弹性是指金属品格受力后发生畸变。即在该方向,原子间距离增大或缩短(拉伸或压缩),但在作用力去除后能恢复原状的一种性能。弹性的大小用弹性模量表示,弹性模量是物质本身固有的一种量。弹性模量一般用()的比值表示。
相似题目
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弹性变形的本质是外力克服(),使原子间距发生改变。
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弹性是指金属品格受力后发生畸变。即在该方向,原子间距离增大或缩短(拉伸或压缩),但在作用力去除后能恢复原状的一种性能。弹性的大小用弹性模量表示,弹性模量是物质本身固有的一种量。弹性模量一般用()的比值表示。
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金属的弹性变形是指在外力作用下材料发生变形,外力消除后,仍能恢复原状。金属的塑性变形是指在外力作用下材料发生变形,外力消除后,不能恢复原状
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金属熔体浇到铸型后,在降温过程中由于原子间距不断缩小,会发生液态的、固态的和()的三种收缩。
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重构表面是指表面原子层在水平方向上的周期性与体内(),垂直方向的层间距与体内()。
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光子和原子中的1个电子发生弹性碰撞,光子本身能量减少,改变运动方向,称为()
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金属发生塑性变形时,一定会有弹性变形存在,也就是说金属的塑性变形只有当金属已有弹性变形后才能发生。叫()共存定律。
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由于晶体缺陷使正常的晶格发生了扭曲,造成晶格畸变。晶格畸变使得金属能量(),金属的强度、硬度和电阻减小。
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电场强度是向量,其大小是单位电荷在该点受力的大小,其方向与()的方向一致。
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冷变形后的金属进行加热,当温度不太高时,金属内部的晶格畸变程度不发生变化。()
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断层是指岩体受力断裂后,在断裂层两侧的岩块发生了显著位移。如按断块之间的相对错动的方向来划分,上盘上升,下盘下降的断层称为()
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快中子与原子核的非弹性散射主要发生在中子发射后()s之间。
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断层是指岩体受力断裂后,在断裂层两侧的岩块发生了显著位移。如按断块之间的相对错动的方向来划分,上盘下降,下盘上升的断层称为()。
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金属晶格在受力时发生歪扭或拉长,当外力示超过原子之间的结合力时,去掉外力之后晶格便会由变形的状态恢复到原始状态,也就是说,未超过金属本身弹性极限变形叫金属的();当加在晶体上的外力超过其弹性极限时,去掉外力之后歪扭的晶格和破碎的晶粒不能恢复到原始状态,这种永久变形叫()。金属随着晶粒的增大,塑性()变形抗力()。
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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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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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金属受力时发生的未超过金属本身弹性极限的变形叫塑性变形。
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材料的弹性模量E主要取决于材料() Ⅰ金属本性;Ⅱ晶格类型;Ⅲ显微组织;Ⅳ原子间距;Ⅴ尺寸。
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第238题:断层是指岩体受力断裂后, 在断裂层两侧的岩块发生了显著位移。如按断块之问的相对错动的方向来划分, 上盘下降, 下盘上升的断层称为()。
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静电场中某点的电场强度定义为单位正电荷在该点处的受力方向 , 若在该处放一负电荷 , 其场强方向是否发生变化 ( ) 。
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表面原子排列情况与晶内原子不同,在垂直于晶体表面方向上有原子间距的变化,而在平行于晶体表面的方向上原子间距不变。
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断层是指岩体受力断裂后,在断裂层两侧的岩块发生了显著位移。如按断块之间的相对错动的方向来划分,上盘上升,下盘下降的断层称为()。
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金属材料受力后发生永久变形而不破坏的能力叫金属()。
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2、2. 金属铁(Fe)在发生同素异构转变时,其晶胞体积、原子间距等会发生突变,这种性质称为()