这些多项选择材料科学问题和答案将帮助您巩固材料科学知识。 使用材料科学中的这 100 多个 MCQ 为您的下一次测试或面试做准备。
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A. 手册
B. 百科全书
C. 材料选择图表
D. 地图集
A. 浓度轮廓将具有更陡峭的斜率
B. 浓度轮廓将不受影响。
C. 浓度轮廓会陡峭的坡度较小
A. 进一步增加硬度
B. 增加韧性
C. 进一步降低延展性
D. 进一步增加刚度
A. 1550 MPA
B. 305 MPA
C. 62 MPA
D. 315 MPA
A. 2%
B. 1,50%
C. 2,50%
D. 1%
A. 牛顿定律
B. 菲克法律
C. 爱因斯坦法律
D. 胡克定律
A. 是的,如果材料脆弱或延性
B. 是的,如果材料的硬度很高或低硬度
C. 不,破裂的平面与材料的性质之间没有任何关系
A. 最大硬度
B. 最低的延展性
C. 最大刚度
A. 通过应力 - 应变图
B. 通过压力负载图
C. 通过负载 - 应变图
A. 核的形成,然后是核的生长,但不是起源晶体
B. 核的形成,然后是核的生长。
C. 微观结构层没有重要的变化
A. 脱位,但没有差距
B. 差距和错位
C. 差距,但不脱位
A. 真的
B. 错误的
A. 高杨的模量,高密度,低韧性
B. 高杨的模量,低密度,低韧性
C. 低杨的模量,低密度,低韧性
D. 高杨的模量,高密度,高韧性
A. 真的
B. 错误的
A. 不,故障模式仅取决于材料
B. 是的
C. 不
A. 密度,屈服强度,熔点
B. 扬的模量,屈服强度,破裂强度
C. 杨的模量,密度,熔点
A. 不,并非总是
B. 是的,总是
A. 奥氏体
B. 珠光体
C. 水泥岩
D. 铁矿
A. 0.952
B. 0.05
C. 0.048
A. 错误的
B. 真的
A. 气温
B. 材料的晶体结构
C. 材料的电导率
D. 扩散物种的原子半径
A. 是的,通过对弹性域进行拉伸测试
B. 不,这是不可能的,但是如果已知纵向弹性模量和横向弹性模量,则可以计算
C. 不,这是不可能的
A. 因为起源于氧化化合物的反应降低了系统的能量,并且这种趋势在很大程度上取决于材料
B. 因为起源于氧化化合物的反应降低了系统的能量,并且这种趋势对于每种材料都相等
C. 因为起源于氧化化合物的反应增加了系统的能量,因此,系统变得更加稳定
A. 高电导率
B. 高热电导率
C. 高腐蚀性
D. 高熔化温度
A. 增加延展性并降低脆性。
B. 降低延展性并增加脆性。
C. 增加延展性并增加脆性。
D. 降低延展性并降低脆性。
A. 谷物的元素组成将是均匀的
B. 将会有一个浓度梯度,谷物的中心富含较高熔化的元素,晶粒边界富含较低熔融元件。
C. 将会有一个浓度梯度,其中谷物的中心富含较低的熔融元件,并且晶粒边界富含较高熔化的元件。
A. 可以在凝固过程中形成,但也可以通过塑性变形
B. 可以通过塑性变形而形成,但不能通过凝固形成
C. 可以在凝固过程中形成,但不能通过塑性变形形成
A. 第二阶段将形成
B. 间隙
C. 替代
A. 在僵硬方面更好
B. 具有更高的年轻模量
C. 产量以更高的负载强度
A. 错误的
B. 真的
A. 贝林特
B. 珠光体
C. 马氏体
D. 球状石
A. 错误的
B. 真的
A. 他们不能有效地对待
B. 可以通过消除自由位错的程序有效处理它们
C. 它们可以通过产生自由错位的程序有效治疗
A. 低年轻的模量,低密度,低强度
B. 低年轻的模量,高密度,低强度
C. 高杨的模量,低密度,低强度
D. 高杨的模量,高密度,高强度
A. 延展性降低,因此延伸
B. 延展性增加,但伸长率降低
C. 延展性和伸长率增加
D. 延展性降低,但伸长率增加
A. 增加
B. 减少
C. 保持恒定,但合金元素应减少
D. 保持恒定,但应增加合金元素
A. 结构强度增加,孔隙率有所增加
B. 结构强度增加,密度降低
C. 结构强度的增加和密度保持恒定
D. 结构强度和密度都会增加
A. 附加溶质形成了一个新阶段。
B. 其他溶质无法添加到溶液中。
C. 该解决方案提高了其溶解度极限。
D. 解决方案没有溶解度限制
A. 扩散系数将增加指定性
B. 扩散系数将呈指数下降。
C. 扩散系数将线性降低。
D. 扩散系数将线性增加
A. 0,10%
B. 0,20%
C. 0,25%
D. 0,15%
A. 铝
B. 铜
C. 锌
D. 铁
A. Hooke的定律是有效的,可以预测机械行为,如果负载是拉伸的
B. 如果卸下负载,所有变形都会丢失
C. 脱位移动
D. 材料没有产生收益
A. b
B. A
C. A和B都具有相同的弹性模量。
A. 他们都有相同的表面自由能
B. 液体中的核
C. 固体表面上的固体核
A. 它代表材料的刚度,值越高,材料越弹性和较小
B. 它代表材料的刚度,无论考虑到什么域,它始终是有效的
C. 它代表材料的刚度,而无需考虑几何形状,仅在弹性域上
A. 是具有任何碳含量的金属的特征
B. 是具有高碳含量的钢的特征(> 1%wt)
C. 是低碳含量(< 0.2%wt)的钢的特征
A. 金属>聚合物>陶瓷
B. 金属>陶瓷>聚合物
C. 陶瓷>金属>聚合物
D. 聚合物>金属>陶瓷
A. 液相和固相
B. 固相和由液体和固体混合物组成的相。
C. 液相和由液体和固体混合物组成的相。
A. 在0,25-0,55%之间
B. 在0,12-0,25%之间
C. 低于0.1%
D. 高于0.55%
A. 增加最高温度并减少恒温期间的相位
B. 降低恒定温度阶段期间的最高温度和相位时间
C. 降低最高温度并增加恒温期间的相位
A. 钛
B. 不锈钢
C. 钨
D. 低合金钢
A. 两者都同样有效
B. 材料选择以提高产量强度
C. 设计改进,目的是最大化惯性时刻
A. 一个液相
B. 一个固相和一个液相
C. 两个实心阶段
D. 两个液相
A. 所有都是身体中心的立方体
B. 三角洲和阿尔法是面部居中的立方体,伽玛是身体的立方体
C. 三角洲和伽玛是面部居中的立方体,alpha是身体的立方体
D. 三角洲和阿尔法是身体中心的立方体,伽玛是面部居中的立方体
A. ADITION聚合
B. 交联
C. 增塑
D. 缩聚
A. 大粒子复合材料
B. 层压复合材料
C. 分散加长的复合材料
D. 纤维增强复合材料
A. 扬的模量,密度
B. 杨的模量,破裂力量
C. 破裂强度,密度
A. 曲线偏离线性的点。
B. 骨折的点。
C. 曲线的最大点。
A. 4
B. 8
C. 6
D. 12
A. 2个液相的1个实心相
B. 1个液相起源于2个实心相
C. 2个液相的2个实心相
D. 1个液相起源于1个固相
A. 是在横向上加载张力时在横向方向上变细的几何形状
B. 是沿横向延伸的几何形状,同时在纵向方向上加载张力
C. 是沿横向和纵向方向伸展的几何形状,同时在纵向方向上加载张力
A. 不锈钢
B. 软钢
C. 白色铸铁
D. 灰色铸铁
A. 变形样品中的颈部开始。
B. 样品的断裂
C. 从弹性变形到塑性变形的过渡。
D. 没有可预测的现象。
A. 该材料将具有较高的导热率。
B. 振动模式对导热率没有影响。
C. 该材料的导热率将低。
A. 工作硬化对材料的应力应变曲线没有影响。
B. 随着材料的工作硬化,应力 - 应变曲线的斜率增加
C. 应力 - 应变曲线的斜率随着材料的工作硬化而降低
A. 提高材料的屈服强度将不会对Tougness产生影响。
B. 韧性下降
C. 韧性增加
A. 可能遭受次要硬化
B. 可能会遭受主要硬化
C. 包含锰(MN)和镍(NI)
A. 不锈钢
B. 钢尼克
C. 结构钢
D. 镁
A. 水泥岩
B. 莱德伯利特
C. 铁矿
D. 珠光体
A. 发生最小化系统的自由能的情况
B. 是化学成分均匀化的过程
C. 发生最小化系统的自由能,是化学组成均质化的过程
A. 20º
B. 30º
C. 小于10º
D. 超过30º
A. 银基合金
B. 基于镉的合金
C. 基于铜的合金
D. 镍基合金
A. 尼龙
B. 丙烯酸
C. 聚乙烯
D. 聚丙烯
E. 乙烯基
A. 硝酸橡胶
B. 丁基橡胶
C. 硅橡胶
D. 合成丁二烯橡胶
A. 铁磁材料
B. 顺磁性材料
C. 磁性材料
A. 施加应力
B. 温度
C. 应变率
D. 负载拆卸
E. 物质失真
在以下材料的以下磁性中,在低于一定临界温度的温度下,电阻的下降变为零?
A. <p>渗透率</p>
B. <p>强制力</p>
C. <p>滞后</p>
D. <p>超导性</p>
A. 点缺陷
B. 线路缺陷
C. 平面表面缺陷
D. 音量缺陷
A. 4架飞机
B. 5架飞机
C. 6架飞机
D. 7架飞机
A. 温度升高
B. 温度升高
C. 降低应变率
D. 降低应变率
E. 降低温度
F. 温度降低
G. 应变率提高
H. 提高应变率
A. 3/2
B. 21/13
C. 7/4
D. 5/9
A. 成核
B. 进行性固化
C. 超冷
A. 隔离
B. 均质化
C. 升华
D. 凝固
在以下数学表达式中,哪个用于表示Gibbs相规则? p>
c =组件数
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. 离子键
B. 共价键
C. 金属键
A. 液体状态
B. 固体状态
C. 气态
D. 超冷状态
A. 发射率
B. 反射率
C. 折射率
A. 灰色铸铁
B. 石墨铸铁
C. 白铸铁
D. 珠灰色铸铁
以下哪种机制是在面部集中立方结构材料中扩散的合适机制
A. <p>空缺机制</p>
B. <p>间质机制</p>
C. <p>原子 - 互换机制</p>
D. <p> zener环互换机构</p>
A. 疲劳
B. 蠕变
C. 断裂
D. 缺口灵敏度
A. 弹力
B. 韧性
C. 可塑性
D. 弹性
计算金属中D200的值。金属具有面部居中的立方结构,原子半径等于5Å。
计算金属d200in的值。金属的面部集中立方结构和一个等于5Å的原子半径。
A. <p>2.5Å</p>
B. <p>1.5Å</p>
C. <p>3.5Å</p>
D. <p>4.5Å</p>
A. Kirkindell效果
B. 菲克的效果,第一法
C. 菲克的效果,第二定律
D. Horst Stormer效应
E. Jahn Teller效应
A. 延性
B. 延展性
C. 脆性
A. 劳方法
B. 劳方法
C. 旋转晶体方法
D. 旋转晶体方法
E. 粉末法
F. 粉末法
A. 1
B. 2
C. 3
A. 马氏体被转化为奥斯丁岩
B. 奥斯丁石被转化为马氏体
C. 水泥岩被转化为奥氏体
D. 水泥岩被转化为马氏体
A. 液体收缩
B. 固化收缩
C. 固体收缩
D. 体积收缩
A. 镀金金属
B. 铝黄铜
C. 金钟黄铜
D. muntz金属
A. 马力钢
B. 马氏体不锈钢
C. 铁质不锈钢
D. 奥氏体不锈钢