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Tarea semana 2 resistencia de materiales

Camila Araya AcuñaApuntes25 de Julio de 2022

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DESARROLLO

  1. Entregue tres diferencias entre las aleaciones ferrosas y no ferrosas. Además, entregue dos ejemplos de cada tipo de aleación.

DIFERENCIAS

Aleaciones Ferrosas

Aleaciones No Ferrosas

Tienen al hierro como su principal metal de aleación.

No contienen hierro.

Poseen una atracción magnética.

Se suelen utilizar cuando la atracción magnética del hierro puede ser una desventaja, ya que al no tener hierro no tiene propiedades magnéticas.

Se utilizan en aplicaciones donde la resistencia es el punto focal principal, por lo que su peso es mayor.

Tienen un peso más ligero, son beneficiosos, por ejemplo, para construir máquinas donde sea importante la ligereza. Ideales para aplicaciones electrónicas y eléctricas.

Las aleaciones ferrosas poseen poca resistencia a la corrosión y a la oxidación.

Alta resistencia a la corrosión, buenas propiedades de tensión, muy dúctiles, aún a temperaturas bajas, resistencia mecánica.

EJEMPLOS

Aleaciones Ferrosas

Aleaciones No Ferrosas

Acero inoxidable

Latones (aleación cobre y níquel)

Hierro forjado

Bronce (aleación cobre y estaño)

  1. Distinga las dos características más importantes del cobre. Argumente su respuesta.

  • Funciones importantes en la salud

Existe en varias estructuras orgánicas. El cobre contribuye a la formación y desarrollo de estructuras orgánicas. En el cuerpo humano, por ejemplo, forma parte de la producción de glóbulos rojos y del mantenimiento de los vasos sanguíneos y permite el funcionamiento de algunas enzimas esenciales de nuestro organismo encargadas de descomponer los alimentos.

En dosis adecuadas, el cobre favorece al correcto desempeño del hígado, cerebro, corazón y riñones, a la vez que previene enfermedades óseas. También cumple una función primordial en el desarrollo fetal, ya que es crucial para la formación óptima del cerebro y sistema nervioso de los bebés.

Sin embargo, es altamente tóxico para los humanos en altos niveles. Existe una enfermedad genética llamada Wilson que afecta diferentes órganos vitales, especialmente el hígado y el cerebro, y puede llevar a la muerte.


  • Conductividad

Es uno de los materiales más conductores. El cobre tiene una excelente conductividad eléctrica, y la razón es que en el interior de su estructura los electrones tienen unos vínculos muy débiles, de manera que las partículas se pueden mover con libertad. También tiene muy buena conductividad térmica.

Esta propiedad puede explicarse por enlaces electrónicamente débiles dentro de su estructura. De esta manera, las partículas pueden moverse libremente. Aunque el cobre no es un metal magnético, si hacemos pasar una corriente eléctrica a través de un alambre de cobre enrollado alrededor de una bobina, se crea un campo magnético.

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