961材料科学基础 高分子物理选择题 回忆版 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/5/3 6:17:13星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

说明: 仅仅是回忆版 仅供参考 至于17年考不考就不知道了 16年一共25道选择题其中14年(15年试卷和14年一模一样)选择题几乎全出现在16年真题上因此 摘录了14年所有填空题 又从其他资料上取了15道感觉似曾出现在试卷上的题 其中 感觉有2—3题没找到 其中一道和硬度相关的 另一道貌似和光(薄膜)方面相关的?实在想不起来了 总的来说 选择题一共25道题 一道1分(每道题4个选项这比14-15年多了一个选项 有些不懂的题死记答案的时候别只记选项 比如14年选择题第15题 题有些同学可能弄不懂 但记着答案选项内容就可以了) 几乎所有的题复习的不错的话几乎都做过 大概会有 2-3个题复习的薄弱地方 也就是上边我说的两个 可能选项不确定 另外就是专业课改卷非常松 只要沾边几乎都按正确给分 大概平均分在130左右 因此 不用太担心专业课

1.聚苯乙烯可能呈现的是(A)

A.无规线团 B.折叠链 C.螺旋链

2.同一高分子样品测定相对分子量,一下结果那个正确(C)

A.粘度法大于光散射法 B.VPO大于黏度法 C.黏度法大于端基分析法 3.结晶度增加,一下那种性能增加(B)

A.透明性 B.拉伸强度 C.冲击强度 4.结晶度不能用一下那种方法测定(B)

A.膨胀计法 B.双折射法 C.热分析法 5.一下那种方法提高IPP的透明性(B)

A.迅速冷却 B.加成核剂 C.与非晶PVC共混 6.一定相对分子量的某一聚合物,在何时溶液的黏度最大(A) A.线形分子链荣誉良溶剂中 B.支付分子链溶于良溶剂中 C.线形分子链溶于不良溶剂中

7.聚合物挤出成型时,产生熔体破裂的原因是(A)

A.熔体弹性应变回复不均匀 B.熔体黏度过小 C.聚合物的弹性太大 8.高聚物滞后现象的发生是什么原因(A)

A.运动时受到内摩擦力的作用 B.高聚物的惰性很大 C.高聚物的弹性太大

9.在下列溶剂中,可溶解尼龙66的是(A)

A.甲酸 B.甲苯 C.乙酸乙酯 10..聚合物的导电性随温度升高而

A.降低 B.升高 C.保持不变 11.Maxwell模型可以在模拟线形非晶聚合物的(A)

A.蠕变 B.应力松弛 C.动态力学行为 12.聚碳酸酯的应力----应变曲线属于那一类(C)

A.硬而脆 B.软而韧 c.硬而韧 13,以下那种聚合物不存在旋光异构体(B)

A.聚丙烯 B.聚异丁烯 C.聚异戊二烯

14.采用Tg为参考温度进行时温叠加时,温度高于Tg的曲线。Lg at(C) A.负,曲线向左移 B.正,曲线向右移 C.负,曲线向右移

15.比较一下聚合物的流动性,哪个最好( C )。 A.MI=0.1 B.MI=1 C.MI=10 16.以下哪个溶剂是 θ 溶剂( B )。

A.χ1=0.1 B.χ1=0.5 C、χ1=0.9 17.结晶度增加,以下哪种性能增加( B )。

A.透明性 B.抗张强度 C.冲击强度

18.所有聚合物在在玻璃化转变时,自由体积分数均等于( C ) 。 A.0.5% B.1% C、2.5%

19.高聚物的应力-应变曲线中哪个阶段表现出强迫高弹性( A )。 A.大形变 B.应变硬化 C.断裂

20.一般地说,哪种材料需要较高程度的取向( C ) 。 A.橡胶 B.塑料 C.纤维

21. 对极性高分子,选择溶剂应采用哪一原则更为准确( B ) A.极性相似原理 B.溶剂化原则 C.δ相近原则 22. 下列四种聚合物中,链柔顺性最好的是( C )

A.聚氯乙烯, B.聚氯丁二烯, C.顺式聚丁二烯, D.反式聚丁二烯 23. 提高高分子材料的拉伸强度有效途径为( B ) A. 提高拉伸速度,B、取向,C.增塑,D.加入碳酸钙 24. 下列聚合物的结晶能力最强的为( A )。

A、高密度聚乙烯,B、尼龙 66,C.聚异丁烯,D.等规聚苯乙烯 25.你会选( A )聚合物用作液氮罐的软密封。(液氮沸点为 77K) A.硅橡胶, B.顺丁橡胶,C.天然橡胶, D.丁苯橡胶 26. 聚合物可以取向的结构单元( D )

A.只有分子链 B.只有链段 C只有分子链和链段 D.有分子链、链段、微晶 27. 下列聚合物中,熔体粘度对温度最敏感的是( C ) A.PE B.PP C. PC D. PB

28. 下列哪种结晶形态具有黑十字消光图像的( B ) A.纤维状晶 B.球晶 C.单晶 D.树枝晶

29. 当高分子溶液从凝胶渗透色谱柱中被淋洗出来时,溶液中的分子分离按( B )

A.分子量 B.分子流体力学体积 C.分子链柔性 D.分子间相互作用力的大小 30. 测量重均分子量可以选择以下哪种方法 ( D )

A .粘度法 B.端基滴定法 C.渗透压法 D.光散射法