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Cuestionario Integral de Materiales de Ingeniería

Quiz

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Quiz técnico sobre cerámicos, polímeros, metales y ensayos.

Created by

Mexico

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Cuestionario Integral de Materiales de Ingeniería
 

Cuestionario Integral de Materiales de IngenieríaOnline version

Quiz técnico sobre cerámicos, polímeros, metales y ensayos.

by César Iván Flores
1

¿Qué caracteriza principalmente a los cerámicos?

2

¿Qué tipo de enlace predomina en los cerámicos?

3

¿Cuál es una aplicación típica de Al2O3?

4

La vidriabilidad corresponde a qué tipo de estructura en cerámicos?

5

¿Cuál es característica de vidrios templados?

6

¿Qué es BaTiO3?

7

¿Qué ventaja tiene la cerámica frente a otros materiales?

8

¿Qué define la estructura cristalina?

9

Ejemplo de cerámico estructural

10

Tipo de cerámico formado por vidrio?

11

Qué propiedad es típica de cerámicos?

12

Qué es una aplicación típica de BaTiO3?

13

Qué tipo de vidrio se rompe sin fragmentos cortantes?

14

Qué tipo de enlace predomina en cerámicos?

15

Qué no describe a los cerámicos?

16

Qué material es un ejemplo de vidrio de silicato?

17

Qué característica explica su uso como aislamiento?

18

¿Qué clasificación estructural corresponde a un material cristalino?

19

¿Qué NO es una aplicación típica de vidrios?

20

¿Qué propiedad no se asocia al aluminio en cerámicos?

21

¿Qué describe mejor a la estructura de BaTiO3?

22

Cuál es una característica de los polímeros termoplásticos?

23

Qué ejemplo es de polímero termoplástico?

24

Qué define a termoestables?

25

Ejemplo de elastómero?

26

Qué propiedad cambia con la temperatura en polímeros?

27

Qué es Tg en polímeros?

28

Qué describe el creep?

29

Qué es la relajación de esfuerzo?

30

Qué es Tg y Td en polímeros?

31

Qué tipo de polímero se recicla fácilmente?

32

Ejemplo de elastómero conocido?

33

Qué determina la rigidez de un polímero?

34

Qué proceso de polimerización no genera subproductos?

35

Qué caracteriza a los metales férricos?

36

Qué es un açoco?

37

Fundición con grafito es:

38

Qué aleación ofrece buena ductilidad?

39

Qué tratamiento aumenta dureza en metales?

40

Qué proceso recobra ductilidad tras deformación?

41

Qué define la aleación de titanio?

42

Qué es la corrosión en metales?

43

Qué proceso forma carcasas electrónicas?

44

Qué metal ligero y usado como ánodo de sacrificio?

45

Qué proceso estudia la respuesta a cargas repetidas?

46

Qué ensayo mide resistencia a golpes súbitos?

47

Qué clase de ensayo da la curva S-N?

48

Qué ensayo evalúa la resistencia al desgaste?

Explicación

Los cerámicos son duros y frágiles; la ductilidad y la tenacidad son bajas.

Los enlaces iónicos y covalentes explican su rigidez y fragilidad.

El alúmina es muy dura y aislante, usada como abrasivo e aislante.

Los vidrios son estructuras amorfas, sin orden cristalino.

El templado crea fragmentos gruesos y cortantes si se rompe; sin embargo, los fragmentos quedan pequeños y no cortantes.

BaTiO3 es un material piezoeléctrico utilizado en sensores.

Las cerámicas son severo frágiles pero resisten corrosión y tienen alta rigidez.

Las estructuras cristalinas tienen un patrón periódico de organización atómica.

La alúmina es cerámica clásica para aislamiento y refractarios.

El vidrio es un cerámico no cristalino, amorfo.

Son aislantes tanto eléctrica como térmicamente.

BaTiO3 es utilizado por su piezoelectricidad.

El vidrio templado se fragmenta en trozos pequeños y no cortantes.

Los enlaces iónicos y covalentes les confieren rigidez.

Los cerámicos tienen baja tenacidad, no alta.

Los vidrios se obtienen de SiO2 con modificadores como Na2O, CaO, B2O3.

Los cerámicos aislantes combinan baja conductividad eléctrica y térmica.

Los cristalinos presentan orden a lo largo del cristal.

Los vidrios se usan como aislantes y recubrimientos, no como piezas estructurales principales.

En cerámicos, aluminio suele ser asociado a conductividad eléctrica baja (aislante).

BaTiO3 es cerámico cristalino utilizado en sensores piezoeléctricos.

Termoplásticos: ablandan con calor y pueden reciclarse.

PE es un termoplástico; baquelita y epoxi son termoestables.

Termoestables no se funden ni se reciclan; forman redes duraderas.

Los elastómeros poseen gran deformabilidad y recuperación; el caucho natural es típico.

A bajas T son más rígidos, a altas más dúctiles; también cambia viscoelasticidad.

Tg marca cambio de rigididad a flexible en polímeros amorfos.

El creep es deformación progresiva bajo carga sostenida.

Con el tiempo, se necesita menos esfuerzo para mantener la deformación.

Tg es transición vítrea y Td es degradación térmica.

Los termoplásticos se funden y reciclan con facilidad.

El neopreno es un elastómero común; otros ejemplos pueden ser caucho natural.

La rigidez depende de la arquitectura molecular y la temperatura.

La polimerización por adición no libera subproductos.

Férricos contienen hierro y fundiciones o aceros.

Los aceros son hierro con carbono recomendado entre 0.05-2.0%.

Hierro gris contiene grafito en su microestructura.

Latón combina buena ductilidad y trabajabilidad.

Temple incrementa dureza; recocido restaura ductilidad.

El recocido restaura ductilidad tras trabajo plástico.

El titanio es ligero y biocompatible; se usa en aeronáutica y medicina.

La corrosión degrada el metal con el ambiente.

Las termoestables son adecuadas para carcasa eléctrica por su estabilidad.

El magnesio es muy ligero y sacrificado en protección catódica.

La fatiga evalúa resistencia ante esfuerzos cíclicos.

Charpy e Izod son ensayos de impacto.

La curva S-N proviene del ensayo de fatiga.

La dureza se evalúa con escalas Brinell, Rockwell o Vickers.

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