Главная страница

Материаловедение. 1. Что такое элементарная кристаллическая ячейка а Тип кристаллической решетки, характерный для данного химического элемента б


Скачать 496.5 Kb.
Название1. Что такое элементарная кристаллическая ячейка а Тип кристаллической решетки, характерный для данного химического элемента б
АнкорМатериаловедение
Дата16.06.2022
Размер496.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаphpXwvV7Q.doc
ТипДокументы
#597870
страница6 из 8
1   2   3   4   5   6   7   8

а) БрОЦС 3-12-5.

б) ЛЦ1203С5.

в) ЛОС 80-3-5.

г) БрОЗЦ12С5.
13. Какова марка деформируемого сплава, содержащего 4 % Sn, 4 % Zn, 17%Pb (основа-Си)?
а) Бр04Ц4С17.

б) БрОЦС 4-4-17.

в) ЛОС 75-4-17.

г) ЛЦ404С17.
14. Каковы основные характеристики алюминия?
а) Малая плотность; низкая теплопроводность; низкая коррозионная стой­кость.

б) Высокая плотность; высокая теплопроводность; высокая коррозионная стойкость.

в) Малая плотность; высокая теплопроводность; высокая коррозион­ная стойкость.

г) Малая плотность; высокая теплопроводность; низкая коррози­онная стойкость.
15. Каков тип кристаллической решетки алюминия?
а) Кубическая гранецентрированная.

б) В модификации α-ГПУ, в модифи­кации β-ОЦК.

в) Кубическая объемно-центрированная.

г) Гексагональная плотноупакованная.
16. На рис, 47 представлен фрагмент диаграммы Al-Cu. Какие из спла­вов системы относятся к деформируемым?


а) d.

б) а.

в) с.

г) b.

17. На рис. 47 представлен фрагмент диаграммы Al-Cu. Какие из спла­вов системы относятся к упрочняемым термообработкой?
а) а.

б) b.

в) d.

г) с.
18. Что является упрочняющим фактором при термической обработке сплавов системы Al-Cu?
а) Образование при старении зон Гинье-Престона.

б) Фиксация при ком­натной температуре высокотемпературного состояния, в) Образование при за­калке мартенситной структуры.

г) Выделение при старении дисперсных фаз.
19. Что такое зоны Гинье-Престона?
а) Образующийся при отпуске метастабильный ε-карбид.

б) Малые объемы твердого раствора с повышенной концентрацией растворенного компонента, со­храняющие решетку растворителя.

в) Образующиеся в растворах метастабильные фазы с решеткой, отличной от решетки раствора, но имеющие с ним коге­рентную границу.

г) Стабильные дисперсные фазы, выделившиеся из состарен­ных твердых растворов.
20. Как зависит максимально достижимая прочность сплавов системы Аlu от температуры старения?
а) Прочность не зависит от температуры старения.

б) Чем выше температу­ра, тем выше прочность.

в) Чем выше температура, тем ниже прочность.

г) Прочность достигается закалкой, старение же только снимает возникшие при закалке напряжения.
21. Чем объяснить, что в сплавах системы Al-Cu при искусственном старении после достижения максимальной прочности наступает разупрочнение?
а) Выделением стабильной фазы СuАl2.

б) Образованием зон Гинье-Престона.

в) Распадом мартенситной структуры.

г) Упорядочением твердого раствора.
22. Что называют возвратом для естественно состаренных алюминиевых сплавов?
а) Для алюминиевых сплавов возврат - это синоним отжига.

б) Переход сплава в свежезакаленное состояние под действием кратковременного нагрева.

в) Переход искаженной под действием закалочных напряжений кристаллической решетки в равновесное состояние.

г) Переход пластически деформированной кристаллической решетки в равновесное состояние.
23. Чем объясняется явление возврата для состаренных алюминиевых сплавов?
а) Выделением стабильных фаз.

б) Выделением метастабильных фаз.

в) Растворением зон Гинье-Престона.

г) Устранением искажений кристалличе­ской решетки.
24. К какой группе принадлежат алюминиевые сплавы типа АМг, на­пример, АМг6?
а) К литейным сплавам.

б) К деформируемым сплавам, неупрочняемым термообработкой.

в) К деформируемым высокопрочным сплавам.

г) К деформи­руемым сплавам, упрочняемым термообработкой.
25. Как называется сплав марки Д16? Каков его химический состав?
а) Баббит, содержащий 16 % олова.

б) Латунь, содержащая 16 % цинка.

в) Сталь, содержащая 16 % меди.

г) Деформируемый алюминиевый сплав, уп­рочняемый термообработкой - дуралюмин. Состав устанавливают по стандарту.
26. Какой из алюминиевых сплавов марок АМг2Н1 или АМг5оч обла­дает большей прочностью?
а) АМг2Н1 прочнее в связи с деформационным упрочнением.

б) АМг5оч прочнее в связи с большей легированностью.

в) Прочность обоих сплавов при­мерно одинакова.

г) На поставленный вопрос можно ответить только при одина­ковых сплавах или при равных чистоте и виде обработки.
27. К каким материалам относится сплав ВАД23?
а) К жаропрочным алюминиевым сплавам.

б) К алюминиевым сплавам не­упрочняемым термообработкой.

в) К литейным алюминиевым сплавам.

г) К высокопрочным алюминиевым сплавам.
28. К каким материалам относится сплав В96?
а) К алюминиевым сплавам неупрочняемым термообработкой.

б) К высо­копрочным алюминиевым сплавам.

в) К литейным алюминиевым сплавам.

г) В96 - криогенный титановый сплав.
29. Какой маркой четырехцифровой маркировки можно обозначить алюминиевый сплав АД31?
а) 1031.

б) 1013.

в) 1310.

г) 3101.
30. Что означает буква Т в конце марки алюминиевых сплавов, напри­мер АК4Т?
а) Термическую обработку; закалку + искусственный отпуск.

б) Механиче­скую обработку: сплав упрочнен (Т-твердый) холодной пластической деформа­цией.

в) Термическую обработку: закалку + естественный отпуск.

г) Систему легирования: сплав дополнительно легирован титаном.
31. Какой сплав обозначают маркой АК6Т1?
а) Естественно состаренный ковочный алюминиевый сплав АК6.

б) Зака­ленный и искусственно состаренный деформируемый алюминиевый сплав АК6.

в) Алюминиевый сплав, содержащий 6 % Si и 1 % Ti.

г) Деформируемый алю­миниевый сплав АК6, дополнительно легированный титаном.
32. Возможно ли существование алюминиевого сплава марки АМг6Т?
а) Нет. Сплавы типа АМг не подвергают деформационному упрочнению.

б) Нет. АМгб относится к сплавам, неупрочняемым термообработкой.

в) Да. Так маркируют сплав АМг6, дополнительно легированный титаном.

г) Да. Так мар­кируют естественно состаренный сплав АМг6.
33. Какое старение применяют для высокопрочных сплавов марок В93, В95 и др. Почему?
а) Эффект от старения у этой группы сплавов невелик, поэтому старение, как правило, не применяют.

б) Естественное. При искусственном старении спла­вы сильно разупрочняются.

в) Искусственное. При естественном старении спла­вы этой группы не упрочняются.

г) Для достижения максимальной прочности -естественное, максимальной жаропрочности - искусственное.
34. Какие детали изготавливают из сплавов В65, Д18?
а) Лопатки и диски компрессоров реактивных двигателей.

б) Детали, рабо­тающие в условиях вибрационных нагрузок, например, колеса шасси самолетов.

в) Конструкции с высокой жесткостью, например, элероны.

г) Заклепки для кон­струкций самолетов.
35. Какой из сплавов предпочтителен для изготовления лопаток ком­прессора реактивного двигателя, работающих при температурах до 300 °С?

а) АК4-1.

б) АМг6.

в) АЛ27.

г) Д16.
36. К какой группе металлов относится титан?
а) К благородным.

б) К редкоземельным.

в) К тугоплавким.

г) К легко­плавким.
37. Какие кристаллические решетки имеют полиморфные модификации титана?
а) α-ОЦК, β-ГПУ.

б) α-ГЦК, β-ОЦК.

в) α-ГПУ, β-ОЦК.

г) α-ГПУ, β-ГЦК.
38. Ti имеет две аллотропические модификации: а - с ГПУ решеткой и Р - с решеткой ОЦК. Какая из модификаций высоко- или низкотемпературная более пластична?
а) Пластичность не зависит от типа кристаллической решетки. Ее величина является опытной характеристикой.

б) Ti-β более пластичен.

в) В обеих модифи­кациях титан одинаково пластичен.

г) В низкотемпературной модификации ти­тан более пластичен.
39. Как влияют на температуру полиморфного превращения титана алюминий, молибден, олово?
а) Sn - повышает, Аl - снижает, Мо - практически не влияет.

б) Аl - по­вышает, Мо - снижает, Sn - практически не влияет.

в) Мо - повышает, Sn - сни­жает, Аl - практически не влияет.

г) Аl - повышает, Sn - снижает, Мо - практи­чески не влияет.
40. Какое свойство делает титановые сплавы особенно ценными при создании летательных аппаратов?
а) Низкая плотность.

б) Высокая абсолютная прочность.

в) Высокая хими­ческая стойкость.

г) Высокая удельная прочность.
41. Какая обработка проводится для упрочнения α-сплавов титана?
а) Закалка.

б) Закалка + старение.

в) Холодная пластическая деформация.

г) Стабилизирующий отжиг.
42. Почему при закалке титановых сплавов их не нагревают в об­ласть β?
а) При закалке из области бета не образуется мартенситных структур.

б) При закалке из β-области образуется малопересыщенный мартенсит.

в) При закалке из β-области образуется ω-фаза, охрупчивающая сплав.

г) В β-области происходит сильный рост зерна.
43. Можно ли использовать для упрочнения титановых сплавов ω-фазу?
а) Да. ω-фаза упрочняет сплав без снижения его пластичности.

б) Нет. ω-фаза обладает низкой твердостью.

в) Да. ω-фаза интенсивно упрочняет сплав, несколько снижая его пластичность.

г) Нет. ω-фаза сильно охрупчивает сплав.
44. Какая обработка проводится для упрочнения (α + β)-сплавов титана?
а) Стабилизирующий отжиг.

б) Закалка + старение.

в) Отжиг + старение.

г) Горячая пластическая деформация.
45. К какой группе (каким группам) относятся титановые сплавы ВТ18 и ОТ4?
а) ВТ18 - к (α + β)-сплавам, ОТ4 - к псевдо α-сплавам.

б) ВТ18 - к (α + β)-сплавам, ОТ4 - к β-сплавам.

в) ВТ18 - к псевдо α -сплавам, ОТ4 - сплав на осно­ве олова, а не титана.

г) Оба - к псевдо α-сплавам.
46. Каковы основные качественные характеристики магния?
а) Низкая жесткость, низкая плотность, высокие демпфирующие способно­сти, низкая пластичность.

б) Высокая жесткость, низкая плотность, низкие демп­фирующие способности, высокая пластичность.

в) Высокая жесткость, низкая плотность, высокие демпфирующие способности, высокая пластичность.

г) Низ­кая жесткость, низкая плотность, высокие демпфирующие способности, высокая пластичность.
47. Каков тип кристаллической решетки магния?
а) В низкотемпературной модификации - ГПУ, в высокотемпературной -ОЦК.

б) Объемно-центрированная кубическая (К8).

в) В низкотемпературной модификации - ОЦК, в высокотемпературной ГЦК. г) Гексагональная плотно-упакованная (Г12).
48. Каковы (ориентировочно) режимы закалки сплавов на основе магния?
а) Температура около 100 °С, выдержка до 40 ч, охлаждение в растворах солей.

б) Температура около 200 °С, выдержка до 12 ч, охлаждение в масле или на воздухе.

в) Температура около 700 °С, выдержка 15 ... 30 мин, охлаждение в холодной воде.

г) Температура около 400 °С, выдержка до 24 ч, охлаждение в горячей воде или на воздухе.
49. Каков механизм старения, приводящего к упрочнению закаленных магниевых сплавов?
а) Образование в пересыщенном твердом растворе зон Гинье-Престона.

б) Полная рекристаллизация структуры сплава.

в) Выделение из пересыщенного твердого раствора дисперсных интерметаллидных фаз.

г) Образование дополни­тельных объемов мартенсита.
50. Чем объясняется длительность выдержек, присущая магниевым сплавам, при температурах термообработки?
а) Низкой скоростью диффузионных процессов.

б) Дефектностью кристал­лической структуры сплавов.

в) Типом кристаллической решетки магния.

г) Высоким уровнем энергии связи атомов в решетке.
51. Какие свойства магниевых сплавов позволяют эффективно приме­нять их как конструкционные материалы?
а) Хорошая обрабатываемость резанием.

б) Высокая абсолютная проч­ность.

в) Низкая плотность.

г) Высокие удельные механические свойства.
52. Чем можно объяснить низкую пластичность магния?
а) Отсутствием полиморфизма.

б) Малым числом плоскостей скольжения в кристаллической решетке.

в) Дефектностью кристаллической решетки.

г) Высо­кой энергией связи атомов в решетке.
53. Какой сплав обозначают маркой МЛ3Т2?
а) Литейный магниевый сплав МЛЗ, дополнительно легированный редко­земельными элементами.

б) Закаленный и искусственно состаренный литейный магниевый сплав МЛЗ.

в) Отожженный магниевый сплав МЛЗ.

г) Магниевый сплав, содержащий 3 % Li и 2 % Ti
54. Какой сплав обозначают маркой MA11Т6?
а) Закаленный и состаренный на максимальную твердость магниевый сплав МА11.

б) Магниевый сплав, содержащий 11 % Аl и 6 % Ti.

в) Отожженный де­формируемый магниевый сплав МА11.

г) Жаропрочный магниевый сплав МА11, легированный дополнительно торием.
55. Какие магниевые сплавы называют сверхлегкими?
а) Все конструкционные магниевые сплавы относятся к сверхлегким.

б) Сплавы, легированные бериллием.

в) Сплавы, легированные литием.

г) Спла­вы, легированные РЗЭ.
56. Какова роль редкоземельных элементов в легировании магниевых сплавов?
а) РЗЭ повышают прочность и пластичность сплавов при криогенных тем­пературах.

б) РЗЭ увеличивают сопротивление сплава ползучести при повышен­ных температурах.

в) РЗЭ повышают коррозионную стойкость сплавов.

г) РЗЭ исключают воспламенение магния при нагреве.
57. Каково назначение магниевых сплавов, легированных итрием, на­пример сплава ИМВ7?
а) Работа в условиях глубокого вакуума.

б) Работа в коррозионно-активных средах.

в) Работа при температурах жидкого водорода.

г) Работа при высоких (более 250 °С) температурах.
58. К каким видам принадлежат сплавы марок АЛ19 и МА21?
а) АЛ19 - деформируемый сплав Al, МА21 - литейный сплав Mg.

б) АЛ19 -неупрочняемый термообработкой сплав на основе Al, МА21 - медь технической чистоты.

в) АЛ19 - литейный сплав Al, МА21 - деформируемый сплав Mg.

г) АЛ19 - алюминиевый сплав, легированный литием, МА21 - магниевый сплав, легированный алюминием.
59. К каким материалам относится сплав МЛ5?
а) К алюминиевым сплавам, легированным литием.

б) К литейным магние­вым сплавам.

в) К α-сплавам титана.

г) К литейным медным сплавам.
60. К какой группе металлов относится бериллий?
а) К редкоземельным.

б) К тугоплавким.

в) К благородным.

г) К легким.
61. Какими из приведенных в ответах свойств характеризуется бериллий?
а) Высокой tпл (1665 °С), низкой жесткостью, низкой плотностью (4500 кг/м3).

б) Высокой tпл (1284 °С), высокой жесткостью, низкой плотностью (1800 кг/м3).

в) Высокой tпл(1539 °С), высокой жесткостью, высокой плотностью (7800 кг/м3).

г) Низкой tпл(651 °С), низкой жесткостью, низкой плотностью (1740 кг/м3).
62. Каков тип кристаллической решетки бериллия?
а) Гексагональная плотноупакованная (Г12).

б) Объемно-центрированная кубическая (К8).

в) В низкотемпературной модификации - ОЦК, в высокотемпе­ратурной - ГЦК.
1   2   3   4   5   6   7   8


написать администратору сайта