第一章金属的晶体结构

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1、第一章金属的晶体结构一、填空题I•根据晶体缺陷的几何特征,可将它们分为、、。2•位错密度是指,其数学表达式为o3•表示晶体屮原子排列形式的空间格子叫做,而晶胞是指。4.典型金屈的晶体结构有、和三种结构。5.在常见金属晶格中,原子排列最密的晶向,体心立方晶格是,而面心立方晶格是o6•晶体在不同晶向上的性能是,这就是单晶体的现象。一般结构用金属为晶体,在各个方向上性能,这就是实际金属的现象。7•实际金属存在有、和三种缺陷。位错是缺陷。实际品体的强度比理想品体的强度得多。8.常温下使用的金屈材料以晶粒为好。9.金属常见的晶格类型是、、o10.在立方晶格中,

2、各点坐标为:A(l,0,1),B(0,1,1),C(l,1,1/2),D(l/2,1,1/2),那么AB晶向指数为,OC晶向指数为,OD晶向指数为oII•铜是结构的金属,它的最密排面是,若铜的晶格常数a=0.36nm,那么最密排面上原子间距为。12.a・Fe、Y・Fe、Al、Cu、Ni、CiV、Mg、Zn中属于体心立方晶格的有,属于面心立方品格的有,属于密排六方品格的有。13.品面通过(0,0,0)、(1/2、1/4、0)和(1/2,0,1⑵三点,这个品面的品面指数为o14.在立方晶系中,某晶面在x轴上的截距为2,在y轴上的截距为1/2;与z轴平行

3、,则该晶面指数为o15•金属具有良好的导电性、导热性、塑性和金属光泽主要是因为金属原子具有结合方式。16.纯铁在温度和温度,发生和多晶型转变。17.在常温下铁的原子直径为0.256nm,那么铁的晶格常数为。1&物质的原子间结合键主要包括、和三种。19.位错线与柏氏矢量垂直,该位错为,位错线与柏氏矢量平行时为位错。20•无限固溶体永远是;间隙固溶体永远是。21•位错线在晶体内部可以,可以形成,但不可以屮止于22.影响置换固溶体溶解度的因素主要有、、o23•间隙相和间隙化合物都是由原子半径较小的非金属元素和过渡族元素组成,它们的主要区别是o24.在切应力

4、的作用下,当位错在晶体屮滑移运动时,刃位错运动方向与b方向,与:■方向,与位错线;螺型位错线的运动方向与b,与7■方向,与位错线方向>二、判断题1.因为单晶体具有各向异性的特征,所以实际应用的金属晶体在各个方向上的性能也是不相同的。()1.面心立方品体与密排六方品体的配位数相同,所以它们的原子排列密集程度也相同。()3•体心立方晶格中最密原子面是{111}。()4.金属理想晶体的强度比实际晶体的强度高得多。5•金属面心立方晶格的致密度比体心立方晶格的致密度高。4.实际金属在不同方向上的性能是不一样的。()5.纯铁加热到912°C时将发生a・Fe向丫・

5、Fe的转变,体积会发生膨胀。()6.面心立方品格中最密的原子面是<111},原子排列最密的方向也是o()9•在室温下,金属的晶粒越细,则其强度愈高和塑性愈低。()10.纯铁只可能是体心立方结构,而铜只可能是面心立方结构。()11•实际金屈中存在着点、线和而缺陷,从而使得金屈的强度和硬度均下降。()12.金属具有美丽的金属光泽,而非金属则无此光泽,这是金属与非金属的根本区别。()13•正的电阻温度系数就是指电阻随温度的升高而增大。()14.多晶体是由多个取向不同的单晶体拼凑而成的。()15.晶胞是从晶格中任意截取的一个小单元。16.从热力学上

6、讲,所有的晶体缺陷都使畸变能升高,即都是非平衡态。()三、选择题1•正的电阻温度系数是指()A.随温度增高导电性增人的现象B.随温度降低电阻下降的现象C.随温度升高电阻减少的现象D.随温度降低电阻升高的现彖2.金屈键的一个基本特征是()A.没有方向性B.具有饱和性C.具有择优取向性D.没有传导性3.晶体中的位错属于()A.体缺陷B.点缺陷4.亚晶界的结构是()A.由点缺陷堆集而成C・由晶界间的相互作用构成5.多晶体具有()A.各向同性B.各向异性C.面缺陷D.线缺陷B.由位错垂直排列成位错墙面构成D.由杂质和空位混合组成C.伪各向同性D.伪各向异性6

7、.在面心立方晶格中,原子线密度最大的晶向是A.<100>B.<110>C.<111>D.<112>7.在体心立方晶格屮,原子面密度最小的晶面是()A.{100}B.{110}C.{111}D.{112}8.金圍原了的结合方式是()A.离子键B.共价键C.金属键D.分子键9.晶态金属的结构特征是()A.近程有序排列B.远程有序排列C.完全无序排列D.部分有序排列四、简答题1•试用金属键的结合方式,解释金属具有良好的导电性、导热性、塑性和金属光泽等基木特性。2•实际金属晶体中存在哪些晶体缺陷,它们对金属的性能有什么影响?2.何谓同素异构现象?试以Fe为例

8、阐述之。试分析Y・Fe向a・Fe的体积变化情况。3.分别画出面心立方和体心立方品格中的(110)品面的原子平

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