Examen 2017, preguntas y respuestas PDF

Title Examen 2017, preguntas y respuestas
Course Ciencia de Materiales
Institution Universitat Politècnica de València
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RECOPILACIÓN TEST CIENCIAS MATERIALES Autor : David Herraíz Zanón - Año : 2017-2018 TEMA 6 : ACEROS Y ALEACIONES 1) Para trabajar en ambientes con alta temperatura, corrosivos y altos requerimientos mecánicos, debemos utilizar: a. Aluminios soldables. b. Latones c. Aceros inoxidables d. Titanio. 2) ...


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RECOPILACIÓN TEST CIENCIAS MATERIALES

Autor : David Herraíz Zanón - Año : 2017-2018

TEMA 6 : ACEROS Y ALEACIONES 1) Para trabajar en ambientes con alta temperatura, corrosivos y altos requerimientos mecánicos, debemos utilizar: a. Aluminios soldables. b. Latones c. Aceros inoxidables d. Titanio. 2) ¿Qué familia de aleaciones tiene en general la mejor relación resistencia/peso (resistencia específica)? a. Aluminio b. Cobre c. Titanio d. Magnesio 3) Los aceros son aleaciones constituidas por : a. Hierro y carbono b. Cobre y plata c. Metales preciosos d. Aluminio y otros metales 4) Los grupos ferrítico, martensítico, y austenítico pertenece a la aleaciones de a. Aceros al carbono de baja aleación b. Aceros inoxidables c. Latones d. Fundiciones 5) Los latones son aleaciones constituidas por: a. Hierro y carbono b. Cobre y zinc c. Cobre y estaño (Cu – Sn) d. Aluminio y cobre 6) Cual es aproximadamente el contenido mínimo de Cromo que debe tener un acero para que sea inoxidable (en ausencia de otros elementos de aleación): a. 25 % de Cr. b. 11 % de Cr. c. 5 % de Cr d. 1 % de Cr. 7) Cuándo comparamos la resistencia de una aleación no férrea con el acero y decimos que podemos alcanzar valores similares a los de los aceros, ¿con que tipos de aceros estamos comparando? a. Aceros ordinarios al carbono b. Aceros de alto contenido en carbono y de alta aleación. c. Aceros inoxidables d. Fundiciones de hierro 8) ¿En cuántos tipos se pueden clasificar las fundiciones de hierro de mayor utilización industrial? a. Ferrítica y martensítica. b. Gris, blanca, dúctil (o esferoidal) y maleable

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c. Esferoidal, nodular, grafítica y gris. d. Blanca, gris, negra y perlítica. ¿Cuál es material con menor densidad? a. Acero b. Aluminio c. Magnesio d. Titanio ¿Cuál es el metal con mayor módulo de elasticidad (E)? a. Acero b. Aluminio c. Magnesio d. Titanio En la fundición dúctil, ¿qué forma tiene el grafito? a. Escamas u hojuelas b. Esferoides c. Rosetas d. No tiene grafito sino cementita (Fe3C) ¿Cuál es el elemento de aleación fundamental en los aceros inoxidables? a. Ni b. Cr c. Mo d. V ¿Qué material presenta una muy mala resistencia a la corrosión? a. Aluminio b. Titanio c. Magnesio d. Superaleación En la fundición blanca,¿ qué forma tiene el grafito? a. Escamas u hojuelas b. Esferoides c. Rosetas d. No tiene grafito si no cementita (Fe3C) ¿Qué elemento de aleación tiene un acero inoxidable austenitico? a. Cr,V b. Cr,Mo c. Cr,Ni d. Ni,Mo A la fundición esferoidal también se le llama : a. Blanca b. Gris c. Maleable d. Dúctil ¿Qué metales presentan una mayor conductividad eléctrica y térmica? a. Fe y Ti b. Mg y Zn c. Ni y Co d. Cu y Al Los bronces son aleaciones de :

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Cu- Ni Cu-Sn Cu-Zn Ni-Zn

TEMA 7 : CERÁMICAS 1) Cuál es la razón por la cual las cerámicas resisten mecánicamente mas a compresión que a tracción teniendo la misma rigidez? a. Por tener defectos que actúan como concentradores/amplificadores de tensión b. Por no ser deformables plásticamente c. Por tener poco alargamiento porcentual a la rotura. d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 2) En qué tipo de cerámica es deseable mucha porosidad a. En ninguna. b. Los vidrios c. Los refractarios d. Los cementos 3) ¿Qué parámetro se emplea para determinar la temperatura necesaria para moldear el vidrio? a. La densidad b. El calor específico c. La viscosidad d. La conductividad térmica 4) ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta respecto a las cerámicas vítreas o vitrocerámicas? a. Son vidrios que se conforman inicialmente como cerámicas cristalinas para conseguir control de la cristalización. b. Son cerámicas cristalinas que se conforman inicialmente como vidrios y luego cristalizan controladamente. c. Tienen coeficientes de dilatación extraordinariamente elevados. d. Tiene resistencia mecánica intermedia entre los vidrios y las cerámicas cristalinas. 5) ¿Cómo podemos denominar de otra manera al vidrio? a. Cerámica amorfa b. Cerámica cristalina c. Cristales d. Cuarzo 6) ¿De qué depende la tensión en el fondo de entalla o defecto? a. De la tensión normal, longitud y el radio de fondo de entalla b. De la tensión nominal y el radio de entalla c. De la tensión nominal, la superficie y ángulo de fondo de entalla d. De la longitud, superficie y radio de fondo de entalla 7) ¿Cuál es la unidad básica de los silicatos? a. SiO2

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b. SiO4-4 c. SiO4 d. Cuarzo ¿Cuál es la cualidad fundamental que buscamos en una cerámica refractaria? a. Elevada dureza b. Bajo punto de fusión c. Que sean amorfas d. Resistencia a la alta temperatura. En el vidrio templado se aumenta la tenacidad porque introducimos : a. Tensiones de tracción en el interior b. Tensiones de compresión en la superficie c. Tensiones de compresión en el interior d. Tensiones de tracción en la superficie Las cerámicas se usan como abrasivos por su elevado/A a. Dureza b. Punto de fusión c. Temperatura de transición vítrea d. Densidad ¿Cuál de estas estrategias no aumenta la tenacidad de las cerámicas refractarias? a. Grietas con pequeño radio de entalla b. Introducir tensiones de compresión en la superficie c. Cambios de fase que generan tensiones de compresión en el fondo de grieta d. Disminuir la porosidad.

TEMA 8 : POLÍMEROS Y COMPUESTOS 1) ¿Qué nombre habitual reciben las regiones cristalinas de los polímeros? a. Granos cristalinos. b. Cristalitas c. Esferulitas d. Esferoides. 2) ¿Cuándo coincidirán los pesos moleculares medios numéricos y másico de un polímero determinado? a. Cuando el número de cadenas de cada longitud sea idéntico. b. Solo cuando todas las cadenas sean igual de largas. c. Coincide siempre, ya que se trata del mismo polímero. d. No pueden coincidir nunca. 3) ¿Cuál es la condición fundamental para que un material compuesto alcance determinadas propiedades? a. Que esté compuesto por una matriz dúctil y un refuerzo muy resistente. b. Utilizar fibras muy resistentes, de carbono, alineadas en la dirección del esfuerzo. c. Que tanto la matriz como el refuerzo sean muy resistentes. d. Que haya una buena unión matriz- refuerzo para una adecuada transferencia de esfuerzo de la una al otro. 4) El polietileno de alta densidad (HDPE) tiene mayor densidad que el de baja (LDPE)

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a. Porque tiene un mayor grado de cristalinidad b. Porque tiene una longitud de cadena una corta c. Porque esta reforzado con cargas que aumentan su peso d. Porque tiene átomos de cloro en su estructura que lo hacen más pesado. ¿Cuáles son las primeras zonas en deformarse en los polímeros semicristalinos? a. Las zonas amorfas b. Las zonas cristalinas c. Las zonas semicristalinas d. Las esferulitas, que por su forma esférica facilitan la deformación. En una aplicación que requiera el uso de un polímero con elevadas tenacidad y plasticidad usaríamos. a. Cualquier polímero b. Un termoplástico con Tg superior a la temperatura de utilización. c. Un termoplástico con Tg inferior a la temperatura de utilización. d. Un termoestable. En los materiales compuestos reforzados con partículas, el mayor refuerzo se consigue a. Reduciendo el tamaño de partícula b. Mejorando la distribución en la matriz. c. Aumentando la concentración. d. Todas las anteriores. Un material compuesto reforzado con un 50% de fibras continuas y alineadas está sometido a una deformación del 0,1% en la dirección de las fibras. ¿Cuál sería la deformación de las fibras? a. 0,05% b. 0,1% c. Menor de 0,1% porque las fibras son más rígidas. d. Mayor del 0,1% porque las fibras son mas resistentes. ¿Cuál es la densidad de un material compuesto formado por un 40% de PE de densidad 0,9 g/cm3 y un 60% de sílice de densidad 3 g/cm3 ? a. 1,95 g/cm3 b. 2,16 g/cm3 c. 1,84 g/cm3 d. 3,90 g/cm3 ¿De que no depende la temperatura de solidificación de un termoplástico? a. Del grado de cristalinidad b. De su naturaleza c. Del grado de polimerización En los polímeros termoplásticos, el enlace que hay entre las distintas cadenas es del tipo: a. Iónico, puesto que hay cargas de distintos signos que se atraen b. Covalente, a través de átomos de azufre (vulcanización). c. Por puentes de hidrogeno, secundario o de Van der Waals. d. Metálico. Al enfriar un termoplástico desde el estado líquido se obtiene la variación del volumen especifico en función de la temperatura mostrada en la figura. ¿De que tipo de polímero se trata?

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a. Cristalino b. Semicristalino c. Vitreo d. Amorfo Los materiales que presentan baja conductividad eléctrica y térmica, reducida resistencia mecánica y no son adecuados para su utilización a temperaturas elevadas son: a. Los polímeros b. Los materiales compuestos c. Los materiales metálicos d. Los materiales cerámicos. . El hormigón y la madera contrachapada son ejemplos de: a. polímeros b. materiales compuestos c. materiales metálicos d. materiales cerámicos En aplicaciones estructurales donde se deben soportar cargas importantes, son particularmente útiles: a. Los polímeros b. Los materiales compuestos c. Los materiales metálicos d. Los materiales cerámicos En general, si disminuye la flexibilidad en las cadenas de un polímero a. La temperatura de fusión no varía. b. La Tg no se encuentra afectada. c. Disminuye su Tg. d. Aumenta su Tg.

17) ¿Cómo podríamos definir un polímero termoplástico? a. Un plástico que polimeriza a alta temperatura. b. Como polímeros de gran elasticidad. c. Como un polímero que funde al calentarse. d. Como un polímero que no funde al calentarse. 18) En general, si disminuye el peso molecular de un polímero a. Aumenta su Tg. b. Disminuye su Tg. c. Aumenta su temperatura de fusión. d. La Tg no s encuentra afectada. 19) Cuando decimos que los polímeros pueden presentar viscoeleasticidad, decimos que: a. El modulo de elasticidad no es constante con el tiempo en servicio. b. El modulo de elasticidad se evalúa a tensión constante o a deformación constante en función del tiempo. c. Puede tener modulo de relajación y modulo de fluencia. d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

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20) El comportamiento mecánico de los materiales elastoméricos se explica principalmente por : a. Ser polímeros cristalinos. b. Tratarse de polímeros amorfos. c. El grado de entrecruzamiento entre sus cadenas. d. Tratarse de polímeros semicristalinos

21) El comportamiento mecánico en la dirección de alineamiento de las fibras de los materiales compuestos con fibras continuas y alineadas se puede explicar mediante a. hipótesis de isodeformación b. el volumen ocupado por las fibras c. hipótesis de isotensión d. la mecánica de fractura 22) Cuando una pieza está sometida en servicio primordialmente a cargas en una sola dirección, los mejores resultados en propiedades mecánicas los obtendremos con un material compuesto reforzado con : a. Con fibras discontinuas y orientadas al azar. b. fibras continuas y alineadas en la misma dirección de la carga. c. fibras discontinuas y alineadas en la misma dirección de la carga. d. con partículas grandes. 23) ¿Qué polímeros presentan mayor deformación elástica? a. Termoplásticos amorfos. b. Termoplásticos cristalinos c. Termoestables d. Elastómeros 24) ¿Cuál es el grado de polimerización de una cadena de PE de 284 carbonos? a. 71 b. 142 c. 284 d. 284*12+284*2+2=3978 25) En un material compuesto por una fibra unidireccional ,¿Qué condición se cumple en la dirección de la fibra? a. Isodeformación b. Isotensión c. Isotropía d. Isomería 26) ¿Cuál es el enlace entre cadenas de un polímero termoplástico? a. Covalente b. Iónico c. Van der Waals d. No hay enlaces entre cadenas. 27) El PE de alta densidad es: a. Isotáctico. b. Sindiotáctico c. Atáctico d. Ninguno de ellos.

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28) Los polímeros pueden ser : a. Amorfos y cristalinos b. Amorfos, semicristalinos y cristalinos c. Amorfos y semicristalinos d. Semicristalinos y cristalinos 29) Un material compuesto fibra de carbono-epoxi con un 25% de refuerzo con fibra alineada en una dirección. Los valores de E son : fibra de carbono (300GPa) y epoxi ( 4GPa). ¿Cuál será su módulo en la dirección de la fibra? a. 78 GPa b. 102 GPa c. 152 GPa d. 304 GPa 30) Qué polímero mostrará mayor resistencia y módulo de elasticidad a. PE de bajo peso molecular b. PE de alto peso molecular c. PE 95% amorfo d. Elastómeros de base PE

TEMA 9: PROPIEDADES ELÉCTRICAS 1) La conductividad eléctrica de un material metálico depende de : a. Del voltaje aplicado. b. De la intensidad de corriente que lo atraviesa c. De la forma y tamaño del conductor d. De ninguna de la anteriores. 2) La resistencia eléctrica de un material metálico depende de: a. De la intensidad de corriente que lo atraviesa b. De la caída de potencial entre los extremos c. De la forma y tamaño del conductor d. De la densidad de corriente. 3) En los materiales conductores metálicos, los portadores de carga son: a. Los huecos electrónicos b. Los electrones. c. Los cationes. d. Los Aniones. 4) El valor de la resistencia eléctrica depende de la geometría de la pieza: a. La resistencia aumenta la aumentar la longitud. b. La resistencia aumenta al aumenta la sección c. La resistencia disminuye al aumentar la longitud d. El enunciado es falso. 5) El silicio monocristalino es: a. Un semiconductor extrínseco tipo p b. Un semiconductor extrínseco tipo n c. Un semiconductor intrínseco. d. Un diodo 6) Un semiconductor tipo p

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a. Predominan los portadores de cargas negativas b. Predominan los portadores de carga positiva c. Hay igual número de portadores de carga positiva y negativa d. No existen portadores de carga Los materiales piezoeléctricos: a. Se pueden utilizar como transductores b. Dan una respuesta eléctrica a la aplicación de una presión mecánica. c. Las señales eléctricas pueden hacer de ellos generadores de presión. d. Todas las anteriores son correctas. La densidad de carga en los aislantes es muy pequeña debido a : a. La gran separación entre las bandas b. La pequeña separación entre las bandas c. Las impurezas del material d. Todas la anteriores. Los huecos electrónicos son importantes en el comportamiento de a. Materiales conductores b. Materiales aislantes c. Materiales semiconductores d. Materiales superconductores La conductividad eléctrica de los metales puros: a. Es superior a la de las alecciones metálicas. b. Aumenta al aumentar la temperatura c. No depende de la temperatura d. Depende de la forma y el tamaño del conductor Un metal rojizo, dúctil, maleable y buen conductor de la electricidad es: a. El bronce b. El aluminio c. El cobre d. La plata Para una misma cantidad de elemento adicionado al cobre, el elemento que modifica en menor medida su conductividad es: a. El niquel b. La plata c. El fosforo d. Todos los elementos influyen o mismo. La resistividad eléctrica de los materiales aislantes varía con la temperatura de forma: a. Creciente b. Decreciente c. Asintótica d. Invariante Todos los materiales dieléctricos: a. Se comportan como aislantes eléctricos. b. Se comportan como conductores eléctricos c. Son ferroeléctricos d. Son piezoeléctricos. Las aleaciones Al-Mg, con respecto al aluminio puro : a. Presentan mayor plasticidad b. Tienen menor temperatura de recristalización

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c. Tienen mayor conductividad d. Tienen menor conductividad En un dieléctrico sometido a campos eléctricos de muy alta frecuencia, el valor de la constante dieléctrica se debe a la polarización de dipolos por mecanismos : a. Electrónico b. Electrónico y molecular c. Ionico, molecular y electrónico d. De cargas espaciales La adición de elementos químicos a metales puros para formar aleaciones : a. Da lugar a dispersión de los electrones de conducción b. Aumenta la resistividad eléctrica c. Aumenta la resistencia mecánica d. Todas la anteriores. Algunos materiales se comportan como superconductores: a. A temperaturas superiores a la critica b. A temperaturas inferiores a la critica c. A temperaturas por debajo del 0 absoluto d. La temperatura no influye en esta propiedad. La rigidez dieléctrica es un parámetro de selección en materiales: a. Ferromagnéticos b. Dieléctricos c. Conductores d. Semiconductores La conductividad eléctrica de los bronces aumenta : a. Al aumentar el contenido en estaño b. Al disminuir el contenido de estaño c. Al aumentar el contenido en zinc d. Al disminuir el contenido en zinc ¿Qué le pasa a la resistividad eléctrica de un conductor eléctrico cuando aumenta la temperatura? a. Aumenta. b. Es independe de la temperatura. c. Disminuye. d. Se mantiene constante. Los parámetros que inciden en la conductividad de un semiconductor intrínseco son: a. Temperatura, movilidad y diferencia energética entre bandas. b. Energía prohibida y concentración de portadores de carga libre. c. Concentración de portadores de carga libre. d. Temperatura y movilidad. Una aleación presenta el grano muy fino y en consecuencia tendremos: a. Un envejecimiento correcto. B b. Excelente conductividad. c. Un grano alargado/estirado. d. Alta resistencia y resistividad. En un semiconductor intrínseco la conductividad está controlada por: a. La temperatura, movilidad y la brecha o nivel prohibido, Eg. b. La temperatura y la concentración de dopante. c. La movilidad y la temperatura.

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d. La concentración de dopante. 25) ¿Qué familia de materiales son mejores conductores eléctricos? a. Cerámicos b. Polímeros c. Metales d. Compuestos 26) En los semiconductores extrínsecos, la brecha o nivel prohibido de energía, Ed, necesaria para activar térmicamente la conducción de tipo extrínseco, es: a. Inferior a Eg. b. Depende de la concentración de dopante. c. Igual a Eg. d. Superior a Eg 27) En los semiconductores, los agentes activos de conducción son: a. Electrones y huecos. b. Los electrones de la banda de conducción. c. Los electrones de la banda de valencia. d. Los huecos de la banda de valencia. 28) La conductividad térmica de un metal o aleación aumenta al: a. Aumentar el contenido de aleante. b. Aumentar los electrones portadores de energía. c. Aumentar la temperatura. d. Aumentar el grado de acritud 29) La adición de aleantes, solubles por solución solida en un metal, nos permite obtener a. Aleaciones con peores propiedades mecánicas y eléctricas b. Aleaciones en caracteristicas resistentes pero de menor conductividad c. Aleaciones mejor conductoras respecto del metal puro d. Aleaciones mejoradas en resistencia mecánica y eléctrica 30) En un semiconductor extrínseco tipo P. ¿Qué sucede con el electrón que falta? a. Crea un hueco en la banda de valencia b. Crea un hueco en la banda de conducción c. Crea un nivel aceptor d. Crea un nivel donador o dador 31) ¿Q...


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