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I. Porosidade. II. Trinca superficial. III. Trinca interna. IV. Solda fria.
Quais estão corretas?
Texto 6A1-III
A figura a seguir representa esquematicamente uma ampola evacuada; no seu interior, há um capacitor de placas paralelas, quadradas, de aresta x0 = 10,66 cm, separadas por uma distância d = 1 cm, e conectadas a uma fonte de tensão de 10 V, através de um resistor de resistência R = 1 × 106 Ω. Na ampola, também existe uma fonte de emissão termiônica de elétrons, cujo potencial Va é utilizado para acelerar elétrons até atingirem uma velocidade v constante. Cada elétron, com velocidade v, penetra a região no centro das placas (y = 0), onde há um campo elétrico, e se desloca até atingir o anteparo fosforescente da ampola na borda das placas do capacitor.

Desconsidere os efeitos de bordas do campo elétrico nas placas
do capacitor e considere 8,8 × 10-12 F/m como o valor da
permitividade do vácuo e 1,75 × 1011 C/kg como a razão carga-massa do elétron.
Texto 6A1-III
A figura a seguir representa esquematicamente uma ampola evacuada; no seu interior, há um capacitor de placas paralelas, quadradas, de aresta x0 = 10,66 cm, separadas por uma distância d = 1 cm, e conectadas a uma fonte de tensão de 10 V, através de um resistor de resistência R = 1 × 106 Ω. Na ampola, também existe uma fonte de emissão termiônica de elétrons, cujo potencial Va é utilizado para acelerar elétrons até atingirem uma velocidade v constante. Cada elétron, com velocidade v, penetra a região no centro das placas (y = 0), onde há um campo elétrico, e se desloca até atingir o anteparo fosforescente da ampola na borda das placas do capacitor.

Desconsidere os efeitos de bordas do campo elétrico nas placas
do capacitor e considere 8,8 × 10-12 F/m como o valor da
permitividade do vácuo e 1,75 × 1011 C/kg como a razão carga-massa do elétron.
Texto 6A1-I
O gráfico a seguir mostra o comportamento da energia cinética, Ec (J), em função da distância x, em cm, para um sistema massa-mola idealizado cuja massa é de 320 g.

Texto 6A1-I
O gráfico a seguir mostra o comportamento da energia cinética, Ec (J), em função da distância x, em cm, para um sistema massa-mola idealizado cuja massa é de 320 g.

Para um tubo com raio de 5 cm e um fluido com condutividade térmica de 0,5 W m-1 K-1 , o coeficiente de transferência de calor convectiva entre o fluido e o tubo, em W m-2 K-1 , é
Um experimento de laboratório tem o objetivo de determinar a rigidez elástica de uma mola utilizando a medida da frequência natural do sistema mostrado na Figura.

Foi utilizado no sistema uma barra rígida, cujo momento de inércia em relação ao mancal vale 1,0 kg.m2 .
Se a frequência natural medida foi de 60 rad/s, o valor da
rigidez k, em N/m, é de
Duas amostras do mesmo aço carbono comum hipoeutetoide foram submetidas a tratamentos térmicos de normalização (Amostra 1) e tratamento térmico de têmpera e revenido (Amostra 2).
As microestruturas típicas resultantes desses tratamentos térmicos em tais amostras estão adequadamente descritas a seguir:
O processo de fabricação por conformação mecânica é um conjunto de processos de manufatura que usa a deformação plástica para mudar a forma do metal. A deformação ocorre quando a tensão ultrapassa o limite de escoamento do metal. As tensões podem ser de tração, compressão, dobramento ou cisalhamento. Diferente da deformação elástica, que desaparece quando se retira a tensão que a deforma, a deformação plástica é permanente.
Em um processo de dobramento de chapa, a linha neutra se desloca do centro para 0,4 t, onde t é a espessura da chapa, na área de dobra.
Nesse contexto, considere a Figura abaixo, que representa um processo de dobramento de chapa.

Qual deve ser o comprimento da chapa, em milímetro,
para que, após dobrada como mostrado na Figura, ela
fique com as dimensões indicadas?
A Figura abaixo representa, qualitativamente, por meio do diagrama tensão-deformação uniaxial, o processo conhecido como “endurecimento por deformação a frio” de um aço.

A sentença que descreve corretamente o processo e as respectivas alterações das principais propriedades mecânicas do aço, em tal processo, é a seguinte: