河北地质大学《材料力学实验》2021-2022学年第一学期期末试卷_第1页
河北地质大学《材料力学实验》2021-2022学年第一学期期末试卷_第2页
河北地质大学《材料力学实验》2021-2022学年第一学期期末试卷_第3页
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《材料力学实验》2021-2022学年第一学期期末试卷题号一二三总分得分一、单选题(本大题共20个小题,每小题2分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)1、对于聚合物材料,其分子量分布对材料性能有较大影响。较宽的分子量分布通常会导致以下哪种结果?A.材料强度增加B.材料韧性增加C.材料加工性能变好D.材料耐热性提高2、在陶瓷材料的成型工艺中,注射成型具有较高的生产效率和精度。以下关于陶瓷注射成型的特点和应用的描述,正确的是()A.注射成型适用于制造大型陶瓷制品B.注射成型过程中不会产生废品C.注射成型可以制备复杂形状的陶瓷部件D.注射成型对陶瓷原料的要求不高3、一种金属玻璃材料具有优异的性能。以下哪种特点是金属玻璃通常具有的?()A.高强度B.高塑性C.良好的导电性D.高韧性4、在研究磁性材料的磁滞回线时,磁滞损耗与磁滞回线的面积()A.成正比B.成反比C.无关D.以上都不对5、一种聚合物在加工过程中出现熔体破裂现象。以下哪种方法可以减少这种现象的发生?()A.降低加工温度B.提高加工速度C.增加润滑剂D.调整模具结构6、在陶瓷材料的制备中,采用溶胶-凝胶法的优点包括()A.合成温度低B.产物纯度高C.可制备复杂形状D.以上都是7、在研究材料的电磁性能时,以下哪种材料具有良好的导电性和磁性?A.铁氧体B.导电高分子C.金属玻璃D.超导陶瓷8、对于一种超导陶瓷材料,要提高其临界转变温度,以下哪种途径可能有帮助?()A.元素替代B.优化制备工艺C.控制氧含量D.以上都有可能9、在研究材料的热电性能时,发现一种材料具有较高的热电优值。以下哪种因素对提高热电优值最为关键?()A.降低热导率B.提高电导率C.增加Seebeck系数D.同时优化热导率、电导率和Seebeck系数10、一种新型的纤维增强复合材料在拉伸过程中表现出非线性的应力-应变关系。以下哪种因素可能是导致这种现象的原因?()A.纤维断裂B.基体开裂C.界面脱粘D.以上都有可能11、在研究材料的磨损性能时,磨损量通常与()A.载荷大小成正比B.载荷大小成反比C.滑动速度成正比D.滑动速度成反比12、在考察一种用于光学透镜的玻璃材料时,发现其在高温下容易变形。以下哪种成分的调整可以提高玻璃的耐热性能?()A.增加二氧化硅含量B.减少碱金属氧化物含量C.引入硼氧化物D.以上都是13、在分析材料的抗疲劳性能时,发现以下哪种因素对疲劳裂纹萌生的影响最大?()A.表面粗糙度B.材料强度C.应力集中D.工作环境14、金属材料的腐蚀防护方法有很多种,那么常见的腐蚀防护方法有哪些?()A.涂层保护、阴极保护、阳极保护B.选择耐腐蚀材料、控制环境因素C.加入缓蚀剂、进行表面处理D.以上都是15、材料的导电性取决于其内部的电子结构和晶体缺陷。对于半导体材料,如硅,在掺入适量的杂质后,其导电性会发生显著变化。以下哪种杂质的掺入可以使硅成为N型半导体?A.硼B.磷C.铝D.镓16、对于功能梯度材料,其性能沿某一方向逐渐变化。以下哪种性能可以通过功能梯度材料来实现渐变?A.硬度B.密度C.热导率D.以上都是17、一种高分子复合材料在受力时出现银纹现象。以下哪种因素对银纹的形成和发展影响较大?()A.应力水平B.温度C.湿度D.材料组成18、复合材料由两种或两种以上不同性质的材料组成,具有优异的综合性能。对于碳纤维增强环氧树脂复合材料,以下关于其性能特点的描述,正确的是?A.强度高、模量高、耐腐蚀性好B.强度低、模量低、耐腐蚀性差C.强度高、模量低、耐腐蚀性好D.强度低、模量高、耐腐蚀性差19、一种功能梯度材料在不同位置具有不同的性能。以下哪种制备方法适用于这种材料?()A.化学气相沉积B.物理气相沉积C.离心铸造D.激光熔覆20、在研究金属间化合物的性能时,以下哪种金属间化合物具有良好的高温强度和抗氧化性能?A.铝钛化合物B.镍铝化合物C.铁硅化合物D.铜锌化合物二、简答题(本大题共4个小题,共40分)1、(本题10分)详细说明在研究金属泡沫材料时,孔隙率和孔结构对材料性能的影响,以及制备过程中的控制方法。2、(本题10分)详细阐述材料的无损检测技术,如超声检测、射线检测、磁粉检测和渗透检测等,说明每种技术的原理、适用范围和优缺点。3、(本题10分)解释什么是材料的屈服现象,分析其产生的机制,并说明屈服强度在材料设计和应用中的重要性。4、(本题10分)阐述储氢材料的储氢原理和性能要求,分析目前研究较多的储氢材料体系的优缺点。三、论述题(本大题共2个小题,共20分)1、(本题10分)深入探讨纳米复合材料的性能优势和制备方法,分析纳米粒子的分散和界面结合,论述纳米复合材料在增强、增韧和功能

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