符合材料原理题库带答案解析复习题练习题.docx
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1、思考题第1章1物质(A)是不以人的意志为转移的客观存在(B)是以人的意志为转移的客观存在(C)是人类产生以后,通过人类加工形成(D)是材料2.材料(A)是物质(B)不以人的意志为转移的客观存在,与人类无关(C)人类用来制造产品的物质,与人类有关,没有人类就谈不上材料(D)指森林里的各类树木3.复合材料(A)是人工合成的多组分,组分间有明显界面的材料(B)是人工合成的多组分,组分间有明显界面的物质(C)非人工合成的天然复合物质(D)是一种复合物质4.复合物质(A)就是一种特殊的复合材料(B)是由人工复合而成(C)是天然形成的多种不同物质、靠自然的力量复合而成(D)是天然形成的多种物质经人工加工而
2、成5. 复合材料的多组分间存在着明显的界面,是一种(A)多相材料(B)单相材料(C)合金材料(D)多相物质6. 组成复合材料的各组分材料(A) 仍保持各自固有的物理和化学特性(B)不再保持各自固有的物理和化学特性(C)因复合效应形成了新的物质,自身消失(D)因发生了化学反应形成了新的物质,自身消失7.复合材料(A)可具有金属特性也可具有非金属特性(B)仅具有金属特性(C)仅具有非金属特性(D)仅具有非晶特性8.复合材料三要素是(A)基体、增强体、界面(B)组元、界面、化学反应(C)组元、界面、物理反应(D)组元、复合效应、化学反应9.竹子的结构是一种典型的复合结构,因此它是一种(A)复合材料(
3、B)复合物质(C)合金材料(D)生物材料10. 复合材料的性能(A)不仅取决于各组分的性能,同时还与组分间的复合效应有关(B)与各组分性能有关,是组分性能的简单叠加(C)与各组分性能有关,是组分性能的线性相乘(D)与各组分性能相关,是组分性能的线性相除11. 复合材料的组分材料间(A)有明显界面(B)无明显界面(C)一定条件下才有界面(D)无法确定12复合材料中基体与增强体的界面(A)一定会有反应层(B)一定会有过渡区(C)无反应层(D)有无反应取决于制备工艺第2章思考题1.增强体按几何形状分(A)零维、一维、二维、三维(B)一维、二维、三维、四维(C)二维、三维、四维、五维(D)三维、四维、
4、五维、六维2.玻璃纤维是非晶型无机纤维,主要成分为(A)氧化镁与Ca、B、Na、Al、Fe等的氧化物。(B)二氧化硅与Ca、B、Na、Al、Fe等的氧化物。(C)氧化锌与Ca、B、Na、Al、Fe等的氧化物。(D)二氧化锆与Ca、B、Na、Al、Fe等的氧化物。3. 玻璃纤维中SiO2作用:(A)提高模量,但毒性大(B)提高耐酸性,改善电性能、降低熔点和粘度,(C)形成骨架,具有高的熔点;(D)降低熔点;改善制备工艺。4. 玻璃纤维中BeO作用:(A)形成骨架,具有高的熔点;(B)提高模量,但毒性大;(C)提高耐酸性,改善电性能、降低熔点、粘度,降低模量和强度(D)降低熔点;改善制备工艺。5.
5、玻璃纤维中B2O3作用:(A)形成骨架,具有高的熔点;(B)提高模量,但毒性大(C)提高耐酸性,改善电性能、降低熔点、粘度,降低模量和强度(D)降低熔点,改善制备工艺6. 玻璃纤维的应力与应变曲线为(A)直线,无屈服、无塑性、呈脆性特征(B)曲线,有屈服、有塑性、呈塑性特征(C)直线,无屈服、无塑性、呈塑性特征(D)曲线,有屈服、有塑性、呈脆性特征7. 玻璃纤维在水中浸泡时,强度会 ;干燥后,可部分恢复。(A)降低 (B)增强 (C)波动 (D)保持不变8.玻璃纤维与水的物理作用使强度 ,干燥后强度恢复(可逆);(A)损失 (B)增强 (C)不变 (D)波动9.玻璃纤维与发生水化学作用时强度
6、(不可逆)(A)损失 (B)增强 (C)不变 (D)波动10.玻璃纤维热处理(升温再降温的过程)使微裂纹增加,强度降低。(A)波动 (B)增强(C)不变(D)损失11.玻璃纤维为无定性结构,无长程有序特征,三维网络结构,具有(A)超强塑性 (B)超强韧性 (C)各向异性 (D)各向同性12. 玻璃纤维为无定性结构,两种结构假说分别为(A)微晶结构和拓扑结构 (B)微晶结构和网络结构(C)金刚石结构和石墨结构 (D)拓扑结构和网络结构13. 4tex表示1000m长原纱4g(A)1000m长原纱4g (B)100m长原纱4g (C)1000m长原纱40g (D)10000m长原纱4g14. 40
7、支表示(A)每千克40m (B)每百克40m (C)每十克40m (D)每克40m15.玻璃纤维浸润剂除了防止纤维间摩擦、划伤外,还具有(A)表面改性便于与基体结合 (B)表面改性提高其强度(C)表面改性提高其韧性 (D)表面改性提高其脆性16.玻璃纤维浸润剂除了防止纤维间摩擦、划伤外,还具有(A)防止纤维表面放电 (B)防止纤维表面聚集静电荷(C)防止纤维表面聚集离子 (D)防止纤维表面产生磁场17.硼纤维是(A)熔融B通过一定工艺直接拉丝形成(B)熔融B通过一定工艺直接挤压形成(C)通过在B芯材上沉积原子硼形成的一种无机复合纤维(D)通过在芯材(W、C、石英纤维等)上沉积不定型的原子硼形成
8、的一种无机复合纤维18.硼纤维的形貌与芯材有关,形成“玉米棒”状的芯材是(A)W芯材 (B)C芯材 (C)石英玻璃 (D)Mo芯材19.芯材上气相沉积B的结构最佳为(A)不定型B (B)晶体B (C)层状B (D)柱状B20.芯材上气相沉积不定型B的最佳温度范围为(A)12001300 (B)1300 (D)150021.当芯材沉积出现晶态硼,硼纤维的强度(A)增加 (B)降低 (C)不变 (D)不确定,发生波动22.碳芯材表面沉积B纤维,纤维表面(A)光滑 (B)粗糙 (C)玉米节节 (D)层片状23. 12001300温度范围产生结晶硼时,一般形成(A)-菱形晶胞结构 (B)-菱形晶胞结构
9、 (C)-菱形晶胞结构 (D)-菱形晶胞结构24. 低于1200,如果还能产生结晶硼时,一般形成(A)-菱形晶胞结构 (B)-菱形晶胞结构 (C)-菱形晶胞结构(D)-菱形晶胞结构25.碳芯硼纤维中的碳芯(A)受拉伸残余应力 (B)受压缩残余应力 (C)受交变残余应力 (D)无残余应力26.钨芯B纤维中芯材产生(A)压缩应力 (B)拉伸应力 (C)无残余应力 (D)交变应力27. 碳纤维是(A)有机纤维经固相反应转变而成的一种多晶纤维状聚合物碳,是一种无机非金属材料(B)无机纤维经固相反应转变而成的一种多晶纤维状聚合物碳,是一种无机非金属材料,(C)有机纤维经固相反应转变而成的一种单晶纤维状聚
10、合物碳,是一种有机非金属材料(D)无机纤维经固相反应转变而成的一种单晶纤维状聚合物碳,是一种无机非金属材料28.碳纤维获得方法一般是(A)通过有机纤维作为先驱丝进行碳化或直接通过气相生长法获得。(B)通过芯材气相沉积形成。(C)通过有机纤维气相沉积形成。(D)通过无机纤维气相沉积形成。29.碳的活性低,需表面处理(氧化、上浆),(A)以降低表面活性,提高纤维韧性(B)以降低表面活性,提高纤维硬度(C)以降低表面活性,提高纤维弹性(D)以提高表面活性,改善界面结合,提高复合材料的性能30.碳纤维的石墨化处理温度一般为(A)1000 (B)2000 (C)3000 (D)400031.碳纤维的石墨
11、化处理的气氛一般为(A)氩气气氛 (B)氮气气氛 (C)氧气气氛 (D)氢气气氛32. 石墨化程度随温度的提高而(A)降低 (B)提高 (C)不变 (D)波动33.石墨化程度随温度的提高而提高,但纤维的强度会(A)下降 (B)上升 (C)波动 (D)不变34.SiC纤维1000以下,力学性能基本不变,可长期使用;1300以上时,(A)性能下降 (B)性能提高 (C)性能进一步显著下降 (D)性能进一步显著提高35. 碳化硅的吸波能力(A)强(B)弱(C)一般(D)无36. SiC纤维耐辐射,对3.21010中子/秒的快中子辐射1.5h或以能量为105中子伏特、200纳秒的强脉冲射线照射下,其强
12、度(A)无明显下降(B)无明显上升(C)不变(D)不确定37. SiC纤维可通过CVD化学气相沉积法是在 丝上沉积SiC形成(A)W、B(B)W、Fe(C)Fe、C(D)W、C38.SiC纤维最外涂层(A)弥合SiC表面的裂纹,提高强度(B)弥合SiC表面的裂纹,提高硬度(C)弥合SiC表面的裂纹,提高塑性(D)弥合SiC表面的裂纹,提高弹性39.SiC纤维最外涂层为陶瓷基复合材料(A)提供弱界面,提高刚性(B)提供弱界面,提高韧性(C)提供强界面,提高韧性(D)提供弱界面,提高硬度40.SiC纤维最外涂层与金属基体反应,(A)提高界面结合强度(B)降低界面结合强度(C)对界面结合强度无影响(
13、D)对界面结合强度影响甚微41.SiC纤维先驱体制备法中有:缩聚反应;溶解抽丝;预氧化和碳化处理4个过程,其序号分别表示为,则其制备顺序为(A)(B)(C)(D)42.氧化铝纤维的制备方法有多种,常见的有(A)杜邦法,拉晶法、住友法、sol-gel法(B)CVD法,拉晶法、住友法、sol-gel法(C)PVD法,拉晶法、住友法、sol-gel法(D)杜邦法,剥离法、住友法、sol-gel法43.晶须是指(A)直径小于3m的单晶体生长的短纤维(B)直径大于3m的单晶体生长的短纤维(C)直径小于3m的单晶体生长的长纤维(D)直径小于3m的多晶体生长的短纤维44.炭黑属于(A)晶体型碳,微晶结构(B
14、)不定型碳,乱层微晶结构(C)层状微晶结构(D)石墨微晶结构45.炭黑经高温处理后(A)会发生部分石墨化,具有准石墨微晶结构,呈同心取向状(B)发生完全石墨化,形成石墨微晶结构(C)不发生石墨化(D)发生部分石墨化,具有准石墨微晶结构,呈随机分散状46. 碳纳米管的制备方法常见的主要有三种:(A) 电弧放电法、PVD和激光蒸发法(B)SPS、化学气相沉积法和激光蒸发法(C)PVD、化学气相沉积法和激光蒸发法(D)电弧放电法、化学气相沉积法和激光蒸发法47.超高分子量聚乙烯纤维的缩写为(A)UHMW-PE(B)UHMW-PEEK(C)UHMW-PEK(D)UHMW48.石墨烯是目前世上(A)最薄
15、、最坚硬的纳米材料(B)最薄却但不是最坚硬的纳米材料。(C)最坚硬但不是最薄的纳米材料。(D)既不是最薄、也不是最坚硬的纳米材料。49.石墨烯为 纳米材料(A)0维(B)1维(C)2维(D)3维50. 石墨烯是构成下列碳同素异形体:碳纳米管和富勒烯,石墨,木炭的基本单元,(A)比钻石坚硬(B)比钻石软(C)与钻石同硬(D)远比钻石软第3章思考题1复合材料的三大要素(A)基体、增强体及两者的结合界面(B)基体、增强体及两者的结合界面处的析出相(C)基体、增强体及两者结合界面处的反应层(D)基体、增强体及两者的表面2复合材料的软设计 (A) 即利用成分设计理论、手段来进行复合材料设计的方法。(B)
16、即利用等强度设计理论、手段来进行复合材料设计的方法。(C)即利用等刚度设计理论、手段来进行复合材料设计的方法。(D)即利用软科学理论(模糊理论、混沌理论)、手段来进行复合材料设计的方法。3复合材料的虚拟设计(A)是一种运用等强度建模技术进行设计的方法,过程复杂,必须由计算机完成(B)是一种运用虚拟技术进行设计的方法,过程复杂,必须由计算机完成(C)是一种运用等刚度建模技术进行设计的方法,过程复杂,必须由计算机完成(D)是一种运用等韧性技术进行设计的方法,过程复杂,必须由计算机完成4复合效应是指(A)将组分A、B两种材料复合起来,两者发生化学反应产生新材料的过程。(B)将组分A、B两种材料复合起
17、来,得到同时具有组分A和组分B的性能特征的综合效果。(C)将组分A、B两种材料复合起来,两者发生物理反应产生新材料的过程。(D)将组分A、B两种材料复合起来,两者发生物理、化学反应产生新材料的过程。5复合材料的平均效应是指(A)复合材料的某项性能等于组成复合材料各组分的性能之积(B)复合材料的某项性能等于组成复合材料各组分的性能之和(C)复合材料的某项性能等于组成复合材料各组分的性能除以该组分的体积分数之和(D)复合材料的某项性能等于组成复合材料各组分的性能乘以该组分的体积分数之和6复合材料的平行效应是(A)一种最简单的线性复合效应,即复合材料的某项性能为所有组分的该项性能相乘。(B)一种最简
18、单的线性复合效应,即复合材料的某项性能为所有组分的该项性能之和。(C)一种最简单的线性复合效应,即复合材料的某项性能与某一组分的该项性能相当。(D)一种最简单的线性复合效应,即复合材料的某项性能为所有组分的该项性能相除。7复合材料的系统效应是(A)将不具备某种性能的各组分复合后,使其具有单个组分所不具有的新性能。(B)将不具备某种性能的各组分通过特定复合后,使其具有所有组分均具有的同一性能。(C)将不具备某种性能的各组分通过特定复合后,使其具有所有组分性能之和的总性能。(D)将不具备某种性能的各组分通过特定复合后,使其具有所有组分性能之积的总性能。8复合材料的共振效应 (A) 是指某一组分A具
19、有一系列的性能,与另一组分复合后,能使A组分的大多数性能得到发挥,而使其中某一项性能充分抑制(B) 是指某一组分A具有一系列的性能,与另一组分复合后,能使A组分的大多数性能得到发挥,而使其中多项项性能充分发挥(C) 是指某一组分A具有一系列的性能,与另一组分复合后,能使A组分的大多数性能受到抑制,而使其中某一项性能充分发挥(D) 是指某一组分A具有一系列的性能,与另一组分复合后,能使A组分的一项性能受到抑制,而使其它性能充分发挥9未切过颗粒强化机制中的颗粒(A)强度高、硬度大、尺寸相对较小(B)强度小、硬度低(C)强度小、韧性好(D)塑形强、硬度低10切过颗粒强化机制中的颗粒(A)强度高、硬度
20、大(B)强度小、硬度低,尺寸相对较大(C)强度小、韧性好(D)塑形强、硬度低11位错切过颗粒(A)可以强化材料(B)弱化了材料性能(C)不影响材料性能(D)会使材料硬度升高12位错切过,产生有序强化,即(A)位错切过,滑移面两侧形成两个反相畴。滑移面即为反相畴界,反相畴界能量低,无需附加应力补偿,从而使复合材料得到强化。(B)位错切过,滑移面两侧形成两个反相畴。滑移面即为反相畴界,反相畴界能量高,无需附加应力补偿,从而使复合材料得到强化。(C)位错切过,滑移面两侧形成两个反相畴。滑移面即为反相畴界,反相畴界能量高,需附加应力补偿,从而使复合材料得到强化。(D)位错切过,滑移面两侧形成两个反相畴
21、。滑移面即为反相畴界,反相畴界能量低,需附加应力补偿,从而使复合材料得到强化。13位错切过,产生界面强化,即位错切过,增加了界面,增加了的界面能,也需外力补偿,从而使复合材料得到强化(A)位错切过,减小了界面,增加了的界面能,需外力补偿,从而使复合材料得到强化(B)位错切过,增加了界面,减小了的界面能,需外力补偿,从而使复合材料得到强化(C)位错切过,减小了界面,减小了的界面能,需外力补偿,从而使复合材料得到强化(D)位错切过,增加了界面,增加了的界面能,需外力补偿,从而使复合材料得到强化14共格应变强化机制,即(A)当颗粒与基体存在共格关系时,产生的应变场对位错产生排斥或吸引作用力,使位错靠
22、近或离开颗粒时均需附加应力(B)当颗粒与基体存在共格关系时,产生的应变场不会影响位错运动(C)当颗粒与基体存在共格关系时,产生的应变场将使位错更易接近应变场(D)当颗粒与基体存在共格关系时,产生的应变场将使位错更易离开应变场15层错强化机制(A)当颗粒与基体结构相差较大,两者的层错能相同,但扩展位错宽度发生变化,位错会受到附加力的作用。(B)当颗粒与基体结构相差较大,两者的层错能不同,扩展位错宽度不会变化,位错会受到附加力的作用。(C)当颗粒与基体结构相差较大,两者的层错能不同,扩展位错宽度将发生变化,位错会受到附加力的作用。(D)当颗粒与基体结构相差较大,两者的层错能相同,扩展位错宽度不发生
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