Эти вопросы по материаловедению с несколькими вариантами ответов и ответы на них помогут вам укрепить свои знания в области материаловедения. Вы можете подготовиться к предстоящему экзамену или собеседованию с этими более чем 100 MCQ по материаловедению.
Так что прокрутите вниз и начните отвечать.
A. Справочники
B. Энциклопедия
C. Диаграммы выбора материалов
D. Атлас
A. Профиль концентрации будет иметь более крутой наклон
B. Профиль концентрации будет невыполнен.
C. Профиль концентрации будет иметь менее крутой наклон
A. Для дальнейшего увеличения твердости
B. Чтобы увеличить прочность
C. Для дальнейшего снижения пластичности
D. Для дальнейшего повышения жесткости
A. 1550 МПа
B. 305 МПа
C. 62 МПа
D. 315 МПа
A. 2%
B. 1,50%
C. 2,50%
D. 1%
A. Newton '
B. FICK ' S LAW
C. Эйнштейн
D. Hooke '
A. Да, если материал хрупкий или пластичный
B. Да, если материал имеет высокую или низкую твердость
C. Нет, нет никакой связи между плоскостью разрыва и природой материала
A. Максимальная твердость
B. Самая низкая пластичность
C. Максимальная жесткость
A. С помощью диаграммы напряжения-деформации
B. С помощью диаграммы нагрузки на стресс
C. С помощью диаграммы нагрузки
A. Образование ядер, а затем рост ядер, но не исходящие кристаллы
B. Образование ядер, а затем рост ядер, исходящих кристаллов
C. Никаких важных изменений на микроструктурном уровне не происходит
A. Дислокации, но не пробелы
B. Пробелы и дислокации
C. Пробелы, но не дислокации
A. Истинный
B. ЛОЖЬ
A. Модуль Высокого Янга, высокая плотность, низкая вязкость
B. Модуль Высокого Янга, низкая плотность, низкая вязкость
C. Модуль низкой молодых, низкая плотность, низкая вязкость
D. Модуль Высокого Янга, высокая плотность, высокая прочность
A. Истинный
B. ЛОЖЬ
A. Нет, режимы отказа зависят только от материала
B. Да
C. Нет
A. Плотность, сила урожая, температура плавления
B. Модуль Янга, сила урожая, прочность разрыва
C. Модуль Янга, плотность, температура плавления
A. Нет, не всегда
B. Да всегда
A. аустенит
B. жемчужный
C. цемент
D. Феррит
A. 0,952
B. 0,05
C. 0,048
A. ЛОЖЬ
B. Истинный
A. Температура
B. Кристаллическая структура материалов
C. Электрическая проводимость материала
D. Атомный радиус диффузного вида
A. Да, проведя испытание на растяжение на упругое домен
B. Нет, это невозможно, но можно рассчитать, если известны модуль продольной эластичности и модуль эластичности поперечной эластичности
C. Нет, это невозможно
A. Поскольку реакции, исходящие из окисленных соединений, снижают энергию системы, и эта тенденция сильно зависит от материала
B. Поскольку реакции, происходящие из окисленного соединения, снижают энергию системы, и эта тенденция равна для каждого материала
C. Поскольку реакции, происходящие из окисленного соединения, увеличивают энергию системы, и, следовательно, система становится более стабильной
A. Высокая электрическая проводимость
B. Высокая теплопроводность
C. высокая коррозионная стойкость
D. высокая температура плавления
A. Чтобы увеличить пластичность и уменьшить хрупкость.
B. Уменьшить пластичность и увеличить хрупкость.
C. Увеличить пластичность и увеличить хрупкость.
D. Уменьшить пластичность и уменьшить хрупкость.
A. Элементный состав зерен будет равномерной
B. Там будет градиент концентрации, с центром зерна, богатым в более высоком элементе, и границами зерна, богатых элементом нижнего смеси.
C. Там будет градиент концентрации, с центром зерна, богатым в нижнем элементе, и границами зерна, богатых элементом с более высоким содержанием.
A. Может быть сформировано во время затвердевания, но также и пластической деформацией
B. Может быть сформирована пластической деформацией, но не затвердевшим
C. Может быть сформирован во время затвердевания, но не пластической деформацией
A. Второй этап сформируется
B. интерстициальный
C. заместительный
A. Лучше с точки зрения жесткости
B. Имеет более высокий молодой модуль
C. Урожайность при более высокой интенсивности нагрузки
A. ЛОЖЬ
B. Истинный
A. Бейнит
B. жемчужный
C. мартенсит
D. сфероидит
A. ЛОЖЬ
B. Истинный
A. Они не могут быть эффективно лечить
B. Их можно эффективно лечить с помощью процедуры, которая устраняет свободные дислокации
C. Их можно эффективно лечить с помощью процедуры, которая создает свободные дислокации
A. Модуль низкой молодых, низкая плотность, низкая прочность
B. Модуль низкого Янга, высокая плотность, низкая прочность
C. Модуль высокого Янга, низкая плотность, низкая прочность
D. Модуль Высокого Янга, высокая плотность, высокая прочность
A. Пластичность уменьшается, так как удлинение
B. Пластичность увеличивается, но удлинение уменьшается
C. Пластичность и увеличение удлинения
D. Пластичность уменьшается, но удлинение увеличивается
A. Быть увеличенным
B. Быть уменьшенным
C. Оставаться постоянными, но легирующие элементы должны быть уменьшены
D. Оставаться постоянными, но легирующие элементы должны быть увеличены
A. Прочность на структуру увеличивается, и наблюдается увеличение пористости
B. Прочность на структуру увеличивается и уменьшается
C. Прочность на структуру увеличивается, и плотность сохраняется постоянной
D. Как структурная сила, так и увеличение плотности
A. Дополнительное растворение образует новую фазу.
B. Дополнительный растворен не может быть добавлен в решение.
C. Решение повышает свой предел растворимости.
D. Нет предела растворимости для решений
A. Коэффициент диффузии будет увеличивать экспонитно
B. Коэффициент диффузии будет уменьшаться в геометрической прогрессии.
C. Коэффициент диффузии будет уменьшаться линейно.
D. Коэффициент диффузии увеличится линейно
A. 0,10%
B. 0,20%
C. 0,25%
D. 0,15%
A. Алюминий
B. Медь
C. Цинк
D. Железо
A. Закон хука действителен для прогнозирования механического поведения, если нагрузка растягивающая
B. Если нагрузка удаляется, вся деформация теряется
C. Дислокации движутся
D. Материал не пострадал
A. Беременный
B. И A, и B имеют одинаковый модуль эластичности.
A. Они оба имеют одинаковую свободную энергию поверхности
B. ядро в жидкости
C. твердое ядро на твердой поверхности
A. Он представляет жесткость материалов и чем выше ценность, тем более упругим и менее жестким является материал
B. Он представляет жесткость материалов и всегда действителен, независимо от рассматриваемого домена
C. Он представляет жесткость материала, без учета геометрии, только в эластичной области
A. Являются характеристикой металлов с любым содержанием углерода, но это кристаллизуется с центрированной лицевой кубической (FCC) структурой
B. Характерны для сталей с высоким содержанием углерода (& gt; 1% мас.
C. Характерны для сталей с низким содержанием углерода (& lt; 0,2% мас.
A. металлы & gt; Полимеры & GT; керамика
B. металлы & gt; Керамика и GT; полимеры
C. Керамика и GT; металлы & gt; полимеры
D. Полимеры & GT; металлы & gt; керамика
A. Жидкая фаза и твердая фаза
B. Твердая фаза и фаза, состоящая из смеси жидкости и твердого вещества.
C. Жидкая фаза и фаза, состоящая из смеси жидкости и твердого вещества.
A. Между 0,25-0,55%
B. Между 0,12-0,25%
C. Ниже 0,1%
D. выше 0,55%
A. Увеличьте максимальную температуру и уменьшите фазовое время во время постоянной температуры
B. Уменьшить максимальную температуру и фазовое время во время постоянной температурной фазы
C. Уменьшить максимальную температуру и увеличить время фазы во время постоянной температуры
A. Титан
B. Нержавеющая сталь
C. Вольфрам
D. Низкопластная сталь
A. Оба одинаково эффективны
B. Выбор материалов с целью увеличения прочности урожая
C. Улучшения дизайна с целью максимизации инерции момента
A. одна жидкая фаза
B. Одна твердая фаза и одна жидкая фаза
C. Две твердые фазы
D. Две жидкие фазы
A. Все это кубики кубики
B. Дельта и Альфа находятся в центре лица кубики, а гамма - центрированная кубическая
C. Дельта и гамма находятся в центре лица, а альфа - центрированная кубическая часть кубики
D. Дельта и Альфа находятся в центре тела, а гамма - центрированная лицо кубики
A. Полимеризация
B. сшивая
C. Пластизация
D. Конденсационная полимеризация
A. Крупный композит
B. Ламинированный состав
C. Устращенный дисперсию композит
D. Волокон-переоборудованный композит
A. Модуль Янга, плотность
B. Модуль Янга, прочность разрыва
C. Прочность разрыва, плотность
A. Точка, где кривая уходит от линейности.
B. Точка перелома.
C. Максимальная точка кривой.
A. 4
B. 8
C. 6
D. 12
A. 2 жидкие фазы происходят 1 твердые фазы
B. 1 Жидкая фаза исходит 2 твердой фазы
C. 2 жидкие фазы происходят 2 твердых фаз
D. 1 Жидкая фаза исходит 1 твердое фазу
A. Геометрия, которые становятся все более тонкими в направлении попереки при загрузке натяжением в продольном направлении
B. Геометрия, которые растягиваются в направлении поперечного направления при загрузке натяжением в продольном направлении
C. Геометрия, которые растягиваются в направлении поперечного направления и продольного направления в равной степени при натяжении натяжного в продольном направлении
A. Нержавеющая сталь
B. Мягкая сталь
C. Белый чугун
D. Серый чугун
A. Начало обнажания в деформированном образце.
B. Перелом образца
C. Переход от упругой к пластической деформации.
D. Нет предсказуемого явления.
A. Материал будет иметь высокую теплопроводность.
B. Вибрационные моды не влияют на теплопроводность.
C. Материал будет иметь низкую теплопроводность.
A. Укрепление работы не влияет на кривую напряжения деформации материала.
B. Наклон кривой напряжений увеличивается, когда материал подвергается упрочнению работы
C. Наклон кривой напряжений уменьшается, когда материал подвергается укреплению работы
A. Увеличение прочности урожая материала не повлияет на туг.
B. Прочность уменьшается
C. Вырастание увеличивается
A. Может страдать от вторичного упрочнения
B. Может страдать от первичного упрочнения
C. Содержать марганец (Mn) и никель (Ni)
A. Нержавеющая сталь
B. Сталь-никель
C. Конструкционная сталь
D. Магний
A. Цемент
B. ЛЕДЕБУРИТ
C. Феррит
D. жемчужный
A. Происходит, чтобы минимизировать свободную энергию системы
B. Это процесс гомогенизации химического состава
C. Происходит минимизировать свободную энергию системы и является процессом гомогенизации химического состава
A. 20º
B. 30º
C. менее 10º
D. более 30º
A. Сплав серебряных сплавов
B. Сплавы на основе кадмия
C. Медные сплавы
D. Никелевые сплавы
A. Нейлон
B. Акриловые
C. Полиэтилен
D. Полипропилен
E. Винилы
A. Нитрильная резина
B. Бутилкаучук
C. Резинка
D. Синтетическая бутадиеновая резина
A. Ферромагнитные материалы
B. Парамагнитные материалы
C. Диамагнитные материалы
A. Применяемый стресс
B. Температура
C. Скорость деформации
D. Удаление нагрузки
E. Материальное искажение
Какие из следующих магнитных свойств материалов объясняют, что падение электрического сопротивления становится нулевым при температуре ниже определенной критической температуры?
A. <p> Проницаемость </p>
B. <p> Принудительная сила </p>
C. <p> Гистерезис </p>
D. <p> Суперпроводительность </p>
A. Точечные дефекты
B. Дефекты линии
C. Планарные поверхностные дефекты
D. Дефекты громкости
A. 4 плоскости
B. 5 самолетов
C. 6 самолетов
D. 7 самолетов
A. повышение температуры
B. повышение температуры
C. Снижение скорости деформации
D. Снижение скорости деформации
E. снижение температуры
F. снижение температуры
G. Увеличение скорости деформации
H. Увеличение скорости деформации
A. 3/2
B. 21/13
C. 7/4
D. 5/9
A. зарождение
B. прогрессивное затвердевание
C. переохлаждение
A. сегрегация
B. гомогенизация
C. сублимация
D. затвердевание
Какие из следующих математических выражений используется для представления правила фазы Гиббса? p>
c = количество компонентов
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. Ионная связь
B. Ковалентная связь
C. Металлическая связь
A. жидкое состояние
B. твердое состояние
C. газообразное состояние
D. переохлажденное состояние
A. излучательная способность
B. отражательная способность
C. показатель преломления
A. Серый чугун
B. Графит чугун
C. Белый чугун
D. Жемчужное серое чугун
Какой механизм среди следующих является подходящим механизмом диффузии в центре лица, центрированные кубические структурные материалы, кубические материалы с центром тела и шестиугольные материалы с закрытой упакованной структурой?
A. <p> Механизм вакансии </p>
B. <p> Интерстициальный механизм </p>
C. <p> Атом - Механизм обмена </p>
D. <p> Механизм обмена кольцом Zener </p>
A. усталость
B. слизняк
C. перелом
D. Чувствительность
A. Устойчивость
B. Стойкость
C. Пластичность
D. Эластичность
Рассчитайте значение D200 в металле. Металл имеет кубическую структуру, центрированную лицо, и атомный радиус, равный 5 Å.
Рассчитайте значение D200IN METAL. Металл имеет кубическую структуру с центром лица и атомный радиус, равный 5 Å.
A. <p> 2,5 Å </p>
B. <p> 1,5 Å </p>
C. <p> 3,5 Å </p>
D. <p> 4,5 Å </p>
A. Киркинделл эффект
B. Эффект Фика, первый закон
C. Эффект Фика, второй закон
D. Эффект Horst Stormer
E. Эффект Джана Теллера
A. Пластичность
B. СДЕЛАЖЕНИЕ
C. Бриттлис
A. Laue Method
B. Laue Метод
C. Вращающийся кристаллический метод
D. Вращающийся кристаллический метод
E. Порошковой метод
F. Порошковой метод
A. 1
B. 2
C. 3
A. Мартенсит превращается в аустенит
B. Остенит преобразуется в мартенсит
C. цементит превращается в аустенит
D. цементит превращается в мартенсит
A. Сокращение жидкости
B. Сокращение затвердевания
C. Твердое сокращение
D. Объемное сокращение
A. Позолоченный металл
B. Алюминиевая латунь
C. Адмиралтейский латунь
D. Muntz Metal
A. Мастерство стали
B. Мартенситные нержавеющие стали
C. Ферритные нержавеющие стали
D. Остенитные нержавеющие стали