?. 2,7 Kg/dm³. 7,13 Kg/dm³. 8,9 Kg/dm³. 11,36 Kg/dm³. 51. ¿Cuál es la temperatura de fusión del plomo?. 232º C. 327º C. 419º C. 660º C. 52. ¿Qué ácido no ataca al plomo?. Ácido sulfúrico. Ácido nítrico. Ácido clorhídrico. Ácido acético. 53. ¿Cuál es una de las aplicaciones principales del plomo?. Fabricar conductores eléctricos. Fabricar baterías eléctricas. Recubrir chapas de hierro para evitar corrosión. Fabricar bronces antifricción. 54. ¿Cuál es el peso específico del estaño a temperaturas superiores a 18º C?. 5,75 Kg/dm³. 7,3 Kg/dm³. 7,13 Kg/dm³. 8,9 Kg/dm³. 55. ¿Cuál es la temperatura de fusión del estaño?. 232º C. 327º C. 419º C. 660º C. 56. ¿Qué es la hojalata?. Una chapa fina de aluminio recubierto de cobre. Una chapa fina de hierro recubierto de estaño. Una aleación de cobre y cinc. Una aleación de magnesio y aluminio. 57. ¿Para qué se usa fundamentalmente el estaño?. Para fabricar baterías eléctricas. Para fabricar conductores eléctricos. Para obtener bronces, aleaciones antifricción y aleaciones para soldar. Para recubrir chapas de hierro y obtener hierro galvanizado. 58. ¿Cuál es el peso específico del cinc?. 2,7 Kg/dm³. 7,13 Kg/dm³. 8,9 Kg/dm³. 11,36 Kg/dm³. 59. ¿Cuál es la temperatura de fusión del cinc?. 232º C. 327º C. 419º C. 660º C. 60. ¿Qué porcentaje del cinc se utiliza aproximadamente para fabricar chapas para cubiertas, canalones y tuberías?. Alrededor del 20%. Alrededor del 30%. Alrededor del 50%. Alrededor del 80%. 61. ¿Qué es el hierro galvanizado?. Hierro recubierto de cinc para protegerlo de la corrosión. Hierro recubierto de estaño para usos alimenticios. Hierro aleado con cobre para aumentar su resistencia. Hierro fundido recubierto de grafito. 62. ¿En qué aleación destaca el cinc como componente principal además del cobre?. Bronces. Latonas. Aceros inoxidables. Aleaciones ligeras de aluminio. 63. ¿Cuál es la temperatura de fusión del níquel?. 660º C. 1083º C. 1453º C. 2595º C. 64. ¿Qué elemento se combina con el níquel para fabricar aceros inoxidables?. Carbono. Cobre. Cromo. Aluminio. 65. ¿Qué elemento es la base de las aleaciones ligeras?. Magnesio. Aluminio. Cobre. Cinc. 66. ¿Por qué son las aleaciones ligeras imprescindibles para la construcción aeronáutica?. Por su alto peso específico y baja resistencia mecánica. Por su bajo peso específico y considerable resistencia mecánica. Por su bajo costo y alta facilidad de corrosión. Por su alta dureza y baja resistencia al choque. 67. ¿Qué porcentaje de cobre suelen tener las aleaciones ligeras de aluminio y cobre?. Inferior al 15%. Entre el 15% y el 20%. Superior al 50%. Aproximadamente el 40%. 68. ¿Qué propiedades aporta el silicio a las aleaciones de aluminio y silicio?. Endurece el aluminio, aumenta su fluidez para colado y su resistencia a la corrosión. Ablanda el aluminio, disminuye su fluidez y aumenta su peso específico. Endurece el aluminio, disminuye su resistencia a la corrosión y reduce su peso. No aporta ninguna propiedad ventajosa. 69. ¿Qué porcentaje de silicio suelen tener las aleaciones de aluminio y silicio?. Inferior al 1%. Entre 5% y 10%. Entre 15% y 20%. Superior al 25%. 70. ¿Qué desventaja tienen las aleaciones de aluminio y cinc en comparación con las de aluminio y cobre a igualdad de propiedades mecánicas?. Son más caras. Son menos resistentes a la corrosión y más pesadas. Tienen menor resistencia mecánica. Son más difíciles de mecanizar. 71. ¿Qué metal es la base de las aleaciones ultraligeras?. Aluminio. Magnesio. Cobre. Níquel. 72. ¿Cuál es el peso específico aproximado de las aleaciones ultraligeras?. 1,8 Kg/dm³. 2,7 Kg/dm³. 4,5 Kg/dm³. 7,1 Kg/dm³. 73. ¿Cómo es el peso específico de las aleaciones ultraligeras en comparación con las aleaciones ligeras a base de aluminio?. Son dos tercios del peso de las aleaciones ligeras de aluminio. Son el doble del peso de las aleaciones ligeras de aluminio. Tienen el mismo peso específico. Son la mitad del peso de las aleaciones ligeras de aluminio. 74. ¿Qué material base se utiliza fundamentalmente para obtener las aleaciones pesadas más comunes?. Aluminio. Cobre. Hierro. Níquel. 75. ¿Qué elementos componen los latones?. Cobre y estaño. Cobre y cinc. Aluminio y cobre. Hierro y carbono. 76. ¿Qué porcentaje máximo de cinc suelen tener los latones industriales?. No superior al 20%. No superior al 40%. No superior al 50%. No superior al 70%. 77. ¿Qué ventajas tienen los latones sobre el cobre puro?. Mayor precio y mayor dificultad de trabajo. Menor precio y mayor facilidad para ser trabajados y moldeados. Mayor resistencia a la corrosión y menor conductividad eléctrica. Menor resistencia mecánica y mayor densidad. 78. ¿Cómo se definen los bronces actualmente?. Solo aleaciones de cobre y estaño. Todas las aleaciones de cobre con otro metal, excepto las aleaciones con cinc que son latones. Solo aleaciones de cobre y cinc. Aleaciones de aluminio y estaño. 79. ¿Hasta qué porcentaje de estaño mejora la resistencia mecánica del bronce?. Hasta el 5%. Hasta el 11%. Hasta el 20%. Hasta el 50%. 80. ¿Cómo afecta el contenido de estaño a la resistencia a la corrosión del bronce?. A mayor contenido de estaño, mayor resistencia a la corrosión. A mayor contenido de estaño, menor resistencia a la corrosión. El contenido de estaño no influye en la resistencia a la corrosión. La resistencia a la corrosión es máxima cuando el contenido de estaño es del 50%. 81. ¿Qué objetivo se persigue al formar aleaciones de metales para uso industrial?. Disminuir la resistencia mecánica del metal base. Modificar y mejorar las características mecánicas del metal base. Aumentar el costo del material final. Disminuir la durabilidad del material. 82. ¿Qué se entiende por metal base en una aleación?. El metal que se encuentra en mayor porcentaje en la aleación. El metal que se encuentra en mayor porcentaje en la aleación. El metal más duro de la aleación. El metal más caro de la aleación. 83. ¿Qué elemento perjudica notablemente las cualidades del hierro en el arrabio?. Silicio. Manganeso. Azufre. Carbono. 84. ¿Una aleación de hierro con 1,9% de carbono a qué grupo pertenece?. Acero. Fundición. Aleación no férrica. Arrabio sin afinar. 85. ¿Una aleación de hierro con 2,2% de carbono a qué grupo pertenece?. Acero. Fundición. Aleación no férrica. Arrabio sin afinar. 86. ¿Cómo se llama la propiedad que indica la resistencia de un material a ser penetrado o rayado?. Resiliencia. Dureza. Ductilidad. Maleabilidad. 87. ¿Qué tipo de fundición es más blanda, la blanca o la gris?. La fundición blanca es más blanda. La fundición gris es más blanda. Ambas tienen la misma dureza. La fundición blanca es más blanda que la gris solo a altas temperaturas. 88. ¿Cómo es la conductividad eléctrica del aluminio en comparación con la del hierro?. Es 3,5 veces mayor que la del hierro. Es 3,5 veces menor que la del hierro. Es igual que la del hierro. Es la mitad que la del hierro. 89. ¿Qué metal es más ligero que el aluminio entre los más usados industrialmente?. Magnesio. Cobre. Plomo. Níquel. 90. ¿Qué fenómeno sufre el estaño cuando la temperatura desciende por debajo de 18º C?. Se vuelve más duro y maleable. Se transforma lentamente en polvo cambiando su peso específico. Se funde más rápidamente al aumentar la temperatura nuevamente. Se oxida rápidamente en contacto con el aire. 91. ¿Qué porcentaje aproximado del cinc se utiliza para recubrir chapas de hierro para obtener hierro galvanizado?. 10%. 30%. 50%. 80%. 92. ¿Qué característica tienen comercialmente los metales electrón, aleaciones de magnesio?. Alto peso específico y mala maquinabilidad. Bajo peso específico y excelente maquinabilidad. Alta resistencia a la corrosión y bajo costo. Alta densidad y alta temperatura de fusión. 93. ¿Qué porcentaje de aluminio suelen tener las aleaciones comerciales de magnesio denominadas metales electrón?. Entre 3% y 9%. Entre 0,5% y 3%. Entre 0,2% y 0,3%. Superior al 20%. 94. ¿Qué aleación está compuesta por cobre y estaño principalmente?. Laton. Bronce. Acero inoxidable. Aleación ultraligera. 95. ¿Qué elemento de la aleación de bronce tiene una influencia parecida al cinc en los latones, pero más enérgica?. El carbono. El estaño. El aluminio. El níquel. 96. ¿Cómo son las piezas moldeadas obtenidas con bronce en comparación con las obtenidas con latón?. Tienen más defectos que las de latón. Son más sanas, con menos defectos, que las de latón. Son más difíciles de trabajar que las de latón. Tienen la misma calidad que las de latón. 97. ¿De qué color es el níquel en estado puro?. Rojo oscuro. Blanco brillante. Blanco azulado. Gris oscuro. 98. ¿Qué característica del níquel lo hace útil para la fabricación de aceros inoxidables?. Resiste bien la acción de los agentes atmosféricos. Tiene un bajo peso específico. Tiene una baja temperatura de fusión. Es muy frágil y duro. 99. ¿Cuál de los siguientes metales es un metal no férrico?. Hierro. Acero. Fundición. Aluminio. 100. ¿Qué propiedad del plomo explica que sea resistente a la corrosión por aire húmedo?. Se cubre de una capa protectora que impide que la corrosión progrese. No reacciona con ningún componente del aire húmedo. Se vuelve más duro al contacto con el agua. Su alta temperatura de fusión evita la corrosión. 101. ¿Qué aplicación tiene el estaño en la industria alimentaria. Se usa para fabricar papel de estaño para envoltorios de productos alimenticios. Se usa para fabricar baterías alimentarias. Se usa para recubrir tuberías de agua potable sin ningún riesgo. Se usa como componente de envases de aluminio para aumentar su resistencia. |





