Estas preguntas y respuestas de ciencia de materiales de opción múltiple lo ayudarán a solidificar su conocimiento de ciencia de materiales. Puede prepararse para su próximo examen o entrevista con estos más de 100 MCQ de ciencia de materiales.
Así que desplácese hacia abajo y comience a responder.
A. Manual
B. Enciclopedia
C. Gráficos de selección de materiales
D. Atlas
A. El perfil de concentración tendrá una pendiente más pronunciada
B. El perfil de concentración no se efectuará.
C. El perfil de concentración tendrá una pendiente menos empinada
A. Para aumentar aún más la dureza
B. Para aumentar la dureza
C. Para disminuir aún más la ductilidad
D. Para aumentar aún más la rigidez
A. 1550 MPA
B. 305 MPA
C. 62 MPA
D. 315 MPa
A. 2%
B. 1,50%
C. 2,50%
D. 1%
A. Ley de Newton ' s
B. Ley de Fick ' s
C. Ley de Einstein ' s
D. Ley de Hooke ' s
A. Sí, si el material es frágil o dúctil
B. Sí, si el material tiene dureza alta o baja
C. No, no hay ninguna relación entre el plano de ruptura y la naturaleza del material
A. La máxima dureza
B. La ductilidad más baja
C. La máxima rigidez
A. Por medio de una tabla de tensión-deformación
B. Por medio de una tabla de carga de estrés
C. Por medio de una tabla de deformación de carga
A. Formación de núcleos y luego el crecimiento de los núcleos pero no los cristales de origen
B. Formación de núcleos y luego el crecimiento de los núcleos de origen cristales
C. No se producen cambios importantes a nivel microestructural
A. Dislocaciones pero no brechas
B. Brechas y dislocaciones
C. Brechas pero no dislocaciones
A. Verdadero
B. FALSO
A. Módulo de Alto Young, alta densidad, baja dureza
B. Módulo de Young alto, baja densidad, baja tenacidad
C. Bajo módulo de Young, baja densidad, baja tenacidad
D. Módulo de Young High, alta densidad, alta dureza
A. Verdadero
B. FALSO
A. No, los modos de falla dependen solo del material
B. Sí
C. No
A. Densidad, resistencia al rendimiento, punto de fusión
B. El módulo de Young, el rendimiento de la fuerza, la resistencia a la ruptura
C. Módulo de Young, densidad, punto de fusión
A. No, no siempre
B. Si siempre
A. austenita
B. perlita
C. cemento
D. ferrite
A. 0.952
B. 0.05
C. 0.048
A. FALSO
B. Verdadero
A. La temperatura
B. La estructura cristalina de los materiales
C. La conductividad eléctrica del material
D. El radio atómico de las especies difusas
A. Sí, haciendo una prueba de tracción en el dominio elástico
B. No, no es posible, pero se puede calcular si se conoce el módulo de elasticidad longitudinal y el módulo de elasticidad transversal
C. No, no es posible
A. Debido a que las reacciones que originan los compuestos oxidados reducen la energía del sistema, y esta tendencia depende en gran medida del material
B. Debido a que las reacciones que originan el compuesto oxidado bajan la energía del sistema, y esta tendencia es igual para cada material
C. Debido a que las reacciones que originan el compuesto oxidado aumentan la energía del sistema y, por lo tanto, el sistema se vuelve más estable
A. alta conductividad eléctrica
B. alta conductividad térmica
C. alta resistencia a la corrosión
D. Alta temperatura de fusión
A. Para aumentar la ductilidad y disminuir la fragilidad.
B. Para disminuir la ductilidad y aumentar la fragilidad.
C. Para aumentar la ductilidad y aumentar la fragilidad.
D. Para disminuir la ductilidad y disminuir la fragilidad.
A. La composición elemental de los granos será uniforme
B. Habrá un gradiente de concentración, con el centro del grano rico en el elemento de fusión superior y los límites de grano ricos en el elemento de fusión inferior.
C. Habrá un gradiente de concentración, con el centro del grano rico en el elemento de fusión inferior y los límites de grano ricos en el elemento de fusión superior.
A. Puede formarse durante la solidificación, pero también por deformación plástica
B. Puede formarse por deformación plástica, pero no por solidificación
C. Puede formarse durante la solidificación, pero no por deformación plástica
A. Se formará una segunda fase
B. intersticial
C. sustitucional
A. Es mejor en términos de rigidez
B. Tiene el módulo de jóvenes más altos
C. Rendimientos a una mayor intensidad de carga
A. FALSO
B. Verdadero
A. bainita
B. perlita
C. martensite
D. esferoidita
A. FALSO
B. Verdadero
A. No pueden ser tratados de manera efectiva
B. Pueden tratarse efectivamente con un procedimiento que elimina las dislocaciones libres
C. Se pueden tratar de manera efectiva con un procedimiento que crea dislocaciones gratuitas
A. Módulo de Young bajo, baja densidad, baja resistencia
B. Bajo módulo de Young, alta densidad, baja resistencia
C. Módulo de Young alto, baja densidad, baja resistencia
D. Módulo de Young High, alta densidad, alta resistencia
A. La ductilidad disminuye, por lo que a medida que el alargamiento
B. La ductilidad aumenta pero el alargamiento disminuye
C. La ductilidad y el aumento de la alargamiento
D. La ductilidad disminuye, pero el alargamiento aumenta
A. Aumentar
B. Estar disminuido
C. Mantenerse constante, pero los elementos de aleación se disminuirán
D. Mantenerse constante, pero se incrementarán elementos de aleación
A. La resistencia estructural aumenta y hay un aumento en la porosidad
B. La resistencia estructural aumenta y la densidad disminuye
C. La resistencia estructural aumenta y la densidad se mantiene constante
D. Tanto la resistencia estructural como la densidad aumentan
A. El soluto adicional forma una nueva fase.
B. El soluto adicional no se puede agregar a la solución.
C. La solución aumenta su límite de solubilidad.
D. No hay límite de solubilidad para soluciones
A. El coeficiente de difusión aumentará exponeetialmente
B. El coeficiente de difusión disminuirá exponencialmente.
C. El coeficiente de difusión disminuirá linealmente.
D. El coeficiente de difusión aumentará linealmente
A. 0,10%
B. 0,20%
C. 0,25%
D. 0,15%
A. Aluminio
B. Cobre
C. Zinc
D. Hierro
A. La ley de Hooke ' s es válida para predecir el comportamiento mecánico si la carga es tracción
B. Si se elimina la carga, se pierde toda la deformación
C. Las dislocaciones se mueven
D. El material no ha sufrido rendimiento
A. B
B. A
C. Tanto A como B tienen el mismo módulo de elasticidad.
A. Ambos tienen la misma energía libre de superficie
B. un núcleo en el líquido
C. un núcleo sólido en una superficie sólida
A. Representa la rigidez de los materiales, y cuanto mayor sea el valor, más elástico y menos rígido es el material
B. Representa la rigidez de los materiales, y siempre es válido, independientemente del dominio considerado
C. Representa la rigidez del material, sin contabilizar la geometría, solo en el dominio elástico
A. Son una característica de los metales con cualquier contenido de carbono, pero eso cristaliza con la estructura cúbica centrada en la cara (FCC)
B. Son una característica de los aceros con alto contenido de carbono (& gt; 1% en peso)
C. Son una característica de los aceros con bajo contenido de carbono (& lt; 0,2% wt)
A. metales y gt; Polímeros y GT; cerámica
B. metales y gt; Cerámica y GT; polímeros
C. Cerámica y GT; metales y gt; polímeros
D. Polímeros y GT; metales y gt; cerámica
A. La fase líquida y la fase sólida
B. La fase sólida y una fase que consiste en una mezcla de líquido y sólido.
C. La fase líquida y una fase que consiste en una mezcla de líquido y sólido.
A. Entre 0,25-0,55%
B. Entre 0,12-0,25%
C. Inferior a 0,1%
D. superior a 0,55%
A. Aumentar la temperatura máxima y disminuir el tiempo de fase durante la fase de temperatura constante
B. Disminuir la temperatura máxima y el tiempo de fase durante la fase de temperatura constante
C. Disminuir la temperatura máxima y aumentar el tiempo de fase durante la fase de temperatura constante
A. Titanio
B. Acero inoxidable
C. Tungsteno
D. Acero de baja aleación
A. Ambos son igualmente efectivos
B. Selección de materiales con el objetivo de aumentar la resistencia al rendimiento
C. Mejoras de diseño con el objetivo de maximizar el momento de inercia
A. una fase líquida
B. una fase sólida y una fase líquida
C. Dos fases sólidas
D. Dos fases líquidas
A. Todos son cúbicos centrados en el cuerpo
B. Delta y alfa están centrados en la cara cúbica y gamma está centrado en el cuerpo cúbico
C. Delta y gamma están centrados en la cara cúbica y el alfa está centrado en el cuerpo cúbico
D. Delta y alfa están centrados en el cuerpo cúbicos y gamma está centrado en la cara cúbica
A. polimerización de la adición
B. reticulación
C. plastificante
D. polimerización de condensación
A. Compuesto de partículas grandes
B. Compuesto laminado
C. Compuesto fortalecido por dispersión
D. Compuesto reforzado con fibra
A. Módulo de Young, densidad
B. Módulo de Young, fuerza de ruptura
C. Resistencia a la ruptura, densidad
A. El punto donde la curva se aparta de la linealidad.
B. El punto de fractura.
C. El punto máximo de la curva.
A. 4
B. 8
C. 6
D. 12
A. 2 fases líquidas se originan 1 fases sólidas
B. 1 fase líquida origina 2 fases sólidas
C. 2 fases líquidas se originan 2 fases sólidas
D. 1 fase líquida origina 1 fase sólida
A. Son geometrías que se adelgazan en la dirección transversal mientras están cargadas en tensión en la dirección longitudinal
B. Son geometrías que se estiran en la dirección transversal mientras se cargan en tensión en la dirección longitudinal
C. Son geometrías que se estiran en la dirección transversal y la dirección longitudinal igualmente mientras se cargan en tensión en la dirección longitudinal
A. Acero inoxidable
B. Acero suave
C. Hierro fundido
D. Hierro fundido gris
A. El inicio del cuello en la muestra deformada.
B. La fractura de la muestra
C. La transición de la deformación elástica a plástica.
D. Sin fenómeno predecible.
A. El material tendrá una alta conductividad térmica.
B. Los modos vibratorios no tienen ningún efecto sobre la conductividad térmica.
C. El material tendrá baja conductividad térmica.
A. El endurecimiento del trabajo no tiene ningún efecto sobre la curva de tensión-deformación de un material.
B. La pendiente de la curva de tensión-deformación aumenta a medida que el material se endurece el trabajo
C. La pendiente de la curva de tensión-deformación disminuye a medida que el material se endurece el trabajo
A. Aumentar la resistencia de rendimiento de un material no tendrá ningún efecto sobre la tougness.
B. La dureza disminuye
C. La dureza aumenta
A. Puede sufrir endurecimiento secundario
B. Puede sufrir endurecimiento primario
C. Contener manganeso (MN) y níquel (NI)
A. Acero inoxidable
B. Níquel de acero
C. Acero estructural
D. Magnesio
A. Cemento
B. Ledeburita
C. Ferrito
D. perlita
A. Ocurre para minimizar la energía libre del sistema
B. Es un proceso de homogeneización de composición química
C. Ocurre para minimizar la energía libre del sistema y es un proceso de homogeneización de composición química
A. 20º
B. 30º
C. Menos de 10º
D. más de 30º
A. Aleaciones a base de plata
B. Aleaciones a base de cadmio
C. Aleaciones a base de cobre
D. Aleaciones a base de níquel
A. Nylon
B. Acrílico
C. Polietileno
D. Polipropileno
E. Vinilos
A. Caucho nitrilo
B. Goma de butilo
C. Goma de silicona
D. Goma de butadieno sintético
A. Materiales ferromagnéticos
B. Materiales paramagnéticos
C. Materiales diamagnéticos
A. Estrés aplicado
B. Temperatura
C. Tasa de deformación
D. Eliminación de carga
E. Distorsión material
¿Cuál entre las siguientes propiedades magnéticas de los materiales explica la caída de la resistencia eléctrica que se vuelve cero a una temperatura por debajo de cierta temperatura crítica?
A. <p> permeabilidad </p>
B. <p> fuerza coercitiva </p>
C. <p> histéresis </p>
D. <p> Superconductividad </p>
A. Defectos puntuales
B. Defectos de línea
C. Defectos de la superficie plana
D. Defectos de volumen
A. 4 aviones
B. 5 aviones
C. 6 aviones
D. 7 aviones
A. Aumento de la temperatura
B. Aumento de la temperatura
C. disminución de la tasa de deformación
D. disminución de la tasa de deformación
E. disminución de la temperatura
F. disminución de la temperatura
G. Aumento de la tasa de deformación
H. Aumento de la tasa de deformación
A. 3/2
B. 21/13
C. 7/4
D. 5/9
A. nucleación
B. solidificación progresiva
C. sobreenfriamiento
A. segregación
B. homogeneización
C. sublimación
D. solidificación
¿Qué entre las siguientes expresiones matemáticas se usa para representar la regla de fase de Gibbs?
donde
p = fase
f = grados de libertad p>
c = número de componentes
A. <p> P+F = C+2 </p>
B. <p> P-F = C-2 </p>
C. <p> p/f = 2c </p>
D. <p> p/c = 2f </p>
A. Enlace iónico
B. Enlace covalente
C. Enlace metálico
A. estado liquido
B. de Estado sólido
C. estado gaseoso
D. estado sobreenfriado
A. emisividad
B. reflectividad
C. índice de refracción
A. Hierro fundido gris
B. Hierro fundido de grafito
C. Hierro fundido
D. Hierro fundido gris perlítico
¿Qué mecanismo entre los siguientes es el mecanismo apropiado para la difusión en materiales de estructura cúbica centradas en la cara, materiales de estructura cúbica centradas en el cuerpo y materiales hexagonales de estructura con embalaje cerrado?
A. <p> Mecanismo de vacante </p>
B. <p> Mecanismo intersticial </p>
C. <p> átomo - mecanismo de intercambio </p>
D. <p> Mecanismo de intercambio de anillo zener </p>
A. fatiga
B. arrastrarse
C. fractura
D. sensibilidad a muescas
A. Resiliencia
B. Tenacidad
C. Plasticidad
D. Elasticidad
Calcule el valor de D200 en un metal. El metal tiene una estructura cúbica centrada en la cara y un radio atómico igual a 5 Å.
Calcule el valor de d200in un metal. El metal tiene una estructura cúbica centrada en la cara y un radio atómico igual a 5 Å.
A. <p> 2.5 Å </p>
B. <p> 1.5 Å </p>
C. <p> 3.5 Å </p>
D. <p> 4.5 Å </p>
A. Efecto kirkindell
B. El efecto de Fick, primera ley
C. Efecto de Fick, segunda ley
D. Efecto Horst Stormer
E. Efecto cajero de jahn
A. Ductilidad
B. Maleabilidad
C. Fragilidad
A. Método de Laue
B. Método laue
C. Método de cristal giratorio
D. Método de cristal giratorio
E. Método de polvo
F. Método de polvo
A. 1
B. 2
C. 3
A. Martensite se convierte en austenita
B. Austenite se convierte en martensita
C. cementite se convierte en austenita
D. cementite se convierte en martensita
A. Contracción líquida
B. Contracción de solidificación
C. Contracción sólida
D. Contracción de volumen
A. Metal dorado
B. Latón de aluminio
C. Latón del almirantazgo
D. Muntz metal
A. Maraging Steels
B. Aceros inoxidables martensíticos
C. Aceros inoxidables ferríticos
D. Aceros inoxidables austeníticos