Pablo Almenara
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Quiz on MATERIALES 1 EVA, created by Pablo Almenara on 26/11/2019.

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Pablo Almenara
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MATERIALES 1 EVA

Question 1 of 71

1

El elemento presente en una aleación, que se encuentra en mayor proporción se denomina:

Select one of the following:

  • Elemento base.

  • Elemento de Aleación.

  • Material base.

Explanation

Question 2 of 71

1

En una aleación, los materiales que se encuentran en menor proporción se denominan:

Select one of the following:

  • Elementos base.

  • Elementos de aleación.

  • Materiales base.

Explanation

Question 3 of 71

1

La propiedad mecánica de los materiales que consiste en la dificultad que existe para crear marcas en su superficie, se denomina:

Select one of the following:

  • Resistencia.

  • Dureza.

  • Tenacidad.

Explanation

Question 4 of 71

1

La capacidad de los sólidos deformables, para soportar tensiones sin alterar su estructura interna o romperse, se denomina:

Select one of the following:

  • Resistencia.

  • Dureza.

  • Tenacidad.

Explanation

Question 5 of 71

1

La capacidad de un material de fracturarse con escasa deformación, se denomina:

Select one of the following:

  • Ductilidad.

  • Fragilidad.

  • Tenacidad.

Explanation

Question 6 of 71

1

La capacidad de algunos materiales, los cuales, bajo la acción de una fuerza, pueden deformarse sosteniblemente sin romperse, se denomina:

Select one of the following:

  • Elasticidad.

  • Tenacidad.

  • Ductilidad.

Explanation

Question 7 of 71

1

Cuando por acción de una fuerza, es posible obtener de un material, alambres o hilos es por su:

Select one of the following:

  • Tenacidad.

  • Ductilidad.

  • Elasticidad.

Explanation

Question 8 of 71

1

La capacidad de un material de absorber energía antes de romperse, se denomina:

Select one of the following:

  • Elasticidad.

  • Resiliencia.

  • Tenacidad.

Explanation

Question 9 of 71

1

La cantidad de energía almacenada durante la deformación elástica, se denomina:

Select one of the following:

  • Resiliencia.

  • Tenacidad.

  • Elasticidad

Explanation

Question 10 of 71

1

La propiedad de los materiales, de recuperar su tamaño y formas originales cuando deja de actuar sobre ellos la fuerza que los deformaba, se denomina:

Select one of the following:

  • Ductilidad.

  • Plasticidad.

  • Elasticidad.

Explanation

Question 11 of 71

1

La propiedad de los cuerpos para adquirir deformaciones permanentes, cuando actúa sobre ellos una fuerza sin romperse, se denomina:

Select one of the following:

  • Ductilidad.

  • Plasticidad.

  • Elasticidad.

Explanation

Question 12 of 71

1

¿Cómo se ve afectada la propiedad "plástica" que poseen algunos materiales con el aumento de la temperatura?

Select one of the following:

  • Aumenta la plasticidad.

  • Disminuye la plasticidad.

  • Afecta a la elasticidad, no a la plasticidad.

Explanation

Question 13 of 71

1

La deformación o rotura producida por una carga alterna, a pesar de no llegar a sobrepasar su límite elástico, se denomina:

Select one of the following:

  • Plasticidad.

  • Fluencia

  • Fatiga.

Explanation

Question 14 of 71

1

La deformación o rotura producida por una carga que se produce a lo largo del tiempo, a pesar de ser inferior al límite elástico, se denomina:

Select one of the following:

  • Plasticidad.

  • Fluencia.

  • Fatiga.

Explanation

Question 15 of 71

1

¿Cómo se ve afectada la "fluencia" que poseen algunos materiales con el aumento de la temperatura?

Select one of the following:

  • Aumenta el riesgo de que se origine.

  • Disminuye el riesgo de que se origine.

  • Afecta a la fatiga, pero no a la fluencia.

Explanation

Question 16 of 71

1

En un metal, al conjunto de planos paralelos y equidistantes que contiene a todos los átomos del cristal, se le denomina.

Select one of the following:

  • Estructura cristalina.

  • Sistema de planos paralelográficos.

  • Sistema de planos cristalográficos.

Explanation

Question 17 of 71

1

La comprensión de la deformación plástica del metal y la teoría que explica la conductividad eléctrica de los metales, se basa en:

Select one of the following:

  • Que los metales tienen los átomos con enlace de covalencia, donde los átomos comparten electrones de último nivel para alcanzar la estabilidad.

  • Que un átomo absorbe un electrón de otro átomo.

  • Que los átomos están rodeados por una "atmósfera" de electrones sin que ninguno de los átomos tenga preferencia por ellos.

Explanation

Question 18 of 71

1

En un metal, mediante tratamientos térmicos, se puede modificar:

Select one of the following:

  • La red regular de átomos.

  • La estructura granular.

  • No se puede modificar la red regular de átomos, ni la estructura granular.

Explanation

Question 19 of 71

1

La "red regular de átomos" de un metal se puede modificar mediante:

Select one of the following:

  • Tratamientos térmicos.

  • Tratamientos mecánicos.

  • No se puede modificar, es fija.

Explanation

Question 20 of 71

1

La "estructura granular" de un metal, se puede modificar mediante:

Select one of the following:

  • Tratamientos térmicos.

  • Tratamientos mecánicos.

  • No se puede modificar, es fija.

Explanation

Question 21 of 71

1

Las propiedades del metal están ligadas a:

Select one of the following:

  • La red regular de átomos.

  • La estructura granular.

  • A la estructura de átomos y su estructura granular.

Explanation

Question 22 of 71

1

Un metal con estructura granular de tamaño grueso es indicativo de:

Select one of the following:

  • Poca resistencia mecánica.

  • Mucha resistencia mecánica.

  • El tamaño no influye en la resistencia mecánica.

Explanation

Question 23 of 71

1

En un metal, casi todas las fracturas se producen:

Select one of the following:

  • Por el tamaño del grano.

  • A lo largo de las "líneas” de dislocación".

  • Por los "puntos de anclaje".

Explanation

Question 24 of 71

1

En un metal el "tamaño del grano" depende de:

Select one of the following:

  • La velocidad de enfriamiento del metal fundido.

  • La velocidad de calentamiento hasta ser fundido.

  • La velocidad de calentamiento y enfriamiento.

Explanation

Question 25 of 71

1

La resistencia mecánica de los metales frente a la carga impuesta en condiciones de servicio se consigue:

Select one of the following:

  • Disminuyendo el número de "granos".

  • Disminuyendo el número de "puntos de anclaje".

  • Ralentizando el desplazamiento de las "dislocaciones".

Explanation

Question 26 of 71

1

El endurecimiento del metal, mediante "trabajo en frío" se debe a:

Select one of the following:

  • La disminución del número de "dislocaciones".

  • La disminución del número de "puntos de anclaje".

  • La creación de "puntos de anclaje" entre las líneas de dislocación.

Explanation

Question 27 of 71

1

Entre las variaciones que sufren las propiedades del metal tras un "trabajo en frío se encuentran:

Select one of the following:

  • umento de la ductilidad y pérdida de resistencia a la corrosión.

  • Aumento de la ductilidad y aumento de resistencia a la corrosión.

  • Pérdida de ductilidad y de resistencia a la corrosión.

Explanation

Question 28 of 71

1

El tratamiento térmico que permite eliminar los efectos no deseados del "trabajo en frío" se denomina:

Select one of the following:

  • Revenido de ablandamiento.

  • Recocido de ablandamiento.

  • Bonificado (temple+recocido).

Explanation

Question 29 of 71

1

La fase del "Recocido de ablandamiento", en la cual el nº de dislocaciones sigue prácticamente igual, pero éstas se han ordenado se denomina:

Select one of the following:

  • Fase de "Recuperación".

  • Fase de "Recristalización".

  • Fase de "Dislocación granular".

Explanation

Question 30 of 71

1

En el proceso de un "Recocido de ablandamiento" a temperaturas altas, el proceso no deseado que puede ocurrir, es:

Select one of the following:

  • Que aumente el nº de dislocaciones y disminuya el nº de los granos de mayor tamaño.

  • Que aumente el nº de dislocaciones y aumenten de tamaño los granos.

  • Que los granos aumenten de tamaño, más los de mayor tamaño a costa de los más pequeños.

Explanation

Question 31 of 71

1

La fase del "Recocido de ablandamiento", en la cual hay crecimiento de nuevos granos en el metal y desaparecen muchas dislocaciones, se denomina

Select one of the following:

  • Fase de "Recuperación".

  • Fase de "Recristalización".

  • Fase de "Dislocación granular".

Explanation

Question 32 of 71

1

El "Endurecimiento por solución sólida", se basa en:

Select one of the following:

  • Añadir al metal base elementos de aleación que se dispersan de forma uniforme dentro del material base.

  • Depositar en el metal base un conjunto de finas partículas de óxidos de cerámica.

  • Precipitar en el metal base partículas muy duras metálicas de aleantes.

Explanation

Question 33 of 71

1

El "Endurecimiento por dispersión", se basa en:

Select one of the following:

  • Añadir al metal base elementos de aleación que se dispersan de forma uniforme dentro del material base.

  • Depositar en el metal base un conjunto de finas partículas de óxidos de cerámica.

  • Precipitar en el metal base partículas muy duras metálicas de aleantes.

Explanation

Question 34 of 71

1

El "Endurecimiento por precipitación", se basa en:

Select one of the following:

  • Precipitar en el metal base un conjunto de finas partículas de óxidos de cerámica.

  • Precipitar en el metal base partículas muy duras no metálicas de aleantes.

  • Precipitar en el metal base partículas muy duras metálicas de aleantes.

Explanation

Question 35 of 71

1

El método de endurecimiento, probablemente más eficaz, para aumentar la resistencia mecánica de las aleaciones y muy usado en estructuras aeronáuticas se denomina:

Select one of the following:

  • "Endurecimiento por solución sólida".

  • Endurecimiento por precipitación".

  • Endurecimiento por dispersión".

Explanation

Question 36 of 71

1

En cuanto al acero se refiere, ¿cuál de éstas afirmaciones es correcta?

Select one of the following:

  • Un alto contenido en carbono, otorga al acero, buenas características de resistencia mecánica, adecuadas para la industria aeronáutica.

  • La limitación del contenido de carbono es responsable de las buenas características mecánicas, de resistencia, tenacidad y dureza que tiene este material.

  • Ambas afirmaciones son correctas.

Explanation

Question 37 of 71

1

¿Cuál de estas aleaciones, tiene valores más altos de límites de elasticidad?:

Select one of the following:

  • Aleaciones de Acero.

  • Aleaciones de Titanio

  • Aleaciones de Aluminio.

Explanation

Question 38 of 71

1

¿Cuál de estas aleaciones, tiene valores más bajos de límites de elasticidad?:

Select one of the following:

  • Aleaciones de Acero.

  • Aleaciones de Titanio.

  • Los "compuestos de carbono".

Explanation

Question 39 of 71

1

Cuando se usa acero en estructuras aeronáuticas y se trata de soportar grandes cargas se usa acero en fase:

Select one of the following:

  • Bainita".

  • "Austenita".

  • Martensita".

Explanation

Question 40 of 71

1

La "fase" que para la combinación hierro-carbono, ocurre por encima de la temperatura eutectoide, se denomina:

Select one of the following:

  • Bainita.

  • Austenita".

  • "Martensita".

Explanation

Question 41 of 71

1

¿Cómo se consigue, para la combinación hierro-carbono, la "fase martensita"?:

Select one of the following:

  • Enfriando rápidamente el acero desde la "fase bainita".

  • Enfriando lentamente el acero desde la "fase bainita".

  • Enfriando rápidamente el acero desde la "fase austenita".

Explanation

Question 42 of 71

1

En cuanto a los tratamientos térmicos se refiere: ¿en qué consiste el "Temple"?

Select one of the following:

  • Calentamiento por encima de la temperatura crítica y luego enfriar rápidamente.

  • Calentamiento por debajo de la temperatura crítica y luego enfriar rápidamente.

  • Calentamiento por encima de la temperatura crítica y luego enfriar lentamente.

Explanation

Question 43 of 71

1

Qué características se consiguen en el acero mediante el "Temple"?

Select one of the following:

  • Aceros martensíticos con máxima dureza y resistencia, de gran utilidad para la industria aeronáutica

  • Aceros martensíticos con máxima ductilidad y resistencia inaceptables para la industria aeronáutica.

  • Aceros martensíticos con máxima dureza y resistencia, inaceptables para la industria aeronáutica.

Explanation

Question 44 of 71

1

¿Mediante qué proceso térmico se consigue aumentar la ductilidad (en detrimento de la dureza y resistencia mecánica) ?:

Select one of the following:

  • Temple.

  • Recocido.

  • Revenido.

Explanation

Question 45 of 71

1

El proceso térmico que consiste en: calentar lentamente el acero ya templado a temperatura por debajo de la crítica de temple, donde se mantiene durante un cierto tiempo, se denomina:

Select one of the following:

  • Normalizado.

  • Revenido.

  • Recocido.

Explanation

Question 46 of 71

1

El proceso térmico que consiste en: calentamiento por encima de la temperatura crítica de temple, donde se mantiene durante un cierto tiempo a esa temperatura y luego enfriar lentamente en horno, se denomina:

Select one of the following:

  • Normalizado.

  • Revenido.

  • Recocido.

Explanation

Question 47 of 71

1

El proceso térmico denominado "bonificado" consiste en:

Select one of the following:

  • Temple+Normalizado

  • temple+Recocido.

  • Temple+Revenido

Explanation

Question 48 of 71

1

¿Qué tratamiento térmico da lugar a un acero especialmente apto para ser sometido a los procesos de mecanizado, estampado, etc., porque se alcanza buena maleabilidad?

Select one of the following:

  • bonificado

  • Recocido.

  • Revenido.

Explanation

Question 49 of 71

1

Si se quiere conseguir crear una “fina capa de gran dureza” en la superficie de una pieza, ¿qué método se puede emplear?:

Select one of the following:

  • Nitruración.

  • Cianuracion

  • Ambas son correctas.

Explanation

Question 50 of 71

1

Si se quiere conseguir crear una “capa profunda y dura” en la superficie de una pieza, ¿qué método se puede emplear?:

Select one of the following:

  • Nitruración

  • Cianuración.

  • Ambas son correctas.

Explanation

Question 51 of 71

1

¿Qué es el INVAR y cuáles son sus propiedades?

Select one of the following:

  • Acero aleado con alta proporción de níquel (36%) y tiene un coeficiente muy bajo de dilatación.

  • Acero aleado con baja proporción de níquel (3%) y tiene un coeficiente muy bajo de dilatación.

  • Acero aleado con alta proporción de níquel (36%) y tiene un coeficiente muy bajo de corrosión.

Explanation

Question 52 of 71

1

El elemento aleante que proporciona al Acero: Mejora de la dureza, y resistencia a la corrosión.

Select one of the following:

  • Níquel.

  • Cromo.

  • Molibdeno.

Explanation

Question 53 of 71

1

La característica principal de la aleación de Acero al Cromo-níquel es:

Select one of the following:

  • La elevada resistencia a la tracción, dureza y resiliencia.

  • La elevada resistencia a la tracción y reducida dureza y resiliencia.

  • La elevada resistencia a la tracción, dureza y reducida resiliencia.

Explanation

Question 54 of 71

1

El elemento o elementos aleantes que proporcionan al Acero: Cualidad de hacerlo soldable.

Select one of the following:

  • Níquel.

  • Cobalto.

  • Molibdeno.

Explanation

Question 55 of 71

1

El elemento aleante que proporciona al Acero: Aumento de resistencia a la rotura, alargamiento y dureza.

Select one of the following:

  • Níquel.

  • Cobalto.

  • Molibdeno.

Explanation

Question 56 of 71

1

El elemento aleante que proporciona al Acero: Alta resiliencia y dureza (adecuados para herramientas de choque)

Select one of the following:

  • tungsteno.

  • Cobalto.

  • Silicio.

Explanation

Question 57 of 71

1

La denominación de aceros "Maragin" se refiere a:

Select one of the following:

  • Aceros de contenido muy bajo de carbono, con 18 % (o más) de níquel y otro tanto de cobalto.

  • Aceros de contenido medio de carbono, con 18 % (o más) de níquel y otro tanto de cobalto.

  • Aceros de contenido alto de carbono, con 18 % (o más) de níquel y otro tanto de cobalto.

Explanation

Question 58 of 71

1

Los aceros de contenido muy bajo de carbono, con 18 % (o más) de níquel y otro tanto de cobalto, se denominan:

Select one of the following:

  • Aceros "Maragin".

  • Aceros "ALCLAD'.

  • Aceros "INVAR".

Explanation

Question 59 of 71

1

En cuanto a las aleaciones de aluminio se refiere, en la industria aeronáutica se emplean las tratadas mediante:

Select one of the following:

  • Moldeo y que endurecen por tratamiento térmico.

  • Forja y que endurecen por tratamiento térmico.

  • Forja y que no endurecen por tratamiento térmico.

Explanation

Question 60 of 71

1

El tratamiento térmico más importante de las aleaciones de aluminio es:

Select one of the following:

  • El "forjado".

  • El "normalizado".

  • El "bonificado".

Explanation

Question 61 of 71

1

Se puede considerar al aluminio dentro de la "Serie 1" (Aluminio puro) si: (señale la respuesta correcta)

Select one of the following:

  • Se considera Serie 1, solamente cuando no tiene presente ningún otro elemento.

  • Se puede alear con Mn, Cu, o Zn, por debajo del 1%, para mejorar su resistencia a la corrosión.

  • Se puede alear con Mn, Cu, o Zn, por debajo del 1%, para mejorar sus propiedades mecánicas.

Explanation

Question 62 of 71

1

La aleación de aluminio, de mayor resistencia mecánica y con gran resistencia a la tracción es:

Select one of the following:

  • Aluminio+Magnesio+Zinc.

  • Aluminio+Magnesio+Silicio.

  • Aluminio+Zinc+Cobre.

Explanation

Question 63 of 71

1

La aleación de aluminio, de menor densidad con un módulo elástico alto y excelente comportamiento a la fatiga es:

Select one of the following:

  • Aluminio+zinc.

  • Aluminio+Silicio.

  • Aluminio+Litío.

Explanation

Question 64 of 71

1

Elija la respuesta correcta:

Select one of the following:

  • Las aleaciones de "Aluminio" presentan buena resistencia a la corrosión a altas temperaturas.

  • El "Titanio" presenta problemas de resistencia a la corrosión a altas temperaturas.

  • Las aleaciones de "Titanio" presentan problemas de resistencia la corrosión a altas temperaturas.

Explanation

Question 65 of 71

1

Elija la respuesta correcta:

Select one of the following:

  • La "fibra de carbono» puede sufrir corrosión en contacto con el "Titanio".

  • Las aleaciones de "AL", "Mg", y "Fe" pueden sufrir corrosión en contacto con "Titanio".

  • El "Titanio" puede sufrir corrosión en contacto con aleaciones de "AL", "Mg", y "Fe».

Explanation

Question 66 of 71

1

Dentro de las "Clases del Titanio" y sus "subtipos", la más utilizada en aviación es la:

Select one of the following:

  • Beta.

  • Near-Alfa.

  • Súper Alfa.

Explanation

Question 67 of 71

1

El metal de aplicación estructural más ligero y de fácil conformabilidad que se conoce es:

Select one of the following:

  • Magnesio,

  • Cobalto.

  • Titanio

Explanation

Question 68 of 71

1

Los "Latones" son aleaciones de:

Select one of the following:

  • Cobre que contiene como elemento de aleación principal otro metal distinto al Níquel.

  • Cobre que contiene como elemento de aleación principal otro metal distinto al Cinc.

  • Cobre que contiene como elemento de aleación principal al Cinc.

Explanation

Question 69 of 71

1

Los "Bronces" son aleaciones de

Select one of the following:

  • Cobre que contiene como elemento de aleación principal otro metal distinto al Cinc o al Níquel.

  • Cobre que contiene como elemento de aleación principal otro metal, el Cinc o el Níquel.

  • Níquel que contiene como elemento de aleación principal otro metal distinto al Cobre o al Cinc.

Explanation

Question 70 of 71

1

Se llaman "aleación antifricción" a:

Select one of the following:

  • Las aleaciones de Antimonio con otros metales.

  • Las aleaciones de Cuproaluminios y plomo.

  • Las aleaciones de Cuproplomos y aluminio.

Explanation

Question 71 of 71

1

La denominadas "Superaleaciónes", utilizadas para trabajos a alta temperatura (como el caso de los turborreactores), están compuestas principalmente por aleaciones que contienen:

Select one of the following:

  • Cadmio y Cobalto.

  • Níquel y Cobalto.

  • Níquel y Cadmio.

Explanation