试讨论聚合物力学损耗对温度与外力作用频率的依赖关系。并举例说明它们在研究聚合物结构与性能关系上的应用。

题目

试讨论聚合物力学损耗对温度与外力作用频率的依赖关系。并举例说明它们在研究聚合物结构与性能关系上的应用。


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  • 第1题:

    介损损耗值与温度的关系是()。

    • A、介质损耗随温度的上升而减小
    • B、介质损耗随温度的上升而增加
    • C、介质损耗随温度的下降而增加
    • D、介质损耗与温度无关

    正确答案:B

  • 第2题:

    聚合物三种力学状态和二种转变温度的确定对聚合物加工应用有何意义?


    正确答案: 聚合物三种力学状态和二种转变温度的确定对聚合物加工应用有着重要意义:对橡胶而言,使用温度不能低于玻璃化温度T。否则高聚物进入玻璃态会失去弹性。当高聚物用作塑料或纤维时,要求保持一定形状和尺寸,并能承受一定负荷,则使用温度不能高于玻璃化温度T。,否则高聚物进入高弹态会失去刚性。高聚物的成型加工则是利用它的黏流态进行的,因此成型温度应高于黏流温度Tf

  • 第3题:

    试述温度和剪切速率对聚合物剪切粘度的影响。并讨论不同柔性的聚合物的剪切粘度对温度和剪切速率的依赖性差异。


    正确答案: 聚合物的剪切粘度随温度的升高而下降,在通常的剪切速率范围内,聚合物的剪切粘度也是随剪切速率的增大而降低的。只有在极低(接近于零)及极高(趋于无穷大)的剪切速率下,聚合物的粘度才不随剪切速率的变化而变化。不同柔性的聚合物的剪切粘度对温度和剪切速率的依赖性是不同的:柔性的高分子链在剪切力的作用下容易沿外力方向取向,使粘度明显下降。而刚性高分子则下降得很不明显。刚性高分子的粘流活化能大,其剪切粘度对温度极为敏感,随着温度的升高,剪切粘度明显下降,而柔性高分子的粘流活化能小,其剪切粘度随温度的变化较小。

  • 第4题:

    试讨论用液态氧化法处理聚合物的优缺点。


    正确答案:优点:
    (1)可润湿性大大增加
    (2)表面张力增大
    (3)与各种液体接触角明显减小,粘接性能大大增加。
    缺点:氧化处理会有大量的酸废液产生,污染严重。

  • 第5题:

    当外界温度变化时,在热效应引起的外力作用下光纤会发生(),从而导致()损耗,这种损耗随温度变化的性能称为光纤损耗的()。


    正确答案:微弯,微弯,温度特性

  • 第6题:

    当温度升到足够高时,在外力作用下,由于(),聚合物完全变为粘性流体,其形变不可逆,这种力学状称为粘流态。


    正确答案:链段运动剧烈,导致整个分子链质量中心发生相对位移

  • 第7题:

    试举例说明何谓刺激、反应与兴奋性,并分析它们之间的关系。


    正确答案:能引起机体发生反应的环境变化称为刺激;机体感受刺激发生反应的能力或特性称为兴奋性;机体接受刺激后,功能活动的改变称为反应。反应有两种形式,机体受刺激后,如果由安静状态转入活动状态或活动状态的加强称为兴奋;如果由活动变为相对静止,或者活动由强变弱称为抑制。刺激是引起机体发生反应的条件,但是要引起机体发生反应刺激的强度必须达到或大于阈值。反应是刺激引起的结果。兴奋性是有生命的机体对刺激产生反应的内在因素,如果组织细胞已经死亡,没有了兴奋性,那么再大强度的刺激也不会引起反应。

  • 第8题:

    判断题
    变压器的铁芯损耗与频率没有关系。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    简述典型相关分析的基本思想与步骤,试举例说明它的应用。

    正确答案: 基本思想:在每组变量中找出变量的线性组合,使得两组的线性组合之间具有最大的相关系数。选取和最初挑选的这对线性组合不相关的线性组合,使其配对,并选取相关系数最大的一对,如此下去直到两组之间的相关性被提取完毕为止。
    步骤:(1)确定典型相关分析的目标
    (2)设计典型相关分析
    (3)检验典型相关分析的基本假设
    (4)估计典型模型,评价模型拟合程度
    (5)解释典型变量
    (6)验证模型
    典型相关分析的用途很广。在实际分析问题中,当我们面临两组多变量数据,并希望研究两组变量之间的关系时,就要用到典型相关分析。 例如,为了研究扩张性财政政策实施以后对宏观经济发展的影响,就需要考察有关财政政策的一系列指标如财政支出总额的增长率、财政赤字增长率、国债发行额的增长率、税率降低率等与经济发展的一系列指标如国内生产总值增长率、就业增长率、物价上涨率等两组变量之间的相关程度。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    试举例说明聚合物的蠕变、应力松弛、滞后及内耗及其对高分子材料的使用存在的利弊。

    正确答案: 蠕变就是指一定的温度和较小的恒定外力作用下,材料的形变随时间的增加而逐渐增大的现象,对于工程塑料,要求蠕变越小越好。对于蠕变较严重的材料,使用时需采取必要补救措施。如硬PVC有良好的抗腐蚀性能,可以用于加工化工管道、容器或塔等设备,但它容易蠕变,使用时必须增加支架以防止蠕变。聚四氟乙烯是塑料中摩擦系数最小的,由于其蠕变现象严重,却是很好的密封材料。
    所谓应力松弛,就是在恒定温度和形变保持不变的情况下,高聚物内部的应力随时间增加而逐渐衰减的现象。
    高分子材料在交变应力作用下,形变落后于应力的现象称为滞后。
    高分子材料在交变应力作用下,如果形变的变化落后于应力的变化,发生滞后现象,则每一循环变化中就要消耗功,称为力学损耗,有时也称为内耗。
    研究高分子的力学损耗有重要的实际意义。例如,对于在交变应力作用下进行工作的轮胎和传动带等橡胶制品来说,希望内耗越小越好,这样可以延长使用寿命。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    试讨论聚合物力学损耗对温度与外力作用频率的依赖关系。并举例说明它们在研究聚合物结构与性能关系上的应用。

    正确答案: 在Tg以下,高聚物受外力作用形变很小,这种形变主要是由键长和键角的改变引起,速度很快,几乎完全跟得上应力的变化,δ很小,所以内耗很小。温度升高,在向高弹态过渡时,由于链段开始运动,而体系的粘度还很大,链段运动时受到摩擦阻力比较大,因此高弹形变显著落后于应力的变化,δ较大,内耗也大。当温度进一步升高时,虽然形变大,但链段运动比较自由,内耗也小了。因此,在玻璃化转变区域将出现一个内耗的极大值,称为内耗峰。向粘流态过渡时,由于分子之间相互滑移,因而内耗急剧增加。
    频率很低时,高分子的链段运动完全跟得上外力的变化,内耗很小,高聚物表现出橡胶的高弹性;在频率很高时,链段运动完全跟不上外力的变化,内耗也很小,高聚物显得刚性,表现出玻璃态的力学性质。只有在中间区域,链段运动跟不上外力的变化,内耗在一定的频率范围内将出现一个极大值,这个区域中材料的粘弹性表现得很明显。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    试扼要讨论细菌生长与温度和氢离子浓度的关系。为什么常以4℃左右的温度作为保存菌种的适宜温度?

    正确答案: 高温可以杀死微生物,只要加热超过微生物致死的最高温度,微生物很快就会死亡。温度愈高,死亡愈快。此外,细胞内所含水分愈少,微生物的致死温度愈高。
    高温之所以能杀死微生物,主要是因为微生物细胞的基本组成是蛋白质,蛋白质遇热会凝固变性。而启动一切生命活动的生物催化剂--酶,其主要成分也是蛋白质,也具有不耐热性。
    湿热比干热容易杀死微生物,原因是蛋白质的含水量越多,加热时愈容易凝固,而且湿热所用的水蒸气的传导力与穿透力都比较强,更容易破坏蛋白质。
    微生物在其最低生长温度下代谢活动减弱,处于休眠状态,维持生命而不发育。因此常以4℃左右的温度作为保存菌种的适宜温度。
    各种细菌都有它们所适宜的氢离子浓度。在酸性太强或碱性太弱的环境里,它们一般不能生活。大多数细菌适宜于繁殖的pH范围在6~8之间,而pH在4~10之间也能生存。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    棉纤维在外力作用下呈现的内应力与变形的关系,称为棉纤维的力学性能。它包括了拉伸、弯曲、()、疲劳等方面的性能。

    • A、扭转
    • B、压缩
    • C、摩擦
    • D、磨损

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题:

    鱼类侧线有何作用?试举例说明其与鱼类的关系。


    正确答案: 主要作用是测定方位和感知水流,以自由游泳为主的种类,它们的体躯受到周围水的运动所起的作用,侧线管往往比较发达。鲨鱼游速迅速,头部侧线器官发达,鳐类营底栖生活,身体作波状运动它的背面及腹面有发达的侧线,可以感觉自上及自下而来的振动。

  • 第15题:

    画出非晶聚合物与结晶聚合物的温度形变曲线,并比较两者力学状态特点。


    正确答案: 1.非晶聚合物:
    (1)处于玻璃态的聚合物,链段的运动处于“冻结”状态,显出高模量,具有虎克弹性行为,质硬而脆。
    (2)处于高弹态的聚合物表现出高弹性,在较小的应力下即可迅速发生很大的变形,除去外力后,形变可迅速恢复。
    (3)处于粘流态的非晶聚合物,由于链段的剧烈运动,整个大分子链的重心发生相对位移,产生不可逆形变,即粘性流动,聚合物成为粘性液体。
    2.结晶聚合物:
    (1)结晶聚合物常存在一定的非晶部分,也有玻璃化转变。
    (2)在Tg以上模量下降不大,在Tm以上模量迅速下降。
    (3)聚合物分子量很大,Tm〈Tf,则在Tm与Tf之间将出现高弹态;分子量较低,Tm>Tf,则熔融之后即转变成粘流态。

  • 第16题:

    怎样理解“病毒是非细胞形态的生命体”?试比较病毒与细胞的区别并讨论其相互的关系。


    正确答案:病毒是由一个核酸分子(DNA或RNA)芯和蛋白质外壳构成的,是非细胞形态的生命体,是最小、最简单的有机体。仅由一个有感染性的RNA构成的病毒,称为类病毒;仅由感染性的蛋白质构成的病毒称为朊病毒。病毒具备了复制与遗传生命活动的最基本的特征,但不具备细胞的形态结构,是不完全的生命体;病毒的主要生命活动必须在细胞内才能表现,在宿主细胞内复制增殖;病毒自身没有独立的代谢与能量转化系统,必须利用宿主细胞结构、原料、能量与酶系统进行增殖,是彻底的寄生物。因此病毒不是细胞,只是具有部分生命特征的感染物。
    病毒与细胞的区别:
    (1)病毒很小,结构极其简单;
    (2)遗传载体的多样性
    (3)彻底的寄生性
    (4)病毒以复制和装配的方式增殖

  • 第17题:

    试讨论防霉与防癌间的关系。


    正确答案: 粮食、蔬菜和水果等各种农产品中存在着大量的微生物,引起农产品霉变的微生物中,有14种由真菌产生的毒素能致癌。黄曲霉素广泛存在于花生、玉米和大米等粮食及其加工产品上,严重霉变者含量很高。其B1的毒性甚至大大超过了举世公认的三大致癌物。许多国家纷纷设立标准,严格规定食品中B1含量。在我国消化系统癌症发病率居高不下,远高于发达国家水平,某些高发地区尤甚。这使得我们必须认识到“防癌必须先防霉”的重要性。

  • 第18题:

    试举例说明聚合物的蠕变、应力松弛、滞后及内耗及其对高分子材料的使用存在的利弊。


    正确答案: 蠕变就是指一定的温度和较小的恒定外力作用下,材料的形变随时间的增加而逐渐增大的现象,对于工程塑料,要求蠕变越小越好。对于蠕变较严重的材料,使用时需采取必要补救措施。如硬PVC有良好的抗腐蚀性能,可以用于加工化工管道、容器或塔等设备,但它容易蠕变,使用时必须增加支架以防止蠕变。聚四氟乙烯是塑料中摩擦系数最小的,由于其蠕变现象严重,却是很好的密封材料。
    所谓应力松弛,就是在恒定温度和形变保持不变的情况下,高聚物内部的应力随时间增加而逐渐衰减的现象。
    高分子材料在交变应力作用下,形变落后于应力的现象称为滞后。
    高分子材料在交变应力作用下,如果形变的变化落后于应力的变化,发生滞后现象,则每一循环变化中就要消耗功,称为力学损耗,有时也称为内耗。
    研究高分子的力学损耗有重要的实际意义。例如,对于在交变应力作用下进行工作的轮胎和传动带等橡胶制品来说,希望内耗越小越好,这样可以延长使用寿命。

  • 第19题:

    下列与绝缘介质损耗成正比关系的因素是()。

    • A、电源电压的平方
    • B、温度
    • C、角频率
    • D、介质损耗因数

    正确答案:A,C,D

  • 第20题:

    问答题
    请说出晶态与非晶态聚合物的熔融加工温度范围,并讨论两者作为材料的耐热性好坏。

    正确答案: 晶态聚合物:Tm~Td;非晶态聚合物:Tf~Td。对于作为塑料使用的高聚物来说,在不结晶或结晶度低时,最高使用温度是Tg;当结晶度达到40%以上时,晶区互相连接,形成贯穿整个材料的连续相,因此在Tg以上仍不会软化,其最高使用温度可提高到结晶熔点。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    试述温度和剪切速率对聚合物剪切粘度的影响。并讨论不同柔性的聚合物的剪切粘度对温度和剪切速率的依赖性差异。

    正确答案: 聚合物的剪切粘度随温度的升高而下降,在通常的剪切速率范围内,聚合物的剪切粘度也是随剪切速率的增大而降低的。只有在极低(接近于零)及极高(趋于无穷大)的剪切速率下,聚合物的粘度才不随剪切速率的变化而变化。不同柔性的聚合物的剪切粘度对温度和剪切速率的依赖性是不同的:柔性的高分子链在剪切力的作用下容易沿外力方向取向,使粘度明显下降。而刚性高分子则下降得很不明显。刚性高分子的粘流活化能大,其剪切粘度对温度极为敏感,随着温度的升高,剪切粘度明显下降,而柔性高分子的粘流活化能小,其剪切粘度随温度的变化较小。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    填空题
    当温度升到足够高时,在外力作用下,由于(),聚合物完全变为粘性流体,其形变不可逆,这种力学状称为粘流态。

    正确答案: 链段运动剧烈,导致整个分子链质量中心发生相对位移
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    判断题
    聚合物的物理力学性能与气候温度密切相关。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析