金属的滑移总是沿着晶体中原子密度()进行.
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滑移面总是原子排列最密的晶面,而滑移方向总是原子排列最稀的方向。()
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金属晶体滑移后()处于新的稳定平衡位置。
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根据晶体中质点以及质点之间相互作用力的不同,可以把晶体主要分为:离子晶体、金属晶体、原子晶体和分子晶体。
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滑移是在()作用下,晶体一部分沿着一定的晶面和晶向相对另一部分发生平行移动。
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实验证明,多晶体金属不论发生滑移,挛晶还是晶间变形,只有切应力达到临界值时,才有实现的可能。
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金属单晶体的变形有滑移和孪生两种不同的方式,大多情况下是以孪生的方式进行的。
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单晶是原子或离子沿着三个不同的方向按一定的周期有规则的排列,并沿一致的晶体学取向所堆垛起来的远程有序的晶体。()
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实际金属晶体首先发生滑移的一定是()晶粒。
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在金属晶体中晶格结点上排列着金属原子、晶格结点间以金属键结合。
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一般来说,晶体内滑移面和滑移方向越多,则金属的塑性越好。
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单晶体的塑性变形主要是以滑移的方式进行的。
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晶体中存在的空位、间隙原子、位错等缺陷都会造成晶格畸变,从而使金属的强度()。
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塑性变形若以滑移方式产生,则在晶体内原子间一定发生的是()
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金属发生塑性变形必然引起金属晶体组织结构的(),使晶格发生歪扭和紊乱,使晶粒破碎并且使晶粒沿着受力方向被拉长或压缩。
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在原子量和()或()的情况下,晶体结构越紧密的矿物其相对密度()。
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切屑形成过程是金属切削层在刀具作用力的挤压下,沿着与待加工面近似成45°夹角滑移的过程。
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已知金属钒的密度为5.79 g·cm-3, 钒的相对原子质量为50.94,立方晶胞参数a = 308 pm。计算晶胞中钒原子个数,指出钒晶体的晶格类型。
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7、金属多晶体比单晶体滑移抗力高, 原因之一是多晶体 ()。
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在金属晶体中,由于晶体的形成条件、原子的热运动及其他各种因素的影响,原子规则排列在局部区域受到破坏,呈现出不完整,导致金属的实际性能比理想晶体结构()
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()一般来说,晶体内滑移方向越多,则金属的塑料越好
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41、金属晶体发生均匀塑形变形时,所有晶面都发生滑移,以保证变形的连续性。
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12、将变形后的金属加热到一定温度,金属原子在高密度位错的晶粒边界或碎晶处形成晶核,并不断长大,按变形前的晶体结构形成新的均匀细小的等轴晶粒的情况下使其力学性能和物理性能部分得以恢复的过程称为()。
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有一黄铜合金含Cu75%,Zn25%(质量),晶体的密度为8.5gcm<sup>-3</sup>,晶体属立方面心点阵结构,晶胞中含4个原子。Cu的相对原子质量63.5,Zn为65.4。(1)求算Cu和Zn所占的原子百分数;(2)计算每个晶胞中含合金的质量;(3)计算晶胞体积;(4)计算统计原子的原子半径。
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我们不仅计算晶体的原子体密度,还要计算晶面原子面密度的原因是()
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