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材料物理性能
材料物理性能
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应变的三种基本形式:()、()和()。
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应力分量正负号的规定:应力的正负号规定拉应力为(),压应力为()。
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弹性模量又称弹性刚度,表征材料()能力的大小。
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影响弹性模量的因素:()。
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滑移面和滑移方向的组合称为()。
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蠕变过程可以用蠕变曲线来描述,按照蠕变速率的变化,可将蠕变过程分为个阶段:初始阶段、过度阶段、()和加速蠕变。
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蠕变的影响的因素:()
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蠕变变形主要是通过位错滑移、()等机理进行的。
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蠕变是材料的高温力学性能,是缓慢产生()直至断裂的现象。
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材料的强度是材料极为重要的力学性能,是指在规定的荷载作用下,材料发生()时的()。
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决定材料强度的最基本因素是()。
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Griffith公式建立了()之间的关系。
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Inglis理论的贡献在于考虑了()、解释了()强度远低于()强度的事实。
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不是裂纹扩展的基本形式的是()
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断裂判据正确地()
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试样拉断前所承受的最大标称拉应力为()
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Y几何形状因子与()有关。
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一般大多数结构钢的断裂韧度KIC都随温度降低而()。
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疲劳过程是由()、及最后()所组成的。
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宏观疲劳裂纹是由微观裂纹的()、及()而成的。
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疲劳微观裂纹都是由不均匀的()和()引起的。
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产生应力腐蚀的三个条件为()、和()。
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疲劳断裂一般是从机件表面()或()开始的,或是从二者结合处发生的。
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提高金属材料强度的途径:消除内部的()和其他缺陷;引入(),以阻碍位错运动。
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强化金属的手段有()、()、()、和()等。
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细晶强化是非常好的强化方法,但不适用于()。
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填隙式固溶强化是指()等小溶质原子嵌入金属基体的晶格间隙中,使晶格产生不对称畸变造成的强化效应。
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材料强度在时效温度下随时间变化的现象称为()强化
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控制陶瓷材料强度的主要因素是()、()和()。
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塑性形变是指在超过材料的()作用下产生形变,外应力移去后不能恢复的形变。
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晶体中塑性形变的两种基本形式是()
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在较高温度下,即使是在应力在屈服极限以下,试件也会产生塑性变形,时间越长,变形量越大,但不会断裂。
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裂纹扩展的方式有:张开型、撕开型和滑开型,其中最危险的是张开型。
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不同材料的拉伸应力-应变曲线不同,据此可将材料分成三类:()、()、()。
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下列说法不正确的是:()。A质点间作用力愈大,微观弹性模量β值愈大,相应的振动频率愈高。
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下列说法不正确的是:()。A声频支格波中相邻质点的位相差不大,质点的振动频率很高。
37
质点间作用力愈大,微观弹性模量β值愈大,相应的振动频率愈高。
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声频支格波中相邻质点的位相差不大,质点的振动频率很高。
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光频支格波中,质点的振动频率很高,且相邻质点的位相差不大。
40
材料内每个质点的微观弹性模量β不同。
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下列说法不正确的是()。A材料的热容是结构敏感性能;
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材料的热容与微观弹性模量无关。
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材料的体积热容是结构不敏感性能,与材料的结构的关系不大,具有加和性。
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一般恒容热容大于恒压热容,在高温时这种差别更大。
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德拜模型认为:晶体对热容的贡献主要是()的振动,即波长较长的声频支在低温下的振动。
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下列说法不正确的是()。A对于一般的陶瓷制品,当釉层的膨胀系数大于坯体的膨胀系数时,会使釉层剥弱,造成缺陷。
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下列说法不正确的是()。A晶格振动的非线性程度越大,热膨胀系数越大。
48
结构紧密的多晶二元化合物都具有比玻璃大的膨胀系数。
49
同温度下,石英晶体的膨胀系数比石英玻璃的膨胀系数大。
50
对于一般的陶瓷制品,当釉层的膨胀系数大于坯体的膨胀系数时,会使釉层剥弱,造成缺陷。
51
对于一般的陶瓷制品,当釉层的膨胀系数大于坯体的膨胀系数时,可能会导致釉层龟裂。
52
声子间碰撞引起的散射是晶体中热阻的主要来源。
53
声子的平均速度、声子的平均自由程都是振动频率的函数。
54
对于辐射线是完全不透明的介质,可忽略光子导热。
55
λ—热导率或导热系数,其物理意义为:单位温度梯度下,单位时间内通过单位垂直面积的()。
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固体中的导热主要是由晶格振动的格波和()来实现的。
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同一温度下,下列材料中热导率最低的是()。
58
同一种物质,多晶体的热导率总是比单晶的小。
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同条件下,多晶陶瓷Al2O3的热导率比单晶体Al2O3的热导率大。
60
金红石的热导率呈各向异性,总是在热膨胀系数低的方向热导率最大。
61
低温时,石墨在平行于c轴的方向上热导率最大。
62
下列说法不正确的是:A声频支格波中相邻质点的位相差不大,质点的振动频率很高。
63
材料源于声子的比热在低温下随温度的()趋于零。
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同一温度下,下列材料中热导率最低的是:
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材料的体积热容为非结构敏感性能。
66
石英晶体的膨胀系数大于石英玻璃的膨胀系数。
67
电子电导的特征是具有()。
68
下列说法不正确的是()。A通常用电阻率来评定材料的导电性。
69
电导率的大小反映物质输送电流的能力。
70
离子电导不呈现霍尔效应。
71
对于均匀导体,电流强度和电压的关系服从()定律。
72
离子的迁移伴随着一定的()变化,离子在电极附近发生电子的得失而形成新的物质,这就是电解现象。
73
下列说法正确的是()。A只有离子晶体才能成为固体电解质。
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离子晶体NaCl中的载流子为Na+离子和Cl-离子。
75
只有离子晶体才能成为固体电解质。
76
含有杂质的电解质的电导主要是杂质电导。
77
本征电导是指以()作为载流子的电导。
78
杂质电导是由()的运动造成的。
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陶瓷材料中电子电导比较显著的主要是()。
80
在低掺杂半导体中,μ随T升高而大幅度下降;在高掺杂时,迁移率随温度变化较小。
81
掺入受主杂质的半导体称为p型半导体,杂质能级离导带很近。
82
掺入施主杂质的半导体称为n型半导体,杂质能级离价带很近。
83
掺杂浓度和温度对μ的影响,本质上是对载流子()的影响。
84
根据能带理论,晶体中并非所有电子,也并非所有的价电子都参与导电,只有()才能参与导电。
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FeO在氧化气氛下,形成n型半导体。
86
含钛瓷在还原气氛下,将形成p型半导体。
87
杂质对半导体性能的影响是由于杂质离子引起的()造成。
88
BaTiO3的半导化常通过添加微量的稀土元素形成()。
89
对于价控型半导体,可以通过改变(),获得不同的电性能。
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金属氧化物ZnO中,由于金属离子过剩形成间隙离子缺陷,通常表示()。
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一般材料的介质损耗,在高温、低频下,主要为()
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含玻璃相的陶瓷,其电导很大程度上决定于玻璃相。
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电化学老化的必要条件是介质中的离子至少有一种参加电导。
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当碱金属离子总浓度较大时,在碱金属离子总浓度相同情况下,含两种碱比含一种碱的(),比例恰当时,可降到很低。
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含碱玻璃中加入(),尤其是重金属氧化物,可使玻璃电导率降低。
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陶瓷材料主要由三大部分构成:(),三者间量的大小及其相互间的关系,决定了陶瓷材料电导率的大小。
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实物粒子和光都具有波粒二象性。下列事实中不能突出体现波动性的是()
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光与固体相互作用的重要结果是()
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一束白光垂直照射在一光栅上,在形成的同一级光栅光谱中,偏离中央明纹最远的是()
100
光具有波粒二象性,既有波动性,又有粒子性。
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