资源描述
大学(材料科学)高分子材料基础2026年阶段测试题及答案
(考试时间:90分钟 满分100分)
班级______ 姓名______
一、选择题(总共10题,每题3分,每题只有一个正确答案,请将正确答案填写在括号内)
1. 高分子材料的分子量具有多分散性,通常用以下哪种方法来描述分子量分布( )
A. 数均分子量 B. 重均分子量 C. 分子量分布指数 D. 粘均分子量
2. 下列哪种聚合反应属于逐步聚合反应( )
A. 自由基聚合 B. 阴离子聚合 C. 缩聚反应 D. 阳离子聚合
3. 高分子链的柔顺性与以下哪种因素无关( )
A. 主链结构 B. 取代基 C. 分子量 D. 温度
4. 结晶性高分子材料的结晶度对其性能有重要影响,以下哪种性能与结晶度无关( )
A. 密度 B. 熔点 C. 透明度 D. 拉伸强度
5. 橡胶材料的高弹性主要源于( )
A. 分子链的刚性 B. 分子链的柔性 C. 分子间的交联 D. 分子链的取向
6. 下列哪种高分子材料属于热塑性塑料( )
A. 酚醛树脂 B. 环氧树脂 C. 聚乙烯 D. 聚氨酯
7. 高分子材料的老化主要是由于( )
A. 分子链的断裂 B. 分子链的交联 C. 化学结构的变化 D. 以上都是
8. 以下哪种方法可以提高高分子材料的强度( )
A. 增加分子量 B. 降低结晶度 C. 减少分子间作用力 D. 提高温度
9. 共混改性是改善高分子材料性能的重要方法,以下哪种共混体系属于不相容体系( )
A. 聚乙烯/聚丙烯 B. 聚氯乙烯/丁腈橡胶 C. 聚苯乙烯/聚甲基丙烯酸甲酯 D. 聚碳酸酯/聚对苯二甲酸乙二酯
10. 高分子材料的流变性能主要研究其在( )作用下的流动和变形行为。
A. 外力 B. 温度 C. 压力 D. 以上都是
二、多项选择题(总共5题,每题4分,每题至少有两个正确答案,请将正确答案填写在括号内)
1. 高分子材料的合成方法包括( )
A.加成聚合 B.缩合聚合 C.开环聚合 D.配位聚合
2.影响高分子材料玻璃化转变温度的因素有( )
A. 主链结构 B. 取代基 C. 分子量 D. 交联度
3. 高分子材料的加工成型方法有( )
A. 挤出成型 B. 注射成型 C. 模压成型 D. 吹塑成型
4. 下列属于高分子材料的力学性能的是( )
A. 拉伸强度 B. 断裂伸长率 C. 硬度 D. 冲击强度
5. 高分子材料的表征方法有( )
A. 红外光谱 B. 核磁共振 C. 差示扫描量热法 D. 扫描电子显微镜
三、判断题(总共10题,每题2分,正确的打“√”,错误的打“×”)
1. 高分子材料的分子量是一个确定的值。( )
2自由基聚合反应中,引发剂的分解速率决定了聚合反应的速率。( )
3. 高分子链的取向是一种不可逆的过程。( )
4. 结晶性高分子材料在任何温度下都能结晶。( )
5. 橡胶材料在玻璃化转变温度以下表现出高弹性。( )
6. 热固性塑料在成型后不能再进行二次加工。( )
7. 高分子材料的老化只发生在户外环境中。( )
8. 增加高分子材料的分子量一定会提高其强度。( )
9. 共混改性可以综合不同高分子材料的优点,改善材料性能。( )
10. 高分子材料的流变性能只与温度有关。( )
四、简答题(总共3题,每题10分)
1. 简述高分子材料的结构层次以及各层次结构对材料性能的影响。
2. 说明自由基聚合反应的特点,并列举常见的自由基引发剂。
3. 分析影响高分子材料结晶速率的因素,并举例说明如何通过控制这些因素来调节材料的结晶性能。
五、论述题(总共1题,每题20分)
结合实际应用,论述高分子材料的性能特点及其在不同领域的应用优势。
答案:
一、选择题
1. C
2. C
3. C
4. D
5. B
6. C
7. D
8. A
9. B
10. A
二、多项选择题
1. ABCD
2. ABCD
3. ABCD
4. ABCD
5. ABCD
三、判断题
1. ×
2. √
3. ×
4. ×
5. ×
6. √
7. ×
8. ×
9. √
10. ×
四、简答题
1. 高分子材料结构层次包括分子内结构(如化学键结构、构型等)、分子间结构(如聚集态结构,包括晶态、非晶态、取向态等)。分子内结构决定基本化学和物理性质,分子间结构影响宏观性能,如晶态使材料强度、模量较高,非晶态赋予韧性等。
2. 自由基聚合特点:慢引发、快增长、速终止;可发生链转移反应。常见自由基引发剂有过氧化物(如过氧化二苯甲酰)、偶氮化合物(如偶氮二异丁腈)等。
3. 影响因素:温度(一般温度升高结晶速率先增后降)、分子链结构(链规整性好易结晶)、杂质(有的促进有的阻碍)。如通过控制温度在适当范围,选择规整性好的高分子来调节结晶性能,像聚乙烯规整性好易结晶,可控制温度加快或减慢其结晶。
五、论述题
高分子材料性能多样。具有质轻、比强度高特点,如航空航天领域用碳纤维增强高分子复合材料减轻结构重量同时提高强度。有良好的电绝缘性,广泛用于电气设备。耐化学腐蚀性使其在化工管道等领域应用。高弹性和粘弹性让其用于橡胶制品减震等。不同领域优势明显,建筑上高分子防水材料防渗漏,包装领域塑料包装材料轻便且成本低,医疗领域高分子材料生物相容性好用于制造人工器官等。
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