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装订线装订线PAGE2第1页,共3页湖南工业大学
《高分子材料》2021-2022学年第一学期期末试卷院(系)_______班级_______学号_______姓名_______题号一二三四总分得分一、单选题(本大题共15个小题,每小题2分,共30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、对于一种纤维增强复合材料,要提高其在特定方向上的强度,以下哪种方法最为有效?()A.增加纤维的长度B.提高纤维的体积分数C.改善纤维与基体的界面结合D.改变纤维的排列方向2、在磁性材料中,根据磁化特性的不同可以分为软磁材料和硬磁材料。软磁材料通常具有()A.高矫顽力和高剩磁B.低矫顽力和低剩磁C.高矫顽力和低剩磁D.低矫顽力和高剩磁3、对于一种耐磨涂层材料,要提高其与基体的结合强度,以下哪种方法较为有效?()A.增加涂层厚度B.进行预处理C.优化涂层成分D.以上都可以4、在分析材料的光学非线性性能时,发现一种材料在强光作用下折射率发生变化。这种光学非线性现象主要是由于以下哪种机制?()A.电子极化B.分子取向C.热效应D.光致电离5、对于一种用于海水淡化的膜材料,要提高其水通量和脱盐率,以下哪种方法可能最为有效?()A.优化膜的表面性质B.调整膜的微观结构C.采用多层复合膜结构D.以上都是6、材料的导热性能对于热管理和散热应用非常重要。以下关于材料导热系数的影响因素的描述,错误的是()A.材料的晶体结构对导热系数有显著影响B.材料中的杂质会降低导热系数C.温度升高,材料的导热系数总是增大D.孔隙率增加,材料的导热系数减小7、在陶瓷材料的离子导电性能研究中,以下哪种陶瓷具有较高的离子电导率?()A.氧化锆B.氧化铝C.氧化镁D.氧化钙8、对于一种泡沫材料,其密度较低但具有一定的强度和隔热性能。以下哪种发泡方法最有可能制备出这种材料?()A.化学发泡B.物理发泡C.机械发泡D.以上方法均可9、在研究材料的磨损机制时,发现粘着磨损是主要的磨损方式。以下哪种措施可以减少粘着磨损?()A.提高表面硬度B.改善润滑条件C.选择合适的配对材料D.以上都可以10、对于磁性材料,磁畴的大小和分布对材料的磁性有重要影响。以下哪种方法可以观察磁畴结构?()A.扫描电子显微镜B.透射电子显微镜C.磁力显微镜D.光学显微镜11、在研究聚合物的流变性能时,发现其在一定剪切速率下表现出非牛顿流体的特征。以下哪种聚合物结构因素可能导致这种现象?()A.长链支化B.线性结构C.低分子量D.高结晶度12、在研究材料的阻尼性能时,发现一种高分子材料在玻璃化转变温度附近阻尼性能显著提高。这是因为在该温度附近()A.分子链运动加剧B.自由体积增加C.内摩擦增大D.以上都是13、对于玻璃材料,其结构特点决定了其性能。以下关于玻璃材料结构的描述,哪一项是正确的?()A.长程有序,短程无序B.长程无序,短程有序C.长程和短程均有序D.长程和短程均无序14、在陶瓷材料的晶界工程中,以下关于晶界性质和作用的描述,正确的是()A.晶界是陶瓷材料中的薄弱环节B.晶界可以提高陶瓷材料的导电性C.晶界对陶瓷材料的强度没有影响D.晶界的存在总是不利于陶瓷材料的性能15、在研究材料的扩散现象时,发现扩散系数与温度之间存在指数关系。以下哪种机制可以解释这种温度依赖性?()A.空位机制B.间隙机制C.交换机制D.表面扩散机制二、简答题(本大题共3个小题,共15分)1、(本题5分)材料的光学性能包括透光性、反射性和吸收性等。请解释这些性能的物理机制,并说明如何通过材料的结构和成分调控这些光学性能。2、(本题5分)论述材料的抗氧化性能的评价方法,分析影响材料抗氧化能力的主要因素,并提出提高材料抗氧化性能的措施。3、(本题5分)论述材料的电学性能测试中的电阻测量方法,如四探针法和电桥法,解释测量原理和误差来源,以及在材料导电性研究中的应用。三、论述题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)详细论述材料热稳定性的测试方法和评价标准,以及如何通过材料的成分设计和微观结构调控来提高热稳定性。2、(本题5分)分析材料的声学性能与材料微观结构的关系,包括孔隙率、弹性模量和密度等方面。3、(本题5分)深入探讨磁性材料的磁畴结构和磁滞回线的特征,以及如何通过材料设计和工艺优化来改善磁性材料的性能。4、(本题5分)全面论述材料的增材制造技术(3D打印)的原理和应用,分析不同3D打印技术对材料性能的影响,并探讨在制造业中的发展前景。5、(本题5分)详细论述磁性材料的分类和性能特点,包括软磁材料、硬磁材料和矩磁材料等,分析磁畴结构和磁化过程对磁性材料性能的影响,论述磁性材料在电机、变压器和磁记录等领域的应用和创新。四、计算题(本大题共3个小题,共30分)1、(本题10分)一种高分子材料的蠕变柔量与时间的关系符合幂律方程,已知参数,计算在特定时间的蠕变柔量。2、(本题10分)某种材料在25℃时的电阻率为1×10⁻⁶Ω·m,温度系数为0.004/℃,当温度升高到100℃时,
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