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Materiales: propiedades, obtención y fabricación.

Froggy Jumps

(1)
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Tecnología e Ingeniería. Materiales

Created by

Spain

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Materiales: propiedades, obtención y fabricación.
 

Froggy Jumps

Materiales: propiedades, obtención y fabricación.Online version

Tecnología e Ingeniería. Materiales

by Zulma Andrea Ramos Giraldo
1

A escala nanométrica está sustancia opaca se vuelve transparente

2

A escala nanométrica este material estable se convierte en combustible..

3

A escala nanométrica este material sólido a temperatura ambiente se vuelve líquido...

4

A escala nanométrica este material aislante se vuelve conductor...

5

Elastómero de origen natural o sintético que se utiliza para fabricar gomas elásticas.

6

Flexibles, suaves y muy resistentes. Se utiliza principalmente en sellados de juntos, aislamientos eléctricos y prótesis médicas.

7

Flexible, aislante e impermeable. Muy apreciado para confeccionar trajes de inmersión.

8

Plástico duro y frágil, de color oscuro, que resiste muy bien el calor. Se usa para fabricar enchufes.

9

Rígidas y frágiles. Se suele reforzar con fibra de vidrio para darles resistencia

10

Resistente a las altas temperaturas y a los productos químicos. Se utiliza en la fabricación de muebles de cocina.

11

Diseñados para funcionar en contacto con tejido vivo.

12

Un ejemplo de un material híbrido

13

Microscopio que ha posibilitado en gran medida el avance de la nanotecnología.

14

Poliestireno expandido muy utilizado para hacer embalajes, envases alimenticios y aislamientos térmicos.

15

Plástico muy difíciles de reciclar o incluso imposibles de reciclar, según cuáles sean las resinas que los forman.

16

Se emplea en la fabricación de juguetes, carpetas, embalajes, material sanitario y enseres domésticos

17

Se utiliza principalmente para hacer bolsas y film de envasado.

18

Se utiliza en tuberías, aislamientos de cables y perfiles de puertas y ventanas.

19

No es tóxico, por lo que es apto para envasar alimentos. Se utiliza en botellas de leche, algunas bolsas, tuberías, recipientes de jabón, etc

20

Por su transparencia se utiliza para hacer botellas de agua y otras bebidas. También se recicla y de él se pueden obtener fibras textiles para confeccionar prendas de vestir.

21

Cadenas lineales de monómeros que pueden deslizarse unas sobre otras. Esta débil unión entre sus polímeros permite que se estos plásticos se ablanden con el calor y se puedan moldear y fundir tantas veces como se desee.

22

Son materiales muy flexibles que recuperan su forma cuando dejan de actuar sobre ellos fuerzas externas. No pueden ser fundidos una vez moldeados

23

Plásticos que pueden ser moldeados mediante el calor, pero una vez conformados no pueden volver a fundirse para darles una forma diferente.

24

Todos los plásticos se identifican con un número, de acuerdo con las posibilidades de reciclado que presentan. Este número se conoce como...

25

El código RIC permite identificar:

26

Chapas finas de madera encoladas entre sí...

27

Virutas de madera y cola sintética mezcladas y prensadas.

28

Capas de papel comprimidas.

29

Pasta hecha de madera y fibras vegetales.

30

Se obtiene de la corteza del alcornoque. Es impermeable, ligero y buen aislante de la electricidad, el calor y el sonido.

31

Maderas más ligeras, de colores claros y fáciles de trabajar

32

Maderas muy resistentes y difíciles de trabajar

33

Parte solida y rígida que se encuentra en el interior de los troncos de los árboles, bajo la corteza.

34

Fibras de origen animal del pelo de los ovinos.

35

Fibras de origen vegetal que se obtienen del tallo de la planta

36

Fibra de origen vegetal que se obtiene de la semilla de la planta

37

Es muy resistente a los esfuerzos de compresión, pero no a los de tracción. Es una mezcla de arena, agua, grava y cemento.

38

Polvo que se obtiene tras la mezcla de caliza y arcilla triturada y cocida

39

Se obtiene a partir de la transformación del vidrio en una estructura cristalina mediante un tratamiento térmico. Admite ciclos de calentamiento y enfriamiento rápidos sin romperse

40

Hilos de vidrio muy finos solidificados que tienen suficiente flexibilidad para ser usados como fibras empleadas en telecomunicaciones

41

No es dúctil ni maleable. No soporta esfuerzos de tracción y una vez alcanzado el límite de resistencia se produce su fractura. Es transparente y translúcido.

42

Se forma a partir de arcilla plástica y arena de cuarzo. Se utiliza en pavimentos y baldosas de especial dureza

43

Se forma a partir de caolín (arcilla blanca) y feldespato. Su principal aplicación es la fabricación de vajillas y sanitarios

44

Se elabora a partir de mezcla de arcilla, feldespato y sílice. Se emplea en vajillas, azulejos y objetos decorativos

45

Formada por silicatos de aluminio hidratados. Se vuelve plástica al mezclarla con agua, lo que permite moldearla fácilmente

46

Con un punto de fusión de 1800ºC, las aleaciones de este material tienen una elevada resistencia y son relativamente ligeras por lo que son usadas en el fuselaje de aviones, cuadros de bicis de carreras, etc.

47

Material utilizado para recubrir otros metales (hierro y acero principalmente) y así protegerlos de la oxidación

48

Aleación de cobre y cinc

49

Aleación de cobre y estaño

50

Aleación de acero o hierro recubierto de estaño

51

Aleación de acero con pequeñas proporciones de cromo

52

Aleación de acero con cinc fundido

53

Material no tóxico. Se utiliza para la fabricación de utensilios de cocina, envases y botellas para alimentos, aviones, vagones de tren y automóviles.

54

Metal de aporte en la soldadura blanda. Se descompone en polvo por debajo de -18ºC. Dúctil y maleable en frio

55

Material muy duro, pero frágil y poco dúctil. Formado por hierro y un porcentaje de carbono (entre el 2% y el 6,67%)

56

Material formado por hierro y carbono entre el 0,03% y el 2%

57

Material formado por hierro y un porcentaje de carbono menor del 0,03%

58

Estos materiales aparecen aleados con carbono en un porcentaje diferente y en función de ese porcentaje se realiza su clasificación.

59

Estos materiales no contienen hierro en su composición

60

A la cantidad de calor que es preciso comunicarle a una sustancia para que cambie de esta se le denomina....

61

Se denomina así al proceso de oxidación que tiene lugar en ambientes húmedos o en presencia de sustancias agresivas...

62

Mezcla homogénea de dos o más elementos, de los cuales alguno debe ser metal.

63

Propiedad que resulta de especial importancia en los materiales que se usan en situaciones de contacto permanente con el oxígeno de la atmósfera.

64

Material que responde generando en su interior un campo magnético fuerte que se suma al campo exterior.

65

Es la relación entre la masa de un material (m) y el volumen que ocupa (V). Se suele expresar en kg/m3.

66

Temperatura que permite el paso de un material de su estado solido a su estado líquido

67

Cantidad de calor que necesita un cuerpo para que aumente su temperatura sin que experimente un cambio de fase.

68

Capacidad que tiene un material de aumentar de tamaño cuando aumenta la temperatura.

69

Es la capacidad de un material para permitir el paso del calor a través de él.

70

Esta propiedad permite clasificar a los materiales en conductores, aislantes y semiconductores.

71

Es la capacidad de un material de fracturarse ante esfuerzos o cargas repetitivas, aun cuando estas cargas estén por debajo de su tensión de ruptura.

72

Capacidad de un material de extenderse en láminas como el estaño y el oro.

73

Capacidad de un material de extenderse en hilos como el cobre y el nailon

74

Capacidad de un material para deformarse fácilmente.

75

Es la capacidad que tiene un material de resistir esfuerzos sin deformarse permanentemente o romperse

76

Es la cantidad de energía que absorbe un material antes de romperse como consecuencia de fuerzas exteriores.

77

Los materiales que resisten los golpes sin romperse se denominan...

78

Los materiales que se rompen a causa de los golpes se denominan...

79

Oposición de un material a ser rayado o perforado.

80

Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza externa, el material se ve sometido a una serie de exigencias físicas denominadas....

81

Materiales naturales

82

Materiales transformados

83

Nombre de los tipos de esfuerzos...

84

Nombre de los tipos de esfuerzos

85

Nombre de los tipos de esfuerzos

86

Nombre de los tipos de esfuerzos

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