Como ya tiene la respuesta en la hoja, agregaré una explicación …
Antes que nada…
esfuerzo = carga estructural sobre el material (generalmente expresado en alguna forma de unidades de presión)
deformación = una medida de deformación del material (sin unidades, ya que es una relación de longitudes)
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Los materiales metálicos sufren deformación elástica (es decir, no permanente) cuando están en tensión hasta que se alcanza una cierta deformación (una especie de punto de no retorno) en la que se produce la deformación plástica (permanente). Una vez que se produce esta deformación permanente, una parte de la deformación total permanecerá siempre, incluso una vez que se elimina la carga. Una vez que la carga comienza a eliminarse, la tensión / tensión se reducen de la misma manera que se incrementaron durante la fase de deformación elástica de la carga.
Entonces, ¿qué significa esto para el gráfico?
En la fase de deformación elástica, la curva de esfuerzo / deformación será lineal como se ve en (Estrés) = (Módulo de Young) * (Esfuerzo).
una vez que se produce la deformación plástica, la pendiente de esta línea cambia y se gana tensión adicional, compre menos tensión y haya una transición a esta nueva pendiente (por lo que la pendiente comenzará a disminuir). Una vez que esto comienza, la carga se elimina (como se dice en su problema) y la tensión de tensión sigue el módulo de Young (es decir, lineal e igual de lineal que la carga). Esta transición ocurre inmediatamente en lugar de cargar
Una vez que la carga se haya eliminado por completo (es decir, la tensión es cero), habrá una compensación en la tensión debido a la deformación plástica (permanente).
La pequeña flecha en las líneas denota los caminos de carga.
Entonces de todo esto podemos ver que B es el camino correcto.
C sigue mi descripción, pero C dice que está comenzando con deformación y que no produce deformación, lo que claramente no es cierto si está deformando permanentemente un objeto.
Espero que esto ayude