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学起plus机械工程材料作业答案
机械工程材料
学校: 无
平台: 学起plus
题目如下:
1. 金属间化合物的特点是( )。
A. 熔点高,硬度低
B. 熔点低,硬度高
C. 熔点低,硬度低
D. 熔点高,硬度高
答案: 熔点高,硬度高
2. 珠光体向奥氏体转变时,奥氏体晶核最容易在( )形成。
A. 铁素体内
B. 渗碳体内
C. 铁素体渗碳体相界面
D. 上述三种情况均可
答案: 铁素体渗碳体相界面
3. 能使单晶体金属产生塑性变形的应力主要为( )。
A. 正应力
B. 切应力
C. 复杂应力
D. 临界正应力
答案: 切应力
4. 过冷度是金属结晶的驱动力,它的大小主要取决于( )。
A. 金属材料的化学成分
B. 金属材料的熔点
C. 金属材料的晶体结构
D. 金属材料的冷却速度
答案: 金属材料的冷却速度
5. 下列力学性能指标中( )是综合性能指标。
A. Rm
B. E
C. HBW
D. 冲击韧度αk
答案: HBW
6. 在图纸上出现以下几种硬度技术条件的标注,其中( )是最正确的。
A. 500HBW
B. 800HBW
C. 12~15HRC
D. 223HBW
答案: 500HBW
7. 纯铁在700℃时称为( )。
A. α—Fe
B. β—Fe
C. γ—Fe
D. δ—Fe
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8. 以铜、锌为主的合金称为( )。
A. 黄铜
B. 青铜
C. 白铜
D. 紫铜
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9. 承受交变应力的零件选材应以材料的( )为依据。
A. 弹性极限
B. 抗拉强度Rm
C. 屈服强度Rp0.2
D. 疲劳强度σ-1
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10. 共析钢加热为奥氏体后,冷却时所形成的组织主要决定于( )。
A. 奥氏体加热时的温度
B. 奥氏体在加热时的均匀化程度
C. 奥氏体冷却时的转变温度
D. 奥氏体的冷却速度
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11. 金属化合物与一般化合物不同之处是具有( )。
A. 低的硬度
B. 良好的综合力学性能
C. 良好的加工性能
D. 金属特性
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12. 二次渗碳体是从( )中析出的。
A. 钢液
B. 铁素体
C. 奥氏体
D. 莱氏体
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13. 应选择( )钢制造冲压件。
A. 08F
B. 45
C. 65Mn
D. T8
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14. 铸造性能最好的铸铁是( )铸铁。
A. 灰
B. 可锻
C. 球墨
D. 蠕墨
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15. 滚动轴承零件要求硬度≥60HRC,最终热处理应选用( )。
A. 调质
B. 淬火+中温回火
C. 淬火+低温回火
D. 正火+高温回火
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16. 测定铸铁的硬度,应采用( )。
A. HBW
B. HRC
C. HRA
D. HV
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17. 亚晶界的结构是( )。
A. 由点缺陷堆积而成
B. 由晶界间的相互作用构成
C. 由位错排列而成
D. 由杂质和空位混合而成
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18. 提高灰铸铁的耐磨性可采用( )。
A. 整体淬火
B. 渗碳处理
C. 表面淬火
D. 低温退火
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19. 强度是指金属材料在外力作用下抵抗变形和破坏的能力。其中抵抗变形的能力用( )衡量。
A. 屈服强度
B. 规定残余伸长应力
C. 抗拉强度
D. 断裂强度
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20. 马氏体是( )。
A. 碳在α-Fe中的固溶体
B. 碳在α-Fe中的过饱和固溶体
C. 碳在δ-Fe中的固溶体
D. 碳在δ-Fe中的过饱和固溶体
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21. 根据合金元素的种类、特征、质量分数和钢的冶炼方法、热处理工艺不同,合金元素在钢中的存在形式主要有( )。
A. 共混态
B. 掺杂态
C. 固溶体
D. 化合物
E. 游离态
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22. 机械工程材料按其化学成分分为( )等几大类,这是从科学意义和实用意义上综合考虑的最有价值的分类方法。
A. 金属材料
B. 高分子材料
C. 无机非金属材料(陶瓷材料)
D. 复杂材料
E. 复合材料
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23. 多晶体与单晶体相比,其力学性能表现为( )。
A. 强度低
B. 强度高
C. 塑性好
D. 塑性差
E. 韧性好
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24. 对刃具钢的主要性能要求有( )。
A. 高塑性
B. 高硬度
C. 高耐磨性
D. 高韧性
E. 高热硬性
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25. 正火主要应用于( )等方面。
A. 重要零件的最终热处理
B. 改善低碳钢的切削性能
C. 力学性能要求不高的零件的最终热处理
D. 消除过共析钢的网状二次渗碳体
E. 改善高碳钢的切削性能
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26. 属于整体热处理工艺的有( )。
A. 退火
B. 正火
C. 淬火
D. 渗碳
E. 化学气相沉积
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27. 陶瓷材料是多相多晶材料,一般由( )和组成。
A. 强化相
B. 晶相
C. 玻璃相
D. 塑性相
E. 气相
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28. 通过拉伸试验可得到的材料强度指标有( )。
A. 屈服强度Rp0.2
B. 抗拉强度Rm
C. 疲劳强度σ-1
D. 断后伸长率A
E. 断面收缩率Z
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29. 灰铸铁的性能特点为( )。
A. 较高的力学性能
B. 较低的力学性能
C. 良好的减振性和耐磨性
D. 低的缺口敏感性
E. 良好的铸造性能和切削加工性能
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30. 实际生产中,常用的控制晶粒大小的方法有( )。
A. 增大过冷度
B. 减小过冷度
C. 变性处理
D. 变质处理
E. 附加振动
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31. 共析钢在550℃以上高温区的等温转变产物按其片间距的大小分为( )。
A. 铁素体
B. 珠光体
C. 奥氏体
D. 索氏体
E. 托氏体
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32. 工程材料按其使用功能分为( )等几大类。
A. 金属材料
B. 结构材料
C. 高分子材料
D. 功能材料
E. 复合材料
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33. 影响铸铁石墨化的主要因素有( )。
A. 加热温度
B. 保温时间
C. 冷却速度
D. 加热速度
E. 化学成分
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34. 提高钢的抗电化学腐蚀性能可采用( )。
A. 提高基体电极电位
B. 降低基体电极电位
C. 使钢在室温下形成单相组织
D. 使钢在室温下形成多相组织
E. 形成钝化膜
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35. 通过拉伸试验可以得到的力学性能指标有( )。
A. 弹性极限
B. 抗拉强度Rm
C. 疲劳强度σ-1
D. 断后伸长率A
E. 断面收缩率Z
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36. 淬火温度过高或热成形温度过高,均会造成弹簧组织中晶粒粗大现象。
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37. 感应加热表面淬火的硬化层深度取决于电流频率,频率越低,硬化层越浅。
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38. 钢和铸铁都是以铁碳为主的合金。
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39. 合金调质钢与相同含碳量的碳素钢相比强度、塑性、冲击韧度都高。
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40. 屈服强度Rp0.2(σS)是拉伸试验时能够准确而惟一地测定的强度指标。
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41. 对于精密轴承零件,为减少淬火后组织中的奥氏体含量,稳定尺寸,淬火后应立即进行-60℃左右的冷处理。
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42. 金属材料的强度越高,则其冲击韧度越低。
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43. 金属材料的弹性模量E越大,则其塑性越差。
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44. 所有的铝合金都可以通过热处理予以强化。
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45. 铝合金的淬火又称固溶处理。
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46. 截面较小的弹簧,冷拉后的力学性能基本达到要求,只需在冷卷成型后消除冷卷应力即可使用。
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47. 因为体心立方晶格和面心立方晶格具有相同数量的滑移系,所以两种晶体的塑性变形能力完全相同。
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48. 间隙固溶体有可能是无限固溶体,置换固溶体不可能是无限固溶体。
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49. 影响奥氏体晶粒长大的两个最主要的工艺因素是加热温度和保温时间,并且加热温度的影响比保温时间更为明显。
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50. 调质钢的碳的质量分数一般在0.25%~0.50%之间,其中碳素调质钢一般是上述范围的下限,而合金调质钢取其上限。
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51. αK值小的金属材料表现为( )。
A. 塑性差
B. 强度低
C. 疲劳强度低
D. 韧性差
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52. 钢合适的渗碳温度是( )℃。
A. 650
B. 800
C. 930
D. 1100
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53. 滚动轴承零件要求硬度≥60HRC,最终热处理应选用( )。
A. 调质
B. 淬火+中温回火
C. 淬火+低温回火
D. 正火+高温回火
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54. 过冷度是金属结晶的驱动力,它的大小主要取决于( )。
A. 金属材料的化学成分
B. 金属材料的熔点
C. 金属材料的晶体结构
D. 金属材料的冷却速度
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55. 承受交变应力的零件选材应以材料的( )为依据。
A. 弹性极限
B. 抗拉强度Rm
C. 屈服强度Rp0.2
D. 疲劳强度σ-1
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56. 下列热处理方法中,加热时使T10钢完全奥氏体化的方法是( )。
A. 去应力退火
B. 球化退火
C. 再结晶退火
D. 正火
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57. 组成晶格的最基本的几何单元是( )。
A. 原子
B. 晶胞
C. 晶粒
D. 亚晶粒
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58. 二次渗碳体是从( )中析出的。
A. 钢液
B. 铁素体
C. 奥氏体
D. 莱氏体
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59. 调质钢回火后快冷的原因是( )。
A. 提高钢的强度
B. 提高钢的塑性
C. 防止产生回火脆性
D. 提高钢的韧性
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60. 下列力学性能指标中( )是综合性能指标。
A. Rm
B. E
C. HBW
D. 冲击韧度αk
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61. 低合金高强度钢具有良好的塑性是由于( )。
A. 碳质量分数低
B. 单相固溶体
C. 晶粒细小
D. 过热敏感性小
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62. 冷变形强化现象最主要的原因是( )。
A. 晶粒破裂细化
B. 位错密度增大
C. 晶粒择优取向
D. 形成纤维组织
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63. 应选择( )钢制造冲压件。
A. 08F
B. 45
C. 65Mn
D. T8
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64. 能使单晶体金属产生塑性变形的应力主要为( )。
A. 正应力
B. 切应力
C. 复杂应力
D. 临界正应力
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65. 主要依据( )指标来判定材料能否顺利经受变形加工。
A. 弹性极限
B. 抗拉强度Rm(σb)
C. 断后伸长率A(δ)、断面收缩率Z(ψ)
D. 冲击韧度
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66. 下面( )不是洛氏硬度法的优点。
A. 测量迅速简便
B. 压痕小
C. 适应于成品零件的检测
D. 硬度范围的上限比布氏、维氏硬度高
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67. 具有匀晶型相图的单相固溶体合金( )。
A. 铸造性能好
B. 锻造性能好
C. 热处理性能好
D. 切削性能好
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68. 拉伸试验时,低碳钢拉伸曲线上应力超过最高点后表明试样开始产生( )变形。
A. 均匀弹性
B. 不均匀弹性
C. 均匀塑性
D. 不均匀塑性
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69. 在图纸上出现以下几种硬度技术条件的标注,其中( )是最正确的。
A. 500HBW
B. 800HBW
C. 12~15HRC
D. 223HBW
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70. 珠光体向奥氏体转变时,奥氏体晶核最容易在( )形成。
A. 铁素体内
B. 渗碳体内
C. 铁素体渗碳体相界面
D. 上述三种情况均可
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71. 多晶体与单晶体相比,其力学性能表现为( )。
A. 强度低
B. 强度高
C. 塑性好
D. 塑性差
E. 韧性好
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72. 低合金高强度钢的性能特点有( )。
A. 较高的强度
B. 低的塑性和韧性
C. 良好的焊接性能
D. 低的冷脆转变温度
E. 高的硬度和耐磨性
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73. 通过拉伸试验可得到的材料强度指标有( )。
A. 屈服强度Rp0.2
B. 抗拉强度Rm
C. 疲劳强度σ-1
D. 断后伸长率A
E. 断面收缩率Z
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74. 淬火马氏体的组织形态主要有( )。
A. 上马氏体
B. 下马氏体
C. 板条状马氏体
D. 片状马氏体
E. 羽毛状马氏体
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75. 下列杂质元素中,对钢的性能有利的是( )。
A. 锰
B. 硅
C. 硫
D. 磷
E. 氧
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76. 实际生产中,常用的控制晶粒大小的方法有( )。
A. 增大过冷度
B. 减小过冷度
C. 变性处理
D. 变质处理
E. 附加振动
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77. 铁碳合金的基本相有( )。
A. 铁素体
B. 珠光体
C. 奥氏体
D. 莱氏体
E. 渗碳体
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78. 影响铸铁石墨化的主要因素有( )。
A. 加热温度
B. 保温时间
C. 冷却速度
D. 加热速度
E. 化学成分
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79. 金属化合物具有( )的性能特点。
A. 熔点低
B. 熔点高
C. 硬度高
D. 硬度低
E. 脆性大
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80. 陶瓷材料是多相多晶材料,一般由( )和组成。
A. 强化相
B. 晶相
C. 玻璃相
D. 塑性相
E. 气相
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81. 灰铸铁的性能特点为( )。
A. 较高的力学性能
B. 较低的力学性能
C. 良好的减振性和耐磨性
D. 低的缺口敏感性
E. 良好的铸造性能和切削加工性能
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82. 工程材料按其使用功能分为( )等几大类。
A. 金属材料
B. 结构材料
C. 高分子材料
D. 功能材料
E. 复合材料
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83. 机械工程材料按其化学成分分为( )等几大类,这是从科学意义和实用意义上综合考虑的最有价值的分类方法。
A. 金属材料
B. 高分子材料
C. 无机非金属材料(陶瓷材料)
D. 复杂材料
E. 复合材料
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84. 属于整体热处理工艺的有( )。
A. 退火
B. 正火
C. 淬火
D. 渗碳
E. 化学气相沉积
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85. 金属晶体中最常见的晶格类型有( )。
A. 体心正方
B. 体心立方
C. 面心立方
D. 面心正方
E. 密排六方
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86. 合金调质钢与相同含碳量的碳素钢相比强度、塑性、冲击韧度都高。
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87. 铝合金的淬火又称固溶处理。
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88. 调质钢的碳的质量分数一般在0.25%~0.50%之间,其中碳素调质钢一般是上述范围的下限,而合金调质钢取其上限。
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89. 所有的合金元素都能提高钢的淬透性。
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90. 在铁碳合金平衡结晶过程中,只有成分为wC=0.77%的合金才能发生共析反应。
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91. 所有的铝合金都可以通过热处理予以强化。
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92. 球墨铸铁可通过调质处理或等温淬火工艺提高其力学性能。
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93. 金属化合物的晶格类型和组成金属化合物的各组元的晶格类型完全不同。
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94. 所有金属材料在拉伸试验时都会出现显著的屈服现象。
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95. 不锈钢在任何介质中都是绝对耐腐蚀的。
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96. 化学热处理的过程通常包括分解、吸收和扩散三个基本过程。
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97. 共析钢过冷奥氏体在连续冷却时,只有珠光体型和马氏体型转变而无贝氏体型转变。
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98. 金属材料的弹性模量E越大,则其塑性越差。
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99. 间隙固溶体一定是无限固溶体。
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100. 屈服强度Rp0.2(σS)是拉伸试验时能够准确而惟一地测定的强度指标。
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101. T10钢的平均碳质量分数为( )%。
A. 0.10
B. 1.0
C. 10
D. 0.01
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102. 应选择( )钢制造冲压件。
A. 08F
B. 45
C. 65Mn
D. T8
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103. 晶体缺陷是( )。
A. 晶体中出现的各种不规则的原子排列现象
B. 晶体外形的不规则现象
C. 晶体产生的裂纹
D. 晶体产生的变形
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104. 普通机床变速箱中的齿轮最适宜选用( )。
A. 20Cr锻件
B. 45钢锻件
C. Q235焊接件
D. HT150铸件
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105. 纯铁在700℃时称为( )。
A. α—Fe
B. β—Fe
C. γ—Fe
D. δ—Fe
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106. 铸造性能最好的铸铁是( )铸铁。
A. 灰
B. 可锻
C. 球墨
D. 蠕墨
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107. 组成晶格的最基本的几何单元是( )。
A. 原子
B. 晶胞
C. 晶粒
D. 亚晶粒
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108. 工程上使用的金属材料一般是( )的。
A. 各向同性
B. 各向异性
C. 伪各向同性
D. 伪各向异性
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109. 珠光体向奥氏体转变时,奥氏体晶核最容易在( )形成。
A. 铁素体内
B. 渗碳体内
C. 铁素体渗碳体相界面
D. 上述三种情况均可
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110. 共析钢加热为奥氏体后,冷却时所形成的组织主要决定于( )。
A. 奥氏体加热时的温度
B. 奥氏体在加热时的均匀化程度
C. 奥氏体冷却时的转变温度
D. 奥氏体的冷却速度
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111. 金属化合物与一般化合物不同之处是具有( )。
A. 低的硬度
B. 良好的综合力学性能
C. 良好的加工性能
D. 金属特性
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112. 在图纸上出现以下几种硬度技术条件的标注,其中( )是最正确的。
A. 500HBW
B. 800HBW
C. 12~15HRC
D. 223HBW
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113. 拉伸试验时,低碳钢拉伸曲线上应力超过最高点后表明试样开始产生( )变形。
A. 均匀弹性
B. 不均匀弹性
C. 均匀塑性
D. 不均匀塑性
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114. 钢经调质处理后的室温组织是( )。
A. 回火马氏体
B. 回火贝氏体
C. 回火托氏体
D. 回火索氏体
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115. 冷变形强化现象最主要的原因是( )。
A. 晶粒破裂细化
B. 位错密度增大
C. 晶粒择优取向
D. 形成纤维组织
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116. 金属材料、陶瓷材料和高分子材料的本质区别在于它们的( )不同。
A. 性能
B. 结构
C. 结合键
D. 熔点
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117. 铁素体的力学性能特点是具有良好的( )。
A. 硬度和强度
B. 综合力学性能
C. 塑性和韧性
D. 耐磨性
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118. 为减轻重量,桥梁构件应该选用( )钢。
A. Q235
B. 45
C. Q345(16Mn)
D. 20CrMnTi
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119. 调质钢回火后快冷的原因是( )。
A. 提高钢的强度
B. 提高钢的塑性
C. 防止产生回火脆性
D. 提高钢的韧性
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120. 合金元素对奥氏体晶粒长大的影响是( )。
A. 均阻止奥氏体晶粒长大
B. 均促进奥氏体晶粒长大
C. 无影响
D. 上述说法都不对
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121. 影响铸铁石墨化的主要因素有( )。
A. 加热温度
B. 保温时间
C. 冷却速度
D. 加热速度
E. 化学成分
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122. 淬火马氏体的组织形态主要有( )。
A. 上马氏体
B. 下马氏体
C. 板条状马氏体
D. 片状马氏体
E. 羽毛状马氏体
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123. 通过拉伸试验可以得到的力学性能指标有( )。
A. 弹性极限
B. 抗拉强度Rm
C. 疲劳强度σ-1
D. 断后伸长率A
E. 断面收缩率Z
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124. 金属晶体中最常见的晶格类型有( )。
A. 体心正方
B. 体心立方
C. 面心立方
D. 面心正方
E. 密排六方
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125. 陶瓷材料是多相多晶材料,一般由( )和组成。
A. 强化相
B. 晶相
C. 玻璃相
D. 塑性相
E. 气相
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126. 机械工程材料按其化学成分分为( )等几大类,这是从科学意义和实用意义上综合考虑的最有价值的分类方法。
A. 金属材料
B. 高分子材料
C. 无机非金属材料(陶瓷材料)
D. 复杂材料
E. 复合材料
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127. 实际生产中,常用的控制晶粒大小的方法有( )。
A. 增大过冷度
B. 减小过冷度
C. 变性处理
D. 变质处理
E. 附加振动
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128. 机械零件失效常见的主要形式有( )。
A. 设计不当
B. 断裂
C. 选材不当
D. 过量变形
E. 表面损伤
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129. 提高钢的抗电化学腐蚀性能可采用( )。
A. 提高基体电极电位
B. 降低基体电极电位
C. 使钢在室温下形成单相组织
D. 使钢在室温下形成多相组织
E. 形成钝化膜
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130. 铁碳合金的基本相有( )。
A. 铁素体
B. 珠光体
C. 奥氏体
D. 莱氏体
E. 渗碳体
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131. 共析钢在550℃以上高温区的等温转变产物按其片间距的大小分为( )。
A. 铁素体
B. 珠光体
C. 奥氏体
D. 索氏体
E. 托氏体
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132. 灰铸铁的性能特点为( )。
A. 较高的力学性能
B. 较低的力学性能
C. 良好的减振性和耐磨性
D. 低的缺口敏感性
E. 良好的铸造性能和切削加工性能
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133. 下列各项中,( )属于金属的基本特性。
A. 导电性
B. 导热性
C. 抗磁性
D. 正的电阻温度系数
E. 良好的塑性
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134. 晶体中的面缺陷主要是指( )。
A. 空位
B. 位错
C. 晶界
D. 间隙原子
E. 亚晶界
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135. 正火主要应用于( )等方面。
A. 重要零件的最终热处理
B. 改善低碳钢的切削性能
C. 力学性能要求不高的零件的最终热处理
D. 消除过共析钢的网状二次渗碳体
E. 改善高碳钢的切削性能
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136. 因为单晶体是各向异性的,所以实际应用的金属材料在各个方向上的性能也是不同的。
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137. 间隙固溶体一定是无限固溶体。
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138. 凡是由液体凝固为固体的过程都是结晶过程。
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139. 普通灰铸铁通过球化退火可变成球墨铸铁。
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140. 表面淬火既能改变钢的表面化学成分,也能改善心部的组织与性能。
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141. 截面较小的弹簧,冷拉后的力学性能基本达到要求,只需在冷卷成型后消除冷卷应力即可使用。
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142. Fe—Fe3C相图中没有贝氏体和马氏体两种组织的原因是相图中的组织为稳定的平衡组织,而这两种组织则是非平衡组织。
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143. 间隙固溶体有可能是无限固溶体,置换固溶体不可能是无限固溶体。
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144. 铸铁可以通过热处理改变基体组织和石墨形态。
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145. 所有的铝合金都可以通过热处理予以强化。
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146. 金属材料的力学性能主要是由其内部组织结构决定的。
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147. 不锈钢在任何介质中都是绝对耐腐蚀的。
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148. 对于精密轴承零件,为减少淬火后组织中的奥氏体含量,稳定尺寸,淬火后应立即进行-60℃左右的冷处理。
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149. 调质钢的碳的质量分数一般在0.25%~0.50%之间,其中碳素调质钢一般是上述范围的下限,而合金调质钢取其上限。
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150. 3Cr2W8V钢因钢中碳的质量分数为0.3%,所以它是亚共析钢。
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