Font size
WorksheetsVlastnosti látek
Total questions: 88
Worksheet time: 1hrs 17mins
Do které kategorie vlastností látek patří pevnost?
mechanické
fyzikální
chemické
technologické
Do které kategorie vlastností látek patří elektrická vodivost?
mechanické
fyziální
chemické
technologické
Do které kategorie vlastností látek patří korozivzdornost?
mechanické
fyzikální
chemické
technologické
Do které kategorie vlastností látek patří slévatelnost?
mechanické
fyzikální
chemické
technologické
Vyjmenuj tři mechanické vlastnosti látek.
pevnost, tvrdost, pružnost
hustota, objem, délka
barva, chuť, vůně
teplota, tlak, čas
Vyjmenuj tři fyzikální vlastnosti látek.
elektrická vodivost, tepelná vodivost, teplotní roztažnost
hustota, barva, chuť
tvrdost, pružnost, vůně
magnetická síla, objem, chuť
Vyjmenuj tři chemické vlastnosti látek uvedené v tabulce.
korozivzdornost, reaktivita povrchu, vzájemná afinita
hustota, barva, tvrdost
teplota tání, elektrická vodivost, tepelná vodivost
pružnost, tažnost, křehkost
Vyjmenuj tři technologické vlastnosti látek.
slévatelnost, tvářitelnost, obrobitelnost
vodivost, tvrdost, pružnost
hustota, barva, lesk
teplota tání, bod varu, chuť
Specifické vlastnosti pevných látek jsou: mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, termoelektrické, optické. Vyjmenuj alespoň čtyři z nich.
mechanické, tepelné, elektrické, magnetické
kapalné, plynné, viskózní, elastické
chemické, biologické, radioaktivní, toxické
světelné, zvukové, gravitační, tlakové
Které vlastnosti pevných látek vyplývají z působení vnějších a vnitřních sil?
pevnost a pružnost, deformace, viskozita kapalin a tečení materiálů
barva a chuť, elektrická vodivost, magnetismus
hustota, bod tání, bod varu
teplota, tlak, objem
Vyjmenujte alespoň tři vlastnosti, které musíme uvažovat při volbě materiálu pro strojní součásti.
mechanická pevnost, deformace, kluznost, otěruvzdornost, schopnost útlumu rázů, tepelná vodivost, elektroizolační a dielektrické vlastnosti, chemická odolnost, tepelná odolnost, tvarová stálost, odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům, odolnost proti hoření
barva materiálu, estetický vzhled, cena na trhu, dostupnost v obchodech
hmotnost, délka, šířka, výška, objem
původ materiálu, ekologická stopa, recyklovatelnost, výrobní značka
Jaké jsou hlavní skupiny technických materiálů používaných pro výrobu strojních součástí?
Mezi technické železo patří:
oceli a litiny
dřevo a korek
sklo a keramika
Jaké jsou dva hlavní typy litin uvedené v textu?
šedé (tvárné), bílé (temperované)
ocelové, hliníkové
měděné, bronzové
nerezové, uhlíkové
Které z následujících materiálů jsou přírodní anorganické?
diamant, azbest, grafit
sklo, keramika, kamenina
dřevo, korek, kůže
Mezi organické nekovové materiály patří:
oceli
dřevo, kůže, textilie
litiny
Jaké jsou dvě hlavní skupiny neželezných kovů?
těžké, lehké
tvrdé, měkké
čisté, sloučené
kovové, nekovové
Uveďte příklad umělého anorganického materiálu.
sklo, keramika, kamenina
dřevo, papír, bavlna
vlna, hedvábí, kůže
uhlí, ropa, zemní plyn
Která z těchto vlastností je typická pro kovy?
charakteristický lesk, tj. vysokou odrazivost pro viditelné světlo
velkou tažnost a kujnost
velkou tepelnou a elektrickou vodivost
velký elektropozitivní charakter
Metalografie je nauka, která se zabývá ________ a zkoumáním vnitřní stavby (struktury) kovů a slitin.
pozorováním
barvením
leštěním
ohýbáním
Jaké jsou hlavní způsoby vzniku slitin?
Slitím dvou nebo více roztavených kovů
Rozpuštěním malých kousků tuhého přísadového kovu či nekovu ve velkém množství roztaveného kovu základního
Difuzí tak, že jeden kov ve stavu tuhém, obalený práškovým kovem druhým, žíháme, nebo že páry kovu nebo nekovu necháme působit na druhý kov za vysoké teploty
Všechny uvedené možnosti
Čisté kovy se vyznačují malou pevností a velkou ________.
tvárností
hustotou
vodivostí
křehkostí
Jak dělíme slitiny podle počtu složek?
Podvojné (binární) - obsahují dvě složky
Potrojné (ternární) - obsahují tři složky
Počtverné (kvaternární) - obsahují čtyři složky
Všechny uvedené možnosti
Slitiny vznikají, když k základnímu kovu přidáme jeden nebo více ________ kovů nebo nekovů.
přísadových
vzácných
radioaktivních
těžkých
Co je hlavním důvodem legování kovů?
Mezi známé kovy patří: ________, beryllium, bismut, cer.
antimon
kyslík
uhlík
síra
Typickými slitinami, známými z běžného života, jsou například: amalgám, alpaka, bronz (dělovina, zvonovina), dural, mosaz, ocel. Která z následujících možností NENÍ slitina?
bronz
ocel
zlato
mosaz
Mezi nekovy patří halogeny (fluor, chlor, brom, jód, astat), inertní plyny (helium, neon, argon, krypton, xenon, radon) a také tyto prvky: vodík, uhlík, dusík, kyslík, fosfor, síra, selen. Který z následujících prvků je nekov?
sodík
uhlík
měď
titan
Kolik nekovů je známo?
(a)
Kovy jsou hojně průmyslově využívány pro svoje ojedinělé fyzikální vlastnosti a pro snadnou zpracovatelnost, vyskytují se převážně ve sloučeninách – rudách. Pravda nebo nepravda: Kovy se v přírodě vyskytují převážně v ryzí formě.
Pravda
Nepravda
Jak se nazývají složky, které tvoří slitinu?
komponenty
izotopy
molekuly
ionty
Vlastnosti slitin se úplně liší od vlastností kovů, ze kterých vznikly. Pravda nebo nepravda: Vlastnosti slitin jsou stejné jako vlastnosti kovů, ze kterých vznikly.
Pravda
Nepravda
Strojní součásti se vyrábějí z:
dřeva
technických materiálů
papíru
skla
Metalografie je:
věda zabývající se studiem struktury kovů a slitin
proces výroby kovů
technika svařování kovů
druh kovového materiálu
Kovy a jejich slitiny jsou:
Látky s vysokou elektrickou a tepelnou vodivostí, kujné a tažné
Látky s nízkou elektrickou vodivostí, křehké
Organické sloučeniny s nízkou hustotou
Izolanty používané v elektrotechnice
Které z následujících prvků jsou polokovy?
Křemík, arsen, antimon
Kyslík, dusík, uhlík
Sodík, draslík, vápník
Železo, měď, zinek
Vnitřní stavba kovů, vazby atomů, molekula, krystal, ______, mřížka.
krystalografie
elektroda
slitina
oxidace
Co je hlavní složkou vnitřní stavby kovů?
Krystalová mřížka
Molekulární struktura
Amorfní struktura
Polymerní řetězce
Jak lze zvýšit pevnost materiálu podle textu?
Zvýšení pevnosti materiálu lze dosáhnout omezením mobility (pohyblivosti) dislokací, například používáním polykrystalických látek nebo malým množstvím příměsí.
Zvýšení pevnosti materiálu lze dosáhnout zvýšením teploty materiálu.
Pevnost materiálu lze zvýšit pouze změnou jeho barvy.
Pevnost materiálu lze zvýšit snížením hustoty materiálu.
Co označuje hvězdička ve schématu hranové dislokace?
Jaký je vliv vyšší koncentrace dislokací na deformovatelnost materiálu?
Přítomnost dislokací v krystalu způsobuje, že k deformování je potřeba
vyšší napětí
nižší napětí
napětí nemá vliv
Jaký je rozdíl mezi mezí kluzu σs a mezí pevnosti σf podle textu?
Mez kluzu σs je smluvní mez kluzu pro materiály s výraznou mezí kluzu, zatímco mez pevnosti σf je smluvní mez pevnosti materiálů.
Mez kluzu σs je maximální síla, kterou materiál vydrží, zatímco mez pevnosti σf je minimální síla potřebná k deformaci.
Mez kluzu σs označuje bod zlomu materiálu, zatímco mez pevnosti σf označuje počáteční elasticitu.
Mez kluzu σs je určena pouze pro kovy, zatímco mez pevnosti σf pouze pro plasty.
Co znamená symbol σ v kontextu závislosti napětí na relativním prodloužení při šroubové dislokaci?
napětí [Pa]
teplota [K]
délka [m]
čas [s]
Co znamená symbol σ₁ v kontextu závislosti napětí na relativním prodloužení při šroubové dislokaci?
mez úměrnosti
mez pevnosti
mez kluzu
počáteční napětí
Co znamená symbol σ₂ v kontextu závislosti napětí na relativním prodloužení při šroubové dislokaci?
mez pružnosti
mez pevnosti
počáteční napětí
kritické napětí
Co znamená symbol σ₃ v kontextu závislosti napětí na relativním prodloužení při šroubové dislokaci?
mez kluzu (σk, Re, Rp0,2)
mez pevnosti (Rm)
počáteční napětí (σ0)
mez únavy (σu)
Co znamená symbol σ₄ v kontextu závislosti napětí na relativním prodloužení při šroubové dislokaci?
mez pevnosti (Rm)
mez kluzu (Re)
počáteční napětí
mez únavy
Co znamená symbol ε v kontextu závislosti napětí na relativním prodloužení při šroubové dislokaci?
poměrné podélné prodloužení
modul pružnosti
napětí v materiálu
počet dislokací
Nejjednodušší vazba, která spočívá v elektrické přitažlivosti mezi elektropozitivními a elektronegativními ionty, se nazývá ________ (heteropolární) vazba.
iontová
kovalentní
vodíková
kovová
Která z následujících sloučenin je příkladem kovalentní vazby?
NaCl
H2O
KCl
CaF2
Jaký typ vazby je charakterizován sdílením dvojic valenčních elektronů mezi elektricky neutrálními atomy?
Kovalentní vazba (homopolární)
Iontová vazba
Kovová vazba
Vodíková vazba
Vazba, která se podobá vazbě kovalentní, ale vyskytuje se u kovů a umožňuje volný pohyb valenčních elektronů, se nazývá ________ vazba.
kovová
iontová
vodíková
van der Waalsova
Který typ vazby je typický pro inertní plyny a je charakterizován velmi slabou přitažlivostí mezi molekulami?
Kovalentní vazba
Iontová vazba
Van der Waalsova vazba
Vodíková vazba
Vazba, která vzniká v důsledku vazby H na silně elektronegativní prvek (F, N, O), se nazývá ________ vazba.
vodíková
kovalentní
iontová
kovová
Jaké jsou dvě hlavní skupiny technických materiálů?
amorfní a krystalické
kovové a nekovové
přírodní a syntetické
tvrdé a měkké
Jaké vlastnosti charakterizují amorfní látky?
izotropii (stejné vlastnosti ve všech směrech)
pravidelnou krystalovou strukturu
vysokou elektrickou vodivost
ostře definovaný bod tání
Mezi amorfní látky se řadí:
pouze sklo
pouze kovová skla
sklo a kovová skla
pouze struska
Krystalické látky se vyznačují tím, že vnitřní síly při změně skupenství při přechodu ze stavu kapalného do tuhého řadí atomy a molekuly ve zcela přesném pořadí a vzniká útvar krystalický. Co tvoří krystalickou strukturu?
pravidelné uspořádání atomů a molekul do krystalové mřížky
nahodilé uspořádání atomů a molekul bez struktury
uspořádání atomů a molekul do amorfní sítě
nepravidelné vrstvení atomů a molekul
Jak se nazývají ideálně vyvinutá zrna, která se v praxi běžně nevyskytují?
krystaly
amorfy
částice
vlákna
Monokrystal je:
útvar, v němž jsou všechny elementární mřížky orientovány ve stejném smyslu
polyedrická struktura
izotropní materiál
látka s nepravidelnou strukturou
Skutečné krystaly kovů se nazývají krystality.
Pravda
Nepravda
Jaké jsou základní typy mřížek, které mohou existovat v každé třídě soustav?
mřížka prostá, bazálně středěná, prostorově středěná a plošně středěná
mřížka kubická, hexagonální, tetragonální a ortorombická
mřížka monoklinická, trigonální, romboedrická a trigonální
mřížka jednoduchá, dvojitá, trojitá a čtyřnásobná
Co je elementární buňka prostá a kolik atomů jí přísluší?
Elementární buňka prostá je nejjednodušší typ buňky, přísluší jí 1 atom.
Elementární buňka prostá je složitý typ buňky, přísluší jí 2 atomy.
Elementární buňka prostá je nejjednodušší typ buňky, přísluší jí 4 atomy.
Elementární buňka prostá je složitý typ buňky, přísluší jí 8 atomů.
Co obsahuje elementární buňka bazálně středěná navíc oproti prosté buňce a kolik atomů jí přísluší?
Elementární buňka bazálně středěná obsahuje kromě rohových atomů ještě po jednom atomu ve spodní a horní základně, přísluší jí 2 atomy.
Elementární buňka bazálně středěná obsahuje pouze rohové atomy, přísluší jí 1 atom.
Elementární buňka bazálně středěná obsahuje navíc atomy ve všech stěnách, přísluší jí 4 atomy.
Elementární buňka bazálně středěná obsahuje navíc atomy ve středu buňky, přísluší jí 3 atomy.
Kolik atomů přísluší elementární buňce prostorově středěné a kde je umístěn další atom?
Elementární buňce prostorově středěné přísluší 2 atomy, další atom je umístěn ve středu rovnoěběžnostěnu.
Elementární buňce prostorově středěné přísluší 4 atomy, další atom je umístěn v rozích buňky.
Elementární buňce prostorově středěné přísluší 1 atom, další atom je umístěn na hraně buňky.
Elementární buňce prostorově středěné přísluší 8 atomů, další atom je umístěn mimo buňku.
Kolik atomů přísluší elementární buňce plošně středěné a kde jsou umístěny další atomy?
Elementární buňce plošně středěné přísluší 4 atomy, další atomy jsou ve středu každé stěny.
Elementární buňce plošně středěné přísluší 2 atomy, další atomy jsou ve středu každé hrany.
Elementární buňce plošně středěné přísluší 6 atomů, další atomy jsou ve středu každého vrcholu.
Elementární buňce plošně středěné přísluší 8 atomů, další atomy jsou ve středu buňky.
Kolik existuje prostorových typů mřížek v krystalografických soustavách?
Jaké jsou základní parametry trojklonné (triklinické) mřížky?
a ≠ b ≠ c; α ≠ β ≠ γ ≠ 90°; existuje jen prostá mřížka.
a = b = c; α = β = γ = 90°; existuje prostá a plošně centrovaná mřížka.
a ≠ b = c; α = β = 90°, γ ≠ 90°; existuje prostá mřížka.
a = b ≠ c; α = β = 90°, γ = 120°; existuje prostá mřížka.
Jaké jsou základní parametry jednoklonné (monoklinické) mřížky?
a ≠ b ≠ c; α = β = 90° ≠ γ; existuje mřížka prostá a bazálně centrovaná.
a = b = c; α = β = γ = 90°; existuje pouze mřížka prostá.
a ≠ b = c; α = γ = 90° ≠ β; existuje mřížka prostá a plošně centrovaná.
a = b ≠ c; α = β = 90° ≠ γ; existuje pouze mřížka prostá.
Jaké jsou základní parametry kosočtverečné (ortorombické) mřížky?
a ≠ b ≠ c; α = β = γ = 90°; existují všechny 4 typy mřížek, centrovaná.
a = b = c; α = β = γ = 90°; pouze primitivní mřížka.
a ≠ b = c; α = β = γ = 90°; existuje pouze plošně centrovaná mřížka.
a ≠ b ≠ c; α = β = γ ≠ 90°; existuje pouze prostorově centrovaná mřížka.
Jaké jsou základní parametry čtverečné (tetragonální) mřížky?
a = b ≠ c; α = β = γ = 90°; existuje mřížka prostá a prostorově centrovaná.
a = b = c; α = β = γ = 90°; existuje pouze mřížka prostá.
a ≠ b ≠ c; α = β = γ = 90°; existuje mřížka prostá a plošně centrovaná.
a = b ≠ c; α = β = 120°, γ = 90°; existuje pouze mřížka prostorově centrovaná.
Jaké jsou základní parametry trigonální (romboedrické) mřížky?
Jaké jsou základní parametry šestihranné (hexagonální) mřížky?
Jaké jsou základní parametry krychlové (kubické, regulární, teserální) mřížky?
a = b = c; α = β = γ = 90°; existuje mřížka prostá, prostorově centrovaná a plošně centrovaná.
a ≠ b ≠ c; α = β = γ = 90°; existuje pouze mřížka prostá.
a = b = c; α = β = γ ≠ 90°; existuje pouze plošně centrovaná mřížka.
a = b ≠ c; α = β = γ = 90°; existuje mřížka prostá a prostorově centrovaná.
Jaké jsou základní bodové poruchy krystalické mřížky v čistých kovech?
Vakance a intersticiály.
Dislokace a skluzové plochy.
Tvrdost a tažnost.
Krystalizace a difúze.
Vakance v krystalické mřížce je (a) .
Vyberte správný popis intersticiálu:
Uzlová poloha bez atomu
Mřížkový atom umístěný v intersticiální poloze, mimo uzlový bod
Substituční atom v mřížce
Který z následujících obrázků znázorňuje vakanci?
První obrázek
Druhý obrázek
Třetí obrázek
Jaký je rozdíl mezi Schottkyho a Frenkelovou poruchou?
Co jsou čárové poruchy krystalické mřížky a jak vznikají podle textu?
Jaký je rozdíl mezi mřížkou bez poruch a mřížkou s hranovou dislokací podle obrázku 2.4?
Jaká je významná vlastnost dislokací podle textu?
Významnou vlastností dislokací je schopnost pohybovat se krystalovou mřížkou.
Významnou vlastností dislokací je schopnost absorbovat světlo.
Významnou vlastností dislokací je schopnost vést elektrický proud.
Významnou vlastností dislokací je schopnost měnit barvu krystalu.
Jaké složky má napěťové pole hranové dislokace?
Popište obrázek a vysvětlete.
Jaké typy vnitřních rozhraní řadíme mezi plošné vady?
hranice subzrn, hranice zrn
hranice fází, dislokace
vakance, intersticiální atomy
bodové poruchy, šroubové dislokace
Co oddělují vnitřní rozhraní v krystalu?
desorientované oblasti téže mřížky nebo oblasti mřížky odlišného typu (různé fáze)
pouze povrchové vrstvy krystalu
atomy v plynném stavu
elektrony v kovových vazbách
Jaký je rozdíl mezi plošnými a prostorovými vadami v krystalech?
Plošné vady jsou vrstvené chyby, vnitřní rozhraní a volné plochy krystalů, zatímco prostorové vady mají tloušťku jen několik mřížkových parametrů a odklon mřížek je větší než 15°.
Plošné vady jsou bodové defekty v krystalové mřížce, zatímco prostorové vady jsou pouze na povrchu krystalu.
Plošné vady se vyskytují pouze v amorfních materiálech, zatímco prostorové vady pouze v krystalech.
Plošné vady ovlivňují pouze elektrické vlastnosti, zatímco prostorové vady pouze mechanické vlastnosti.
