Test egzaminacyjny-Metaloznawstwo-II MIBM s.
Gaz elektronowy wokół rdzeni atomowych jest istotą:
wiązania jonowego
wiązania metalicznego
wiązania cząsteczkowego
wodorowego
kowalencyjnego
Metale krystalizują w następujących sieciach:
regularnej i heksagonalnej
tetraedrycznej i trójskośnej
rombowej i tetraedrycznej
trójskośnej i rombowej
trójskośnej i tetragonalnej
Sieć regularna ściennie centrowana ma symbol:
A1
A2
A3
A4
A5
Płaszczyzna podstawy w komórce A2 - jest:
a. kwadratem
sześciokątem
rombem
trapezem
prostokątem
Do jakiej rodziny należą płaszczyzny przedstawione na poniższym rysunku
Jakie są wskaźniki kierunku oznaczonego kółkiem
Na poniższym rysunku widoczne są luki :
oktaedryczne
tetraedryczne
krawędziowe
centryczne
ekscentryczne
Alotropia metali to zdolność do:
odkształceń plastycznych
tworzenia roztworów stałych
odkształcenia z różnymi szybkościami w różnych kierunkach krystalograficznych
zmiany struktury krystalicznej pod wpływem temperatury lub ciśnienia
kierunkowej krystalizacji
Zjawisko zróżnicowania własności kryształów w zależności od kierunku badania to:
anizotropia
alotropia
izotropia
entropia
krystaloskopia
Dyslokacje to:
defekty powierzchniowe
defekty punktowe
defekty liniowe
defekty Frenkla
defekty Schottky'ego
Wakansy to:
defekty liniowe
defekty charakteryzujące się kątem dezorientacji krystalograficznej <100
defekty charakteryzujące się kątem dezorientacji krystalograficznej>100
defekty powierzchniowe
defekty punktowe
Defekty Frenkla to:
defty liniowe
defekty charakteryzujące się kątem dezorientacji krystalograficznej <10
defekty charakteryzujące się kątem dezorientacji krystalograficznej>100
defekty punktowe
defekty powierzchniowe
Wektor Burgersa dyslokacji śrubowej jest do linii dyslokacji:
prostopadły
równoległy
dowolnie zorientowany
zorientowany pod kątem 450
zorientowany pod kątem 600
Granice ziaren to:
a. defekty powierzchniowe
b. defekty punktowe
c. fekty liniowe
d. defekty mieszane
e. defekty Schottky'ego
Granice niskokątowe rozdzialają:
a. ziarna w polikryształach
b. podziarna w polikryształach
obszary koincydentne
ziarna w monokryształach
podziarna w monokryształach
Granice niekoherentne to obszary, w których:
występuje małe uporządkowanie atomów
małe uporządkowanie atomów kompensują niekoherentne wydzielenia
występuje częściowe uporządkowanie atomów
występują błędy ułożenia
atomy występujące w tej granicy należą w równej mierze do obu sąsiadujących ziarn
Roztwory stałe podstawowe to roztwory, które:
przyjmują sieć substancji rozpuszczonej
charakteryzują się ściśle uporządkowanym rozkładem atomów w sieci roztworu
zachowują sieć rozpuszczalnika
są fazami międzywęzłowymi o strukturach złożonych
są fazami międzywęzłowymi o prostej strukturze
W roztworach stałych różnowęzłowych, atomy pierwiastka rozpuszczonego:
zajmują dowolne przestrzenie między węzłami sieci rozpuszczalnika
zajmują ściśle określone przestrzenie między węzłami sieci rozpuszczalnika
zajmują dowolne miejsce w węzłach sieci rozpuszczalnika
zajmują ściśle określone miejsca w węzłach sieci rozpuszczalnika
tworzą mieszaninę, budując własną sieć obok sieci rozpuszczalnika
Nadstruktura to:
struktura, w której atomy substancji rozpuszczonej lokują się w strukturze roztworu stałego nad atomami rozpuszczalnika
struktura, w której atomy rozpuszczalnika lokują się w strukturze roztworu stałego nad atomami substancji rozpuszczonej
struktura, w której atomy tworzące roztwór zajmują ściśle określone miejsca w sieci przestrzennej roztworu
struktura z błędami ułożenia występującymi w sieci rozpuszczalnika po ulokowaniu się w niej atomów substancji rozpuszczonej
struktura występująca a stopach nadeutektycznych
Na żółto zaznaczony jest:
a. perytektoid
b. eutektoid
c. roztwór podstawowy
d. roztwór wtórny
e. eutektyka
W roztworach wtórnych rozpuszczalnikiem jest:
a.czysty metal
b.miezanina składników
c.nadstrukyura
d.faza międzymetaliczna
e.roztwór podstawowy
W jakich procesach zachodzi poślizg:
krystalizacja
odkształcenie plastyczne
rekrystalizacja pierwotna
rekrystalizacja wtórna
utwardzanie dyspersyjne
W procesie rekrystalizacji zarodki nowych ziaren tworzą się w wyniku :
bliźniakowania
kolankowania
rekrystalizacji wtórnej
zdrowienia i poligonizacji
przemiany alotropowej
Temperatura rekrystalizacji pierwotnej zależy od:
składu chemicznego materiału
stopnia odkształcenia materiału
kształtu wyrobów
od wielkości ziarna materiału przed odkształceniem
wielkości zgniotu krytycznego
Wielkość i liczba zarodków powstających w procesie rekrystalizacji zależą od:
a.stopnia odkształcenia plastycznego materiału
b.sposobu odkształcenia plastycznego materiału
c.kształtu narzędzia stosowanego do odkształcenia
d.czasu jaki upływa między odkształceniema rekrystalizacją materiału
e.czasu rekrystalizacji
Odkształcenie ze zgniotem krytycznym powoduje:
a. rozdrobnienie struktury
b. przyspieszenie procesu zdrowienia
c. przyspieszenie procesu rekrystalizacji
d. opóźnienie procesu rekrystalizacji
e. silny rozrost ziaren w czasie rekrystalizacji
Przedstawiony poniżej wykres ilustruje :
wpływ zgniotu krytycznego na twardość stopu po wyżarzaniu rekrystalizującym
wpływ temperatury wyżarzania rekrystalizującego na wielkość ziaren i twrdość stopu po wyżarzaniu
związek między przebiegiem zdrowienia a twardością i temperaturą rekrystalizacji stopu
wpływ wielkości odkształcenia na temperaturę rekrystalizacji stopu
wpływ temperatury rekrystalizacji na wielkość ziarna i twordość stopu po wyżarzaniu rekrystalizującym
Temperatura solidus to temperatura odpowiadająca :
początkowi krzepnięcia
końcowi krzepnięcia
granicznej rozpuszczalności składników
temperaturze powstawania eutektoidu
początkowi procesu uporządkowania struktury
Czyste metale krzepną:
wraz z obniżaniem temperatury
w stałej temperaturze
wraz z obniżaniem temperatury a następnie w stałej temperaturze
w temperaturze eutektycznej
w temperaturze eutektoidalnej
Wielkość i liczba zarodków powstających w procesie krystalizacji zależy od:
składu chemicznego stopu
temperatury topnienia stopu
temperatury z której zaczyna się chłodzenie ciekłego metalu
stopnia przechłodzenia metalu
stopnia ujednorodnienia ciekłej kąpieli metalowej
Temperatura likwidus to temperatura:
a.przemiany eutektycznej
początku krzepnięcia
końca krzepnięcia
granicznej rozpuszczalności składników
powstawania eutektoidu
Stopy eutektyczne krzepną:
wraz z obniżaniem temperatury
w stałej temperaturze
w najniższej temperaturze w całym układzie
w najwyższej temperaturze w całym układzie
w temperaturze wyznaczonej przez linię granicznej zmiennej rozpuszczalności składników tworzących eutektykę
Przemiana eutektyczna polega na:
rozpuszczeniu nadmiaru kryształów w cieczy
jednoczesnym powstaniu kryształów dwóch faz tworzących mieszaninę
rozpadzie fazy ciekłej na drugą fazę ciekłą i kryształy fazy stałej
przemianie fazy stałej w ciecz
przemianie fazy ciekłej w gazową
Przedstawiony rysunek jest ilustracją wykresu równowagi:
Który z wykresów jest ilustracją układu równowagi z eutektoidem
Zależność Halla-Petcha σpl=σ0 +kd-1/2 określa związek między:
granicą plastyczności metali polikrystalicznych a wielkością ziaren
granicą plastyczności monokryształów a wielkością ziaren
granicą plastyczności metali polikrystalicznych a gęstością dyslokacji
granicą plastyczności monokryształów a gęstością dyslokacji
granicą plastyczności monokryształów a gęstością wakansów
Które z wymienionych czynników zwiększają wytrzymałość metali polikrystalicznych:
rozdrobnienie struktury
zwiększenie wielkości ziarn
koagulacja faz wtórnych
ograniczenie ilości faz wtórnych
dyspersyjne wydzielenia faz wtórnych
Który z materiałów ma największą wytrzymałość:
polikryształ z małą ilością wakansów
polikryształ z dużą ilością wakansów
polikryształ z dużą ilością błędów ułożenia
monokryształ pozbawiony defektów struktury krystalicznej
monokryształ z dużą ilością wakansów
Ledeburyt jest:
mieszaniną eutektyczną
mieszaniną eutektoidalną
roztworem stałym granicznym
roztworem stałym wtórnym
fazą międzymetaliczną
Mieszaninami faz w układzie Fe-Fe3C są:
perlit
ledeburyt
cementyt
ferryt
austenit
Austenit jest:
roztworem stałym węgla w żelazie α
roztworem stałym węgla w żelazie γ
mieszaniną austenitu i cementytu
fazą międzymetaliczną
roztworem wtórnym
Jaka struktura wystąpi w stopie Fe-C o zawartości 0,4%C:
cementyt
ferryt
ferryt + cementyt
ferryt + perlit
ledeburyt
Która z podanych niżej struktur wystąpi w stopie Fe-C o zawartości 4,3%C
ferryt
perlit
ledeburyt
austenit
cementyt
Przemianie perlitu w austenit towarzyszy:
wzrost zawartości węgla w ferrrycie
rozpuszczanie się cementytu w austenicie
zmiana wielkości ziarna
wzrost stopnia dyspersji płytek perlitu
koagulacja cementytu w perlicie
Na szybkość przemiany perlitu w austenit nie wpływają
szybkość nagrzewania stopu
temperatura wygrzewania stopu
postać cementytu w stopie
struktura krystaliczna żelaza, stanowiącego
składnik stopu
przemiana magnetyczna żelaza
Przemiana bainityczna to:
przemiana wyłącznie dyfuzyjna
przemiana wyłącznie bezdyfuzyjna
przemiana, która łączy w sobie cechy przemiany dyfuzyjnej i bezdyfuzyjnej
odmiana przemiany alotropowej
odmiana przemiany magnetycznej
Przedstawiony rysunek ilustruje schemat:
Przedstawiony poniżej rysunek ilustruje:
a. schemat przemiany perlitycznej
b. przebieg przemiany martenzytycznej
c mechanizm wydzielania cementytu z austenitu
d. schemat przemiany bainitycznej
e. proces eutektoidalnego rozpadu austenitu
Poniższy rysunek przedstawia:
a. schemat powstawania bainitu górnego
b. schemat powstawania bainitu dolnego
c. schemat przemiany ferrytu w austenit
d. schemat przemiany austenitu w martenzyt
e. schemat przemiany austenitu w perlit
Martenzyt jest:
a.stałym przesyconym roztworem węgla w żelazie Ɛ
b.stałym przesyconym roztworem węgla w żelazie γ
c.stałym przesyconym roztworem węgla w żelazie α
d.mieszaniną dwufazową ferrytu i cementytu
e.związkiem międzymetalicznym żelaza z węglem
[111]
[011]
[001]
[110]
[100]
{0001}
{001}
{100}
{111}
{110}
z perytektyką
z eutektoidem
z eutektyką
z monotektyką
z roztworem ciągłym
a.przemiany binitycznej b.przemiany martenzytecznej
c.przemiany perlitycznej d.przemiany perlitu w austenit
e.przemiany eutektycznej