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装订线装订线PAGE2第1页,共3页黄淮学院《耐火材料工艺学》

2023-2024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批阅人一、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、对于一种形状记忆合金,其能够在加热时恢复到原始形状。以下哪种相变过程是实现形状记忆效应的关键?()A.马氏体相变B.奥氏体相变C.珠光体相变D.贝氏体相变2、材料的耐腐蚀性是指材料在特定环境下抵抗腐蚀的能力,那么影响材料耐腐蚀性的主要因素有哪些?()A.材料的化学成分、微观结构B.环境因素、腐蚀介质的性质C.材料的表面状态、加工工艺D.以上都是3、对于一种功能陶瓷材料,要提高其压电性能,以下哪种措施可能有效?()A.控制晶粒尺寸B.改变烧结气氛C.掺杂其他元素D.以上都有可能4、在研究材料的磨损机制时,发现一种材料在干摩擦条件下主要发生磨粒磨损。以下哪种措施可以减少磨粒磨损?()A.增加润滑B.提高硬度C.改善表面粗糙度D.选用耐磨材料5、在金属材料的加工过程中,冷加工和热加工会对材料性能产生不同影响。冷加工通常会使金属材料的()A.强度增加,塑性降低B.强度降低,塑性增加C.强度和塑性都增加D.强度和塑性都降低6、复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料通过一定的工艺复合而成。在纤维增强复合材料中,纤维的排布方式对复合材料的性能有着重要影响。以下关于纤维排布方式的描述,正确的是()A.随机排布的纤维增强复合材料各向同性B.单向排布的纤维增强复合材料在纤维方向上强度最高C.多层交叉排布的纤维增强复合材料力学性能均匀D.纤维排布方式对复合材料的热性能没有影响7、在研究材料的疲劳寿命预测时,常用的方法有基于应力的方法和基于应变的方法。对于高周疲劳,哪种方法更适用?()A.基于应力的方法B.基于应变的方法C.两种方法都适用D.两种方法都不适用8、一种陶瓷基复合材料在制备过程中需要控制界面反应。以下哪种方法可以有效抑制界面反应?()A.涂层处理B.选择合适的增强相C.优化制备工艺参数D.以上都可以9、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10、在金属材料的冷加工过程中,以下哪种现象会导致材料的强度增加而塑性降低?()A.回复B.再结晶C.加工硬化D.相变11、在研究金属材料的热处理过程中,淬火是一种常用的工艺。以下关于淬火工艺和其对金属性能影响的描述,正确的是()A.淬火可以提高金属材料的硬度和强度B.所有金属材料都适合进行淬火处理C.淬火速度越慢,金属材料的性能越好D.淬火不会改变金属材料的组织结构12、在电子材料领域,半导体材料的导电性能对器件性能起着关键作用。以下哪种半导体材料的禁带宽度较大?()A.硅B.锗C.砷化镓D.磷化铟13、在研究材料的阻尼性能时,阻尼系数是一个重要的参数。对于高分子阻尼材料,其阻尼系数通常与什么因素有关?()A.分子量B.结晶度C.交联度D.以上因素均有关14、对于高分子材料的老化现象,以下哪种老化方式主要是由于紫外线辐射引起的?()A.热老化B.光老化C.化学老化D.生物老化15、在金属材料的疲劳试验中,疲劳极限是指材料在无限次循环应力作用下不发生疲劳破坏的()A.最大应力B.最小应力C.平均应力D.应力幅二、简答题(本大题共3个小题,共15分)1、(本题5分)解释什么是材料的热膨胀系数,分析其产生的微观机制,并说明不同材料热膨胀系数差异的原因。2、(本题5分)阐述高分子材料的结晶过程和影响结晶度的因素,讨论结晶度对高分子材料性能的影响。3、(本题5分)全面分析高分子共混物的相容性和相形态,讨论影响相容性的因素和改善相容性的方法,以及相形态对共混物性能的影响。三、论述题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)详细论述金属间化合物的结构特点和性能优势,分析其作为高温结构材料的应用前景和面临的挑战,以及解决途径。2、(本题5分)论述金属材料在不同温度和加载速率下的力学性能变化规律,包括屈服强度、抗拉强度、延伸率等,并分析其微观机制。3、(本题5分)深入论述高分子材料的降解行为,包括生物降解、光降解、化学降解等,分析其降解机制、影响因素以及在环境保护中的应用和挑战。4、(本题5分)全面论述电致变色材料的稳定性和耐久性问题,以及解决这些问题的研究思路和方法。5、(本题5分)详细论述形状记忆合金的性能特点和应用领域,研究其形状记忆效应和超弹性的机理,以及在航空航天、医疗器械等方面的应用。四、计算题(本大题共3个小题,共30分)1、(本题10分)已知一种玻璃的组成成分及其摩尔分数,计算该玻璃的密度。成分包括SiO2、Na2O、CaO等。2、(本题10分)有一金属薄板

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