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《材料科学基础》习题集

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材料科学基础习题集

第1章原子结构与键合

概念与名词:

分子,原子;

主量子数n,轨道角动量量子数l,磁量子数m,自旋角动量量子数s;

能量最低原理,Pauli不相容原理,Hund规则;

元素,元素周期表,周期,族;

结合键,金属键,离子键,共价键,范德华力,氢键;

第2章固体结构

概念与名词:

晶体,非晶体;

晶体结构,空间点阵,阵点,晶胞, 7 个晶系, 14 种布拉菲点阵;

宏观对称元素,微观对称元素,点群,空间群;

极射投影,极点,吴氏网,标准投影;

晶向指数,晶面指数,晶向族,晶面族,晶带轴,共价面,晶面间距;

面心立方,体心立方,密排立方,多晶型性,同素异构体;

点阵常数,晶胞原子数,配位数,致密度,四面体间隙,八面体间隙;

合金,相,固溶体,中间相,短程有序参数a ,长程有序参数 S ;

置换固溶体,间隙固溶体,有限固溶体,无限固溶体,无序固溶体,有序固溶体;

正常价化合物,电子化合物,电子浓度,间隙相,间隙化合物,拓扑密堆相;

离子晶体, NaCl 型结构,闪锌矿型结构,纤锌矿型结构,硅酸盐 [SiO 4 ] 4- 四面体;

共价晶体,金刚石结构;

聚集态结构,球晶,缨状微束模型,折叠链模型,伸直链模型;

玻璃,玻璃化转变温度

[ U V W ] 与 [ u v t w ] 之间的互换关系:

晶带定律:

立方晶系晶面间距计算公式:

六方晶系晶面间距计算公式:

电子浓度计算公式:

1.假定有一个晶向BC ,通过坐标原点O 作直线与BC 平行,在直线上任取一点P ,P 点在三个坐标轴上的坐标分别为Xa=a/2,Yb=b/2,Zc=c,求晶相BC 的晶相指数,并画出晶向BC 。

2.已知一个晶向在四轴上坐标分别为OX=a ,OY=-1/2b ,OU=-1/2d ,OZ=0;求该晶向的晶向指数,并画出该晶向。

3. 四方晶系,a=b 、c=1/2a ,一个晶面在X 、Y 、Z 轴上的截距分别为2a,3b,6c,求该晶面的晶

面指数,并用图表示。

4. 在四轴定向的六方晶体中,一个晶面在四个结晶轴上截距分别为∞、b 、-d 、∞,求该晶面

的晶面指数,并画出该晶面。

5. 已知晶面(100)和(010)在晶向[001]上,求二个晶面之间的另一个晶面指数。

6. 求晶向[001]与[010] 所决定的晶面指数。

7. 已知Mn 2+

半径为0.067nm, O 2-

离子半径为0.140nm,计算MnO 晶体结构的堆积系数。 8. CaF 2的密度为3.18g/cm 3

,Ca 的相对原子质量为40.08,F 的相对原子质量为19.00,求CaF 2

的晶格常数。

9. 金刚石的晶格常数a=0.3568nm ,碳的相对原子质量为12,试求金刚石的ρ与碳原子半径r C 10. 计算面心立方结构的四面体间隙的间隙半径,用间隙半径与原子半径比r B /r A 表示间隙的大

小。

11. 计算面心立方结构金属的致密度(堆积系数)k 以及(110)晶面间距d 。

12. 铜为FCC 结构,原子半径为0.127nm ,原子质量为63.54g/mol,试计算:(1)铜的体积密度;

(2)(110)晶面间距。(12分)

13. 某金属为立方晶系结构,密度2.6g/cm 3

,原子量87.627g/mol ,点阵常数为0.608nm ,每一

阵点对应一个原子,计算:(1)该金属晶胞中含有的原子数,确定其晶体结构;(2)(110)晶面间距。

14. 计算说明立方晶系中)(102、)(101以及(210)晶面是否属于一个晶带?若是,写出其晶

带轴指数。

15. 已知面心立方(FCC )结构Fe 的点阵常数a=0.365nm ,Fe 的原子量为55.847g/mol ,求:(1)

面心立方(FCC )结构的Fe 密度;(2)(100)晶面间距。

16. Al 2O 3的密度为3.8g/cm 3

,试计算a)1mm 3

中存在多少原子?b)1g 中含有多少原子? 17. Mn 的同素异构体有一为立方结构,其晶格常数为0.632nm ,ρ为7.26g/cm3,r 为0.112nm ,

问Mn 晶胞中有几个原子,其致密度为多少?

18. 铯与氯的离子半径分别为0.167nm ,0.181nm,试问a)在氯化铯内离子在<100>或<111>方向是

否相接触?b)每个单位晶胞内有几个离子?c)各离子的配位数是多少?d) ρ和K ?

19.金刚石为碳的一种晶体结构,其晶格常数a=0.357nm,当它转换成石墨( =2.25g/cm3)结

构时,求其体积改变百分数?

20.标出面心立方晶胞中(111)面上各点的坐标,并判断

]

10

1[是否位于(111)面上,然后计算

]

10

1[方向上的线密度。

21.标出具有下列密勒指数的晶面和晶向:a) 立方晶系

)

421

(,)

23

1(,)

130

(,[]112,[]311;b)

六方晶系)1112(,)

01

11(,)2123(,]1112[,]

13

21[。

22.在立方晶系中画出{}

111

晶面族的所有晶面,并写出{123}晶面族和﹤221﹥晶向族中的全部

等价晶面和晶向的密勒指数。

23.在立方晶系中画出以

]

001

[为晶带轴的所有晶面。

24.试证明在立方晶系中,具有相同指数的晶向和晶面必定相互垂直。

25.试计算面心立方晶体的(100),(110),(111)等晶面的面间距和面致密度,并指出面间距

最大的面。

26.试证明理想密排六方结构的轴比c/a=1.633。

27.Cr的晶格常数a=0.2884nm,密度为ρ=7.19g/cm3,试确定此时Cr的晶体结构。

28.In具有四方结构,其相对原子质量A r=114.82,原子半径r=0.1625nm,晶格常数a=0.3252nm,

c=0.4946nm,密度ρ=7.286g/cm3,试问In的单位晶胞内有多少个原子? In致密度为多少?

29.Mn的同素异构体有一为立方结构,其晶格常数为0.632nm,ρ为7.26g/cm3,r为0.112nm,

问Mn晶胞中有几个原子,其致密度为多少?

30.a)按晶体的钢球模型,若球的直径不变,当Fe从fcc转变为bcc时,计算其体积膨胀多少?

b)经x射线衍射测定在912℃时,α-Fe的a=0.2892nm,γ-Fe的a=0.3633nm, 计算从γ-Fe

转变为α-Fe时,其体积膨胀为多少?与a)相比,说明其差别原因。

31.a)计算fcc和bcc晶体中四面体间隙及八面体间隙的大小(用原子半径R表示),并注明间

隙中心坐标;b)指出溶解在γ-Fe中C原子所处位置,若此类位置全部被C原子占据,那么问在此情况下,γ-Fe能溶解C的质量分数为多少?而实际上碳在铁中的最大溶解质量分数是多少?两者在数值上有差异的原因是什么?

32.Cu-Zn和Cu-Sn组成固溶体最多可溶入多少原子数分数的Zn或Sn?若Cu晶体中固溶入Zn

的原子数分数为10%,最多还能溶入多少原子数分数的Sn?

33.含w(Mo)为12.3% ,w(C)为1.34%的奥氏体钢,点阵常数为0.3624nm,密度为7.83g/cm3,C,

Fe,Mn的相对原子质量分别为12.01,55.85,54.94,试判断此固溶体的类型。

34.渗碳体(Fe3C)是一种间隙化合物,它具有正交点阵结构,其点阵常数a=0.4514nm,b=0.508nm,

c=0.6734nm,其密度=7.66g/cm3,试求Fe 3C每单位晶胞中含Fe原子与C原子的数目。

35.MgO具有NaCl型结构。Mg2+的离子半径为0.078nm,O2-的离子半径为0.132nm。试求MgO的

密度(ρ)、致密度(K)。

36.铯与氯的离子半径分别为0.167nm,0.181nm,试问a)在氯化铯内离子在<100>或<111>方向

是否相接触?b)每个单位晶胞内有几个离子?c)各离子的配位数是多少?d) ρ和K?

37.Al3+和O2-的离子半径分别为0.051nm,0.132nm,试求Al2O3的配位数。

第3章晶体缺陷

概念和名词

点缺陷,线缺陷,面缺陷;

空位,间隙原子,肖脱基空位,弗兰克尔空位;

点缺陷的平衡浓度,热平衡点缺陷,过饱和点缺陷,色心,电荷缺陷;

刃型位错,螺型位错,混合位错,全位错,不全位错;

柏氏回路,柏氏矢量,柏氏矢量的物理意义,柏氏矢量的守恒性;

位错的滑移,位错的交滑移,位错的攀移,位错的交割,割阶,扭折;

位错的应力场,位错的应变能,线张力,滑移力,攀移力;

位错密度,位错增殖,弗兰克—瑞德位错源,L-C位错,位错塞积;

堆垛层错,肖克莱不全位错,弗兰克不全位错;

位错反应,几何条件,能量条件;

可动位错,固定位错,汤普森四面体;

扩展位错,层错能,扩展位错的宽度,扩展位错束集,扩展位错交滑移;

晶界,亚晶界,小角度晶界,对称倾斜晶界,不对称倾斜晶界,扭转晶界;

大角度晶界,“重合位置点阵”模型;

晶界能,孪晶界,相界,共格相界,半共格相界,错配度,非共格相界。

点缺陷的平衡浓度:

?

?

?

?

?

-

=

=

kT

E

A

N

n

C r

ex p

螺型位错的应力场:

2

2

2y

x

y

Gb

zx

xz+

?

-

=

=

π

τ

τ

2

2

2y

x

x

Gb

zy

yz+

?

=

=

π

τ

τ

=

=

=

=

=

yx

xy

zz

yy

xx

τ

τ

σ

σ

σ

刃型位错的应力场:

()

()2

22223

y x y x y D

xx ++-=σ 式中

)1(2v Gb D -=

π

()()2

22

2

2

y x y x y D

yy

+-=σ

)(yy xx zz v σσσ+=

(

)

()

2

2

2

2

2y x

y x x D

yx xy +-==ττ

0====zy yz zx xz ττττ

位错的应变能:

02ln 4r R k Gb E e π= 式中 ?2cos 11v v K --=

位错的线张力:

2kGb T ≈

r Gb 2≈

τ 作用于位错的力:滑移力 b F d τ= 攀移力

b F y σ-=

两平行螺位错间径向作用力:

r

b Gb b f r πτθ2212=

?=Z

两平行刃型位错间的交互作用力:

()

2

222

2212)()1(2y x y x x v b Gb b f yx x +--=

?=πτ

()

2

222

2212)(3)1(2y x y x y v b Gb b f xx y ++-=

?-=πσ

F-R 源开动的临界切应力:

L Gb c =

τ

扩展位错的平衡宽度:

r

b Gb d π221?=

对称倾斜晶界:

θ

θ

b

b D ≈

=

2

sin

2

不对称倾斜晶界:

φθsin ⊥

⊥=

b D ,

三叉晶界界面能平衡公式:2131323

21sin sin sin ???---==r

r r 1.

设Cu 中空位周围原子的振动频率为1013s -1,⊿E m 为0.15?10-18J ,exp(⊿S m /k)约为1,试计算

在700K和室温(27℃)时空位的迁移频率。

2.Nb的晶体结构为bcc,其晶格常数为0.3294nm,密度为8.57g/cm3, 试求每106Nb中所含空

位数目。

3.Pt的晶体结构为fcc,其晶格常数为0.3923nm,密度为21.45g/cm3,试计算其空位粒子数分

数。

4.若fcc的Cu中每500个原子会失去一个,其晶格常数为0.3615nm,试求Cu的密度。

5.由于H原子可填入α-Fe的间隙位置,若每200个铁原子伴随着一个H原子,试求α-Fe理

论的和实际的密度与致密度(已知α-Fe a=0.286nm,r Fe=0.1241nm,r H=0.036nm)。

6.MgO的密度为3.58g/cm3,其晶格常数为0.42nm,试求每个MgO单位晶胞内所含的Schottky

缺陷之数目。

7.若在MgF2中溶入LiF,则必须向MgF2中引入何种形式的空位(阴离子或阳离子)?相反,

若欲使LiF中溶入MgF2,则需向LiF中引入何种形式的空位(阴离子或阳离子)?

8.若Fe2O3固溶于NiO中,其质量分数w(Fe2O3)为10%。此时,部分3Ni2+被(2Fe3++□)取

代以维持电荷平衡。已知

nm

r

O

140

.0

2=

-,

nm

r

Ni

069

.0

2=

+,

nm

r

Fe

064

.0

3=

+,求1m3

中有多少个阳离子空位数?

9.某晶体的扩散实验中发现,在500℃时,1010个原子中有一个原子具有足够的激活能可以跳

出其平衡位置而进入间隙位置;在600℃时,此比例会增加到109。a) 求此跳跃所需要的激活能?b) 在700℃时,具有足够能量的原子所占的比例为多少?

10.某晶体中形成一个空位所需要的激活能为0.32×10-18J。在800℃时,1×104个原子中有一

个空位,在何种温度时,103个原子中含有一个空位?

11.已知Al为fcc晶体结构,其点阵常数a=0.405nm,在550℃式的空位浓度为2×10-6,计算

这些空位平均分布在晶体中的平均间距。

12.在Fe中形成1mol空位的能量为104.675kJ,试计算从20℃升温至850℃时空位数目增加多

少倍?

13.由600℃降至300℃时,Ge晶体中的空位平衡浓度降低了六个数量级,试计算Ge晶体中的

空位形成能。

14.W在20℃时每1023个晶胞中有一个空位,从20℃升至1020℃,点阵常数膨胀了4?10-4%,

而密度下降了0.012%,求W的空位形成能和形成熵。

15.Al的空位形成能(E V)和间隙原子形成能(E i)分别为0.76eV和3.0eV,求在室温(20℃)及500℃

时Al空位平衡浓度与间隙原子平衡浓度的比值。

16.若将一位错线的正向定义为原来的反向,此位错的柏氏矢量是否改变?位错的类型性质是

否变化?一个位错环上各点位错类型是否相同?

17.有两根左螺旋位错线,各自的能量都为

E1,当他们无限靠拢时,总能量为多少?

18.如图3-1表示两根纯螺位错,一个含有

扭折,而另一个含有割阶。从图上所示的箭头方向为位错线的正方向,扭折部分和割阶部分都为纯刃型位错。a)若图示滑移面为fcc 的(111)面,问这两对位错线段中(指割阶和扭折),那一对比较容易通过他们自身的滑移而去除?为什么?b)解释含有割阶的螺型位错在滑动时是怎样形成空位的。

19. 假定有一个b 在]010[晶向的刃型位错沿着(100)晶面滑动,a)如果有另一个柏氏矢量在[010]

方向,沿着(001)晶面上运动的刃型位错,通过上述位错时该位错将发生扭折还是割阶?b)如果有一个b 方向为[100],并在(001)晶面上滑动的螺型位错通过上述位错,试问它将发生扭折还是割阶?

20. 有一截面积为1mm 2,长度为10mm 的圆柱状晶体在拉应力作用下,a)与圆柱体轴线成45°

的晶面上若有一个位错线运动,它穿过试样从另一面穿出,问试样将发生多大的伸长量(设b=2?10-10m )?b)若晶体中位错密度为1014m -2,当这些位错在应力作用下,全部运动并走出晶体,试计算由此而发生的总变形量(假定没有新的位错产生)。c)求相应的正应变。

21. 有两个被钉扎住的刃型位错A-B 和C-D ,他们的长度x 相等,

且具有相同的b 大小和方向(图3-2)。每个位错都可看作F-R 位错源。试分析在其增值过程中两者间的交互作用。若

能形成一个大的位错源,使其开动的τc 多大?若两位错b 相

反,情况又如何?

22. 如图3-3所示,在相距为h 的滑移面上有两个相互平行

的同号刃型位错A 、B 。试求出位错B 滑移通过位错A

上面所需的切应力表达式。

23. 已知金晶体的G=27GPa

,且

晶体

上有一直

刃位错b=0.2888nm ,试作出此位错

所产生的最大分切应力与距离关系图,并计算当距离为2μm 时的最大分切应力。 24. 两根刃位错的b 大小相等且相互垂直(如图3-4所示),计算位错2从其滑移面上x=∞处移

至x=a 处所需的能量。

25. 已知Cu 晶体的点阵常数a=0.35nm ,切变模量G=4×104

MPa ,有一位错b ]011[2a

=,其位

错线方向为]011[,试计算该位错的应变能。

26. 在同一滑移面上有两根相平行的位错线,其柏氏矢量大小相等且相交成φ角,假设两柏氏

矢量相对位错线呈成对配置(图3-5),试从能量角度考虑,φ在什么值时两根位错线相吸或相斥。

27. 图3-6所示某晶体滑移面上有一柏氏矢量为b 的位错环并受到一均匀切应力τ的作用,a)

分析各段位错线所受力的大小并确定其方向;b)在τ作用下,若要使它在晶体中稳定不动,其最小半径为多大?

28. 试分析在fcc 中,下列位错反应能否进行?并指出其中三个位错的性质类型?反应后生成的

新位错能否在滑移面上运动?

[][][]

111321161102a a a →+

29. 试证明fcc 中两个肖克莱不全位错之间的平衡距离d s 可近似由下式给出

r Gb d s π242

。 30. 已知某fcc 的堆垛层错γ为0.01J/m 2,G 为7?1010

Pa ,a=0.3nm ,v =0.3,试确定[]2116a 和[]

1126

a 两不全位错之间的平衡距离。

31. 在三个平行的滑移面上有三根平行的刃型位错线A 、

B 、

C (图3-7)其柏氏矢量大小相等,AB 被钉扎不能动,a)若无其它外力,仅在A 、B 应力场作用下,

位错C 向哪个方向运动?b)指出位错向上述方向运动,最终在何处停下?

32. 如图3-8所示,离晶体表面l 处有一螺位错1,相对应

的在晶体外有一符号相反的镜像螺位错2,如果在离表面l /2处加以同号螺位错3,试计算加至螺位错3上的力,并指出该力将使位错3向表面运动还是向晶体内部运

动;如果位错3与位错1的符号相反,则结果有何不同(所有位错的柏氏矢量都为b )?

33. 铜单晶的点阵常数a=0.36nm ,当铜单晶样品以恒应变速率进行拉伸变形时,3秒后,试样

的真应变为6%,若位错运动的平均速度为4?10-3cm/s ,求晶体中的平均位错密度。 34. 铜单晶中相互缠结的三维位错网络结点间平均距离为D ,a)计算位错增殖所需的应力τ;b)

如果此应力决定了材料的剪切强度,为达到G/100的强度值,且已知G=50GPa ,a=0.36nm ,D 应为何值?c)计算当剪切强度为42MPa 时的位错密度ρ。

35. 试描述位错增殖的双交滑移机制。如果进行双交滑移的那

段螺型位错长度为100nm ,而位错的柏氏矢量为0.2nm ,试求实现位错增殖所必需的切应力(G=40GPa )。

36. 在Fe 晶体中同一滑移面上有三根同号且b 相等的直刃型位

错线A 、B 、C ,受到分切应力τx 的作用,塞积在一个障碍物前(图3-9),试计算出该三根位错线的间距及障碍物受到的力(已知G=80GPa, τx =200MPa ,b=0.248nm )。

37. 不对称倾斜晶界可看成由两组柏氏矢量相互垂直的刃位错b ┴和b ├交错排列而构成的。

试证

明两组刃型位错距离为D ┴?θsin ┴b =

,D ├?θsin ├b =。

38. 证明公式

θ

θ

b

b D ≈

=

2

sin

2也代表形成扭转晶界的两个平行螺型位错之间的距离,这个扭

转晶界是绕晶界的垂直线转动了θ角而形成。

39. 在铝试样中,测得晶粒内部密度为5?109/cm 2。假定位错全部集中在亚晶界上,每个亚晶粒

的截面均为正六边形。亚晶间倾斜角为5°,若位错全部为刃型位错,]

101[2a

b =,柏氏

矢量的大小等于2?10-10m ,试求亚晶界上的位错间距和亚晶的平均尺寸。

40. Ni 晶体的错排间距为2000nm ,假设每一个错排都是由一个额外的(110)原子面所产生的,

计算其小倾角晶界的θ角。

41. 若由于嵌入一额外的(111)面,使得α-Fe 内产生一个倾斜1°的小角度晶界,试求错排间

的平均距离。

42. 设有两个α晶粒与一个β相晶粒相交于一公共晶棱,并形成三叉晶界,已知β相所张的两

面角为100°,界面能γαα为0.31Jm -2,试求α相与β相的界面能γαβ。

43. 证明一维点阵的α-β相界面错配可用一列刃型位错完全调节,位错列的间距为

δ

αβ

=

D ,

式中αβ为β相的点阵常数,δ为错配度。

第4章 固体中原子及分子的运动

概念与名词:

质量浓度,密度,扩散,自扩散,互扩散,间隙扩散,空位扩散,下坡扩散,上坡扩散,稳态扩散,非稳态扩散,扩散系数,互扩散系数,扩散通量,柯肯达尔效应,体扩散,表面扩散,晶界扩散

1.

dx

d D

J ρ-=

2.

)2(

2

2

),(2

12

1Dt x erf t x ρρρρρ-+

+=

3.)

2(),(0

Dt x

erf t x s s =--ρρρρ 4.Dt

A x

=

5.1221~

x D x D D +=

6.

??

-

=

=

1

10

1

)

(

2

1

)

ρ

ρ

ρ

ρ

ρxd

d

dx

t

D

7.

)

ln

ln

1(

i

i

i x

kTB

D

?

?

+

=

γ

8.

Γ=2

pd

D

9.

)

exp(

0RT

Q

D

D-

=

10.

r n R

n

=

-

2

1. 有一硅单晶片,厚0.5mm,其一端面上每107个硅原子包含两个镓原子,另一个端面经处理后含镓的浓度增高。试求在该面上每107个硅原子需包含几个镓原子,才能使浓度梯度成为2×1026原子/m3.m 硅的点阵常数为0.5407nm。

2. 在一个富碳的环境中对钢进行渗碳,可以硬化钢的表面。已知在1000℃下进行这种渗碳热处理,距离钢的表面1mm处到2mm处,碳含量从5at%减到4at%。估计在近表面区域进入钢的碳原子的流入量J(atoms/m2s)。

(γ-Fe在1000℃的密度为7.63g/cm3,碳在γ-Fe中的扩散常数D0=2.0×10-5m2/s,激活能Q=142kJ/mol)。

3. 为研究稳态条件下间隙原子在面心立方金属中的扩散情况,在厚0.25mm的金属薄膜的一个端面(面积1000mm2)保持对应温度下的饱和间隙原子,另一端面为间隙原子为零。测得下列数据:

4. 一块含0.1%C的碳钢在930℃渗碳,渗到0.05cm的地方碳的浓度达到0.45%。在t>0的全部

时间,渗碳气氛保持表面成分为1%,假设

γ

C

D=2.0×10-5exp(-140000/RT) (m2/s),

(a) 计算渗碳时间;

(b) 若将渗层加深一倍,则需多长时间?

(c) 若规定0.3%C作为渗碳层厚度的量度,则在930℃渗碳10小时的渗层厚度为870℃渗碳10小时的多少倍?

5.含0.85%C的普碳钢加热到900℃在空气中保温1小时后外层碳浓度降到零。

(a)推导脱碳扩散方程的解,假定t>0时,x=0处,ρ=0。

(b) 假如要求零件外层的碳浓度为0.8%,表面应车去多少深度?(

γ

C

D=1.1×10-7cm2/s)

6. 在950℃下对纯铁进行渗碳,并希望在0.1mm 的深度得到0.9wt%的碳含量。假设表面碳含量保持在1.20wt% ,扩散系数D γ-Fe =10-10m 2

/s 。计算为达到此要求至少要渗碳多少时间。 7. 设纯铬和纯铁组成扩散偶,扩散1小时后,Matano 平面移动了1.52×10-3cm 。已知摩尔分数

C Cr =0.478时,x C

??=126/cm ,互扩散系数D =1.43×10-9cm 2/s ,试求Matano 面的移动速度和铬、

铁的本征扩散系数D Cr ,D Fe 。(实验测得Matano 面移动距离的平方与扩散时间之比为常数。) 8. 有两种激活能分别为E 1=83.7KJ/mol 和E 2=251KJ/mol 的扩散反应。观察在温度从25℃升高到600℃时对这两种扩散的影响,并对结果作出评述。 9. 碳在α-Ti 中的扩散速率在以下温度被确定:

(a) 00和激活能Q 。 (b) 试求出500℃下的扩散速率。

10. γ铁在925℃渗碳4h ,碳原子跃迁频率为=Γ 1.7×109

/s,若考虑碳原子在γ铁中的八面体间

隙跃迁,

(a) 求碳原子总迁移路程s (b) 求碳原子总迁移的均方根位移

2R

若碳原子在20℃时的跃迁频率为Γ=2.1×10-9

/s ,求碳原子在4h 的总迁移路程和均方根位移。 11. 根据实际测定lgD 与1/T 的关系图,计算单晶体银和多晶体银在低于700℃温度范围的扩散激活能,并说明两者扩散激活能差异的原因。

12. 对于体积扩散和晶界扩散,假定扩散激活能Q 晶界

21

Q 体积,试画出其InD 相对温度倒数1/T

的曲线,并指出约在哪个温度范围内,晶界扩散起主导作用。

第5章 材料的形变和再结晶

概念与名词:

弹性变形,弹性模量,包申格效应,弹性后效,弹性滞后,粘弹性; 塑性变形,滑移,滑移系,滑移带,滑移线,交滑移,双交滑移; 临界分切应力,施密特因子,软取向,硬取向,派-纳力; 孪生,孪晶面,孪生方向,孪晶,扭折;

固溶强化,屈服现象,应变时效,加工硬化,弥散强化;

形变织构,丝织构,板织构,残余应力,点阵畸变,带状组织,流线; 回复,再结晶,晶粒长大,二次再结晶,冷加工,热加工,动态再结晶; 储存能,多边化,回复激活能,再结晶激活能,再结晶温度; 弓出形核,临界变形量,再结晶织构,退火孪晶; 虎克定律: εσE =

Gr =τ

华裔的临界分切应力:

λφστcos cos s c =

Peierls-Nabarro 力:()??????--=??????---=

-b w v

G b v d v G N P ππτ2exp 1212exp 12 Hall-Petch 公式:2

10--=Kd

s

σσ

弥散强化关系式:

λ

τGb

=

聚合型合金强化关系式:2211σ?σ?σ+=s

加工硬化关系式:2

102ρ

ττ

Gb +=

回复动力学:

RT

Q A t +

=ln

再结晶动力学:RT Q A t

-

'=ln 1ln 在洁净的极限平均晶粒直径:

?

34lim r D =

再结晶晶粒大小与温度之间的关系:t e

k D D

RT

Q t

m

?=--

220

2

1. 有一根长为5 m ,直径为3mm 的铝线,已知铝的弹性模量为70GPa ,求在200N 的拉力作

用下,此线的总长度。

2. 一Mg 合金的屈服强度为180MPa ,E 为45GPa ,a )求不至于使一块10mm ?2mm 的Mg 板

发生塑性变形的最大载荷;b ) 在此载荷作用下,该镁板每mm 的伸长量为多少? 3. 已知烧结Al 2O 3的孔隙度为5%,其E=370GPa 。若另一烧结Al 2O 3的E=270GPa ,试求其孔

隙度。

4. 有一Cu-30%Zn 黄铜板冷轧25%后厚度变为1cm ,接着再将此板厚度减少到0.6cm ,试求总冷

变形度,并推测冷轧后性能变化。

5. 有一截面为10mm ?10mm 的镍基合金试样,其长度为40mm ,拉伸实验结果如下:

载荷(N )

标距长度(mm )

0 40.0 43,100 40.1 86,200 40.2 102,000 40.4 104,800 40.8 109,600 41.6 113,800 42.4 121,300 44.0 126,900 46.0 127,600

48.0 113,800(破断)

50.2

试计算其抗拉强度σb ,屈服强度σ0.2,弹性模量E 以及延伸率δ。

6. 将一根长为20m ,直径为14mm 的铝棒通过孔径为12.7mm 的模具拉拔,求a )这根铝棒拉

拔后的尺寸;b )这根铝棒要承受的冷加工率。

7. 确定下列情况下的工程应变εe 和真应变εT ,说明何者更能反映真实的变形特性: a )由L 伸长至1.1L ; b )由h 压缩至0.9h ; c )由L 伸长至2L ; d )由h 压缩至0.5h 。

8. 对于预先经过退火的金属多晶体,其真实应力—应变曲线的塑性部分可近似表示为

n T

T

k ε

=σ,其中k 和n 为经验常数,分别称为强度系数和应变硬化指数。若有A ,B 两

种材料,其k 值大致相等,而n A =0.5,n B =0.2,则问a )那一种材料的硬化能力较高,为什

么?b )同样的塑性应变时,A 和B 哪个位错密度高,为什么?c )导出应变硬化指数n 和应

变硬化率?

??? ??=T

T d d εσθ之间的数学公式。

9. 有一70MPa 应力作用在fcc 晶体的[001]方向上,求作用在(111)[]110和(111)[]

101滑移

系上的分切应力。

10. 有一bcc 晶体的)011([111]滑移系的临界分切力为60MPa ,试问在[001]和[010]方向必须施加

多少的应力才会产生滑移?

11. Zn 单晶在拉伸之前的滑移方向与拉伸轴的夹角为45?,拉伸后滑移方向与拉伸轴的夹角为

30?,求拉伸后的延伸率。

12. Al 单晶在室温时的临界分切应力τC =7.9×105Pa 。若室温下对铝单晶试样作为拉伸试验时,

拉伸轴为[123]方向,试计算引起该样品屈服所需加的应力。

13. Al 单晶制成拉伸试棒(其截面积为9mm 2)进行室温拉伸,拉伸轴与[001]交成36.7?,与[011]

交成19.1?,与[111]交成22.2?,开始屈服时载荷为20.40N ,试确定主滑移系的分切应力。 14. Mg 单晶体的试样拉伸时,三个滑移方向与拉伸轴分别交成38°、45°、85°,而基面法线

与拉伸轴交成60°。如果在拉应力为2.05MPa 时开始观察到塑性变形,则Mg 的临界分切应力为多少?

15. MgO 为NaCl 型结构,其滑移面为{110},滑移方向为<110>,试问沿哪一方向拉伸(或压缩)

不能引起滑移?

16. 一个交滑移系包括一个滑移方向和包含这个滑移方向的两个晶面,如bcc 晶体的

(101)]111[(110),写出bcc 晶体的其他三个同类型的交滑移系。 17. fcc 和bcc 金属在塑性变形时,流变应力与位错密度ρ的关系为ραττ

Gb +=0,式中τ0

为没有干扰位错时,使位错运动所需的应力,也即无加工硬化时所需的切应力,G 为切变模量,b 为位错的柏氏矢量,α为与材料有关的常数,为0.3~0.5。实际上,此公式也是加工硬化方法的强化效果的定量关系式。若Cu 单晶体的τ0=700kPa ,初始位错密度ρ0=105cm -2,则临界分切应力为多少?已知Cu 的G=42?103MPa ,b=0.256nm ,[111] Cu 单晶产生1%塑性变形所对应的σ=40MPa ,求它产生1%塑性变形后的位错密度。

18. 证明:bcc 及fcc 金属产生孪晶时,孪晶面沿孪生方向的切变均为0.707。

19. 试指出Cu 和α-Fe 两晶体易滑移的晶面和晶向,并求出他们的滑移面间距,滑移方向上的原

子间及点阵阻力。(已知G Cu =48.3GPa ,G α-Fe =81.6GPa ,v =0.3). 20. 设运动位错被钉扎以后,其平均间距2

1

-

=

ρ

l (ρ为位错密度),又设Cu 单晶已经应变硬化到

这种程度,作用在该晶体所产生的分切应力为14 MPa ,已知G=40GPa ,b =0.256nm ,计算Cu 单晶的位错密度。

21. 设合金中一段直位错线运动时受到间距为λ的第二相粒子的阻碍,试求证使位错按绕过机制

继续运动所需的切应力为:

???? ??=

=02ln 22r B r Gb

b T λπλτ,式中T —线张力,b —柏氏矢量,

G —切变模量,r 0—第二相粒子半径,B —常数。

22. 40钢经球化退火后渗碳体全部呈半径为10μm 的球状,且均匀地分布在α-Fe 基础上。已知

Fe 的切变模量G=7.9×104Mpa ,α-Fe 的点阵常数a=0.28nm ,试计算40钢的切变强度。 23. 已知平均晶粒直径为1mm 和0.0625mm 的α-Fe 的屈服强度分别为112.7MPa 和196MPa,问

平均晶粒直径为0.0196mm 的纯铁的屈服强度为多少?

24. 已知工业纯铜的屈服强度σ S =70MPa ,其晶粒大小为N A =18个/mm 2,当N A =4025个/mm 2时,

σ S =95MPa 。试计算N A =260个/mm 2时的S σ?

25. 现有一φ6mm 铝丝需最终加工至φ0.5mm 铝材,但为保证产品质量,此丝材冷加工量不能超

过85%,如何制定其合理加工工艺?

26. 铁的回复激活能为88.9 kJ/mol ,如果经冷变形的铁在400℃进行回复处理,使其残留加工硬

化为60%需160分钟,问在450℃回复处理至同样效果需要多少时间?

27. Ag 冷加工后位错密度为1012/cm 2,设再结晶晶核自大角度晶界向变形基体移动,求晶界弓出

的最小曲率半径(Ag: G=30GPa ,b =0.3nm ,γ =0.4J/m 2)。

28. 已知纯铁经冷轧后在527℃加热发生50%的再结晶所需的时间为104s ,而在727℃加热产生

50%再结晶所需时间仅为0.1s ,试计算要在105s 时间内产生50%的再结晶的最低温度为多少度?

29. 假定将再结晶温度定义为退火1小时内完成转变量达95%的温度,已知获得95%转变量所需

要的时间t 0.95:

4

1

395

.085.2????

??=G N t

式中N 、G 分别为在结晶的形核率和长大线速度:kT

Q n e

N N -=0

,kT

Q g e

G G

-

=0

a)根据上述方程导出再结晶温度T R 与G 0、N 0、Q g 及Q n 的函数关系;

b)说明下列因素是怎样影响G 0、N 0、Q g 及Q n 的:1)预变形度;2)原始晶粒度;3)金属纯度。 c)说明上述三因素是怎样影响再结晶温度的。

30. 已知Fe 的T m =1538℃,Cu 的T m =1083℃,试估算Fe 和Cu 的最低再结晶温度。

31. 工业纯铝在室温下经大变形量轧制成带材后,测得室温力学性能为冷加工态的性能。查表得

知工业纯铝的T 再=150℃,但若将上述工业纯铝薄带加热至100℃,保温16天后冷至室温再测其强度,发现明显降低,请解释其原因。

32. 某工厂用一冷拉钢丝绳将一大型钢件吊入热处理炉内,由于一时疏忽,未将钢绳取出,而是

随同工件一起加热至860℃,保温时间到了,打开炉门,欲吊出工件时,钢丝绳发生断裂,试分析原因。

33. 已知H70黄铜(30%Zn )在400℃的恒温下完成再结晶需要1小时,而在390℃完成再结晶

需要2小时,试计算在420℃恒温下完成再结晶需要多少时间?

34. 设有1cm 3黄铜,在700℃退火,原始晶粒直径为2.16?10-3cm ,黄铜的界面能为0.5J/m 2,由

量热计测得保温2小时共放出热量0.035J ,求保温2小时后的晶粒尺寸。

35. 设冷变形后位错密度为1012/cm 2的金属中存在着加热时不发生聚集长大的第二相微粒,其体

积分数f=1%,半径为1μm ,问这种第二相微粒的存在能否完全阻止此金属加热时再结晶(已知G=105MPa ,b =0.3nm ,比界面能σ=0.5J/m 2)。

36. W 具有很高的熔点(T m =3410℃),常被选为白炽灯泡的发热体。但当灯丝存在横跨灯丝的大

晶粒,就会变得很脆,并在频繁开关的热冲击下产生破断。试介绍一种能延长灯丝寿命的方法。

37. Fe-3%Si 合金含有MnS 粒子时,若其半径为0.05μm ,体积分数为0.01,在850℃以下退火过

程中,当基体晶粒平均直径为6 μm 时,其正常长大即行停止,试分析其原因。

38. 工程上常常认为钢加热至760℃晶粒并不长大,而在870℃时将明显长大。若钢的原始晶粒

直径为0.05mm ,晶粒长大经验公式为ct D D

n n

=-10

1

,其中D 为长大后的晶粒直径,D 0为

原始晶粒直径,c 为比例常数,t 为保温时间。

已知760℃时,n =0.1,c =6?10-16;870℃时,n =0.2,c =2?10-8,求含0.8% C 的钢在上述两温度下保温1小时晶粒直径。

39. 简述一次再结晶与二次再结晶的驱动力,并如何区分冷、热加工?动态再结晶与静态再结晶

后的组织结构的主要区别是什么?

第6章 单组元相图及纯晶体凝固

概念与名词:

凝固,结晶,近程有序,结构起伏,能量起伏,过冷度,均匀形核,非均匀形核,晶胚,晶核,亚稳相,临界晶粒,临界形核功,光滑界面,粗糙界面,温度梯度,平面状,树枝状,均聚物,结晶度,熔限,球晶,晶片。

1.

2+-=p c f

2.

m V T H dT dp ??=

3.

)

3

exp(143t NV g r π

?--=

4.)exp(1n

r

kt --=?

1.考虑在一个大气压下液态铝的凝固,对于不同程度的过冷度,即:ΔT=1,10,100和200℃,计算:

(a)临界晶核尺寸;

(b)半径为r*的晶核个数;

(c) 从液态转变到固态时,单位体积的自由能变化ΔG*(形核功);

(d)从液态转变到固态时,临界尺寸r*处的自由能的变化 ΔGv 。

2.a )已知液态纯镍在1.013×105Pa(1个大气压),过冷度为319℃时发生均匀形核。设临界晶核半径为1nm ,纯镍的熔点为1726K ,熔化热Lm=18075J/mol ,摩尔体积V=6.6cm3/mol ,计算纯镍的液-固界面能和临界形核功

3. 计算当压力增加到500×105

Pa 时锡的熔点的变化时,已知在105

Pa 下,锡的熔点为505K ,熔化热7196J/mol ,摩尔质量为118.8×10-3

kg/mol ,固体锡的体积质量密度7.30×103

kg/m ,熔化时的体积变化为+2.7%。

4. 根据下列条件建立单元系相图:

(a) 组元A 在固态有两种结构A 1和A 2,且密度A 2>A 1>液体; (b) A 1转变到A 2的温度随压力增加而降低 (c) A 1相在低温是稳定相;

(d) 固体在其本身的蒸汽压1333Pa(10mmHg)下的熔点是8.2℃; (e) 在1.013*105Pa(一个大气压)下沸点是90℃;

(f) A 1A 2和液体在1.013*106Pa(10个大气压)下及40℃时三相共存(假设升温相变?H<0) 5. 考虑在一个大气压下液态铝的凝固,对于不同程度的过冷度,即:ΔT=1,10,100和200℃,计算:

(a) 临界晶核尺寸; (b) 半径为r *

的晶核个数;

(c) 从液态转变到固态时,单位体积的自由能变化ΔG *

(形核功); (d) 从液态转变到固态时,临界尺寸r *

处的自由能的变化 ΔGv 。

铝的熔点T m =993K ,单位体积熔化热L m =1.836×109

J/m 3

,固液界面比表面能δ=93mJ/m 2

,书中表6-4是121mJ/m 2

,原子体积V 0=1.66×10-29

m 3

6. (a ) 已知液态纯镍在1.013×105

Pa(1个大气压),过冷度为319℃时发生均匀形核。设临界晶核半径为1nm ,纯镍的熔点为1726K ,熔化热L m =18075J/mol ,摩尔体积V=6.6cm 3

/mol ,计算纯镍的液-固界面能和临界形核功。

(b )若要在2045K 发生均匀形核,需将大气压增加到多少?已知凝固时体积变化ΔV=-0.26cm 3

/mol(1J=9.87×105

cm 3

.Pa)。 7. 纯金属的均匀形核率可以下式表示

)

ex p()ex p(kT Q kT G A N -?-=*?

式中A ≈1035,exp(-Q/kT) ≈10-2,ΔG *为临界形核功,k 为波耳兹曼常数,共值为1.38*10-23

J/K

(a )假设过冷度ΔT 分别为20℃和200℃,界面能σ=2×10-5J/cm 2

,熔化热ΔH m =12600J/mol ,熔点T m =1000K ,摩尔体积V=6cm 3

/mol ,计算均匀形核率?

N 。

(b )若为非均匀形核,晶核与杂质的接触角θ=60°,则?

N 如何变化?ΔT 为多少时? (c) 导出r *

与ΔT 的关系式,计算r *

=1nm 时的ΔT/T m 。

8. 试证明在同样过冷度下均匀形核时,球形晶核较立方晶核更易形成。 9. 证明任意形状晶核的临界晶核形成功ΔG *

与临界晶核体积V *

的关系:

V

G V G ?-=?2*

*

,ΔG V ——液固相单位体积自由能差。

第7章 二元系相图及合金的凝固

概念和名词:

相律,平衡凝固,非平衡凝固,液相线,固相线,固相平均成分线,液相平均成分线,初生相,共晶体(组织),伪共晶,离异共晶,调幅分解,稳相化合物,莫莱石,铁素体,奥氏体,渗碳体,珠光体,莱氏体,A1温度,A3温度,Acm1温度,正常凝固,区域熔炼,成分过冷,晶胞组织,树枝状组织,呈片状共晶,棒状共晶,表层细晶区,柱状晶区,中心等轴晶区。熔孔,疏松,偏析,高分子合金。

1.

B

rB A rA A

rA A x A x A x A w +=

rB

B

rA A

rA A

A A w A w A w x +=

2.

L

S

w w k =

3.

1

000

)1(--=k S L x k ρρ

4.L

x

k S

e k 0)1(1[00---=ρρ

5.

D

k e e k k k k /000)1(δ--+=

6.

01k k D Rmw G -=

R G <0

001k k D mw -

7.

R k =

λ

8.

2/1

*-

+

σ

σm

9.

)

exp(

),2/

(

2

2

max

λ

π

ρ

ρ

ρ

λ

ρDt

t-

=

-

-

1. 固溶体合金的相图如图所示,试根据相图确定:

(a) 成分为40%B的合金首先凝固出来的固体成分;

(b) 若首先凝固出来的固体成分含60%B,合金的成分为多少?

(c) 成分为70%B的合金最后凝固的液体成分;

(d) 合金成分为50%B,凝固到某温度时液相含有40%B,固体含有80%B,此时液体和固体各占多少分数?

2.指出下列相图中的错误,并加以改正。

机械制造基础课堂习题(热加工工艺基础)参考答案20120410

《机械制造基础》课堂习题参考答案 (热加工工艺基础——第一章铸造) 一、选择题 1、 D 2、B 3、A 4、A 5、B 6、C 7、B 8、A 9、B 10、D 11、C 12、B 13、B 14、B 15、C 16、A17、C 18、B 19、C 20、B 21、B 22、A23、B 24、B 25、A 二、判断题 1、╳常见的铸件缺陷砂眼产生的原因是型砂和芯砂的强度不够;砂型和型芯的紧实度不够;合型时局部损坏,浇注系统不合理,冲坏了砂型。 2、╳易形成缩孔,共晶成分合金一般在恒温下结晶,是逐层凝固方式,易形成集中孔洞,即缩孔。 3、╳应改为:要适中,因紧实度太高,易出现气孔,退让性又不好,易产生铸造应力等。 4、√ 5、√影响铸件凝固方式的因素:合金的结晶温度范围、铸件的温度梯度等。 6、√铸钢件均需经过热处理后才能使用。因为在铸态下的铸钢件内部存在气孔、裂纹、缩孔和缩松、晶粒粗大、组织不均及残余内应力等缺陷,这些缺陷大大降低了其力学性能,因此铸钢件必须进行正火或退火。 7、╳浇注时铸件朝上的表面因产生缺陷的机率较大,其余量应比底面和侧面大。 8、√有色金属铸件,由于表面光洁平整,其加工余量应比铸铁小。 9、√为使砂型易于从模样内腔中脱出,铸孔内壁起模斜度比外壁拔模斜度大,通常为3~10°。 10、╳因为共晶合金是在恒温下结晶其凝固方式为逐层凝固,容易形成缩孔。 11、√ 12、√ 13、╳确定铸件的浇注位置的重要原则是使其重要受力面朝下. 14、╳铸件的所有表面不一定应留有加工余量。 15、√ 三、填空题 1、逐层凝固;糊状凝固;中间凝固 2、缩孔;裂缝 3、合金的流动性;浇注条件;铸型的结构 4、液态收缩;凝固收缩;固态收缩 5、充型能力(流动性) 6、收缩性 7、冷却速度 8、拔模斜度;角度或宽度 9、立式;卧式

材料科学基础期末试题

材料科学基础考题 I卷 一、名词解释(任选5题,每题4分,共20分) 单位位错;交滑移;滑移系;伪共晶;离异共晶;奥氏体;成分过冷答: 单位位错:柏氏矢量等于单位点阵矢量的位错称为单位位错。 交滑移:两个或多个滑移面沿着某个共同的滑移方向同时或交替滑移,称为交滑移。滑移系:一个滑移面和此面上的一个滑移方向合起来叫做一个滑移系。 伪共晶:在非平衡凝固条件下,某些亚共晶或过共晶成分的合金也能得全部的共晶组织,这种由非共晶成分的合金所得到的共晶组织称为伪共晶。 离异共晶:由于非平衡共晶体数量较少,通常共晶体中的a相依附于初生a相生长,将共晶体中另一相B推到最后凝固的晶界处,从而使共晶体两组成相相间的组织特征消失,这种两相分离的共晶体称为离异共晶。 奥氏体:碳原子溶于丫-Fe形成的固溶体。 成分过冷:在合金的凝固过程中,将界面前沿液体中的实际温度低于由溶质分布所决定的凝固温度时产生的过冷称为成分过冷。 二、选择题(每题2分,共20分) 1. 在体心立方结构中,柏氏矢量为a[110]的位错(A )分解为a/2[111]+a/2[l11]. (A)不能(B)能(C)可能 2. 原子扩散的驱动力是:(B ) (A)组元的浓度梯度(B)组元的化学势梯度(C)温度梯度 3?凝固的热力学条件为:(D ) (A)形核率(B)系统自由能增加 (C)能量守衡(D)过冷度 4?在TiO2中,当一部分Ti4+还原成Ti3+,为了平衡电荷就出现(A) (A)氧离子空位(B)钛离子空位(C)阳离子空位 5?在三元系浓度三角形中,凡成分位于( A )上的合金,它们含有另两个顶角所代表的两 组元含量相等。 (A)通过三角形顶角的中垂线 (B)通过三角形顶角的任一直线 (C)通过三角形顶角与对边成45°的直线 6?有效分配系数k e表示液相的混合程度,其值范围是(B ) (A)1vk e

护理学基础习题集 答案

二、多选题 1.铺床时需使用橡胶单和中单的情况是 :BC A.偏瘫 B.大小便失禁 C.昏迷 D.哮喘 E.上肢骨折 2.麻醉护理盘中需要准备的用品是:ABCD A.压舌板 B.血压计,听诊器 C.吸痰管 D.护理记录单 E.导尿管 3.保持病室安静的措施包括 :ABCD A.病室建立有关安静的制度 B.工作人员做到四轻 C.门轴车轴经常滑润 D.病室椅脚装橡胶垫 E.关好门窗,避免噪声 4.病区良好的社会环境包括 :ABDE A.良好的护患关系 B.同室病友的相互帮助 C.家属对病人的支持 D.合理的规章制度 E.良好的群体氛围 二、多选题 1.入院程序正确的是:ABE A.病人及家属持医生签发的住院证到住院处填写登记表格 B.住院处接受病人后立即通知病室值班护士做好准备 C.住院处将病人的衣物全部交给家属带回 D.家属陪同病人携病历入病室 E.根据病情选择步行、轮椅或平车运送 2.病区护士对新入院的病人应:ABCDE A.先自我介绍 B.尊重病人意愿安置床位 C. 指导常规标本留取方法 D.护理评估,了解病人身心需要 介绍病区环境及制度E. 二、多选题 1.下列因素哪些会成为病人的不安全因素:ABCD A.化学药品放置不当 B.医务人员人际关系紧张 C.地面有积水 D.石膏固定过松 E.规章制度的约束 2.最高水平的书市表现为 :AB A.心情舒畅 B.精力充沛 C.可忍受疼痛 D.一切生理要求感到满意 E.精神振奋 3.影响住院病人疼痛的因素包括 :ABCD A.情绪 B.注意力 C.个体差异 D.医务人员 E.个人卫生 4.端坐位适于下列的哪些病人:AB A.心力衰竭 B.心包积液 C.腹腔手术的病人 D.休克 E.盆腔手 术 :BD 5.截石位适于下列的哪些病人 B.产妇分娩 A.急性左心衰 D.会阴检查直肠 E. C.腹腔手术后 镜检查

材料科学基础试题

第一章原子排列 本章需掌握的内容: 材料的结合方式:共价键,离子键,金属键,范德瓦尔键,氢键;各种结合键的比较及工程材料结合键的特性; 晶体学基础:晶体的概念,晶体特性(晶体的棱角,均匀性,各向异性,对称性),晶体的应用 空间点阵:等同点,空间点阵,点阵平移矢量,初基胞,复杂晶胞,点阵参数。 晶系与布拉菲点阵:种晶系,14种布拉菲点阵的特点; 晶面、晶向指数:晶面指数的确定及晶面族,晶向指数的确定及晶向族,晶带及晶带定律六方晶系的四轴座标系的晶面、晶向指数确定。 典型纯金属的晶体结构:三种典型的金属晶体结构:fcc、bcc、hcp; 晶胞中原子数、原子半径,配位数与致密度,晶面间距、晶向夹角 晶体中原子堆垛方式,晶体结构中间隙。 了解其它金属的晶体结构:亚金属的晶体结构,镧系金属的晶体结构,同素异构性 了解其它类型的晶体结构:离子键晶体结构:MgO陶瓷及NaCl,共价键晶体结构:SiC陶瓷,As、Sb 非晶态结构:非晶体与晶体的区别,非晶态结构 分子相结构 1. 填空 1. fcc结构的密排方向是_______,密排面是______,密排面的堆垛顺序是_______致密度为___________配位数是________________晶胞中原子数为___________,把原子视为刚性球时,原子的半径是____________;bcc结构的密排方向是_______,密排面是_____________致密度为___________配位数是________________ 晶胞中原子数为___________,原子的半径是____________;hcp结构的密排方向是_______,密排面是______,密排面的堆垛顺序是_______,致密度为___________配位数是________________,晶胞中原子数为 ___________,原子的半径是____________。 2. bcc点阵晶面指数h+k+l=奇数时,其晶面间距公式是________________。 3. Al的点阵常数为0.4049nm,其结构原子体积是________________。 4. 在体心立方晶胞中,体心原子的坐标是_________________。 5. 在fcc晶胞中,八面体间隙中心的坐标是____________。 6. 空间点阵只可能有___________种,铝晶体属于_____________点阵。Al的晶体结构是__________________, -Fe的晶体结构是____________。Cu的晶体结构是_______________, 7点阵常数是指__________________________________________。 8图1是fcc结构的(-1,1,0 )面,其中AB和AC的晶向指数是__________,CD的晶向指数分别 是___________,AC所在晶面指数是--------------------。

新编护理学基础习题集

新编护理学基础习题集 绪论 四、练习题 1.南丁格尔创建的世界上第一所正式护士学校是在_________。(单选题) A.1858年 B.1865年 C.1860年 D.1836年 E.1856年 2.中国护理界的群众性学术团体最早名为_________。(单选题) A.中华护士会 B.中国护士会 C.中华护士学会 D.中华护理学会 E.中国护理学会 3.我国的第一所护士学校开办于_________。(单选题) A.1907年 B.1865年 C.1860年 D.1900年 E.1888年 4.南丁格尔就读的护士学校是_________。(单选题) A.圣托马斯医院护士学校 B.凯塞威尔斯城护士学校 C.克里米亚护士学校D.沙弗诺城护士学校 E.佛罗伦萨护士学校 5.南丁格尔对护理事业的贡献有_________。(多选题) A.创立了世界上第一所正式的护士学校 B.带领护理人员在克里米亚战争中作出了突出贡献 C.提出了护理的科学概念 D.设立了南丁格尔奖章 E.撰写了第一部护理专著《护理札记》 实习2 健康和疾病 四、练习题 1.名词解释 疾病行为、健康、健康教育 2.影响健康的因素有_________。(多选题) A.生物因素 B.环境因素 C.心理因素 D.生活方式 E.社会因素 3.目前威胁我国人民健康和生命的主要疾病是_________。(多选题) A.恶性肿瘤 B.传染病 C.心、脑血管疾病 D.呼吸系统疾病 E.寄生虫病 4.病例筛检是_________。(单选题) A.一级预防 B.初级预防保健 C.病因预防 D.发病学预防 E.三级预防 5.某人感到自己生病了,是_________。(单选题) A.疾病 B.疾病状态 C.患病 D.疾病行为 E.不健康

热加工工艺基础论文

热加工工艺基础(论文) 题目:爆炸焊接技术的展望 专业名称:机械设计制造及其自动化 指导老师:樊老师 学院:船山学院 班级:09机械01班 学号:20099410102 学生姓名:X X 2011年12月6日 论铸造与焊接工艺的优劣 摘要:铸造和焊接的工艺是机械工业中不可或缺的加工方式,可以根据两工艺的应用种类、范围、力学分析、工序及缺陷分析和控制综合对比两种工艺的特点,以便更好地了解这两种工艺,为以后的学习奠定基础。 本人通过查阅大量文献资料和实验结论总结了以上两种工艺的特点以及分析两种工艺的优劣。总结分析表明:其中铸造的原材料大都来源广泛,价格较低,工艺装备及设备的投资费用较低,在各类机械产品中,铸件质量占整机质量的比重很大;焊接应用几乎不受限制,主要用来制造机器零件、部件和工具等,有连接性能好,省料、省工、成本低,重量轻,简化工艺。主要缺点是:铸造的铸件组织疏松,力学性能较差;铸造工序多,难以精确控制;焊接的结构是不可拆卸的,不便更换、修理部分零件,接头的力学性能不如母材,而且会产生残余应力和焊接变形等缺陷。 Abstract:casting and welding processes is indispensable in the mechanical industry, processing methods can be applied in accordance with the two types of processes, scope, mechanics analysis, processes and error control integrated seamless and compares the two craft character in order to better understand how the two craft, lay the foundation for future learning. I passed a substantial literature information available and experimental conclusions summarized above two technics characterized by two technics of analysis as well as disadvantages. Summary: the casting of raw materials analysis shows that most widely, sources at a lower price, technical equipment and equipment investment in low-cost, quality castings in all types of machinery products accounted for a great proportion of the whole machine quality; welding applications, which are used for virtually unrestricted manufacturing machine parts, components and tools, such as good performance, and materials that are linked up and low-cost, light weight, and streamline processes. The main disadvantage is that foundry casting organizations: Osteoporosis is a relatively poor performance, and mechanics; casting process, it will be difficult to control the exact structure; welding of inconvenience which can not be demolished, replacement, repair part of the joints, spare parts and materials, and mechanical performance rather than a residual stress and welding deformation such deficiencies. 关键词:铸造;焊接;工艺种类;加工工艺;应用范围;力学分析;误差分析与控制Keywords:Casting; welding; technology types; processing technology; application; mechanical analysis; error analysis and control 一、焊接与铸造工艺的种类

材料科学基础试卷(带答案)

材料科学基础试卷(一) 一、概念辨析题(说明下列各组概念的异同。任选六题,每小题3分,共18分) 1 晶体结构与空间点阵 2 热加工与冷加工 3 上坡扩散与下坡扩散 4 间隙固溶体与间隙化合物 5 相与组织 6 交滑移与多滑移 7 金属键与共价键 8 全位错与不全位错 9 共晶转变与共析转变 二、画图题(任选两题。每题6分,共12分) 1 在一个简单立方晶胞内画出[010]、[120]、[210]晶向和(110)、(112)晶面。 2 画出成分过冷形成原理示意图(至少画出三个图)。 3 综合画出冷变形金属在加热时的组织变化示意图和晶粒大小、内应力、强度和塑性变化趋势图。 4 以“固溶体中溶质原子的作用”为主线,用框图法建立与其相关的各章内容之间的联系。 三、简答题(任选6题,回答要点。每题5分,共 30 分) 1 在点阵中选取晶胞的原则有哪些? 2 简述柏氏矢量的物理意义与应用。 3 二元相图中有哪些几何规律? 4 如何根据三元相图中的垂直截面图和液相单变量线判断四相反应类型? 5 材料结晶的必要条件有哪些?

6 细化材料铸态晶粒的措施有哪些? 7 简述共晶系合金的不平衡冷却组织及其形成条件。 8 晶体中的滑移系与其塑性有何关系? 9 马氏体高强度高硬度的主要原因是什么? 10 哪一种晶体缺陷是热力学平衡的缺陷,为什么? 四、分析题(任选1题。10分) 1 计算含碳量0.04的铁碳合金按亚稳态冷却到室温后,组织中的珠光体、二次渗碳体和莱氏体的相对含量。 2 由扩散第二定律推导出第一定律,并说明它们各自的适用条件。 3 试分析液固转变、固态相变、扩散、回复、再结晶、晶粒长大的驱动力及可能对应的工艺条件。 五、某面心立方晶体的可动滑移系为(111) [110].(15分) (1) 指出引起滑移的单位位错的柏氏矢量. (2) 如果滑移由纯刃型位错引起,试指出位错线的方向. (3) 如果滑移由纯螺型位错引起,试指出位错线的方向. (4) 在(2),(3)两种情况下,位错线的滑移方向如何? (5) 如果在该滑移系上作用一大小为0.7的切应力,试确定单位刃型位错和螺型位错 线受力的大小和方向。(点阵常数0.2)。 六、论述题(任选1题,15分) 1 试论材料强化的主要方法、原理及工艺实现途径。 2 试论固态相变的主要特点。 3 试论塑性变形对材料组织和性能的影响。

微生物学习题及答案

绪论 一、填空题 1、微生物学作为一门学科,是从显微镜开始的,其发展经历的三个时期是________、________ 、________ 和__________。 2、微生物学的奠基人是_______。 二、判断是非 1、巴斯德是一位著名的微生物学家,他第一个在显微镜下看到微生物的个体形态。 2、因为显微镜稀少,列文虎克逝世后微生物学未能迅速发展。 ( ) 3、病原菌学说最初是由科学家柯赫提出来的。 ( ) 三、名词解释 1、微生物:指大量的、极其多样的、不借助显微镜看不见的微小生物类群的总称。 2、微生物学:是研究微生物在一定条件下的形态结构、生理生化、遗传变异以及微生物的进化、分类、生态等 生命活动规律及其应用的一门学科。 四、选择题 1、微生物的研究从形态描述推进到生理学研究阶段,以哪两位为代表的科学家揭露了微生物是造成腐败发酵和 人畜疾病的原因。 A、巴斯德、列文虎克 B、柯赫、列文虎克 C、巴斯德、柯赫 D、巴斯德、弗莱明 2、第一个发现微生物的人是。 A、列文虎克 B、柯赫 C、巴斯德 D、斯坦利 3、菌种的分离、培养、接种、染色等研究微生物的技术的发明者是。 A、巴斯德 B、柯赫 C、吕文虎克 D、别依林克 4、自然发生说的理论认为。 A、微生物来自无生命的物质 B、大动物中发现有系统发育 C、人类是从类人猿进化的 D、病毒是从细菌退化的。 5、巴斯德采用曲颈瓶试验来。 A、驳斥自然发生说 B、证明微生物致病 C、认识到微生物的化学结构 D、提出细菌和原生动物分类系统。 五、问答题 1、什么是微生物?它包括那些种类? 2、微生物的一般特性是什么? 3、微生物学发展的各个时期有哪些主要成就? 第一章细菌 第一节细菌的形态与结构 一、名词解释 l、细菌2、中介体3、质粒4、异染颗粒5、荚膜6、鞭毛7、芽胞8、L型细菌 二、填空题

机械制造基础(热加工工艺基础)复习题

《机械制造基础(热加工工艺基础)》复习题 一.选择题(每小题5|分) 1.铸件缩孔常产生的部位是()。 A 冒口 B 最后凝固区 C 浇口 2.在铸造生产的各种方法中,最基本的方法是()。 A.砂型铸造 B金属型铸造 C 离心铸造 D熔模铸造 3.下列冲压基本工序中,属于变形工序的是()。 A 拉深 B 落料 C 冲孔 D 切口 4.机床床身的成形方法通常为()。 A 锻压 B 焊接 C 冷冲压 D 铸造 5.减速器箱体的成形方法通常为()。 A 锻压 B 焊接 C 铸造 D冷冲压 6.为防止铸件产生内应力,型砂应具有一定的()。 A.透气性 B耐火性 C 强度 D退让性 7.板料在冲压弯曲时,弯曲园弧的弯曲方向应与板料的纤维方向()。 A 垂直 B斜交 C 一致 8.焊采用一般的工艺方法,下列金属材料中焊接性能较好的是()。 A 铜合金 B铝合金 C 可锻铸铁 D 低碳钢 二.填空题(每小题5分) 1.拉深变形后制件的直径与其毛坯直径之比称作。 2.手工电弧焊焊条焊芯的作用是和。 3.皮带轮在批量生产时应采用毛坯。 4.金属的焊接方法主要可分为、和三大类。 5.影响铸铁石墨化及组织、性能的因素是和。 62拉深工艺的主要缺陷是和。 7.生产机床床身一般应采用毛坯。 8.超塑性成型的主要工艺方法有、、和等。三.名词解释(每个5分) 1.落料 2.拔模斜度

3.最小弯曲半径 4.离心铸造 5.爆炸成形 6.烙铁钎焊 四.简答题(每题10分) 1.在落料和冲孔等冲裁工序中,凹模和凸模之间的间隙主要取决于什么? 2.缩孔和缩松是怎么形成的?如何防止? 3.什么叫碳当量?它有何作用? 4.什么叫铸造应力?减少和消除铸造应力的方法有哪些? 5.在板料的拉深工艺中,如何防止拉穿和起皱褶这样的缺陷? 6.什么叫焊接性?影响焊接性的因素有哪些? 五.综合题(15分) 1.试指出图中哪种焊接方案是合理的,说明理由。 2.试编制图中冲压零件的工艺规程。

材料科学基础期末考试

期末总复习 一、名词解释 空间点阵:表示晶体中原子规则排列的抽象质点。 配位数:直接与中心原子连接的配体的原子数目或基团数目。 对称:物体经过一系列操作后,空间性质复原;这种操作称为对称操作。 超结构:长程有序固溶体的通称 固溶体:一种元素进入到另一种元素的晶格结构形成的结晶,其结构一般保持和母相一致。 致密度:晶体结构中原子的体积与晶胞体积的比值。 正吸附:材料表面原子处于结合键不饱和状态,以吸附介质中原子或晶体内部溶质原子达到平衡状态,当溶质原子或杂质原子在表面浓度大于在其在晶体内部的浓度时称为正吸附; 晶界能:晶界上原子从晶格中正常结点位置脱离出来,引起晶界附近区域内晶格发生畸变,与晶内相比,界面的单位面积自由能升高,升高部分的能量为晶界能; 小角度晶界:多晶体材料中,每个晶粒之间的位向不同,晶粒与晶粒之间存在界面,若相邻晶粒之间的位向差在10°~2°之间,称为小角度晶界; 晶界偏聚:溶质原子或杂质原子在晶界或相界上的富集,也称内吸附,有因为尺寸因素造成的平衡偏聚和空位造成的非平衡偏聚。 肖脱基空位:脱位原子进入其他空位或者迁移至晶界或表面而形成的空位。 弗兰克耳空位:晶体中原子进入空隙形而形成的一对由空位和间隙原子组成的缺陷。 刃型位错:柏氏矢量与位错线垂直的位错。 螺型位错:柏氏矢量与位错线平行的位错。 柏氏矢量:用来表征晶体中位错区中原子的畸变程度和畸变方向的物理量。 单位位错:柏氏矢量等于单位点阵矢量的位错 派—纳力:位错滑动时需要克服的周围原子的阻力。 过冷:凝固过程开始结晶温度低于理论结晶温度的现象。 过冷度:实际结晶温度和理论结晶温度之间的差值。 均匀形核:在过冷的液态金属中,依靠金属本身的能量起伏获得成核驱动力的形核过程。 过冷度:实际结晶温度和理论结晶温度之间的差值。 形核功:形成临界晶核时,由外界提供的用于补偿表面自由能和体积自由能差值的能量。 马氏体转变:是一种无扩散型相变,通过切变方式由一种晶体结构转变另一种结构,转变过程中,表面有浮凸,新旧相之间保持严格的位向关系。或者:由奥氏体向马氏体转变的

微生物学试题库及答案

微生物学练习题 0绪论 五,问答题 1.微生物根据大小,结构,化学组成分为哪三大类微生物各大类微生物有何特点包括哪些种类的微生物 1细菌的形态与结构 一,填空题 1.测量细菌大小用以表示的单位是___________. 2.细菌按其外形分为_________,___________,___________三种类型. 3.细菌的基本结构有___________,____________,____________三种. 4.某些细菌具有的特殊结构是_______,_______,________,________四种. 5.细菌细胞壁最基本的化学组成是____________. 6.革兰阳性菌细胞壁的化学组成除了有肽聚糖外,还有____________. 7.革兰阴性菌细胞壁的化学组成主要有___________和___________. 8.菌毛分为____________和___________两种. 9.在消毒灭菌时应以杀死___________作为判断灭菌效果的指标. 10.细菌的形态鉴别染色法最常用的是___________,其次是_________. 三,选择题 【A型题】 1.保护菌体,维持细菌的固有形态的结构是 A.细胞壁 B.细胞膜 C.细胞质 D.细胞浆 E.包膜 2.革兰阳性菌细胞壁中的磷壁酸的作用是 A.抗吞噬作用 B.溶血作用 C.毒素作用 D.侵袭酶作用 E.粘附作用 3.细菌核糖体的分子沉降系数为 A.30S B.40S C.60S D.70S E.80S 4.普通光学显微镜用油镜不能观察到的结构为 A.菌毛 B.荚膜 C.鞭毛 D.芽胞 E.包涵体 5.下列哪类微生物属于非细胞型微生物 A.霉菌 B.腮腺炎病毒 C.放线菌 D.支原体 E.立克次体 6.下列中不是细菌的基本结构的是 A.细胞壁 B.细胞膜 C.细胞质 D.核质 E.荚膜 7.革兰阴性菌细胞壁中与致病性密切相关的重要成分是 A.特异性多糖 B.脂蛋白 C.肽聚糖 D.脂多糖 E. 微孔蛋白 8.普通菌毛主要与细菌的 A.运动有关 B.致病性有关

护理学基础习题集:第八章 病人入院和出院的护理.doc

第八章病人入院和出院的护理 一 .单选择题 1.腰椎骨折病人需用何种方法搬运: A.一人法 B.二人法 C.三人法 D.四人法 E.挪动法 2.单人搬运法适于: A.体重较轻者 B.合作的患者 C.老年人 D.颅脑损伤者 E.腿部骨折者 3.使用平车搬运病人时,注意平车头端和床尾成: A.直角 B.平 C.锐角 D.钝角 E.对接 4.护士协助病人向平车挪动时顺序为: A.上身、臀部、下肢 B.上身、下肢、臀部 C. 下肢、臀部、上身 D.臀部、上身、下肢 E.臀部下肢上身 5.两人搬运法正确的是: A.甲托头、腰部,乙托臀 B. 甲托颈、肩、腰部,乙托小腿、大腿 C.甲托头、肩部,乙托臀 D.甲托头、背部,乙托臀、小腿 E.甲托颈、肩、腰部,乙托臀、腘窝 6.滚动搬运法适于 : A.昏迷患者 B.胸腰椎损伤 C.颈椎损伤 D.颅脑损伤 E.下肢骨折 7. 关于轮椅运送法叙述错误的是: A.接病人时椅背与床尾平齐 B.闸应制动 C.护士站在轮椅一侧 D.病人应抬头后靠 E.身体不平衡者,可系安全带 8.关于轮椅运送法叙述错误的是: A.接病人时椅背与床尾平齐 B.闸应制动 C.护士站在轮椅一侧 D.病人应抬头后靠 E.身体不平衡者,可系安全带 9.平车搬运病人时下列做法错误的是: A.腰椎骨折者车上应垫木板 B.下坡时,病人头在车后端 C.输液者不可中断,防止脱出 D.进门不可用车撞门 E.病人向平车挪动时,护士应抵住病床 10.平托法搬运颈椎损伤者叙述错误的是:

A.应三或四人搬运 B.搬运者分站病人两侧 C.保持病人头部中立 D.病人在平车上取仰卧位 E.颈下垫小枕 11.滚动法叙述错误的是: A.尽可能不变动病人原来体位 B.搬运者站在病人同一侧 C.胸腰椎损伤者仰卧位胸腰椎下垫10cm厚的小枕 D.尽量用硬板担架 E.适于颈椎骨折者 12.关于出院护理叙述错误的是 : A.协助办理出院手续 B.停止一切注射,但可继续发给口服药 C.介绍出院的注意事项 D.征求患者意见 E.热情护送出院 二、多选题 1.入院程序正确的是 A.病人及家属持医生签发的住院证到住院处填写登记表格 B.住院处接受病人后立即通知病室值班护士做好准备 C.住院处将病人的衣物全部交给家属带回 D.家属陪同病人携病历入病室 E.根据病情选择步行、轮椅或平车运送 2.病区护士对新入院的病人应: A.先自我介绍 B.尊重病人意愿安置床位 C. 指导常规标本留取方法 D.护理评估,了解病人身心需要 E.介绍病区环境及制度

金属工艺学热加工工艺基础部分作业题

金属工艺学热加工工艺基础部分作业题 铸造部分 1、什么是合金的铸造性能?它可以用哪些性能来衡量?铸造性能不好,会引起哪些缺陷?合金的流动性受到哪些因素影响? 2、铸件的凝固方式有哪些?合金的收缩经历哪几个阶段?缩孔和缩松的产生原因是什么?防止缩孔和缩松的方法有哪些? 3、热应力和机械应力产生的原因是什么?什么是顺序凝固原则?什么是同时凝固原则?各有何应用?热裂和冷裂的特征是什么? 4、机器造型的工艺特点是什么?铸造方法分为哪几类? 5、什么是浇注位置?什么是分型面?选择浇注位置的原则及其原因?什么是起模斜度? 6、常见特种铸造方法有哪些?熔模铸造、金属型铸造、压力铸造、低压铸造和离心铸造都主要适合生产哪些合金铸件? 金属塑性加工部分 1、什么是始锻温度?什么是终锻温度?什么是锻造温度范围? 2、什么是锻造比?纤维组织有何特点?影响金属可锻性的因素有哪些? 3、自由锻的工序有哪些?基本工序有哪些? 4、自由锻、模锻设备主要有哪些?各有何应用?分模面选择原则是什么? 5、怎样确定落料模和冲孔模刃口尺寸? 6、拉深时的废品有哪些?如何防止?什么是拉深系数?有何意义? 7、弯曲的最小弯曲半径是多少?如何控制弹复现象保证弯曲精度? 焊接部分 1、按焊接过程的特点不同,焊接方法分为哪几类? 2、焊接接头由哪些部分组成,各有何特点? 3、焊条药皮有哪些作用?焊芯和焊丝有哪些作用?如何正确选用焊条?下列焊条型号或牌号的含义是什么?E4303,J422,J507 4、点焊和缝焊各有哪些用途?闪光对焊和电阻对焊有什么相同点和不同点? 5、钎焊时,钎剂的作用是什么?什么是软钎焊?什么是硬钎焊?各有哪些用途? 6、埋弧焊、氩弧焊、CO2气体保护焊、电阻焊各有何应用? 7、什么是金属焊接性?间接评价金属焊接性的方法有哪些? 铸造部分 一、判断题: 1、铸造的实质使液态金属在铸型中凝固成形。………………………………………() 2、随着铸造生产的发展,砂型铸造将逐步被特种铸造所取代。……………………() 3、活块造型、三箱造型也适用于机器造型。…………………………………………() 4、为了提高铸件的刚度和强度,通常采用的措施是:增设加强肋而不是增加壁厚。() 5、铸件加工余量完全取决于铸造合金的种类和铸件的最大尺寸。…………………() 6、当浇注条件和铸件结构相同时,同一化学成分的液态合金在金属型和砂型中具有相同的充型能力。…………………………………………………………………………………() 7、型芯只能确定铸件的内部形状。………………………………………………………() 8、铸造合金固态收缩是引起铸件产生缩孔的根本原因。………………………………() 9、离心铸造只能生产空心铸件。…………………………………………………………() 10、砂型铸造时,分型面只能有一个。………………………………………………() 11、浇注位置是指造型时模样在铸型中所处的位置,它影响铸型的质量。…………() 12、在同一合金系中,共晶合金的流动性最好。…………………………………………() 13、从凝固机理上看,铸件产生缩孔和缩松的主要原因是合金液态收缩量与凝固收缩量之

材料科学基础试题库

一、单项选择题(请在每小题的4个备选答案中,选出一个最佳答案, 共10小题;每小题2分,共20分) 1、材料按照使用性能,可分为结构材料和 。 A. 高分子材料; B. 功能材料; C. 金属材料; D. 复合材料。 2、在下列结合键中,不属于一次键的是: A. 离子键; B. 金属键; C. 氢键; D. 共价键。 3、材料的许多性能均与结合键有关,如大多数金属均具有较高的密度是由于: A. 金属元素具有较高的相对原子质量; B. 金属键具有方向性; C. 金属键没有方向性; D.A 和C 。 3、下述晶面指数中,不属于同一晶面族的是: A. (110); B. (101); C. (011- );D. (100)。 4、 面心立方晶体中,一个晶胞中的原子数目为: A. 2; B. 4; C. 6; D. 14。 5、 体心立方结构晶体的配位数是: A. 8; B.12; C. 4; D. 16。 6、面心立方结构晶体的原子密排面是: A. {111}; B. {110}; C. (100); D. [111]。 7、立方晶体中(110)和(211)面同属于 晶带 A. [110]; B. [100]; C. [211]; D. [--111]。 6、体心立方结构中原子的最密排晶向族是: A. <100>; B. [111]; C. <111>; D. (111)。 6、如果某一晶体中若干晶面属于某一晶带,则: A. 这些晶面必定是同族晶面; B. 这些晶面必定相互平行; C. 这些晶面上原子排列相同; D. 这些晶面之间的交线相互平行。 7、金属的典型晶体结构有面心立方、体心立方和密排六方三种,它们的晶胞中原子数分别为:A. 4, 2, 6; B. 6, 2, 4; C. 4, 4, 6; D. 2, 4, 6 7、在晶体中形成空位的同时又产生间隙原子,这样的缺陷称为: A. 肖脱基缺陷; B. 弗兰克缺陷; C. 线缺陷; D. 面缺陷 7、两平行螺旋位错,当柏氏矢量同向时,其相互作用力:

微生物学习题与答案5

第五章微生物代谢习题 一、选择题 1. Lactobacillus是靠__________产能 A.发酵 B.呼吸 C.光合作用 2.自然界中的大多数微生物是靠_________产能。 A.发酵 B.呼吸 C.光合磷酸化 3. 在原核微生物细胞中单糖主要靠__________途径降解生成丙酮酸。 A.EMP B.HMP C.ED 4.Pseudomonas是靠__________产能。 A.光合磷酸化 B.发酵 C.呼吸 5. 在下列微生物中能进行产氧的光合作用 A.链霉菌 B.蓝细菌 C.紫硫细菌 6.合成氨基酸的重要前体物α-酮戊二酸来自_________。 A.EMP途径 B.ED途径 C.TCA循环 7.反硝化细菌进行无氧呼吸产能时,电子最后交给________。 A.无机化合物中的氧 B.O2 C.中间产物 8.参与肽聚糖生物合成的高能磷酸化合物是: A.ATP B.GTP C.UTP 9.细菌PHB生物合成的起始化合物是: A.乙酰CoA B.乙酰ACP C.UTP 10.下列光合微生物中,通过光合磷酸化产生NADPH2的微生物是: A.念珠藻 B.鱼腥藻.A、B两菌 二、是非题 1. EMP途径主要存在于厌氧生活的细菌中。 2. 乳酸发酵和乙酸发酵都是在厌氧条件下进行的。 3. 一分子葡萄糖经正型乳酸发酵可产2个ATP,经异型乳酸发酵可产1个ATP。 4. 葡萄糖彻底氧化产生30个ATP,大部分来自糖酵解。 5. 丙酮丁醇发酵是在好气条件下进行的,该菌是一种梭状芽胞杆菌。 6. UDP—G,UDP—M是合成肽聚糖的重要前体物,它们是在细胞质内合成的。 7. ED途径主要存在于某些G-的厌氧菌中。 8. 在G-根瘤菌细胞中存在的PHB是脂肪代谢过程中形成的β-羟基丁酸聚合生成的。 9. 维生素、色素、生长剌激素、毒素以及聚β-羟基丁酸都是微生物产生的次生代谢产物。 10. 微生物的次生代谢产物是微生物主代谢不畅通时,由支路代谢产生的。 11. 枯草杆菌细胞壁中的磷壁酸为甘油磷壁酸。

新编护理学基础试题集 3

新编护理学基础试题集 绪论 2.中国护理界的群众性学术团体最早名为_________。(单选题) A.中华护士会B.中国护士会C.中华护士学会D.中华护理学会E.中国护理学会 4.南丁格尔就读的护士学校是_________。(单选题) A.圣托马斯医院护士学校B.凯塞威尔斯城护士学校C.克里米亚护士学校D.沙弗诺城护士学校 E.佛罗伦萨护士学校 5.南丁格尔对护理事业的贡献有_________。(多选题) A.创立了世界上第一所正式的护士学校 B.带领护理人员在克里米亚战争中作出了突出贡献 C.提出了护理的科学概念 D.设立了南丁格尔奖章 E.撰写了第一部护理专著《护理札记》 2.影响健康的因素有_________。(多选题) A.生物因素B.环境因素C.心理因素 D.生活方式E.社会因素

3.目前威胁我国人民健康和生命的主要疾病是_________。(多选题) A.恶性肿瘤B.传染病C.心、脑血管疾病 D.呼吸系统疾病E.寄生虫病 4.病例筛检是_________。(单选题) A.一级预防B.初级预防保健C.病因预防 D.发病学预防E.三级预防 5.某人感到自己生病了,是_________。(单选题) .患病C .疾病状态B .疾病A. D.疾病行为E.不健康 实习3 卫生保健服务体系 1.中华护理学会属于下列哪一级卫生组织机构_________?(单选题) A.隶属于卫生部的卫生机构B.隶属于行业的卫生机构 C.卫生专业机构D.军队卫生机构 E.民间或非政府卫生组织 2.社区卫生服务中心属于我国城乡三级医疗卫生网的_________。(单选题) A.城市市级医疗卫生机构B.城市区级医疗卫生机构 C.城市基层医疗卫生机构D.农村镇级医疗卫生服务网 E.农村村级卫生服务网 3.门诊护士在患者候诊时为候诊患者提供有关疾病和健康的信息,这是属于门诊护 里的_________工作。(单选题)

工程材料和热加工工艺基础客观题(机制11)

第一篇工程材料 一、判断题(对的在题前的括号中打“√”,错的打“×”) ()1. 奥氏体的晶粒大小除了与加热温度和保温时间有关外,还与奥氏体中碳的质量分数及合金元素的质量分数有关。 ()2. 马氏体的硬度主要取决于马氏体中的碳的质量分数。 ()3. 固溶强化是指因形成固溶体而引起合金强度、硬度升高的现象。“√” ()4. 奥氏体中碳的质量分数愈高,淬火后残余奥氏体的量愈多。()5. 同一钢材在相同加热条件下水淬比油淬的淬透性好。 ()6. 感应加热时的淬硬层深度主要取决于电流频率。频率愈高,则淬硬层愈浅。“√” ()7. 钢的表面淬火和表面化学热处理,本质上都是为了改变表面的成分和组织,从而提高其表面性能。 ()8. 钢的含碳量越高,则其淬火加热温度越高。 ()9. 金属多晶体是由许多内部晶格位向相同,而相互间位向不同的小晶体组成的。 ()10. 因为单晶体具有各向异性的特征,所以实际应用的金属晶体在各个方向上的性能也是不相同的。“×” ()11. 在其它条件相同时,金属模浇注的铸件晶粒比砂模浇注的铸件晶粒更细。“√” ()12. 在其它条件相同时,高温浇注的铸件晶粒比低温浇注的铸件晶粒更细。“×” ()13. 在其它条件相同时,铸成薄件的晶粒比铸成厚件的晶粒更细。“×” ()14. 在其它条件相同时,浇注时采用振动的铸件晶粒比不采用振动的

铸件晶粒更细“√” ()15. 铸造合金常用共晶或接近共晶成分的合金,要进行塑性变形的合金常用具有单相固溶体成分的合金。 ()16. 合金中的固溶体一般说塑性较好,而金属化合物的硬度较高。()17. 过冷奥氏体的冷却速度越快,钢冷却后的硬度越高。 ()18. 第一类回火脆性是可逆的,第二类回火脆性是不可逆的。 ()19. 随奥氏体中碳的质量分数的增高,马氏体转变后,其中片状马氏体增加,板条状马氏体减少。 ()20. 孕育铸铁的强度、硬度比普通灰铸铁明显提高。 ()21. 凡是由液体凝固成固体的过程都是结晶。“×” ()22. 灰铸铁经过球化退火可获得球墨铸铁。 ()23. 为了提高硬铝的强度和硬度,应进行淬火加时效处理。 ()24. 除钴以外,大多数合金元素都使C曲线右移,从而提高钢的淬透性。 ()25. 奥氏体中的碳的质量分数愈高,则马氏体转变的开始温度和终止温度愈低。 ()26. 机械零件在承受交变应力时,只要该应力的绝对值小于它的屈服强度,就不会发生疲劳破坏。× ()27. 金属的同素异晶转变过程也是一种再结晶的过程。“×” ()28. 灰口铸铁件壁越厚,强度愈高。 ()29. 灰口铸铁的机械性能主要取决于石墨,而球墨铸铁的性能主要取决于基体。 ()30. 渗C和渗N都是常用的化学热处理都是要改变零件表面的化学成份,都需安排后续热处理。 ()31. 所有加入钢中的合金元素都可以不同程度地细化晶粒。“×”

《材料科学基础》试题大全

《材料科学基础》试题库 一、名词解释 1、铁素体、奥氏体、珠光体、马氏体、贝氏体、莱氏体 2、共晶转变、共析转变、包晶转变、包析转变 3、晶面族、晶向族 4、有限固溶体、无限固溶体 5、晶胞 6、二次渗碳体 7、回复、再结晶、二次再结晶 8、晶体结构、空间点阵 9、相、组织 10、伪共晶、离异共晶 11、临界变形度 12、淬透性、淬硬性 13、固溶体 14、均匀形核、非均匀形核 15、成分过冷 16、间隙固溶体 17、临界晶核 18、枝晶偏析 19、钢的退火,正火,淬火,回火 20、反应扩散 21、临界分切应力 22、调幅分解 23、二次硬化 24、上坡扩散 25、负温度梯度 26、正常价化合物 27、加聚反应 28、缩聚反应 29、 30、 二、选择

1、在柯肯达尔效应中,标记漂移主要原因是扩散偶中_____。 A、两组元的原子尺寸不同 B、仅一组元的扩散 C、两组元的扩散速率不同 2、在二元系合金相图中,计算两相相对量的杠杆法则只能用于_____。 A、单相区中 B、两相区中 C、三相平衡水平线上 3、铸铁与碳钢的区别在于有无_____。 A、莱氏体 B、珠光体 C、铁素体 4、原子扩散的驱动力是_____。 A、组元的浓度梯度 B、组元的化学势梯度 C、温度梯度 5、在置换型固溶体中,原子扩散的方式一般为_____。 A、原子互换机制 B、间隙机制 C、空位机制 6、在晶体中形成空位的同时又产生间隙原子,这样的缺陷称为_____。 A、肖脱基缺陷 B、弗兰克尔缺陷 C、线缺陷 7、理想密排六方结构金属的c/a为_____。 A、1.6 B、2×√(2/3) C、√(2/3) 8、在三元系相图中,三相区的等温截面都是一个连接的三角形,其顶点触及_____。 A、单相区 B、两相区 C、三相区 9、有效分配系数Ke表示液相的混合程度,其值范围是_____。(其中Ko是平衡分配系数) A、1

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