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一、概念
1、剩余磁感应强度与矫顽力
答:剩余磁感应强度:在磁滞回线中当 H=0 时,此时磁感应强度称为剩余磁感应强度,用
Br 表示。
矫顽力:当磁场增到某一数值, 壁移就发生大的跳跃,以致完全吞没了正向磁畴, 当反向磁
畴扩大到同正向磁畴大小相等时,有效磁化强度等于零,这是的磁场强度即为矫顽力。
2、比较铁磁性与顺磁性的异同点
答:铁磁性: 源于原子未被抵消的自旋磁矩和自发磁化 磁化曲线为曲线 铁磁性为磁畴的
取向一致
顺磁性:源于原子的固有磁矩 磁化曲线为直线 顺磁性为磁矩的取向一致
3、磁化曲线、磁滞回线的特征点及其概念
答: 图略 第一阶段为起始磁化阶段,此时 H 很小, B 随 H 的增加而增大,此阶段为可逆阶
段。第二阶段为急剧磁化阶段,此时 u 有最大值, B 随 H 的增加而增大,此阶段为不可逆阶
段。第三阶段为缓慢磁化阶段, B 随 H 的增加而缓慢增大, 最终趋向于磁饱和, 该阶段可逆。
Bs:饱和磁感应强度 Br :剩余磁感应强度 Hc :矫顽力
4、动滞后型内耗与静滞后型内耗的区别
答: 动滞后性内耗与频率有关,与振幅无关。
静滞后型内耗与振幅有关,与频率无关
动滞后性内耗: 应变—应力滞后回线的出现是由于试样动态性会决定的, 回线的面积与振动
频率的关系很大, 但与振幅无关, 如果试验是静态的进行, 即试验时应力的施加和撤除都非
常缓慢,也不会产生内耗。
静滞后型内耗:指弹性范围内与加载速度无关,应变变化落后于应力的行为,应力变化时,
应变重视瞬时调整到相反的值,这种滞后回线的面积是恒定的,与振动频率无关。
5、产生热释电性的条件
答:①具有自发极化的唯一极轴②结构无对称性
6、电介质的极化及超导体的两个基本特征
答:电介质的极化:电解质在电场作用下产生束缚电荷的现象称为电介质的极化
超导的两个基本特征:完全导电性和完全抗磁性
7、金属材料的热容由哪两部分组成
答:点阵振动热容和自由电子运动的热容
8、高聚物的热容比金属和无机材料大的原因
答:因为高分子材料的比热容由化学结构决定,温度升高,是链段振动加剧,而高聚物为长
链,使之改变运动状态困难,因而,需提供更多的能量。
9、杜隆 - 珀替定律奈曼 - 柯普定律
答:杜隆 - 珀替定律:恒压下元素的原子热容为 25J/(K*mol)
奈曼 - 柯普定律:化合物分子热容等于构成此化合物各元素原子热容之和
10、声频支振动光频支振动
答:声频支振动:如果振动着的质点包含频率甚低的格波,质点彼此间的位相差不大, 则格
波类似于弹性体中的应变波,称为……
光频支振动: 格波中频率甚高的应变波, 质点间的位相差很大, 邻近质点的运动巨虎相反时,
频率往往在红外光区,称为……
11、固溶体的导热能力有导热机制决定金属、无机、高分子材料靠什么导热 ( 自由电子、晶
格振动 )
答:固溶体的导热主要由晶格振动的格波和自由电子的运动,来实现的。
金属:自由电子的运动 我掩护非金属:晶格振动的格波包括:声子热导和光子热导。
12、差热分析对参比物的要求是什么钢铁材料常用什么做参比物
答:要求:应为热惰性物质,即在整个测试的温度范围内它本身不发生分解、相变、破坏,
也不与被测物质发生化学变化, 同时参比物的比热容、 热传导系数等应尽量与试样接近。 钢
铁材料的常用参比物为镍
12、纯金属热导率与合金相比其大小形成固溶体后热导率如何变化
答:纯金属热导率比合金相高, 形成固溶体后热导率降低, 且溶质元素的质量和大小与溶剂
元素相差越大,取代后结合力改变越大,对热导率影响也越大。
13、晶体中缺陷杂质对声子散射、平均自由程、热导率的影响
答:晶体中存在的各
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