金属的韧性通常随温度降低()
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钢材的冲击韧性随温度下降而降低,当环境温度降至一定程度时,冲击韧性大幅度下降,这时钢材呈()。
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钢材的强度随温度的升高而增大,而钢材的塑性和韧性随温度的升高而降低。
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金属材料在温度较低的情况下,塑性、韧性明显降低,由韧性状态转变为(),这种性质称为金属的冷脆性。
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对各种金属和合金来说,随变形温度的升高,金属变形抗力降低,这是一个共同规律。
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金属的可延性和可展性也叫金属的可塑性,它随温度的升高而降低。
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导体的电阻与温度有关,通常金属的电阻都是随温度的升高而减小。第二章P10
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绝缘材料的电阻随温度的升高而升高,金属导体的电阻随温度的升高而降低()。
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钢材的强度随温度的升高而降低,但塑性和韧性随之增大。
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金属材料随温度的降低,αk随之下降的现象称为()
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钢材的冲击韧性随温度的降低而下降。
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金属的韧性通常随加载速度提高、温度降低、应力集中程度加剧而()
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通常情况下,温度降低时,金属材料的电阻()。
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一般说来,金属的电阻率随温度的升高而降低,碳等纯净半导体和绝缘体的电阻率则随温度的升高而减小。
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冲击韧性值随温度的降低而增加。
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冲击韧性值随温度的降低而减小。
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通常情况下,金属的导电性能随温度的升高而()
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通常非金属材料的导热系数,随温度的升高而()
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导体的电阻与导体的温度有关,一般金属材料的电阻值随温度的升高而增加,但电解液导体是随温度的升高而降低。
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一般金属材料电阻是随温度的升高而降低,但电解液导体的电阻是随温度的升高而升高。
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随温度降低,材料的冲击韧性增大。
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一般来说金属导体的电阻随温度的升高而升高 , 半导体的电阻随温度的升高而降低()
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塑性变形的过程中,随变形程度的增加,金属的强度、硬度增加,塑性、韧性降低的现象称为()。
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大多数金属材料随温度的升高强度降低。()
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液态金属表面张力通常随温度升高而下降,因为原子间距随温度升高而增大。
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