
PREGUNTA 1 de 20
Para que el mecanismo de difusión sustitucional sea operativo.
βͺ
A)
es necesario que los átomos de la especie en difusión sean mucho menores que los de la red del soluto
βͺ
B)
es necesario que existan vacantes en la red del disolvente.
βͺ
C)
la estructura cristalina del disolvente debe ser de muy alto factor de empaquetamiento.
βͺ
D)
la estructura cristalina del disolvente debe ser FCC.
PREGUNTA 2 de 20
En la difusión atómica en estado estacionario el flujo neto de átomos es proporcional a
βͺ
A)
al gradiente de concentración
βͺ
B)
la temperatura
βͺ
C)
la difusividad o coeficiente de difusión
βͺ
D)
al número de átomos por unidad de volumen
PREGUNTA 3 de 20
En los diagramas de fase de sistemas isomórficos binarios
βͺ
A)
la solubilidad es total en estado sólido y parcial en estado líquido.
βͺ
B)
la solubilidad es parcial en el estado sólido y total en el estado líquido.
βͺ
C)
la solubilidad es total tanto en estado líquido como sólido.
βͺ
D)
existen dos fases sólidas.
PREGUNTA 4 de 20
En la microestructura resultante del enfriamiento lento de un acero hipereutectoide hasta temperatura ambiente desde la condición austenítica
βͺ
A)
a fase proeutectoide es la cementita más la austenita.
βͺ
B)
la fase primaria es la ferrita.
βͺ
C)
no siempre existe perlita.
βͺ
D)
Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.
PREGUNTA 5 de 20
La velocidad de difusión (difusividad) atómica en sólidos es mayor
βͺ
A)
al aumentar el gradiente de concentración
βͺ
B)
al disminuir la temperatura
βͺ
C)
en el mecanismo intersticial
βͺ
D)
Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.
PREGUNTA 6 de 20
En los cuproníqueles (aleaciones Cu-Ni) utilizados para tuberías
βͺ
A)
se consigue un elevado endurecimiento debido a la formación de precipitados
βͺ
B)
el aumento de la resistencia se debe a la solución sólida del Ni en Cu.
βͺ
C)
se forma una segunda fase cuando la concentración de Ni es mayor del 30%
βͺ
D)
la microestructura puede variar mucho en función de la composición de la aleación (%Ni)
PREGUNTA 7 de 20
Las aleaciones de composición eutéctica se emplean habitualmente para
βͺ
A)
obtener piezas por colada (de fundición).
βͺ
B)
obtener piezas de altas características mecánicas.
βͺ
C)
obtener piezas por forja (conformación plástica).
βͺ
D)
obtener piezas por deformación en frío.
PREGUNTA 8 de 20
El endurecimiento por dispersión eficaz
βͺ
A)
disminuye cuando las partículas de la segunda fase son duras y frágiles
βͺ
B)
aumenta cuando disminuye el tamaño de las partículas
βͺ
C)
disminuye cuando aumenta la cantidad de segunda fase
βͺ
D)
Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.
PREGUNTA 9 de 20
Una de las diferencias entre los diagramas TTT de aceros y el diagrama de fases Fe-C es
βͺ
A)
que los diagramas TTT únicamente son válidos para aceros al carbono ordinario eutectoides (0.77%C)
βͺ
B)
que en los diagramas TTT nunca aparecen fases proeutectoides
βͺ
C)
que en los diagramas de fase no aparece el microconstituyente eutectoide denominado perlita.
βͺ
D)
que en los diagramas de fase se contemplan todas las aleaciones posibles dentro del sistema Fe-C.
PREGUNTA 10 de 20
La fase martensita tiene una elevada fragilidad
βͺ
A)
debido a la baia solubilidad del carbono en su estructura.
βͺ
B)
debido a su estructura cristalina BCT.
βͺ
C)
porque a temperatura ambiente la difusión atómica es muy lenta.
βͺ
D)
en función del elevado número de sistemas de deslizamiento de dislocaciones en la estructura BCT.
PREGUNTA 11 de 20
La perlita
βͺ
A)
es más resistente que la bainita para una misma composición del acero.
βͺ
B)
es una fase compuesta por agujas de cementita en una matriz ferrítica.
βͺ
C)
está constituida por láminas alternas de cementita y ferrita
βͺ
D)
es consecuencia de la descomposición eutectoide de la austenita a temperaturas inferiores a 550°C.
PREGUNTA 12 de 20
La esferoidita
βͺ
A)
es la fase más estable posible en un acero eutectoide
βͺ
B)
es algo más dura que la martensita, pero mucho más dúctil y tenaz.
βͺ
C)
se obtiene calentando la perlita a 700°C durante 24 horas.
βͺ
D)
es un microconstituyente de los aceros que consiste en agujas de Fe;C en una matriz ferrítica.
PREGUNTA 13 de 20
La dureza de un acero al carbono normalizado (obtenido por enfriamiento lento a partir de la Austenita)
βͺ
A)
aumenta con el contenido de martensita.
βͺ
B)
disminuye conforme disminuye la cantidad de cementita de la aleación.
βͺ
C)
depende de las fracciones de las fases presentes en la perlita.
βͺ
D)
disminuye al aumentar el contenido de carbono.
PREGUNTA 14 de 20
La templabilidad
βͺ
A)
es la facilidad con la que un acero puede enfriarse rápidamente
βͺ
B)
depende del porcentaje de carbono del acero
βͺ
C)
no varía al añadir elementos de aleación al acero
βͺ
D)
de los aceros de construcción naval de resistencia normal es elevada
PREGUNTA 15 de 20
El objetivo del tratamiento térmico de martemplado es
βͺ
A)
Incrementar la templabilidad del acero.
βͺ
B)
Aumentar la ductilidad del acero para hacerlo conformable y mecanizable.
βͺ
C)
Reducir el riesgo de aparición de grietas de temple.
βͺ
D)
Obtener esferas de cementita en una matriz ferrítica.
PREGUNTA 16 de 20
Los aceros de resistencia normal para construcción naval
βͺ
A)
Tienen una cantidad de carbono superior al 0,23%. K
βͺ
B)
Son aceros de alta aleación.
βͺ
C)
Se suministran en estado laminado en caliente o normalizado.
βͺ
D)
Tienen una cantidad de carbono inferior al 0,03%.
PREGUNTA 17 de 20
El acero 1050
βͺ
A)
es un acero al carbono ordinario
βͺ
B)
contiene un 5% de carbono
βͺ
C)
es un acero aleado
βͺ
D)
es un acero de alto carbono
PREGUNTA 18 de 20
A temperatura ambiente la microestructura de un acero al carbono ordinario de muy alto carbono normalmente es
βͺ
A)
perlítica
βͺ
B)
martensítica
βͺ
C)
ferriticoperlítica
βͺ
D)
martensítica revenida
PREGUNTA 19 de 20
¿Cuál de los siguientes elementos aleantes permite que haya aceros con microestructura austenítica a temperatura ambiente?
βͺ
A)
Níquel
βͺ
B)
Cromo
βͺ
C)
Carbono
βͺ
D)
Hierro
PREGUNTA 20 de 20
El endurecimiento por precipitación de las aleaciones de aluminio naval utilizadas para perfiles
βͺ
A)
Se consigue añadiendo una gran cantidad de elementos aleantes.
βͺ
B)
Se consigue mediante un tratamiento térmico de temple.
βͺ
C)
Se debe a la formación de precipitados de pequeño tamaño.
βͺ
D)
Se consigue mediante el recocido de regeneración.
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