これらの多肢選択式の材料科学の質問と回答は、材料科学の知識を固めるのに役立ちます。 これらの 100 以上の材料科学 MCQ を活用して、次のテストや面接の準備をすることができます。
下にスクロールして回答を始めてください。
A. ハンドブック
B. 百科事典
C. 材料選択チャート
D. アトラス
A. 濃度プロファイルはより急な勾配を持っています
B. 濃度プロファイルは影響を受けません。
C. 濃度プロファイルは、より急な勾配が少ない
A. 硬度をさらに高めるため
B. 靭性を高めるために
C. 延性をさらに低下させる
D. 剛性をさらに高めるため
A. 1550 MPA
B. 305 MPa
C. 62 MPA
D. 315 MPA
A. 2%
B. 1,50%
C. 2,50%
D. 1%
A. ニュートンの法律
B. フィックの法則
C. アインシュタインの法律
D. Hooke'の法律
A. はい、材料が脆または延性がある場合
B. はい、材料の硬度が高いまたは低い場合
C. いいえ、破裂面と材料の性質の間に関係はありません
A. 最大硬度
B. 最も低い延性
C. 最大剛性
A. ストレス - ひずみチャートを使用して
B. 応力負荷チャートを使用します
C. 負荷ストレインチャートを使用します
A. 核の形成、そして核の成長ではなく、結晶の由来ではない
B. 核の形成、そして核起源の結晶の成長
C. 微細構造レベルで重要な変更は発生しません
A. 転位はギャップではありません
B. ギャップと転位
C. ギャップは転位ではありません
A. 真実
B. 間違い
A. ハイヤングモジュラス、高密度、低い靭性
B. ハイヤングモジュラス、低密度、低い靭性
C. 低ヤングモジュラス、低密度、低い靭性
D. ハイヤングモジュラス、高密度、高靭性
A. 真実
B. 間違い
A. いいえ、障害モードは材料のみに依存します
B. はい
C. いいえ
A. 密度、降伏強度、融点
B. ヤングモジュラス、降伏強度、破裂強度
C. ヤング率、密度、融点
A. いいえ、常にではありません
B. はい、いつも
A. オーステナイト
B. 真珠
C. セメンタイト
D. フェライト
A. 0.952
B. 0.05
C. 0.048
A. 間違い
B. 真実
A. 温度
B. 材料の結晶構造
C. 材料の電気伝導率
D. 拡散種の原子半径
A. はい、弾性ドメインで引張テストを行うことによって
B. いいえ、それは不可能ですが、縦方向の弾性弾性率と横方向の弾性率がわかっている場合に計算できます
C. いいえ、不可能です
A. 酸化化合物を発信する反応はシステムのエネルギーを低下させ、この傾向は材料に強く依存しているため
B. 酸化化合物を発信する反応はシステムのエネルギーを低くし、この傾向はすべての材料で等しいため
C. 酸化化合物を発信する反応により、システムのエネルギーが増加するため、システムはより安定します。
A. 高い電気伝導率
B. 高い熱伝導率
C. 高い腐食抵抗
D. 高融解温度
A. 延性を高め、脆性を低下させる。
B. 延性を低下させ、脆性を高めるため。
C. 延性を高め、脆性を高めるため。
D. 延性を低下させ、脆性を低下させる。
A. 穀物の元素組成は均一になります
B. 濃度勾配があり、粒子の中心は、より高い融合要素が豊富に、粒子の境界は低い溶融要素に富んでいます。
C. 濃度勾配があり、粒子の中心が低い溶融要素に富んでおり、より高い融合要素が豊富な粒界の境界があります。
A. 固化中に形成される場合がありますが、プラスチックの変形によっても形成される可能性があります
B. 塑性変形によって形成される場合がありますが、凝固によっては形成されません
C. 固化中に形成される場合がありますが、塑性変形によっては形成されません
A. 2番目のフェーズが形成されます
B. 間質
C. 代替
A. 剛性の点で優れています
B. より高い若い' sモジュラスがあります
C. より高い荷重強度で収率
A. 間違い
B. 真実
A. ベイナイト
B. 真珠
C. マルテンサイト
D. Spheroidite
A. 間違い
B. 真実
A. それらを効果的に扱うことはできません
B. それらは、自由な転位を排除する手順で効果的に治療することができます
C. それらは、自由な転位を作成する手順で効果的に治療することができます
A. 低ヤングモジュラス、低密度、低強度
B. 低ヤングモジュラス、高密度、低強度
C. ハイヤングモジュラス、低密度、低強度
D. ハイヤングモジュラス、高密度、高強度
A. 延性が低下するため、伸びが増すと
B. 延性は増加しますが、伸長は減少します
C. 延性と伸長が増加します
D. 延性は低下しますが、伸びは増加します
A. 増加します
B. 減少する
C. 一定に保たれますが、合金化要素は減少するものとします
D. 一定に保たれますが、合金化要素は増加するものとします
A. 構造強度が増加し、多孔性が増加します
B. 構造強度が増加し、密度が低下します
C. 構造強度が増加し、密度が一定に保たれます
D. 構造強度と密度の両方が増加します
A. 追加の溶質は新しいフェーズを形成します。
B. 追加の溶質を溶液に追加することはできません。
C. ソリューションは、溶解度の制限を上げます。
D. ソリューションに溶解度の制限はありません
A. 拡散係数はエクスポネタルに増加します
B. 拡散係数は指数関数的に減少します。
C. 拡散係数は直線的に減少します。
D. 拡散係数は線形に増加します
A. 0,10%
B. 0,20%
C. 0,25%
D. 0,15%
A. アルミニウム
B. 銅
C. 亜鉛
D. 鉄
A. Hooke'の法則は、負荷が引張されている場合の機械的挙動を予測するために有効です
B. 負荷が削除された場合、すべての変形が失われます
C. 転位は動きます
D. 材料は利回りに苦しんでいません
A. b
B. AとBの両方に同じ弾性率があります。
A. どちらも同じ表面自由エネルギーを持っています
B. 液体の中の核
C. 固体表面の固体核
A. それは材料の剛性を表し、値が高いほど、より弾力性があり、剛性が低くなります
B. それは材料の剛性を表し、考慮されたドメインに関係なく常に有効です
C. それは、ジオメトリを会計せずに、弾性ドメインのみで材料の剛性を表しています
A. 炭素含有量を持つ金属の特徴ですが、それは顔の中心的(FCC)構造で結晶化します
B. 高い炭素含有量(> 1%wt)を持つ鋼の特徴です
C. 低炭素含有量を持つ鋼の特徴です(< 0,2%wt)
A. 金属>ポリマー>陶器
B. 金属>セラミック>ポリマー
C. セラミック>金属>ポリマー
D. ポリマー>金属>セラミック
A. 液相と固相
B. 液体と固体の混合物で構成される固相と相。
C. 液相と液体と固体の混合物で構成される相。
A. 0,25-0,55%
B. 0,12-0,25%
C. 0.1%未満
D. 0,55%を超える
A. 最大温度を上げて、一定温度段階での位相時間を短縮する
B. 一定温度位相中の最高温度と位相時間を短縮
C. 一定温度段階での最高温度を下げ、段階を増やす
A. チタン
B. ステンレス鋼
C. タングステン
D. 低合金鋼
A. どちらも同様に効果的です
B. 降伏強度を高めることを目的とした材料の選択
C. 慣性モーメントを最大化することを目的とした設計改善
A. 1つの液相
B. 1つの固相と1つの液相
C. 2つの固体段階
D. 2つの液相
A. すべてはボディを中心に立方体です
B. デルタとアルファは顔の中心であり、ガンマは身体中心の立方体です
C. デルタとガンマは顔を中心とした立方体で、アルファは体中心の立方体です
D. デルタとアルファは体中心の立方体であり、ガンマは顔を中心に立方体です
A. アディション重合
B. 架橋
C. 可塑化
D. 凝縮重合
A. 大規模なコンポジット
B. ラミネートされた複合
C. 分散強化コンポジット
D. 繊維強化コンポジット
A. ヤングモジュラス、密度
B. ヤング率、破裂強度
C. 破裂強度、密度
A. 曲線が直線性から出発するポイント。
B. 骨折のポイント。
C. 曲線の最大点。
A. 4
B. 8
C. 6
D. 12
A. 2液相は1つの固形相を発生します
B. 1液相は2つの固形相を発生します
C. 2液相は2つの固形相を発生します
D. 1液相は1つの固相を発生します
A. 縦方向に張力で積み込まれながら横方向に薄くなるジオメトリは
B. 縦方向に張力で積み込まれている間に横方向に伸びるジオメトリ
C. 縦方向に張力で積み込まれている間、横方向と縦方向に均等に伸びるジオメトリは
A. ステンレス鋼
B. 軟鋼
C. 白い鋳鉄
D. 灰色の鋳鉄
A. 変形したサンプルのネッキングの開始。
B. サンプルの骨折
C. 弾性変形から塑性変形への移行。
D. 予測可能な現象はありません。
A. 材料の熱伝導率は高いです。
B. 振動モードは、熱伝導率に影響を与えません。
C. 材料の熱伝導率は低くなります。
A. 作業硬化は、材料の応力 - ひずみ曲線に影響を与えません。
B. 材料が作業硬化を受けると、応力 - ひずみ曲線の勾配が増加します
C. 材料が作業を受けると強化されると、応力 - ひずみ曲線の勾配は減少します
A. 材料の降伏強度を高めることは、核となることには影響しません。
B. 靭性が低下します
C. タフネスが増加する
A. 二次硬化に苦しむ可能性があります
B. 主な硬化に苦しむ可能性があります
C. マンガン(MN)とニッケル(NI)を含む
A. ステンレス鋼
B. スチールニッケル
C. 構造鋼
D. マグネシウム
A. セメンタイト
B. ledeburite
C. フェライト
D. パリット
A. システムの自由エネルギーを最小限に抑えるために発生します
B. 化学組成の均質化のプロセスです
C. システムの自由エネルギーを最小限に抑えるために発生し、化学組成の均質化のプロセスです
A. 20º
B. 30º
C. 10º未満
D. 30º以上
A. 銀ベースの合金
B. カドミウムベースの合金
C. 銅ベースの合金
D. ニッケルベースの合金
A. ナイロン
B. アクリル
C. ポリエチレン
D. ポリプロピレン
E. ビニール
A. ニトリルゴム
B. ブチルゴム
C. シリコンゴム
D. 合成ブタジエンゴム
A. 強磁性材料
B. 常磁性材料
C. 磁気材料
A. 適用された応力
B. 温度
C. ひずみ速度
D. ロード除去
E. 物質的な歪み
材料の次の磁気特性の中で、特定の臨界温度を下回る温度で電気抵抗の低下がゼロになることを説明していますか?
A. <p>透過性</p>
B. <p>強制力</p>
C. <p>ヒステリシス</p>
D. <p>超伝導</p>
A. ポイント欠陥
B. ライン欠陥
C. 平面上の表面欠陥
D. ボリューム欠陥
A. 4つの飛行機
B. 5つの飛行機
C. 6つの飛行機
D. 7つの飛行機
A. 温度の上昇
B. 温度の上昇
C. ひずみ速度の低下
D. ひずみ速度の低下
E. 温度の低下
F. 温度の低下
G. ひずみ速度の増加
H. ひずみ速度の増加
A. 3/2
B. 21/13
C. 7/4
D. 5/9
A. 核形成
B. 進行性凝固
C. スーパークーリング
A. 分離
B. 均質化
C. 昇華
D. 凝固
次の数学的式の中で、ギブスフェーズルールを表すために使用されるのはどれですか?
ここで、
p =位相
f =自由度 p>
c =コンポーネントの数
A. <p> p+f = c+2 </p>
B. <p> p-f = c-2 </p>
C. <p> p/f = 2c </p>
D. <p> p/c = 2f </p>
A. イオン結合
B. 共有結合
C. 金属債
A. 液体状態
B. 固体の状態
C. 気体状態
D. スーパークーリング状態
A. 放射率
B. 反射率
C. 屈折率
A. 灰色の鋳鉄
B. グラファイト鋳鉄
C. 白い鋳鉄
D. 真珠灰色の鋳鉄
以下の中でどのメカニズムが、顔の中心的な立方構造材料、体中心の立方体構造材料、および六角形の閉じた詰められた構造材料の拡散のための適切なメカニズムですか?
A. <p>空室メカニズム</p>
B. <p>間質メカニズム</p>
C. <p>原子 - 交換メカニズム</p>
D. <p>ツーナーリングインターチェンジメカニズム</p>
A. 倦怠感
B. 忍び寄る
C. 骨折
D. ノッチ感度
A. レジリエンス
B. タフネス
C. 可塑性
D. 弾性
金属中のD200の値を計算します。金属には、顔の中心の立方体構造と5Åに等しい原子半径があります。金属には、顔の中心の立方体構造と5Åに等しい原子半径があります。
A. <p>2.5Å</p>
B. <p>1.5Å</p>
C. <p>3.5Å</p>
D. <p>4.5Å</p>
A. Kirkindell効果
B. フィックの効果、第一法律
C. フィックの効果、第二法則
D. Horst Stormer効果
E. Jahn Teller Effect
A. 延性
B. 閉鎖性
C. 脆さ
A. Laue Method
B. Laueメソッド
C. 回転結晶法
D. 回転結晶法
E. 粉末法
F. パウダー方法
A. 1
B. 2
C. 3
A. マルテンサイトはオーステナイトに変換されます
B. オーステナイトはマルテンサイトに変換されます
C. セメンタイトはオーステナイトに変換されます
D. セメンタイトはマルテンサイトに変換されます
A. 液体収縮
B. 凝固収縮
C. 固体収縮
D. 体積収縮
A. 金色の金属
B. アルミニウムの真鍮
C. 海軍本部の真鍮
D. Muntz Metal
A. マレージング鋼
B. マルテンサイトステンレス鋼
C. フェライトステンレス鋼
D. オーステナイトステンレス鋼