材料物理性能简答题
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材料物理性能A 试卷答案及评分标准一、是非题(1分×10=10分)1√;2×;3×;4√;5×;6√;7√;8√;9√;10×。
二、名词解释(3分×6=18分,任选6个名词。
注意:请在所选题前打“√”)1、磁后效应:处于外电场为H0的磁性材料,突然受到外磁场的跃迁变化到H1,则磁性材料的磁感应强度并不是立即全部达到稳定值,而是一部分瞬时到达,另一部分缓慢趋近稳定值,这种现象称为磁后效应。
2、塑性形变:是指在超过材料的屈服应力作用下产生形变,外应力移去后不能恢复的形变。
无机材料的塑性形变,远不如金属塑性变形容易。
3、未弛豫模量:测定滞弹性材料的形变时,如果测量时间小于τε、τσ,则由于随时间的形变还没有机会发生,测得的是应力和初始应变的关系,这时的弹性模量叫未驰豫模量。
4、介质损耗:由于导电或交变场中极化弛豫过程在电介质中引起的能量损耗,由电能转变为其他形式的能,统称为介质损耗。
5、光频支振动:光频支振动:格波中频率甚高的振动波,质点间的位相差很大,邻近质点的运动几乎相反时,频率往往在红外光区,称为“光频支振动”。
6、弹性散射:散射前后,光的波长(或光子能量)不发生变化的散射。
7、德拜T3定律:当温度很低时,即T<<θD,c v=1939.7(T/θD)3j.K-1.mol-1,即当T→0 K时,c v∝T3→0。
8、BaTiO3半导体的PTC现象:价控型BaTiO3半导体在晶型转变点附近,电阻率随温度上升发生突变,增大了3~4个数量级的现象。
三、简答题(5分×5=25分,任选5题。
注意:请在所选题前打“√”)1、(1)构成材料元素的离子半径;(2)材料的结构、晶型;(3)材料存在的内应力;(4)同质异构体。
2、(1)透过介质表面镀增透膜;(2)将多次透过的玻璃用折射率与之相近的胶将它们黏起来,以减少空气界面造成的损失。
)(E k →第一章:材料电学性能1 如何评价材料的导电能力?如何界定超导、导体、半导体和绝缘体材料?用电阻率ρ或电阻率σ评价材料的导电能力.按材料的导电能力(电阻率),人们通常将材料划分为:)()超导体()()导体()()半导体()()绝缘体(m .104m .10103m .10102m .1012728-828Ω〈Ω〈〈Ω〈〈Ω〈---ρρρρ2、经典导电理论的主要内容是什么?它如何解释欧姆定律?它有哪些局限性?金属导体中,其原子的所有价电子均脱离原子核的束缚成为自由电子,而原子核及内层束缚电子作为一个整体形成离子实。
所有离子实的库仑场构成一个平均值的等势电场,自由电子就像理想气体一样在这个等势电场中运动.如果没有外部电场或磁场的影响,一定温度下其中的离子实只能在定域作热振动,形成格波,自由电子则可以在较大范围内作随机运动,并不时与离子实发生碰撞或散射,此时定域的离子实不能定向运动,方向随机的自由电子也不能形成电流。
施加外电场后,自由电子的运动就会在随机热运动基础上叠加一个与电场反方向的平均分量,形成定向漂移,形成电流。
自由电子在定向漂移的过程中不断与离子实或其它缺陷碰撞或散射,从而产生电阻。
E J →→=σ,电导率σ= (其中μ= ,为电子的漂移迁移率,表示单位场强下电子的漂移速度),它将外加电场强度和导体内的电流密度联系起来,表示了欧姆定律的微观形式.缺陷:该理论高估了自由电子对金属导电能力的贡献值,实际上并不是所有价电子都参与了导电。
(?把适用于宏观物体的牛顿定律应用到微观的电子运动中,并且承认能量的连续性)3、自由电子近似下的量子导电理论如何看待自由电子的能量和运动行为?自由电子近似下,电子的本证波函数是一种等幅平面行波,即振幅保持为常数;电子本证能量E 随波矢量的变化曲线 是一条连续的抛物线.4、根据自由电子近似下的量子导电理论解释:准连续能级、能级的简并状态、简并度、能态密度、k 空间、等幅平面波和能级密度函数.n 决定,并且其能量值也是不连续的,能级差与材料线度L ²成反比,材料的尺寸越大,其能级差越小,作为宏观尺度的材料,其能级差几乎趋于零,电子能量可以看成是准连续的。
大学《材料物理性能》复习核心知识点、习题库及期末考试试题答案解析目录《材料物理性能》习题库(填空、判断、选择、简答计算题) (1)《材料物理性能》复习核心知识点 (15)清华大学《材料物理性能》期末考试试题及答案解析 (25)上海交通大学《材料物理性能》期末考试试题 (31)《材料物理性能》习题库(填空、判断、选择、简答计算题)一、填空1.相对无序的固溶体合金,有序化后,固溶体合金的电阻率将。
2.马基申定则指出,金属材料的电阻来源于两个部分,其中一个部分对应于声子散射与电子散射,此部分是与温度的金属基本电阻,另一部分来源于与化学缺陷和物理缺陷而与温度的残余电阻。
3.某材料的能带结构是允带内的能级未被填满,则该材料属于。
4.离子晶体的导电性主要是离子电导,离子电导可分为两大类,其中第一类源于离子点阵中基本离子的运动,称为或,第二类是结合力比较弱的离子运动造成的,这些离子主要是,因而称为。
在低温下,离子晶体的电导主要由决定。
5.绝缘体又叫电介质,按其内部正负电荷的分布状况又可分为,,与。
6.半导体的导电性随温度变化的规律与金属,。
在讨论时要考虑两种散射机制,即与。
7.超导体的三个基本特性包括、与。
金属的电阻8.在弹性范围内,单向拉应力会使金属的电阻率;单向压应力会使率。
9.某合金是等轴晶粒组成的两相机械混合物,并且两相的电导率相近。
其中一相电导率为σ1,所占体积分数为φ,另一相电导率为σ2,则该合金的电导率σ = 。
10.用双臂电桥法测定金属电阻率时,测量精度不仅与电阻的测量有关,还与试样的的测量精度有关,因而必须考虑的影响所造成的误差。
11.适合测量绝缘体电阻的方法是。
12.适合测量半导体电阻的方法是。
13.原子磁矩包括、与三个部分。
14.材料的顺磁性来源于。
15.抗磁体和顺磁体都属于弱磁体,可以使用测量磁化率。
16.随着温度的增加,铁磁体的饱和磁化强度。
17.弹性的铁磁性反常是由于铁磁体中的存在引起所造成的。
材料物理性能答案材料的物理性能是指材料在物理方面所表现出来的特性和性能。
它包括了材料的力学性能、热学性能、电学性能、磁学性能等多个方面。
在工程实践中,对材料的物理性能有着非常高的要求,因为这些性能直接关系到材料在使用过程中的稳定性和可靠性。
下面将分别对材料的力学性能、热学性能、电学性能和磁学性能进行详细介绍。
首先,力学性能是材料最基本的性能之一。
它包括了材料的强度、韧性、硬度、塑性等指标。
强度是材料抵抗外部力量破坏的能力,韧性是材料抵抗断裂的能力,硬度是材料抵抗划痕的能力,塑性是材料在外力作用下发生形变的能力。
这些指标直接影响着材料在工程中的使用寿命和安全性。
其次,热学性能是材料在热学方面的表现。
它包括了材料的热膨胀系数、热导率、比热容等指标。
热膨胀系数是材料在温度变化时长度、面积或体积的变化比例,热导率是材料传导热量的能力,比热容是材料单位质量在温度变化时吸收或释放的热量。
这些指标对于材料在高温或低温环境下的稳定性和耐热性有着重要的影响。
再次,电学性能是材料在电学方面的表现。
它包括了材料的导电性、绝缘性、介电常数等指标。
导电性是材料导电的能力,绝缘性是材料阻止电流流动的能力,介电常数是材料在电场中的响应能力。
这些指标对于材料在电子器件、电力设备等方面的应用具有重要的意义。
最后,磁学性能是材料在磁学方面的表现。
它包括了材料的磁化强度、磁导率、矫顽力等指标。
磁化强度是材料在外磁场作用下磁化的能力,磁导率是材料传导磁场的能力,矫顽力是材料磁化和去磁化之间的能量损耗。
这些指标对于材料在电机、变压器等磁性设备中的应用具有重要的作用。
综上所述,材料的物理性能是材料工程中非常重要的一部分。
它直接关系到材料在使用过程中的性能和稳定性,对于材料的选用、设计和应用具有重要的指导意义。
因此,对材料的物理性能进行全面的了解和评价,是材料工程中必不可少的一项工作。
无机材料物理性能考试题一、简答题(30分)1.比较陶瓷材料在受张应力作用时,名义应变与实际应变的大小。
2.阐述粘弹性的概念;或说出陶瓷材料σmax=(a/ρ)1/2的含义。
3.说明材料的塑性形变与应变硬化现象。
4.说明延性--脆性转变温度(DBTT)在材料设计与选型中的作用。
5.说明材料厚度对断裂韧性的影响。
6.什么是材料的疲劳破坏。
7.写出下列方程式中各符号的含义σ=Nqμ,J=σE.8.简要说明四种极化形式及对材料光学与介电性能之影响9.说明压电效应其应用。
10.简要说明光导纤维的全反射原理。
二、计算与证明题(40分)1.证明ε=ε0+P/ξ2.已知BaTiO3电介质的极板间距d=0.02cm,在3kV时,电量为10C,请设计该电容,BaTiO3的介电强度为120V/m。
3.若Ge与ZnO的禁带宽度分别为(Eg)0.67eV和3.2eV,计算使之产生光导的波长.4.一柱状材料受到100MPa的拉应力,变形前后的尺寸分别为Φ10×40mm 和Φ9.9986×40.019mm,若变形后材料的保持弹性,计算该材料的弹性模量,剪切模量及泊松比。
5、己知ρ(T)=ρ0[1+αe△T],μe=1.22×10-3m2/VS(T=250C),αe =0.00429(0C)-1;求1500C时该导体中的电子迁移率。
6、已知ɛ=α△T,一根铝杆和一根尼龙杆在20℃时同长,其弹性模量分别是70GPa,线膨胀系数分别是25×10-6和80×10-6℃-1.着两杆均受到5MPa的热应力,计算二杆同长时的温度。
三、论述题(30分)1、比较金属,陶瓷与有机高分子材料的应力--应变特性。
σdɛ,可视作单位体积的能量,或韧性;说明它与KIc=σ(π2、若U=ʃεa)1/2的关系.3、比较Inglis 孔板理论与Griffith微裂纹理论。
4、举例说明一种断裂韧性测试的方法5、说明电子电导与离子电导的温度系数。
1材料四要素?组成、结构、工艺、性能2马基申定则及表达式?固溶体电阻率看成由金属基本电阻率ρ(T)和残余电阻率ρ残组成。
不同散射机制对电阻率的贡献可以加法求和。
这一导电规律称为马基申定律,3化学缺陷物理缺陷:化学缺陷:偶然存在的杂质原子及人工加入的合金元素的原子;物理缺陷:指空位、间隙原子、位错以及它们的复合体。
4材料产生电阻的本质?当电子波在绝对零度下通过一个理想的晶体点阵时,它将不会受到散射而无阻碍地传播,这时ρ=0,而σ为无穷大,即此时的材料是一个理想的导体。
只有在晶体点阵的完整性以及由于晶体点阵离子的热振动,晶体中的异类原子、位错和点缺陷等使晶体点阵的周期性遭到破坏的地方,电子波才会受到散射,从而产生了阻碍作用,降低了导电性,这就是材料产生电阻的本质所在。
5 三种散射机制?声子散射和电子散射电子在杂质和缺陷上的散射6 影响导电性的因素?温度:低温下“电子-电子”散射对电阻的贡献可能是显著的,但除低温以外几乎所有温度下大多数金属的电阻都取决于“电子-声子”散射。
受力情况:金属在压力的作用下,其原子间距缩小,内部缺陷的形态、电子结构、费米面和能带结构以及电子散射机制等都将发生变化,这必然会影响金属的导电性能。
冷加工:由于冷加工使晶体点阵发生畸变和缺陷,从而增加了电子散射的几率。
晶体缺陷、热处理、几何尺寸效应7固溶体的分类?按溶质原子在晶格中的位置不同可分为置换固溶体和间隙固溶体按溶质元素在固溶体中的溶解度,可分为有限固溶体和无限固溶体。
但只有置换固溶体有可能成为无限固溶体。
8。
固溶体的电阻与组元浓度的关系在形成固溶体时,与纯组元相比,合金的导电性能降低了原因:纯组元间原子半径差所引起的晶体点阵畸变,增加了电子的散射,且原子半径差越大,固溶体的电阻也越大。
这种合金化对电阻的影响还有如下几方面:一是杂质对理想晶体的局部破坏;二是合金化对能带结构起了作用,移动费米面并改变了电子能态的密度和有效导电电子数;三是合金化也影响弹性常数,因此点阵振动的声子谱要改变。
一、名词解释光矢量:即是光波的电场强度矢量。
双折射:当光束通过各向异性介质表面时,折射光会分成两束沿着不同的方向传播,这种由一束入射光折射后分成两束光的现象。
光轴:通过改变入射光的方向,可以发现,在晶体中存在一些特殊的方向,沿着这些方向传播的光不会发生双折射,这些特殊的方向称为晶体的光轴。
热膨胀:物质在加热或冷却时的热胀冷缩现象称为热膨胀。
朗伯特定律:l e I I α-=0,在介质中光强随传播距离呈指数形式衰减的规律即称为朗伯特定律。
热稳定性:指材料承受高温的急剧变化而不致破坏的能力,也称为抗热震性。
滞弹性:指材料在交变载荷的情况下表现为应变对应力的滞后特性即称为滞弹性。
应力感生有序:溶解在固溶体中孤立的间隙原子,置换原子,在外加应力时,这些原子所处的位置的能量即出现差异,因而原子要发生重新分布,即产生有序排列,这种由于应力引起的原子偏离无序状态分布叫应力感生有序。
穆斯堡耳效应:固体中的无反冲核共振吸收即为穆斯堡尔效应。
高分子的分子结构:指除具有低分子化合物所具有的,如同分异构、几何异构、旋光异构等结构特征之外,还有高分子量,通常由103~105个结构单元组成的众多结构特点。
高分子的聚集态结构:是指大分子堆砌、排列的形式和结构。
均方末端距:是描述高分子链的形状和大小时采用末端距的2次方的平均值,用r 2表示,称为均方末端距。
二、填空题1、下图为聚合物的蠕变和回复曲线,可见一个聚合物材料的总形变是三种形变之和,其中 ε1为普弹形变、 ε2为高弹形变、 ε3为粘性流动。
2、从微观上分析,光子与固体材料相互作用的两种重要结果是:电子极化和电子能态转变3、在光的非弹性散射光谱中,出现在瑞利线低频侧的散射线统称为斯托克斯线,而在瑞利线高频侧的散射线统称为反斯托克斯线。
4、掺杂在各种基质中的三价稀土离子,它们产生光学跃迁的是4f 电子。
5、红宝石是历史上首先获得的激光材料,它的发光中心是C r 3+ 离子。
无机材料物理性能复习考试题(含答案)一、名词解释(选做5个,每个5分,共15分)1. KIC:平面应变断裂韧度,表示材料在平面应变条件下抵抗裂纹失稳扩展的能力。
2.偶极子(电偶极子):正负电荷的平均中心不相重合的带电系统。
3.电偶极矩:偶极子的电荷量与位移矢量的乘积,。
(P288)4.格波:原子热振动的一种描述。
从整体上看,处于格点上的原子的热振动可描述成类似于机械波传播的结果,这种波称为格波。
格波的一个特点是,其传播介质并非连续介质,而是由原子、离子等形成的晶格,即晶格的振动模。
晶格具有周期性,因而,晶格的振动模具有波的形式。
格波和一般连续介质波有共同的波的特性,但也有它不同的特点。
5.光频支:格波中频率很高的振动波,质点间的相位差很大,邻近的质点运动几乎相反时,频率往往在红外光区,称为“光频支振动”。
(P109)6.声频支:如果振动着的质点中包含频率很低的格波,质点之间的相位差不大,则格波类似于弹性体中的应变波,称为“.声频支振动”。
(P109)7.色散:材料的折射率随入射光频率的减小(或波长的增加)而减小的性质,称为折射率的色散。
8.光的散射:物质中存在的不均匀团块使进入物质的光偏离入射方向而向四面八方散开,这种现象称为光的散射,向四面八方散开的光,就是散射光。
与光的吸收一样,光的散射也会使通过物质的光的强度减弱。
9.双折射:光进入非均匀介质时,一般要分为振动方向相互垂直、传播速度不等的两个波,它们分别构成两条折射光线,这个现象就称为双折射。
(P172)10.本征半导体(intrinsic semiconductor):完全不含杂质且无晶格缺陷的、导电能力主要由材料的本征激发决定的纯净半导体称为本征半导体。
11.P/N型半导体:在半导体中掺入施主杂质,就得到N型半导体;在半导体中掺入受主杂质,就得到P型半导体。
12.超导体:超导材料(superconductor),又称为超导体,指可以在特定温度以下,呈现电阻为零的导体。
材料物理性能期末复习考点
1.力学性能
-弹性模量:描述材料在受力后能恢复原状的能力。
-抗拉强度和屈服强度:材料在受拉力作用下能够承受的最大应力。
-强度和硬度:表示材料对外界力量的抵抗能力。
-延展性和韧性:描述材料在受力下发生塑性变形时的能力。
-蠕变:材料在长期静态载荷下发生塑性变形的现象。
2.电学性能
-电导率:描述材料导电的能力。
-电阻率:描述材料导电困难程度的量。
-介电常数和介电损耗:材料在电场中储存和散失电能的能力。
-铁电性和压电性:描述材料在外加电场或机械压力下产生极化效应的能力。
-半导体性能:半导体材料的导电性能受温度、光照等因素的影响。
3.热学性能
-热导率:描述材料传热能力的指标。
-线热膨胀系数:描述材料在温度变化下线膨胀或收缩的程度。
-热膨胀系数:描述材料在温度变化下体积膨胀或收缩的程度。
-比热容:描述单位质量材料在温度变化下吸收或释放热能的能力。
-崩裂温度:材料在受热时失去结构稳定性的温度。
4.光学性能
-折射率:描述光在材料中传播速度的比值。
-透射率和反射率:描述光在材料中透过或反射的比例。
-吸收率:光在材料中被吸收而转化为热能的比例。
-发光性能:描述材料能否发光以及发光的颜色和亮度。
-线性和非线性光学效应:描述材料在光场中的响应特性。
以上是材料物理性能期末复习的一些考点,希望能帮助到你。
但需要注意的是,这只是一部分重点,你还需要结合教材和课堂笔记,全面复习和理解这些概念和原理。
祝你考试顺利!。
《材料物理性能》测试题1、利用热膨胀曲线确定组织转变临界点通常采取的两种方法是: 、2、列举三种你所知道的热分析方法: 、 、3、磁各向异性一般包括 、 、 等。
4、热电效应包括 效应、 效应、 效应,半导体制冷利用的是 效应。
5、产生非线性光学现象的三个条件是 、 、 。
6、激光材料由 和 组成,前者的主要作用是为后者提供一个合适的晶格场。
7、压电功能材料一般利用压电材料的 功能、 功能、 功能、 功能或 功能。
8、拉伸时弹性比功的计算式为 ,从该式看,提高弹性比功的途径有二: 或 ,作为减振或储能元件,应具有 弹性比功。
9、粘着磨损的形貌特征是 ,磨粒磨损的形貌特征是 。
10、材料在恒变形的条件下,随着时间的延长,弹性应力逐渐 的现象称为应力松弛,材料抵抗应力松弛的能力称为 。
1、导温系数反映的是温度变化过程中材料各部分温度趋于一致的能力。
( )2、只有在高温且材料透明、半透明时,才有必要考虑光子热导的贡献。
( )3、原子磁距不为零的必要条件是存在未排满的电子层。
( )4、量子自由电子理论和能带理论均认为电子随能量的分布服从FD 分布。
( )5、由于晶格热振动的加剧,金属和半导体的电阻率均随温度的升高而增大。
( )6、直流电位差计法和四点探针法测量电阻率均可以消除接触电阻的影响。
( )7、 由于严格的对应关系,材料的发射光谱等于其吸收光谱。
( )8、 凡是铁电体一定同时具备压电效应和热释电效应。
( )9、 硬度数值的物理意义取决于所采用的硬度实验方法。
( )10、对于高温力学性能,所谓温度高低仅具有相对的意义。
( )1、关于材料热容的影响因素,下列说法中不正确的是 ( )A 热容是一个与温度相关的物理量,因此需要用微分来精确定义。
B 实验证明,高温下化合物的热容可由柯普定律描述。
C 德拜热容模型已经能够精确描述材料热容随温度的变化。
D 材料热容与温度的精确关系一般由实验来确定。
一、概念1、剩余磁感应强度与矫顽力?答:剩余磁感应强度:在磁滞回线中当H=0时,此时磁感应强度称为剩余磁感应强度,用Br表示。
矫顽力:当磁场增到某一数值,壁移就发生大的跳跃,以致完全吞没了正向磁畴,当反向磁畴扩大到同正向磁畴大小相等时,有效磁化强度等于零,这时的磁场强度即为矫顽力。
2、比较铁磁性与顺磁性的异同点?答:铁磁性:源于原子未被抵消的自旋磁矩和自发磁化磁化曲线为曲线铁磁性为磁畴的取向一致顺磁性:源于原子的固有磁矩磁化曲线为直线顺磁性为磁矩的取向一致3、磁化曲线、磁滞回线的特征点及其概念?答:图略第一阶段为起始磁化阶段,此时H很小,B随H的增加而增大,此阶段为可逆阶段。
第二阶段为急剧磁化阶段,此时u有最大值,B随H的增加而增大,此阶段为不可逆阶段。
第三阶段为缓慢磁化阶段,B随H的增加而缓慢增大,最终趋向于磁饱和,该阶段可逆。
Bs:饱和磁感应强度 Br:剩余磁感应强度 Hc:矫顽力4、动滞后型内耗与静滞后型内耗的区别?答:动滞后性内耗与频率有关,与振幅无关。
静滞后型内耗与振幅有关,与频率无关动滞后性内耗:应变—应力滞后回线的出现是由于试样动态性会决定的,回线的面积与振动频率的关系很大,但与振幅无关,如果试验是静态的进行,即试验时应力的施加和撤除都非常缓慢,也不会产生内耗。
静滞后型内耗:指弹性范围内与加载速度无关,应变变化落后于应力的行为,应力变化时,应变重视瞬时调整到相反的值,这种滞后回线的面积是恒定的,与振动频率无关。
5、产生热释电性的条件?答:①具有自发极化的唯一极轴②结构无对称性6、电介质的极化及超导体的两个基本特征?答:电介质的极化:电解质在电场作用下产生束缚电荷的现象称为电介质的极化超导的两个基本特征:完全导电性和完全抗磁性7、金属材料的热容由哪两部分组成?答:点阵振动热容和自由电子运动的热容8、高聚物的热容比金属和无机材料大的原因?答:因为高分子材料的比热容由化学结构决定,温度升高,是链段振动加剧,而高聚物为长链,使之改变运动状态困难,因而,需提供更多的能量。
材料物理考试题目及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 材料的弹性模量E表示材料的哪种性质?A. 抗拉强度B. 抗弯强度C. 弹性变形能力D. 塑性变形能力答案:C2. 下列哪种材料属于半导体材料?A. 铜B. 石墨C. 硅D. 铁答案:C3. 材料的断裂韧性KIC的单位是?A. PaB. Pa·m^0.5C. Pa·m^1.5D. Pa·m^2答案:B4. 材料的硬度通常是指材料的哪种性质?A. 塑性B. 韧性C. 弹性D. 脆性答案:B5. 下列哪种材料不属于金属材料?A. 铝合金B. 铜合金C. 陶瓷D. 钢答案:C6. 材料的疲劳寿命与哪种因素有关?A. 材料的强度B. 材料的韧性C. 材料的硬度D. 所有选项答案:D7. 材料的热膨胀系数表示材料在温度变化时体积变化的哪种性质?A. 线性变化B. 面积变化C. 体积变化D. 密度变化答案:C8. 材料的屈服强度是指材料在哪种应力状态下的应力值?A. 单轴拉伸B. 单轴压缩C. 多轴拉伸D. 多轴压缩答案:A9. 材料的断裂韧性KIC与材料的哪种性质无关?A. 弹性模量B. 屈服强度C. 硬度D. 密度答案:D10. 材料的疲劳强度通常是指材料在哪种循环应力下的应力值?A. 单轴拉伸B. 单轴压缩C. 多轴拉伸D. 多轴压缩答案:A二、填空题(每空1分,共20分)1. 材料的____是指材料在受到外力作用时,能抵抗永久变形的能力。
答案:屈服强度2. 材料的____是指材料在受到外力作用时,能抵抗断裂的能力。
答案:断裂韧性3. 材料的____是指材料在受到外力作用时,能抵抗弹性变形的能力。
答案:弹性模量4. 材料的____是指材料在受到外力作用时,能抵抗塑性变形的能力。
答案:屈服强度5. 材料的____是指材料在受到外力作用时,能抵抗疲劳破坏的能力。
答案:疲劳强度6. 材料的____是指材料在受到外力作用时,能抵抗硬度变化的能力。
一、名词解释:
牛顿流体比热容粘性系数静态疲劳动态疲劳声子格波介电强度
电导率载流子迁移率色散离子电导和电子电导本征电导和杂质电导光电效应介质损耗
二、简答题(每题6分,共30分):
1、以杜隆-珀替定律为例,简要回答热容模型的推导步骤。
2、直接交换作用是如何解释自发磁化现象
3、什么是霍耳效应,简要回答其在电学性能中的应用。
4、如何理解反射系数和折射率的关系?
5、以BaTiO
晶体为例,简要说明热运动引起的自发极化。
3
6. 什么是滑移系统?举例说明
7. 影响粘度的因素有哪些?
8. 假定硬度特征和塑性及键强度有关,你预期SiC的六边形立体比立方变体硬还是软?为什么?
9. 试用弹簧加粘壶的模型解释高分子的松弛时间(画出模型图、写出表达式)
1. 简述固体材料热膨胀的物理本质
2. 简述导热系数与导温系数的物理含义
3. 试分析材料导热机理。
金属、陶瓷和透明材料的导热机制有何区别?
4. 试述频率、温度、湿度等因素对介质损耗的影响
5. 影响材料击穿强度的因素有哪些?
1.介质结构不均匀;
2.材料中有气泡;
3.材料表面状态及边缘电场;
4.固体表面击穿电压常低于没有固体介质时的空气击穿电压。
6. 为什么金属的电阻温度系数为正的?
7. 讨论动态磁化过程中,磁损耗与频率的关系。
引言概述:本文为《建筑材料所有简答题的答案(二)》的详细阐述,将对建筑材料相关的简答题进行全面解答。
建筑材料作为建筑工程的基础,其性能和选择对于工程质量和耐久性至关重要。
通过本文的阐述,将能够更好地理解建筑材料的特性和应用。
正文内容:一、材料性能与特性1.材料的力学性能(1)什么是材料的强度和韧性?(2)拉伸试验和压缩试验有什么不同?(3)什么是材料的弹性和塑性?(4)讲解材料的断裂模式及影响因素。
2.材料的物理性能(1)什么是材料的导热性和导电性?(2)介绍建筑材料的热膨胀性和热稳定性。
(3)讲解建筑材料的介电性和磁性。
3.材料的耐久性(1)介绍材料的腐蚀性和耐磨性。
(2)建筑材料的防火性能和防水性能有何特点?(3)讲解建筑材料的抗震性和抗风性。
二、常见建筑材料及其应用1.混凝土(1)介绍混凝土的组成和基本性能。
(2)讲解混凝土的施工工艺和注意事项。
(3)混凝土的预应力技术有哪些应用?2.钢材(1)什么是结构钢和钢筋?(2)讲解钢材的机械性能和腐蚀性能。
(3)建筑中常用的钢材保护措施有哪些?3.砖瓦(1)砖瓦的常见种类及其特点。
(2)讲解砖瓦的抗压性能和保温性能。
(3)建筑墙体使用砖瓦的施工方法和注意事项。
4.木材(1)常见的建筑用木材种类及其特点。
(2)讲解木材的干燥处理和防腐处理方法。
(3)建筑中常用的木结构和木质板材有哪些应用?5.玻璃(1)玻璃的分类及其特点。
(2)玻璃的制造工艺和性能测试。
(3)建筑中常用的玻璃产品和安装方法。
总结:通过本文的阐述,我们对建筑材料的性能与特性、常见建筑材料及其应用有了更深入的了解。
建筑材料的选择和合理应用对于工程的质量和安全至关重要,希望本文能够在此方面提供有益的参考和指导。
建议在实际工程中,结合具体条件和需求,选择适宜的建筑材料,并妥善进行施工和维护,以保证工程的可靠性和耐久性。
1.热容:热容是使材料温度升高1K所需的热量。
公式为C=ΔQ/ΔT=dQ/dT (J/K);它反映材料从周围环境中吸收热量的能力,与材料的质量、组成、过程、温度有关。
在加热过程中过程不同分为定容热容和定压热容。
2.比热容:质量为1kg的物质在没有相变和化学反应的条件下升高1K所需的热量称为比热容每个物质中有两种比热容,其中c p>c v,c v不能直接测得。
3.摩尔热容:1mol的物质在没有相变或化学反应条件下升高1K所需的能量称为摩尔热容,用Cm表示,单位为J/(mol·K)4.热容的微观物理本质:材料的各种性能(包括热容)的物理本质均与晶格热振动有关。
5.热容的实验规律:1.对于金属:2.对于无机材料(了解)1.符合德拜热容理论,但是德拜温度不同,它取决于键的强度、材料的弹性模量、熔点等。
2.对于绝大多数氧化物,碳化物,摩尔热容都是从低温时一个最低值增到到1273K左右近似于3R,温度进一步升高,摩尔热容基本没有任何变化。
3.相变时会发生摩尔热容的突变4.固体材料单位体积热容与气孔率有关,多孔材料质量越小,热容越小。
因此提高轻质隔热砖的温度所需要的热量远低于致密度的耐火砖所需的热量。
6.经典理论传统理论不能解决低温下Cv的变化,低温下热容随温度的下降而降低而下降,当温度接近0K时热容趋向于07.量子理论1.爱因斯坦模型三个假设:1.谐振子能量量子化2.每个原子是一个独立的谐振子3.所有原子都以相同的频率振动。
爱因斯坦温度:爱因斯坦模型在T >> θE 时,Cv,m=3R,与实验相符合,在低温下,T当T << θE时Cv,m比实验更快趋于0,在T趋于0时,Cv,m也趋于零。
爱因斯坦模型不足之处在于:爱因斯坦模型假定原子振动不相关,且以相同频率振动,而实际晶体中,各原子的振动不是彼此独立地以同样的频率振动,而是原子间有耦合作用,点阵波的频率也有差异。
温度低尤为明显2.德拜模型德拜在爱因斯坦的基础上,考虑了晶体间的相互作用力,原子间的作用力遵从胡克定律,固体热容应是原子的各种频率振动贡献的总和。
一名词解释1.声频支振动:震动着的质点中所包含的频率甚低的格波,质点彼此之间的相位差不大,格波类似于弹性体中的应变波,称声频支振动.2。
光频支振动:格波中频率甚高的振动波,质点间的相位差很大,临近质点的运动几乎相反,频率往往在红外光区,称光频支振动。
3.格波:材料中一个质点的振动会影响到其临近质点的振动,相邻质点间的振,动会形成一定的相位差,使得晶格振动以波的形式在整个材料内传播的波。
4。
热容:材料在温度升高和降低时要时吸收或放出热量,在没有相变和化学反应的条件下,材料温度升高1K时所吸收的热量。
5。
一级相变:相变在某一温度点上完成,除体积变化外,还同时吸收和放出潜热的相变。
6.二级相变:在一定温度区间内逐步完成的,热焓无突变,仅是在靠近相变点的狭窄区域内变化加剧,其热熔在转变温度附近也发生剧烈变化,但为有限值的相变。
7。
热膨胀:物体的体积或长度随温度升高而增大的现象.8。
热膨胀分析:利用试样体积变化研究材料内部组织的变化规律的方法.9。
热传导:当材料相邻部分间存在温度差时,热量将从温度高的区域自动流向温度低的区域的现象。
10。
热稳定性(抗热震性):材料称受温度的急剧变化而不致破坏的能力.11。
热应力:由于材料的热胀冷缩而引起的内应力.12.材料的导电性:在电场作用下,材料中的带电粒子发生定向移动从而产生宏观电流13。
载流子:材料中参与传导电流的带电粒子称为载流子14.精密电阻合金:需要电阻率温度系数TRC或者α数值很小的合金,工程上称其为精密电阻合金15。
本征半导体:半导体材料中所有价电子都参与成键,并且所有键都处于饱和(原子外电子层填满)状态,这类半导体称为本征半导体。
16. n型半导体:掺杂半导体中或者所有结合键处被价电子填满后仍有部分富余的价电子的这类半导体。
17. p型半导体:在所有价电子都成键后仍有些结合键上缺少价电子,而出现一些空穴的一类半导体.18.光致电导:半导体材料材料受到适当波长的电磁波辐射时,导电性会大幅升高的现象。
材料物理性能课后答案材料物理性能是指材料在外部作用下所表现出的物理特性,包括力学性能、热学性能、电学性能、磁学性能等。
了解材料的物理性能对于材料的选用、设计和应用具有重要意义。
下面是一些关于材料物理性能的课后答案,希望能对大家的学习有所帮助。
1. 什么是材料的力学性能?材料的力学性能是指材料在外力作用下所表现出的性能,包括抗拉强度、屈服强度、弹性模量、硬度等。
这些性能直接影响着材料的承载能力和使用寿命。
2. 为什么要了解材料的热学性能?材料的热学性能是指材料在温度变化下的性能表现,包括热膨胀系数、导热系数、比热容等。
了解材料的热学性能可以帮助我们选择合适的材料用于高温或低温环境,确保材料的稳定性和可靠性。
3. 材料的电学性能有哪些重要指标?材料的电学性能包括介电常数、电导率、击穿电压等指标。
这些性能直接影响着材料在电子器件中的应用,对于电子材料的选用和设计具有重要意义。
4. 什么是材料的磁学性能?材料的磁学性能是指材料在外磁场作用下的性能表现,包括磁化强度、磁导率、矫顽力等。
了解材料的磁学性能可以帮助我们选择合适的材料用于磁性材料和磁性器件的制备。
5. 如何评价材料的物理性能综合指标?材料的物理性能综合指标是综合考虑材料的力学性能、热学性能、电学性能、磁学性能等多个方面的性能指标,通过综合评价来确定材料的适用范围和性能等级。
这些综合指标可以帮助我们更好地了解材料的综合性能,为材料的选用和设计提供参考依据。
总结,了解材料的物理性能对于材料的选用、设计和应用具有重要意义,希望以上答案可以帮助大家更好地理解和掌握材料的物理性能知识。
对于材料物理性能的学习,需要多加练习和实践,才能真正掌握其中的精髓。
祝大家学习进步!。
1、固体无机材料的物理性能主要包括力(可用机械性能代替)、热、光、电、磁、辐照(或写成辐射)、介电、声等方面的性能。
2、超导体的三个性能指标分别是指:临界转变温度、临界磁场强度、临界电流密度3、导热的微观机制有:电子热导和声子热导(也可写作电子导热和声子导热)4、光子通过固体会发生反射、折射、透过、吸收现象;5、原子本征磁矩包括电子的轨道磁矩和电子的自旋磁矩 ;6、顺磁性产生的基本条件:一、具有奇数个电子的原子或点陈缺陷,二、内壳层未被填满的原子或离子,这样使原子的固有磁矩不为零;7、钛酸钡(BaTiO 3)具有哪些介电性:压电性、热释电性、铁电性;8、热应力的来源:因热胀冷缩而产生的热应力、因温度梯度而产生热应力和多相复合材料因各相膨胀系数不同而产生的热应力;9、光磁记录时可以采用 居里温度 和 补偿温度 两种不同温度下的写入方式10核外电子的能量由主量子数n 、角量子数l 、磁量子数m 、自旋量子数ms 这四种量子数来确定11理想金属的电阻来源为电子散射、声子散射12电介质的主要性能指标有介电常数ε、介电损耗因子ε''、介电强度、品质因子()1tan -δ、介电电导率10、热膨胀来自于原子的非简谐振动;13、可以通过居里温度点进行磁场热处理(或“冷加工”)获得磁织构;14、电介质的击穿有电击穿、热击穿、化学击穿三种模式15、电阻产生的本质是 晶体点阵的完整性遭到破坏的地方,电子波受到散射16、压电体具有的最典型晶体结构特征是 无中心对称结构 ;17、电容器的电流由 理想电容器所造成的电流;电容器真实电介质极化建立的电流;电容器真实电介质漏电流 三部分构成 18、彩色光的三个基本参量是 亮度、 色调 、色饱和度 ;19、技术磁化可以通过磁畴的旋转和磁畴壁的迁移两种形式进行;20、减少退磁能是产生分畴的基本动力,但却增加了畴壁能;21、赛贝克效应和珀尔贴效应热电效应互为可逆热电效应;22、固体热容包括晶格热容、电子热容两部分;23、德拜温度是反映 原子间结合力 的重要物理量;24、固体中的导热主要是由晶格振动的格波(声子)和自由电子的运动来实现25、在计算半导体中的载流子数量时需要用到 费米-狄拉克 统计26、自由电子至少是二重简并态27、众所周知,纯银的导电性比纯铝好,纯铝中溶入5%的纯银后形成的合金,一般来说其导电性将 降低 ,导热性将 降低28、离子型导体在高温区导电的特征是 本征 导电,低温区是 杂质导电29、电介质极化的类型主要有: 位移极化 、空间电荷极化 、驰豫极化 、取向极化30、原子磁矩包括电子轨道磁矩、电子自旋磁矩、原子核磁矩31、磁畴的起因是 减小退磁能32、常见的三种热电效应是 赛贝克 、帕尔贴、汤姆逊33、只有在发生非弹性应变(表达出与此意思相同的亦可得分,如“应力与应变相差一个相位”,回答滞弹性或粘弹性只能算半对时才能产生内耗;34、固体对所有作用力的反应的实质来自于 原子间相互作用的势能35、固体物质中有电子、空穴、正离子、负离子四种载流子能够形成导电36、电阻产生的波长为500 nm 的单色光相当于波数为 20000 的单色光37、马氏体不锈钢 是 铁磁性材料,奥氏体不锈钢 不是 铁磁性材料;38、激光器是光波谐振器,由光波放大器(或激光工作物质)、谐振腔、 泵浦系统三部分构成,激活离子的作用是 提供亚稳态能级; 39、波长与波数的换算关系式是 n 710=λ, λ:波长(nm), n: 波数(1-cm )(需指明符号的含义);40、家用电脑光盘上的数据一般可以通过克尔 效应读出;41、固体对所有作用力的反应的实质来自于 原子间相互作用的势能42、固体电阻产生的基本机制是电子散射和声子散射。
简答题1、不锈钢是不是铁磁性材料?为什么?答:铁磁体是在一定温度范围内含有能自发极化,并且自发极化的方向可随外电场作可逆转动的没有中心对称的晶体,其电位移矢量与电场强度呈电滞回线特征。
马氏体不锈钢是铁磁性材料,奥氏体不锈钢不是铁磁性材料。
2、简述电解质的击穿模式答:电击穿(固体介质电击穿碰撞电离理论):在强电场作用下,固体导带中可能因冷或热发射存在一些电子,这些电子被加速,获得动能;高速电子与晶格振动相互作用,把能量传递给晶格;上述两个过程在一定温度和场强下平衡时,固体介质有稳定的电导;当电子从电场中获得能量大于传递给晶格振动能量时,电子动能越来越大;大到一定值,电子与晶格振动的相互作用导致电离产生新电子,使电子数目迅速增加,电导进入不稳定状态,发生击穿。
热击穿:处于电场中的介质,由于介质损耗而受热;当外加电压足够高时,散热和发热从平衡状态转入非平衡状态,介质的温度将越来越高,直至出现永久性破坏。
化学击穿:化学击穿的两种主要机理:1、直流或低频交变电压下,离子式电导引起电解过程,材料中发生电还原作用,最后由于强烈发热成为热-化学击穿。
2、材料中存在封闭气孔,由于气体的游离放出的热量使器件温度迅速上升,加速还原材料中的高价金属离子,导致强烈发热,最终击穿。
3、查热分析(DTA)与差示扫描量热法DSC测试原理与差别。
答:差热分析:在程序控制温度下,测量处于同一条件下样品与参比物的温度差和温度关系的一种技术。
曲线描述了样品与参比物之间的温差随温度或时间的变化关系。
其主要应用范围如下:1)含水化合物2)高温下有气体放出的物质3)矿物中含有变价元素DSC的原理:在程序控温下,测量物质和参比物之间的能量差随温度变化关系的一种技术,曲线是在控制温度变化的情况下,以温度或时间为横坐标,以样品与参比物间温差为零所需供给的热量为纵坐标所得的扫描曲线。
差别:DTA是测量δT-T的关系,而DSC是保持δT=0,测定δH-T的关系,两者最大的区别是DTA只能定性或半定量,而DSC的结果可用于定量分析。
5、产生磁性和铁磁性的条件分别是什么?答:产生磁性的条件是要求原子的固有磁矩不为零,原子的固有磁矩不为零要满足两个条件:其一是具有奇数个电子的原子或点阵缺陷;其二是内壳层未被填满原子或离子;铁磁性产生的条件一是原子内部要有为填满的电子次壳层,二是V》3使交换积分A为正。
前者指的是本证磁矩不为零,后者指的是要有一定的晶体结构。
6、分析材料折射率的影响因素答:光引起物质极化而消耗能量从而减慢光速,所以影响折射率的因素有:1)、构成材料元素的离子半径;2)、材料的结构、晶型;沿晶体密堆积程度较大的方向,折射率大。
3)、材料存在的内应力;4)、同质异构体;沿晶体密堆积程度大的地方折射率大7、材料的微观结构包括哪些?答:原子结构,原子间的结合状态,键型或电子结构,晶体结构,相的体系及其结合,它们尺寸因素各类缺陷的存在及分布等。
8、表征弹性的四个模量分别是什么,有什么意义,相互之间有什么关系?答:弹性模量E,在单向受力状态下,E=σx/εx,反应材料抗正应变的能力;切变模量G,在纯剪受力状态下,G=τxy/γxy,反应材料抵抗切应变的能力;泊松比μ,在单向受力状态下,μ=-εy/εx,反映材料横向正应变与受力方向线应变的相对比值。
提及模量K,这是在理论研究和流体静压力三向受载情况下经常用到的另一个弹性模量,它表征材料在三向压缩下,压强P与体积变化率δV/V之间的线性比例。
相互关系:E=3K(1-2μ) G=E/2(μ+1)9、什么事磁织构,可以通过什么方式获得?答:晶粒取向一致将形成织构,如果取向一致的晶粒在同一相同晶向磁化将形成磁织构。
可以通过冷轧和磁场诱导热处理这两种方式获得磁织构。
10、举例说明电阻测量的应用,至少5例答:建立相图、测量固溶度、测量合金时效、合金的有序无序转变、淬火刚的回火、疲劳过程的研究、磁性转变等11、作图说明n型掺杂、p型掺杂半导体的能带特征N性半导体的施主能级与倒带低非常接近,而p型半导体的受主能级与价带顶非常接近,导致掺杂半导体容易形成施主电离或者受主容易接受电子产生更多的载流子。
12、日常生活中常见的可作为照明的光源形式火焰,热致发光;白炽灯,热致发光;半导体激光器,电子与空穴复合发光;日光灯,光致发光;高压汞灯,气体放电发光;卤化物灯,气体放电发光;太阳13、简述电介质的极化机制(两种形式五种方式)第一种:位移式极化------弹性的、瞬间完成的、不消耗能量的极化。
第二种:该极化与热运动有关,其完成需要一定的时间,且是非弹性的,需要消耗一定的能量。
五种极化方式:1. 电子位移极化2. 离子位移极化:离子在电场的作用下,偏移平衡位置引起的极化。
3. 弛豫(松弛)极化(松弛质点由于热运动使之分布混乱,电场力使之按电场规律分布,在一定温度下发生极化)松弛极化的特点:比位移极化移动较大距离,移动时需克服一定的势垒,极化建立时间长,需吸收一定的能量,是一种非可逆过程。
4. 取向极化:具有恒定偶极矩的极性分子在外加电场作用下,偶极子发生转向,趋于和外加电场方向一致,与极性分子的热运动达到统计平衡状态,整体表现为宏观偶极矩。
5. 空间电荷极化:在不均匀介质中,如介质中存在晶界、相界、晶格畸变、杂质、气泡等缺陷区,都可成为自由电子运动的障碍,也是阻碍电介质材料被击穿的壁垒;在障碍处,自由电子积聚,形成空间电荷极化,一般为高压式极化。
14、从α-Fe的晶体结构出发说明磁晶各向异性。
α—Fe为面心立方结构,沿原子密排方向更难以磁化。
15、以BaTiO3的晶体结构为例,说明其具有压电性的原因。
晶胞结构如下图。
在温度低于居里温度时,位于体心实际上偏离体心位置,这样导致正离子偏离电荷中心,形成电偶极距,表现为自发极化,故而具有压电性。
压电性:电介质材料在外力作用下,在某些相对应的表面上产生等量异号电荷,由形变产生电极化;热释电效应:在热平衡条件下,电介质因自发极化而产生表面束缚电荷,这种电荷被来自空气中附集于电介质表面上的自由电荷所补偿,其电量不能显现出来,当温度发生变化,电介质的极化状态发生变化,这种改变不能及时被来自电介质表面上的自由电荷所补偿,使电介质对外显电性铁电性:在一定温度范围内具有自发计划,在外场力作用下,自发极化能重新取向,其电位移矢量能与电场强度之间的关系呈电滞回线特征各向异性:主要是指材料的某种或几种性能沿晶体不同指向时具有不同的量值,各向异性在弹性模量、电极化、磁化、光折射、导电性、导热性16、以CD光盘、圆珠笔和盖碗茶杯为例,充分说明这三者是有哪些材料做成,利用了这些材料的哪些性能,圆珠笔的核心部件是什么,又具有什么样的特性?光盘一般包括基板、记录层、反射层、保护层、印刷层,各层均由不同材料制成,每种材料实现不同的功能,基板主要起承载作用,另外还要求透明,实现光学与力学性能;记录层一般使用磁性材料,利用光磁原理进行记录,体现为光磁性能;圆珠笔一般由笔筒、笔帽、笔芯三个主要部件组成,笔筒笔帽一般用高分子材料做成,主要起着结构件的作用,利用的是其力学性能。
笔芯又由芯管、笔头及圆珠构成,其中圆珠为其核心部件,要求高硬耐磨且强韧性好。
盖碗茶杯除了功能上作为茶具还可用作工艺品,主要由两胚质层和釉层构成。
胚质层主要用作容器,同时要耐热,所以具有力热两方面的性能。
表面的釉彩一方面使茶具表面致密光亮,另一方面还使茶具显现各种光学效应,呈现出赏心悦目的艺术效果。
17、简述材料的磁性分类18、作图说明软磁材料和硬磁材料的特征与区别软磁材料的特点:高磁导率、低矫顽力(Hc<100A/m)和低铁芯损失;硬磁材料又称永磁材料,指材料被外磁场磁化后,去除外磁场后仍然保持着较强剩磁性材料。
因此要求剩余磁感应强度Br和矫顽力Hc大。
19、生活中最常见的热材料是什么?还具有哪些物理性能?这些性能在具体使用的过程中体现在什么地方?衣料或布料。
力:使织物成为一个整体;热:隔热(表面衣料的声子能量大,导电性差,所以能量不能通过自由电子形成有效传输),透气;光:隔光(对可见光的吸收作用和反射作用)、显色(对特定波段的光反射加强,主要是吸收别的光后通过声子弛豫将光转变为特定波长的光),如白色则因为衣料几乎对所有光的反射作用一致,而黑色则表示衣料对所有的光都有很强的吸收。
20、什么是材料的各向异性,表现在哪些方面?晶体材料在宏观上表现为沿晶体不同的方向上对同一物理量具有不同的量值。
力:沿晶体不同方向具有不同的弹性模量磁:在微观上表现为沿晶体不同方向上具有不同的磁化功,一般在晶体密堆积程度大的地方具有更大的磁化功,即在这样的方向上更难磁化。
光:光线沿晶体不同方向上传播时具有不同的折射率,一般在晶体密堆积程度大的地方具有更大的折射率热:沿晶体不同方向具有不同的热传导率电:沿晶体或材料不同方向上电子平均自由程度并不相同介电:如果在晶体的不同方向具有不同的压电性,极性晶体只有在特定晶向上才具有压电性21、如何实现磁写入光读出?光激光作用在磁畴上时,使材料的温度达到居里温度以上或补偿温度以上,该区域在弱磁场的作用下,发生磁畴翻转,这样就可以使信号记录下来。
记录时,利用激光的高能量,再生(读取)时,利用激光反射信号的检出(克尔效应)22、MP4使用了哪些类别的材料?分别利用了这些材料哪些方面的性能外壳,作为结构部件,起着支持其他各功能件的作用,是利用这种材料的力学性能;导线,传输电荷,电导功能材料,导电性能液晶,电致发光材料存储器,铁磁性材料,提供均匀磁畴,形成存储单元激光写入磁头,激光材料,提供特定波长的激光并加热铁磁性材料实现磁畴翻转耳机中的扬声器的压电振子,压电材料,将电信号置换成声波,介电性电池,离子导电,提供能源各种二极管、三极管、芯片,半导体材料电池连接件,电触点材料显示屏幕透明高分子,结构材料,光透过材料23、什么是压电性,具有压电性的晶体有什么特征?压电性分正压电效应与逆压电效应。
正压电效应:电介质材料在外力作用下,在某些相对应的表面上产生等量异号电荷,由形变产生电极化。
P=Dσ(不具有对称中心的晶体)(水晶、罗息盐、闪锌矿);逆压电效应:在外场力作用下晶体发生形变,可将电能变成机械能的现象S=dtE。
不具有自发极化特征,但中心不对称结构,在外力的作用下,产生极化。
无对称中心,且具有自发极化特性的结构。
24、赛贝克效应及其应用是热电效应的一种,当两种不同材料A、B组成回路,且两接触处温度不同时,则在回路中存在电动势,其中,赛贝克效应主要用在制作电偶以用来测量温度,还可以利用其实现温差发电。
25、什么是克尔效应,如何实现其在信息存储器上的应用一束线偏振光在磁化了的介质表面反射时,发射光将成为椭圆偏振光,且以椭圆的长轴为标志的偏振面相对于入射线的偏振面将旋转一定的角度。