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  • 第1题:

    晶核的长大方式有哪些?纯金属在正的温度梯度和负的温度梯度下各以什么方式长大?


    正确答案:晶核的长大方式有平面长大,树枝状长大;
    正温度梯度,平面生长,形成等轴晶;
    负温度梯度,树枝状生长,形成枝状晶。

  • 第2题:

    何谓凝固时正的温度梯度和负的温度梯度?在正的温度梯度和负的温度梯度下,纯金属晶体分别以何种方式向液相中推移长大,为什么? 


    正确答案:凝固时,在液相中,若离固/液界面越远,温度越高,则为正的温度梯度,否则为负的温度梯度。在正的温度梯度下,纯金属晶体以平面生长方式向液相中长大,这是因为固/液界面上的任何固相凸起都将导致凸起前沿液相中的结晶过冷度减小,使凸起生长变慢,从而形成平面状生长。在负的温度梯度下,纯金属晶体以树枝状方式向液相中长大,这是因为固/液界面上的任何固相凸起都将导致凸起前沿液相中的结晶过冷度增大,使凸起生长增速,从而形成树枝状生长。

  • 第3题:

    在与等温面垂直的方向上,()。

    • A、温度梯度最大
    • B、温度梯度较小
    • C、没有温度梯度

    正确答案:C

  • 第4题:

    地球上的南北温度梯度由什么决定?为什么地球上南北温度梯度比由辐射平衡算 出的值小很多?


    正确答案: 地球上的南北温度梯度一方面决定于不同纬度带地气系统吸收的太阳辐射量,放射的红外辐射量,感热通量和潜热通量,另一方面还受到大气环流和海洋环流的影响。由于经向环流不断把低纬度获得的较多的热量向高纬度和极地区域输送,所以使地球上南北温度梯度比由辐射平衡算出的值小得多。

  • 第5题:

    问答题
    晶核的长大方式有哪些?纯金属在正的温度梯度和负的温度梯度下各以什么方式长大?

    正确答案: 晶核的长大方式有平面长大,树枝状长大;
    正温度梯度,平面生长,形成等轴晶;
    负温度梯度,树枝状生长,形成枝状晶。
    解析: 暂无解析

  • 第6题:

    问答题
    什么是温度场、温度梯度、热流密度、什么是温度场、温度梯度、热流密度?

    正确答案: 温度场:在任一瞬间,物体内各点温度分布的总称。
    温度梯度:在温度场中,温度在空间上改变的大小程度。热流线:与等温线垂直,且指向温度降低的方向
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    问答题
    何谓凝固时正的温度梯度和负的温度梯度?在正的温度梯度和负的温度梯度下,纯金属晶体分别以何种方式向液相中推移长大,为什么?

    正确答案: 凝固时,在液相中,若离固/液界面越远,温度越高,则为正的温度梯度,否则为负的温度梯度。在正的温度梯度下,纯金属晶体以平面生长方式向液相中长大,这是因为固/液界面上的任何固相凸起都将导致凸起前沿液相中的结晶过冷度减小,使凸起生长变慢,从而形成平面状生长。在负的温度梯度下,纯金属晶体以树枝状方式向液相中长大,这是因为固/液界面上的任何固相凸起都将导致凸起前沿液相中的结晶过冷度增大,使凸起生长增速,从而形成树枝状生长。
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    单选题
    现有冷、热流体各一股分别流过金属壁面的两侧,则对流体内部温度梯度描述正确的是()。
    A

    冷流体内,越靠近壁处温度梯度越小;热流体内,越靠近壁面处温度梯度越大

    B

    冷流体内,越靠近壁处温度梯度越大;热流体内,越靠近壁面处温度梯度越小

    C

    冷、热流体内,越靠近壁处温度梯度均越小

    D

    冷、热流体内,越靠近壁处温度梯度均越大


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    热导率的物理含义是()。
    A

    单位温度梯度下的热流量

    B

    单位温度梯度下的导热通量

    C

    单位温度梯度下的导热速率

    D

    不好说


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    在负的温度梯度下,常用纯金属都是以()方式生长。
    A

    台阶

    B

    胞状

    C

    平面

    D

    树枝状


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    地球上的南北温度梯度由什么决定?为什么地球上南北温度梯度比由辐射平衡算 出的值小很多?

    正确答案: 地球上的南北温度梯度一方面决定于不同纬度带地气系统吸收的太阳辐射量,放射的红外辐射量,感热通量和潜热通量,另一方面还受到大气环流和海洋环流的影响。由于经向环流不断把低纬度获得的较多的热量向高纬度和极地区域输送,所以使地球上南北温度梯度比由辐射平衡算出的值小得多。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    合金凝固时,在正的温度梯度下是否可以形成树枝状晶,为什么?

    正确答案: 合金凝固时,在正的温度梯度下可以形成树枝状晶。因为只要出现较大范围的成分过冷,即可形成树枝状晶。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    合金凝固时,在正的温度梯度下是否可以形成树枝状晶,为什么? 


    正确答案:合金凝固时,在正的温度梯度下可以形成树枝状晶。因为只要出现较大范围的成分过冷,即可形成树枝状晶。

  • 第14题:

    什么是温度梯度?


    正确答案:我们把沿等温线(面)的法线方向的温度变化率称“温度梯度”。

  • 第15题:

    在负的温度梯度下,常用纯金属都是以()方式生长。

    • A、台阶
    • B、胞状
    • C、平面
    • D、树枝状

    正确答案:D

  • 第16题:

    对纯金属,正确的是()

    • A、在正温度梯度下,晶体以平面方式生长
    • B、在负温度梯度下,晶体以树枝晶方式生长
    • C、在负温度梯度下,晶体以平面方式生长
    • D、在正温度梯度下,晶体以树枝晶方式生长

    正确答案:A,B

  • 第17题:

    单选题
    在锋面附近,温度场特征是()。
    A

    水平温度梯度大、垂直温度梯度小

    B

    水平和垂直温度梯度均小

    C

    水平温度梯度小、垂直温度梯度大

    D

    水平和垂直温度梯度均大


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第18题:

    单选题
    水泥混凝土路面结构设计标准应为下列哪个选项?(  )
    A

    在行车荷载作用下,不产生疲劳断裂

    B

    在温度梯度作用下,不产生疲劳断裂

    C

    在行车荷载和温度梯度综合作用下,不产生疲劳断裂

    D

    在最重轴载和最大温度梯度综合作用下,不产生极限断裂


    正确答案: B
    解析:
    根据《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40—2011)第3.0.4条规定,水泥混凝土路面结构设计应以面层板在设计基准期内,在行车荷载和温度梯度综合作用下不产生疲劳断裂作为设计标准;并以最重轴载和最大温度梯度综合作用下,不产生极限断裂作为验算标准。

  • 第19题:

    问答题
    合金在正的温度梯度和负的温度梯度下各可能通过什么方式长大?

    正确答案: 正温度梯度,如果合金结晶晶核附近存在成分过冷区,树枝状长大;
    负温度梯度,一般为树枝状长大。
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    多选题
    对纯金属,正确的是()
    A

    在正温度梯度下,晶体以平面方式生长

    B

    在负温度梯度下,晶体以树枝晶方式生长

    C

    在负温度梯度下,晶体以平面方式生长

    D

    在正温度梯度下,晶体以树枝晶方式生长


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    在正温度梯度下,为什么纯金属凝固时不能呈树枝状生长,而固溶体合金却能呈树枝状成长?

    正确答案: 原因:
    在纯金属的凝固过程中,在正温度梯度下,固液界面呈平面状生长;当温度梯度为负时,则固液界面呈树枝状生长。 固溶体合金在正温度梯度下凝固时,固液界面能呈树枝状生长的原因是固溶体合金在凝固时,由于异分结晶现象,溶质组元必然会重新分布,导致在固液界面前沿形成溶质的浓度梯度,造成固液界面前沿一定范围内的液相其实际温度低于平衡结晶温度,出现了一个由于成分差别引起的过冷区域。所以,对于固溶体合金,结晶除了受固液界面温度梯度影响,更主要受成分过冷的影响,从而使固溶体合金在正温度梯度下也能按树枝状生长。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    下面哪一项不属于影响二元合金成分过冷的因素()
    A

    温度梯度

    B

    晶体长大速度

    C

    合金元素的含量

    D

    固液界面的结构


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    在长大速度一定的条件下,温度梯度GL是否影响规则共晶的片层间距?原因何在?

    正确答案: 影响。
    因为温度梯度影响界面前沿的成分过冷。随着温度梯度的减小,界面前沿成分过冷增加,共晶生长界面容易失稳。当有较小的成分过冷区时,平面生长就被破坏,界面某些地方的凸起进一步凸向液体,但因成分过冷区小,凸起部分不可能有较大伸展,于是形成胞状组织;当成分过冷区很大时,凸起部分就继续向过冷相中生长,同时在侧面产生分枝,形成二次轴,在二次轴上再长出三次轴,于是形成树枝状组织。成分过冷更大时,可能导致共晶体在胞状晶或树枝晶尖端前沿液相内大量形核,从而转变为等轴晶。
    解析: 暂无解析