Warszawa. i 7.01.20 U
imię i nazwisko M l. > ' Orups 4 *>
Duża plastyc/mUt' efystyeh ropiąłi n vitik-* t lego. it
b) wiązani* m#uliv/nc |#*t ht/Kierunko** rc\- nie mają wią/nrt ifUgd/ysiorttouwh d) mają du/<t zawtrtośś węgla J H 0 łatwo pr/tmłftMgąJą alf w nich dyslokacje
Brązem można na/wttC stop
a) żelaza z węglem Ąy) miedzi z cynkiem
c) miedzi z aluminium
d) miedzi z niklem
e) miedzi z ołowiem
Mała odporność na pękanie ceramiki / wiązaniami kowalencyjnymi wynika z
a) kierunkowoścł włą/art obecności mlkropęknięć
c) dużej siły potrzebnej do przemloa/e/nniu dyslokacji (a) małej lily potrzebnej do przcmion/c/nnifl dyslokacji
e) braku dyslokacji
Twardość materiałów Jest pozytywnie skorelowana z /ajjf naprężeniem wywoląjącym trwale odkształcenie
b) wydłużeniem do zerwania próbki
c) wydłużeniem równomiernym próbki
d) granicą plastyczności materiału I, © ceną materiału
Stopy metali o niskiej wartości modułu Youngn mają
a) dużą plastyczność
b) małą wytrzymałość na rozciąganie
c) dużą sztywność
d) małą sztywność feJ małą plastyczność
Metale i ich stopy stosowane w technice mają bąjc/.ęśeiej strukturę
17-sty-l 1 08:5!
a) monokrystaliczną
b) amorficzną
c) usieciowaną
d) liniową @ polikrystaliczną
Staliwa tym się różnią od stali, że (p są przerobione plastycznie b) są nieprzerobione plastycznie
| ę) sąnicodtlenlone_ . , , . ■ '_- •