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[单选题]

在Pb£­Sn合金的几种不同成分的合金中,先结晶出а相,后发生共晶反应的合金为:()

A.Sn含量小于20%的合金

B.亚共晶合金

C.过共晶合金

D.共晶合金

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第1题
分电器断电器触点“白金”的成分是()

A.锡锑合金

B.镍钢合金

C.铜镍合金

D.钨镍合金

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第2题
A、B二元合金形成的相图如图所示。试问: 1)k合金的结晶过程中,由于固相成分随固相变化,所以已结晶出来的固溶体的含B量总是高于原液相中的含B量,为什么? 2)固溶体合金结晶时,由于结晶过程中成分是变化的,因此在平衡态下合金的成分是否均匀,为什么? 3)固溶体合金结晶的一般规律。

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第3题
阅读下面短文,回答文后问题。据明人蒋一葵《长安客话》记述,昔日的永乐大钟,日供六僧击之,“昼夜撞击,声闻数十里,其声宏宏,时远时近,有异他钟”。如此美妙绝伦的钟声是怎么样形成的呢?从外表上可以明显看出,大钟的钟壁上下厚度不同,钟腰的厚度是94毫米,而钟口的壁厚是185毫米。测音表明,不同厚度的各个部分,都会产生相应的频率振动,发出不同的声音,而这众多分音的汇集就是一首雄伟的交响曲。加上永乐大钟合理的合金成分比率,优雅钟声的出现就不是偶然了。明永乐大钟的成分中含铜 80.5%、锡16.4%及少量其他元素。当含锡在16%左右时,就能保证钟体强度、韧度适度,保持钟声振动的持续性;若含锡量过多或太少都会使钟声余音减短,那么就无法欣赏到永乐大钟闻声数十里的悠长钟声了。同时还发现,永乐大钟的正下方,由一个直径4米、深0.7米的八角形地坑,它不单方便人们仰视大钟内壁,还有为钟声散音的功能,与现代舞台前乐池的声学作用异曲同工。三管齐下方才造就了永乐大钟举世无双的完美音质。那么,明朝的能工巧匠是如何设计出这令人叫绝的声场呢?中国古钟千百年来的发展脉络有其自成一派的风格样式。中国钟的基本形状是钟声高度与口径之比在 1:0.7左右,西洋中则在1:1左右。中国钟用钟杵从外壁敲击,而西洋钟用钟舌从内部敲击,因而发出的声音比中国钟更加急促、高昂。通过物理分析,钟声产生于撞钟引起的振动,而钟声的强弱、高低、音色主要取决于钟体的形状和材质。钟壁厚则钟声沉闷,反之清脆;钟体短而口径大则钟声消失得比较快,反之悠长。永乐大钟上端闭塞、下端钟口开放,形成钟顶小、钟腰细、钟身长、钟口外张似喇叭。当撞击时,引起钟声振动,使各分音的频率恰当,产生拍频现象。此外,成分分析的结果告示我们,永乐大钟的合金成分比率与《周礼.考工记》中的“六齐”大致相符。本文最合适的题目是:

A.永乐大钟的铸造工艺

B.永乐大钟的历史沿革

C.永乐大钟的声学探密

D.永乐大钟的声音艺术

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第4题
铋(熔点为271.5℃)和锑(熔点为630.79℃) 在液态和固态时均能彼此无限互溶,WBi= 50%的合金在520℃时开始凝固出成分为WSb =87%的固相。WBi =80%的合金在400℃时开始凝固出成分为WSb=64%的固相。根据上述条件,要求: 1)绘出Bi-..

铋(熔点为271.5℃)和锑(熔点为630.79℃) 在液态和固态时均能彼此无限互溶,WBi= 50%的合金在520℃时开始凝固出成分为WSb =87%的固相。WBi =80%的合金在400℃时开始凝固出成分为WSb=64%的固相。根据上述条件,要求: 1)绘出Bi-Sb相图,并标出各线和各相区的名称。 2)从相图上确定" WSb = =40%合金的开始结晶和结晶终了温度,并求出它在400℃时的平衡相成分及其含量。

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第5题
()合金成分愈远离,结晶温度范围愈宽,流动性愈差。

A.共晶点

B.结晶点

C.熔点

D.共析点

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第6题
为防止卡钎、断钎事故,在坚硬多裂缝的岩石中钻眼,应选用()钎头。

A.一字形合金

B.十字形合金

C.十字形淬火

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第7题
合金元素在钢中的存在形式有()

A.单质

B.化合物

C.固溶体

D.液态

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第8题
一般的固态金属及合金都是晶体,其与非晶体的区别在于外形不同。()
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第9题
黄金有着极好的延展性,但加入()掺入的合金就会使延展性减弱或失去。

A.铁

B.铜

C.不同元素

D.铝

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第10题
碳在铸铁中的存在形式有()。

A.碳分子

B.渗碳体

C.石墨

D.合金碳

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第11题
合金结构钢按用途及热处理特点不同分为低合金结构钢、合金渗碳钢、合金调质钢、()和()等几类。
合金结构钢按用途及热处理特点不同分为低合金结构钢、合金渗碳钢、合金调质钢、()和()等几类。

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