Quiz de difusión y transformaciones térmicas en materiales metálicos
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Questions and Answers

La velocidad de los procesos térmicamente activados aumenta linealmente con la temperatura.

False

La ecuación de Arrhenius para procesos térmicamente activados es: $k = A e^{-\frac{Q}{RT}}$

True

La energía de activación (Q) en la ecuación de Arrhenius representa la energía necesaria para iniciar un proceso.

True

La representación semilogarítmica de la ecuación de Arrhenius es una recta de pendiente igual a $-\frac{Q}{R}$

<p>True</p> Signup and view all the answers

El valor de la energía de activación (Q) en la ecuación de Arrhenius puede indicar el mecanismo del proceso de difusión.

<p>True</p> Signup and view all the answers

La difusión en estado sólido es un proceso por el cual los átomos se mueven de una parte a otra de la materia, redistribuyéndose.

<p>True</p> Signup and view all the answers

Para que ocurra el movimiento de los átomos por el material, no es necesaria la existencia de un espacio libre adyacente.

<p>False</p> Signup and view all the answers

El átomo debe poseer energía suficiente para romper los enlaces atómicos y distorsionar la red para que ocurra el movimiento de los átomos por el material.

<p>True</p> Signup and view all the answers

El enlace metálico es direccional y más débil individualmente, lo que facilita la difusión en los metales.

<p>False</p> Signup and view all the answers

La constante universal de los gases (R) en la ecuación de Arrhenius es igual a 8.314 J/(mol·K).

<p>True</p> Signup and view all the answers

La difusión en estado sólido es un proceso que ocurre solamente en materiales metálicos.

<p>False</p> Signup and view all the answers

La oxidación es un ejemplo de proceso térmicamente activado.

<p>True</p> Signup and view all the answers

La difusión en materiales metálicos puede ocurrir por auto difusión (átomos del mismo metal), inter difusión (átomos de otros elementos) y desde o hacia el ambiente circundante.

<p>True</p> Signup and view all the answers

Los mecanismos fundamentales de difusión incluyen intercambio simple de átomos, intercambio cíclico, difusión a través de vacantes e intersticial, así como a través de discontinuidades o imperfecciones.

<p>True</p> Signup and view all the answers

La capacidad de difusión está influenciada por el mecanismo de difusión, la temperatura, la estructura de la red del disolvente, el tipo de enlace, la zona de difusión y los gradientes de concentración.

<p>True</p> Signup and view all the answers

Las transformaciones térmicas en materiales metálicos son activadas por la difusión y ocurren mediante nucleación y crecimiento, siendo la temperatura un parámetro fundamental.

<p>True</p> Signup and view all the answers

La cantidad y velocidad de transformación dependen de la temperatura y el tiempo, pudiendo producirse o evitarse a temperaturas bajas o por enfriamiento brusco.

<p>True</p> Signup and view all the answers

Las fases inicial y final de las transformaciones térmicas pueden tener composición y/o estructura diferente, pudiendo tener la misma red cristalina o no.

<p>True</p> Signup and view all the answers

La representación gráfica de las transformaciones térmicas se realiza a través de diagramas temperatura-tiempo-transformación (TTT).

<p>True</p> Signup and view all the answers

La alotropía en materiales metálicos se refiere a la capacidad de cristalizar en diferentes redes cristalinas según la temperatura, con puntos críticos que marcan las temperaturas de transformación.

<p>True</p> Signup and view all the answers

La alotropía es un proceso de nucleación y crecimiento que ocurre en estado sólido, influenciado por la movilidad atómica, inercias y energía libre en el cristal.

<p>True</p> Signup and view all the answers

Las transformaciones atérmicas en materiales metálicos, también conocidas como transformaciones 'martensíticas', no son térmicamente activadas y se producen por cizalladura de planos cristalográficos.

<p>True</p> Signup and view all the answers

Las fases final e inicial de las transformaciones atérmicas tienen distinta red cristalina, pero la misma composición, y suelen ser metaestables.

<p>False</p> Signup and view all the answers

La cantidad transformada en las transformaciones atérmicas depende solo de la temperatura, no de la velocidad de reacción, y suelen ocurrir a baja temperatura.

<p>False</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Fenómenos de difusión y transformaciones térmicas en materiales metálicos

  1. La difusión en materiales metálicos puede ocurrir por auto difusión (átomos del mismo metal), inter difusión (átomos de otros elementos) y desde o hacia el ambiente circundante.
  2. Los mecanismos fundamentales de difusión incluyen intercambio simple de átomos, intercambio cíclico, difusión a través de vacantes e intersticial, así como a través de discontinuidades o imperfecciones.
  3. La capacidad de difusión está influenciada por el mecanismo de difusión, la temperatura, la estructura de la red del disolvente, el tipo de enlace, la zona de difusión y los gradientes de concentración.
  4. Las transformaciones térmicas en materiales metálicos son activadas por la difusión y ocurren mediante nucleación y crecimiento, siendo la temperatura un parámetro fundamental.
  5. La cantidad y velocidad de transformación dependen de la temperatura y el tiempo, pudiendo producirse o evitarse a temperaturas bajas o por enfriamiento brusco.
  6. Las fases inicial y final de las transformaciones térmicas pueden tener composición y/o estructura diferente, pudiendo tener la misma red cristalina o no.
  7. La representación gráfica de las transformaciones térmicas se realiza a través de diagramas temperatura-tiempo-transformación (TTT).
  8. La alotropía en materiales metálicos se refiere a la capacidad de cristalizar en diferentes redes cristalinas según la temperatura, con puntos críticos que marcan las temperaturas de transformación.
  9. La alotropía es un proceso de nucleación y crecimiento que ocurre en estado sólido, influenciado por la movilidad atómica, inercias y energía libre en el cristal.
  10. Las transformaciones atérmicas en materiales metálicos, también conocidas como transformaciones "martensíticas", no son térmicamente activadas y se producen por cizalladura de planos cristalográficos.
  11. Las fases final e inicial de las transformaciones atérmicas tienen distinta red cristalina, pero la misma composición, y suelen ser metaestables.
  12. La cantidad transformada en las transformaciones atérmicas depende solo de la temperatura, no de la velocidad de reacción, y suelen ocurrir a baja temperatura.

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Quiz sobre difusión y transformaciones térmicas en materiales metálicos, abordando temas como mecanismos de difusión, transformaciones térmicas, alotropía y transformaciones atérmicas. ¡Pon a prueba tus conocimientos en metalurgia!

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