黔南民族职业技术学院《高分子材料成型模具设计》2023-2024学年第一学期期末试卷.doc
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- 高分子材料成型模具设计 黔南 民族 职业技术学院 高分子材料 成型 模具设计 2023 2024 学年 第一 学期 期末试卷
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学校________________班级____________姓名____________考场____________准考证号 …………………………密…………封…………线…………内…………不…………要…………答…………题………………………… 黔南民族职业技术学院《高分子材料成型模具设计》 2023-2024学年第一学期期末试卷 题号 一 二 三 四 总分 得分 批阅人 一、单选题(本大题共30个小题,每小题1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、在金属的强化机制中,细晶强化是一种有效的方法。通过细化晶粒,可以同时提高金属的强度和塑性。以下哪种工艺可以实现金属的细晶强化?( ) A. 淬火 B. 回火 C. 正火 D. 变质处理 2、在分析一种用于电磁波屏蔽的材料时,发现其屏蔽效能不足。以下哪种改进方法可能有助于提高屏蔽效能?( ) A. 增加导电填料含量 B. 构建多层结构 C. 提高材料的磁导率 D. 以上都是 3、一种金属间化合物在高温下具有良好的强度和稳定性。以下哪种元素组合最有可能形成这种高性能的金属间化合物?( ) A. 铝 - 钛 B. 铁 - 镍 C. 铜 - 锌 D. 镁 - 铝 4、对于一种电致变色材料,要提高其变色响应速度,以下哪种方法可能有效?( ) A. 优化薄膜结构 B. 改进电极材料 C. 调整驱动电压 D. 以上都有可能 5、在研究金属材料的晶体结构时,面心立方晶格的原子配位数为 12,致密度为 0.74。对于体心立方晶格,其原子配位数和致密度分别是多少?( ) A. 8 和 0.68 B. 12 和 0.74 C. 6 和 0.58 D. 4 和 0.34 6、在材料的疲劳裂纹扩展过程中,裂纹扩展速率与应力强度因子幅之间的关系通常用( ) A. Paris 公式描述 B. Hall-Petch 公式描述 C. 牛顿定律描述 D. 胡克定律描述 7、在研究材料的光学性能时,发现一种材料对特定波长的光具有很强的吸收能力。这种吸收现象主要是由于材料内部的以下哪种作用?( ) A. 电子跃迁 B. 分子振动 C. 晶格振动 D. 自由电子运动 8、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 9、在研究聚合物的降解行为时,发现一种聚合物在特定环境中容易发生水解。以下哪种聚合物结构特征最容易导致水解降解?( ) A. 酯键 B. 醚键 C. 酰胺键 D. 双键 10、在研究金属间化合物的性能时,以下哪种金属间化合物具有良好的高温强度和抗氧化性能?( ) A. 铝钛化合物 B. 镍铝化合物 C. 铁硅化合物 D. 铜锌化合物 11、在考察一种用于光学透镜的玻璃材料时,发现其在高温下容易变形。以下哪种成分的调整可以提高玻璃的耐热性能?( ) A. 增加二氧化硅含量 B. 减少碱金属氧化物含量 C. 引入硼氧化物 D. 以上都是 12、在材料的拉伸试验中,屈服强度是一个重要的力学性能指标。以下哪种材料的屈服强度通常较高?( ) A. 纯铝 B. 低碳钢 C. 纯铜 D. 纯钛 13、对于一种超导陶瓷材料,要提高其临界转变温度,以下哪种途径可能有帮助?( ) A. 元素替代 B. 优化制备工艺 C. 控制氧含量 D. 以上都有可能 14、对于一种用于航空发动机涡轮叶片的单晶高温合金,以下哪种晶体取向的高温性能最优?( ) A. B. C. D. 随机取向 15、在研究金属材料的疲劳裂纹扩展时,发现裂纹扩展速率与应力强度因子之间存在一定的关系。以下哪种因素会加快疲劳裂纹的扩展?( ) A. 降低应力强度因子幅度 B. 增加材料的韧性 C. 存在腐蚀环境 D. 减小裂纹长度 16、在分析一种用于柔性显示屏的有机发光材料时,发现其发光效率较低。以下哪种因素最有可能是限制发光效率的关键?( ) A. 分子结构 B. 电荷传输性能 C. 激子复合效率 D. 以上都是 17、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 18、在研究材料的疲劳裂纹扩展行为时,发现裂纹扩展速率与应力强度因子之间存在一定的关系。以下哪种关系能够较好地描述这种行为?( ) A. 线性关系 B. 抛物线关系 C. 指数关系 D. 幂函数关系 19、在研究陶瓷材料的韧性时,发现引入相变增韧机制可以显著提高其韧性。以下哪种陶瓷材料最常采用相变增韧?( ) A. 氧化铝陶瓷 B. 氧化锆陶瓷 C. 氮化硅陶瓷 D. 碳化硅陶瓷 20、一种高分子材料在户外使用时发生老化。以下哪种老化机制是主要的?( ) A. 热氧老化 B. 光氧老化 C. 水解老化 D. 疲劳老化 21、在研究材料的光学性能时,发现一种材料对特定波长的光具有很强的吸收。以下哪种结构特征可能是导致这种吸收的原因?( ) A. 晶格缺陷 B. 微晶结构 C. 有序排列 D. 无序结构 22、高分子材料的玻璃化转变温度是指材料从玻璃态转变为高弹态的温度,那么影响高分子材料玻璃化转变温度的主要因素有哪些?( ) A. 分子结构、分子量、交联度 B. 添加剂、共混比例、结晶度 C. 测试方法、升温速率、冷却方式 D. 以上都是 23、在研究材料的热障涂层时,发现涂层的热导率和热膨胀系数对其性能有重要影响。以下哪种涂层材料的热导率通常较低?( ) A. 氧化锆涂层 B. 氧化铝涂层 C. 氮化硅涂层 D. 碳化硅涂层 24、对于一种纳米晶材料,其强度远高于传统粗晶材料。以下哪种强化机制在纳米晶材料中起到了主要作用?( ) A. 细晶强化 B. 固溶强化 C. 弥散强化 D. 加工硬化 25、在高分子材料的分类中,根据受热后的行为可分为热塑性和热固性高分子。热塑性高分子材料在加热时( ) A. 变软可塑 B. 发生交联 C. 分解破坏 D. 保持形状不变 26、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 27、一种高分子共混物在性能上优于其组成的单一聚合物。以下哪种因素对共混物性能的改善起到了关键作用?( ) A. 相容性 B. 分子量 C. 分子链结构 D. 结晶度 28、在材料的拉伸试验中,真应力和工程应力的计算方法不同。在材料发生颈缩后,真应力( ) A. 小于工程应力 B. 等于工程应力 C. 大于工程应力 D. 与工程应力无关 29、陶瓷材料的断裂韧性通常较低,那么提高陶瓷材料断裂韧性的方法有哪些?( ) A. 纤维增韧、晶须增韧、相变增韧 B. 表面处理、化学强化、热处理 C. 控制晶粒尺寸、优化烧结工艺 D. 以上都是 30、功能高分子材料具有特殊的功能,如离子交换树脂可以用于水处理。对于离子交换树脂,其交换容量主要取决于什么?( ) A. 树脂的种类 B. 树脂的粒度 C. 溶液的浓度 D. 溶液的 pH 值 二、论述题(本大题共5个小题,共25分) 1、(本题5分)全面论述材料的高温性能和高温下的材料行为,包括高温强度、高温蠕变和高温氧化等,分析材料的成分、组织结构和服役环境对高温性能的影响,探讨高温材料的研发和在航空发动机、燃气轮机等领域的应用。 2、(本题5分)论述材料的多铁性材料的性能和应用,分析多铁性材料中磁电耦合效应的机制和调控方法,并探讨在传感器和存储器件中的应用。 3、(本题5分)全面论述材料的储氢性能与储氢材料的研究进展,研究储氢的原理和机制,分析储氢材料的性能评价指标和研究现状,探讨未来的发展趋势。 4、(本题5分)深入论述材料的抗凝血性能和心血管材料,分析血液与材料表面的相互作用,研究抗凝血材料的设计和性能评价,探讨在心血管医疗器械中的应用。 5、(本题5分)详细论述材料的多铁性材料的性能和应用,研究铁电、铁磁和铁弹性等性能的耦合机制,以及在多功能器件中的应用前景。 三、简答题(本大题共5个小题,共25分) 1、(本题5分)阐述材料拉伸试验中的屈服现象和屈服强度的确定方法,分析影响屈服强度的因素,并说明屈服强度在工程设计中的重要性。 2、(本题5分)分析高分子共混物的相容性和相分离现象,以及对材料性能的影响。 3、(本题5分)详细论述在研究金属材料的塑性变形时,位错的运动和交互作用,以及如何通过控制位错来改善金属的塑性。 4、(本题5分)解释材料的蠕变现象,分析影响金属材料蠕变性能的因素。举例说明蠕变在高温环境下工程部件中的危害和预防措施。 5、(本题5分)详细分析材料疲劳裂纹扩展行为的研究方法和影响因素,讨论如何通过材料设计和工艺优化来抑制疲劳裂纹扩展。 四、计算题(本大题共2个小题,共20分) 1、(本题10分)一种液晶材料的电光系数为 10^-2 米/伏,外加电压为 5 伏,液晶盒厚度为 10 微米,计算光的透过率变化。 2、(本题10分)一块塑料板,长 50cm,宽 30cm,厚 5mm,材料的比热容为 1500J/(kg·K),质量为 2kg,从 20℃加热到 80℃,计算吸收的热量。 第7页,共7页展开阅读全文
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