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Jugar Test
1. 
Clasificación de los materiales en ingeniería según Groover, incluyen:
A.
Metales
B.
Cerámicos
C.
Polimeros
D.
Compuestos
2. 
Los metales son los menos importantes en Ingeniería
A.
Falso
B.
Cierto
3. 
Los metales son los mas importantes en Ingeniería
A.
Cierto
B.
Falso
4. 
La importancia tecnológica y comercial de los metales se debe a las propiedades que virtualmente tienen todos los metales comuenes. ¿Cuales son?
A.
Rigidez y resistencia elevadas
B.
Tenacidad
C.
Conductividad eléctrica buena
D.
Conductividad térmica buena
5. 
Los metales pueden alearse para darles rigidez, resistencia y dureza elevadas; se les utiliza para que proporcionen el marco estructural para la mayor parte de los productos de ingeniería.
A.
Por su rigidez y resistencia elevadas
B.
Por su tenacidad
C.
Por su conductividad eléctrica buena
D.
Por su conductividad térmica buena
6. 
Los metales tienen la capacidad de absorver energia mejor que otras clases de materiales.
A.
Por su rigidez y resistencia elevadas
B.
Por su tenacidad
C.
Por su conductividad eléctrica buena
D.
Por su conductividad térmica buena
7. 
Los metales son conductores debido a su enlace metálico, que permite el movimiento libre de los electrones como transportadores de energía.
A.
Por su rigidez y resistencia elevadas
B.
Por su tenacidad
C.
Por su conductividad eléctrica buena
D.
Por su conductividad térmica buena
8. 
Los enlaces metálicos también explican el porqué los metales generalmente conducen el calor mejor que los cerámicos y los polímeros.
A.
Por su rigidez y resistencia elevadas
B.
Por su tenacidad
C.
Por su conductividad eléctrica buena
D.
Por su conductividad térmica buena
9. 
Los metales se clasifican en:
A.
Fierrosos y No fierrosos
B.
Ferrosos y No fierrosos
C.
Fierrosos y No ferrosos
D.
Ferrosos y No ferrosos
10. 
¿Cuales son los metales ferrosos?
A.
Los que se basan en el hierro
B.
Los que no se basan en el hierro
C.
No existen
11. 
Es un metal compuesto de dos o mas elementos, al menos uno de los cuales es metálico.
A.
Una aleación
B.
Diagrama de fase
C.
Hematita
D.
Fase
12. 
Es un medio gráfico de representar las fases de un ssitema de aleación metálica como una función de la composición y la temperatura.
A.
Diagrama de fase
B.
Diagrama de Esfuerzo - Deformación
C.
Diagrama de conos
D.
Diagrama del metal
13. 
¿Que observa en la imágen?
A.
Un diagrama de fase para el sistema de aleación Co y Niquel
B.
Un diagrama de fase para el sistema de aleación Cobre y Nu
C.
Un diagrama de fase para el sistema de aleación Cobre y Niquel
D.
Un diagrama de fase para el sistema de aleación Cobre y Antimonio
14. 
¿Que observa en la imágen?
A.
Un diagrama de fase para el sistema de aleación Co y Niquel
B.
Un diagrama de fase para el sistema de aleación Cobre y Nu
C.
Un diagrama de fase para el sistema de aleación Estaño y Plomo
D.
Un diagrama de fase para el sistema de aleación Cobre y Antimonio
15. 
Es una composición particular en un sistema en el cual el solidus y liquidus están a la misma temperatura
A.
Aleación eutéctica
B.
Aleación autóctona
C.
Aleación elítctica
D.
Aleación criptónica
16. 
El hierro puro se funde a:
A.
1 539 ºC (2 802 ºF)
B.
1 529 ºC (2 802 ºF)
C.
1 539 ºC (2 812 ºF)
D.
1 639 ºC (2 902 ºF)
17. 
A temperatura ambiente, la temperatura alpha se llama:
A.
Ferrita
B.
Austentita
C.
Pirita
18. 
Cuando la ferrita se transforma en Gama, a ésta se le denomina:
A.
Austenita
B.
Austentita
C.
Fierrosos y No ferrosos
D.
Pirita
19. 
Hierro como prodcuto comercial se encuentra como:
A.
Hierro electrolítico
B.
Hierro de lingote
C.
Hierro forjado
20. 
Es una fase intermedia: un compuesto metálico de hierro y carbono que es duro y frágil
A.
Austenita
B.
Cerámicos
C.
Fierrosos y No ferrosos
D.
Cementita
21. 
¿Cual es el mineral principal para producir hierro y acero?
A.
Hematita
B.
Hematocito
C.
Hematite
D.
Hematomo
22. 
Seleccione todos aquellos que sean minerales de hierro
A.
Hematita
B.
Magnetita
C.
Siderita
D.
Limonita
23. 
¿Materias primas para reducir el hierro?
A.
La caliza y el coque
B.
La graniza y el coque
C.
La caliza y el qoqe
D.
Solo la caliza
24. 
¿Se usa como fundente del hierro?
A.
La caliza
B.
Austentita
C.
El coque
25. 
Se usa como combustible de carbono para las reacciones químicas del hierro.
A.
Austenita
B.
Austentita
C.
El coque
26. 
¿Que observa en la imágen?
A.
La sección transversal de un alto horno para fabricar hierro.
B.
La sección transversal de un alto horno para fabricar Zinc.
C.
La sección transversal de un alto horno para fabricar coque.
D.
La sección transversal de un alto horno para fabricar hematita.
27. 
¿Que observa en la imágen?
A.
Diagrama esquemático que indica los detalles de la operación de un alto horno.
B.
La sección transversal de un alto horno para fabricar Zinc.
C.
La sección transversal de un alto horno para fabricar coque.
D.
La sección transversal de un alto horno para fabricar hematita.
28. 
¿Que observa en la imágen?
A.
Horno de arco eléctrico para fabricar acero.
B.
La sección transversal de un alto horno para fabricar Zinc.
C.
La sección transversal de un alto horno para fabricar coque.
D.
La sección transversal de un alto horno para fabricar hematita.
29. 
¿Es una aleación de hierro que tiene un contenido de carbono que varía entre 0.02% y 2.11%?
A.
Acero
B.
Austentita
C.
El coque
D.
Cementita
30. 
¿Que observa en la imágen?
A.
Fundición contínia del acero
B.
Fundición continua del hierro.
C.
La sección transversal de un alto horno para fabricar coque.
D.
La sección transversal de un alto horno para fabricar hematita.
31. 
De acuerdo con un esquema de nomenclatura creado por el American Iron and Steel Institute (AISI) y la Society of Automotive Engineers (SAE), los aceros simples al carbono se especifican por medio de un sistema numérico de cuatro dígitos: 10XX, donde el 10 indica que el acero es al carbono simple, y XX señala el porcentaje de carbono en centésimas de puntos porcentuales. Por ejemplo, un acero 1020 contiene 0.20% de C.
A.
Cierto
B.
Falso
32. 
De acuerdo con un esquema de nomenclatura creado por el American Iron and Steel Institute (AISI) y la Society of Automotive Engineers (SAE), los aceros simples al carbono se especifican por medio de un sistema numérico de cuatro dígitos: 10XX, donde el 10 indica que el acero es al carbono simple, y XX señala el porcentaje de carbono en centésimas de puntos porcentuales. Por ejemplo, un acero 1020 contiene 0.50% de C.
A.
Cierto
B.
Falso
33. 
De acuerdo con el contenido de carbono, los aceros pueden ser:
A.
Al bajo, medio y alto carbono.
B.
Al bajo y alto carbono.
C.
Al medio y alto carbono.
D.
Al alto carbono.
34. 
En el acero, mejora la resistencia, dureza y resistencia al desgaste y a la dureza en caliente.
A.
Cromo
B.
Manganeso
C.
Molibdeno
D.
Niquel
35. 
Mejora la templabilidad del acero.
A.
Cromo
B.
Manganeso
C.
Molibdeno
D.
Niquel
36. 
Incrementa la tenacidad y dureza en caliente.
A.
Cromo
B.
Manganeso
C.
Molibdeno
D.
Niquel
37. 
Mejora la resistencia a la corrosión.
A.
Cromo
B.
Manganeso
C.
Molibdeno
D.
Niquel
38. 
¿Los metales más importantes de la ingeniería en el grupo de los no ferrosos son?
A.
Son el aluminio, el cobre, el magnesio, el níquel, el titanio y el zinc, así como sus aleaciones.
B.
son el aluminio, el cobre, el magnesio, el níquel, el titanio, el arsénico y el zinc, así como sus aleaciones.
C.
son el aluminio, el cobre, el magnesio, el níquel, el paladio, el titanio y el zinc, así como sus aleaciones.
D.
son el aluminio, el cobre, el magnesio, el níquel, el titanio, el tungsteno, el coque y el zinc, así como sus aleaciones.
39. 
¿El aluminio y el magnesio son metales ligeros y por esta característica es frecuente que se les especifique en aplicaciones de ingeniería?
A.
Cierto
B.
Falso
40. 
En muchos aspectos, el níquel (Ni) es similar al hierro. Es magnético y su módulo de elasticidad es virtualmente el mismo que el del hierro y el acero. Sin embargo, es mucho más resistente a la corrosión y las propiedades de alta temperatura de sus aleaciones por lo general son superiores.
A.
Cierto
B.
Falso
41. 
En muchos aspectos, el níquel (Ni) no es similar al hierro. Es magnético y su módulo de elasticidad es virtualmente el mismo que el del hierro y el acero. Sin embargo, es mucho más resistente a la corrosión y las propiedades de alta temperatura de sus aleaciones por lo general son superiores.
A.
Falso
B.
Cierto
42. 
Son un grupo de aleaciones de alto rendimiento diseñadas para satisfacer requerimientos muy exigentes de fortaleza y resistencia a la degradación de su superficie (corrosión y oxidación) a varias temperaturas de uso.
A.
Super-aleaciones
B.
Aleaciones
C.
Cementitas
D.
Probiotitas
43. 
Los compuestos cerámicos se caracterizan por tener enlaces covalentes e iónicos. Éstos son más fuertes que los enlaces metálicos de los metales, lo que ayuda a la dureza y rigidez altas pero ductilidad baja de los materiales cerámicos.
A.
Cierto
B.
Falso
44. 
La mayoría de los materiales cerámicos adoptan estructura cristalina.
A.
Cierto
B.
Falso
45. 
Las debilidades que limitan la resistencia a la tensión de los materiales cerámicos casi no se presentan cuando se aplican esfuerzos compresivos.
A.
Cierto
B.
Falso
46. 
Las conductividades térmica y eléctrica de la mayoría de los cerámicos son menores que las de los metales; pero el rango de valores es mayor, lo que permite que ciertos cerámicos se utilicen como aislantes, en tanto que otras son conductores eléctricos.
A.
Cierto
B.
Falso
47. 
Estos materiales se basan en silicatos minerales, sílice y óxidos minerales. Los productos principales son el barro cocido (vasijas, vajillas, ladrillos y mosaicos), cemento y abrasivos naturales tales como la alúmina.
A.
Cerámicos tradicionales
B.
Metales
C.
No metales ferrosos
48. 
Los silicatos minerales, tales como las arcillas de distintas composiciones, y el sílice, como el cuarzo, se encuentran entre las sustancias más abundantes en la naturaleza, y constituyen las materias primas principales de los materiales cerámicos tradicionales.
A.
Cierto
B.
Falso
49. 
Como un tipo de cerámico, es un compuesto inorgánico, no metálico (o mezcla de compuestos) que se enfría hasta adquirir una condición rígida sin cristalizar; es un cerámico que como material sólido está en estado vítreo.
A.
Vidrio
B.
Vidreo
C.
Fledespato
D.
Sílice
50. 
Es un compuesto que consiste en moléculas de cadena larga, cada una de las cuales está hecha de unidades que se repiten y conectan entre sí. En una sola molécula de polímero puede haber miles, incluso millones, de unidades. La palabra se deriva de los vocablos griegos poly , que significa muchos , y meros (que se contrae a mero ), que es parte.
A.
Polímero
B.
Cerámico
C.
Metal
D.
Cementita
51. 
Son materiales sólidos a temperatura ambiente, pero si se les calienta a temperaturas de apenas unos cuantos cientos de grados, se vuelven líquidos viscosos.
A.
Termoplástico
B.
Cerámicos
C.
Plastos
D.
Plásticos
52. 
No toleran ciclos repetidos de calentamiento.
A.
Los polímeros termofijos , o termofijos (termoestables) (TS).
B.
Cerámicos
C.
Termoplastos
53. 
Se trata de polímeros que presentan alargamiento elástico extremo si se les sujeta a un esfuerzo mecánico relativamente débil. Algunos elastómeros son capaces de estirarse en un factor de 10 y aun así recuperar su forma original por completo.
A.
Elastómetos
B.
Cerámicos
C.
Aleación elítctica
54. 
Los polímeros se sintetizan por medio de la unión de muchas moléculas pequeñas en otras más grandes, llamadas macromoléculas , que poseen una estructura parecida a una cadena.
A.
Cierto
B.
Falso