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参考答案和解析
工作温度
更多“材料的疲劳强度随着温度的升高而增加。”相关问题
  • 第1题:

    三极管的ICEO随着温度升高而迅速增加。


    正确答案:正确

  • 第2题:

    乙炔在丙酮中的溶解度随着温度的升高而增加。()


    正确答案:错误

  • 第3题:

    材料的疲劳强度随着其抗拉强度增高而增高。


    正确答案:错误

  • 第4题:

    酚能与水部分互溶,其溶解度随着温度的升高而增加。


    正确答案:正确

  • 第5题:

    辐射过热器的出口蒸汽温度是随着锅炉负荷的增加而升高。


    正确答案:错误

  • 第6题:

    金属导线的电阻值常随着温度的升高而增加


    正确答案:正确

  • 第7题:

    对流过热器出口蒸汽温度是随着负荷的增加而升高的。()


    正确答案:正确

  • 第8题:

    ()因奥氏体的溶碳或溶入其他合金元素的能力,所以,它又是渗碳体和其他化学热处理的基础。

    • A、随着温度的升高而降低
    • B、随着温度的降低而增加
    • C、随着温度的升高而增加
    • D、不受温度变化的影响

    正确答案:C

  • 第9题:

    材料力学性能会随着温度的升高而发生显著的变化,一般表现为强度随着温度的升高而()。

    • A、升高
    • B、降低
    • C、保持不变

    正确答案:B

  • 第10题:

    绝缘材料的电导率随着环境温度的增加而增加。


    正确答案:正确

  • 第11题:

    一般绝缘材料的绝缘电阻随着温度的升高而减小,而金属导体的电阻随着温度的升高而增大。()


    正确答案:正确

  • 第12题:

    为什么一般绝缘材料的绝缘电阻随着温度的升高而减小,而金属导体的电阻却随着温度升高而增加?


    正确答案: 一般绝缘材料可认为是一个电阻系数很大的导电体,其导电性质是离子性的,而金属导体的导电性质是自由电子性的。
    在离子性导电中,代表电流流动的电荷是附在分子上的,它不能脱离分子而移动。当绝缘材料中存在一部分从结晶晶格中分离出来的原子离子时,则绝缘材料具有一定的导电能力。当温度升高时,材料中原子、分子的活动增加,产生离子的数量也增加,所以导电能力增强,绝缘电阻就降低了。
    而在自由电子性导电的金属导体中,其所具有的自由电子数量是固定不变的,而且不受温度的影响。当温度升高时,材料中的原子、分子活动力增强,自由电子移动时与分子的碰撞的可能性增加,因此所受的阻力很大,所以,金属导体当温度升高时电阻增加。

  • 第13题:

    一般绝缘材料的绝缘电阻随着温度的升高而减小,而金属导体的电阻却随着温度的升高而增大。()


    正确答案:正确

  • 第14题:

    机器运转中,工作温度()使零件材料的疲劳强度()。

    • A、升高/降低
    • B、升高/升高
    • C、降低/降低
    • D、降低/升高

    正确答案:A

  • 第15题:

    介质的绝缘电阻随温度升高而减少,金属材料的电阻随温度升高而增加。


    正确答案:正确

  • 第16题:

    钢的变形抗力随着加热温度的升高而增加。


    正确答案:错误

  • 第17题:

    一般绝缘材料的绝缘电阻随着温度的升高而(),金属导体的电阻随着温度的升高而()。


    正确答案:减小、增大

  • 第18题:

    锻造金属材料加热后,其机械性能随着温度的升高,塑性提高,而强度()


    正确答案:降低

  • 第19题:

    天然气的含水量随着压力的增加而(),随着温度的升高和分子量的增大而()。

    • A、增加;减少
    • B、增加;增加
    • C、减少;增加
    • D、减少;减少

    正确答案:C

  • 第20题:

    管道材料的强度一般是随着温度的降低而升高。


    正确答案:错误

  • 第21题:

    介质的绝缘电阻随温度升高而减少,金属材料的电阻随温度升高增加。


    正确答案:正确

  • 第22题:

    绝缘材料的绝缘电阻随着温度的升高而()金属导体的电阻却是随着温度的升高而()。


    正确答案:减小;增加

  • 第23题:

    解释为什么晶体材料在低温时热传导率低,此时随着温度的提高热传导率升高,在一定温度下达到最大值。当温度足够高时,热传导率反而随着温度的升高而降低。当温度足够高时热导率又随着温度的提高而增加。


    正确答案: 金属材料:
    在温度很低时(T→0K)电子的散射主要由材料中的杂质原子散射,此时电子的平均自由程 仅与杂质原子的浓度ni成正比,不随温度变化;由于比热容与温度成正比,电子热传导率kte则与温度T成正比。温度升高到一定值后,声子能量迅速变大,对电子的散射作用加强,使得电子的平均自由程与T3成反比,而电子的比热仍仅随T的一次方增加,可知kte与T2成反比下降;尽管这时的声子导热率会提高,但没有电子导热率下降的多。在温度很高时,金属材料电子的平均自由程λe取决于电子与声子的散射,使得λe与温度成反比,此时kte为与温度无关的常数。
    非金属无机材料:
    对于无机非金属材料,其热导率主要为声子热导率,声子速度νs通常可看作常数。当温度很低时,平均自由程基本保持最大值,此时热容与T3成正比,相应地热导率就与T3成正比。温度升高到一定值后,CVh随T升高而增大的速率变慢,且λs随T增大而减小,导致热导率出现极大值;当温度更高时,CVh趋于稳定,λs与T成反比,使得热导率与温度成反比下降。直到温度很高时,由于光子辐射地热传导作用变大,使得材料热导率随温度的升高又增大。

  • 第24题:

    单选题
    材料力学性能会随着温度的升高而发生显著的变化,一般表现为强度随着温度的升高而()。
    A

    升高

    B

    降低

    C

    保持不变


    正确答案: A
    解析: 暂无解析