1、
2025年大学高分子材料与工程(高分子化学)试题及答案
(考试时间:90分钟 满分100分)
班级______ 姓名______
第I卷(选择题 共40分)
1. 下列关于高分子化合物的说法正确的是( )(每题4分,共40分,答题要求:请将正确答案的序号填在括号内)
A. 高分子化合物的相对分子质量一般在10000以上
B. 高分子化合物都是混合物
C. 高分子化合物的结构分为线型结构和体型结构
D. 以上说法都正确
2. 下列属于高分子化合物的是( )
A. 乙醇
B. 葡萄糖
C. 聚乙烯
D. 乙酸乙酯
3. 高分子化合物的合
2、成方法不包括( )
A. 加成聚合反应
B. 缩合聚合反应
C. 自由基聚合反应
D. 置换反应
4. 自由基聚合反应的引发剂不包括( )
A. 过氧化物
B. 偶氮化合物
C. 氧化还原体系
D. 醇类化合物
5. 下列关于缩合聚合反应的说法错误的是( )
A. 缩合聚合反应有小分子生成
B. 缩合聚合反应的单体一般含有两个或两个以上的官能团
C. 缩合聚合反应的产物的化学组成与单体相同
D. 缩合聚合反应的聚合度一般不高
6. 高分子化合物的性能不包括( )
A. 溶解性
B. 热稳定性
C. 导电性
D. 挥发性
7. 下列关于高分子化合物
3、的应用说法错误的是( )
A. 塑料可以用于制造各种塑料制品
B. 橡胶可以用于制造轮胎、橡胶管等
C. 纤维可以用于制造衣服、绳索等
D..高分子化合物不能用于医药领域
8. 下列关于高分子化合物的改性说法正确的是( )
A. 高分子化合物的改性可以改善其性能
B. 高分子化合物的改性可以通过物理方法进行
C. 高分子化合物的改性可以通过化学方法进行
D. 以上说法都正确
9. 下列关于高分子化合物的研究方法不包括( )
A. 化学分析法
B. 光谱分析法
C. 色谱分析法
D. 重量分析法
10. 下列关于高分子化合物的发展趋势说法错误的是( )
A
4、 高分子化合物的性能将不断提高
B. 高分子化合物的合成方法将不断创新
C. 高分子化合物的应用领域将不断扩大
D. 高分子化合物将逐渐被淘汰
第II卷(非选择题 共60分)
11. (10分,答题要求:简要回答下列问题)简述高分子化合物的定义和分类。
12. (15分,答题要求:详细回答下列问题)简述自由基聚合反应的机理和特点。
13. (15分,答题要求:结合所学知识回答下列问题)简述缩合聚合反应的类型和特点。
14. 材料:某高分子材料在不同温度下的力学性能测试结果如下:在低温下,材料表现出脆性,容易断裂;在高温下,材料表现出粘性,容易变形。
问题:请分析该高
5、分子材料的性能特点,并说明其在不同温度下性能变化的原因。(20分,答题要求:根据所给材料,结合所学知识,分析回答问题,答案应条理清晰,逻辑严密)
15. 材料:随着科技的不断发展,高分子材料在各个领域的应用越来越广泛。例如,在航空航天领域,高分子材料被用于制造飞机的机翼、机身等部件;在电子领域,高分子材料被用于制造电路板、电池等部件。
问题:请结合上述材料,谈谈高分子材料在未来的发展趋势和应用前景。(20分,答题要求:根据所给材料,结合所学知识,分析回答问题,答案应条理清晰,逻辑严密)
答案:1. D 2. C 3. D 4. D 5. C 6. D 7. D 8. D 9. D 1
6、0. D 1第十一条高分子化合物是指相对分子质量很大(一般在10000以上)的化合物。按来源可分为天然高分子化合物和合成高分子化合物;按主链结构可分为碳链高分子、杂链高分子和元素有机高分子;按性能和用途可分为塑料、橡胶、纤维、胶粘剂、涂料等。12.自由基聚合反应的机理包括链引发、链增长和链终止三个阶段。链引发阶段是引发剂分解产生自由基,自由基与单体反应生成单体自由基;链增长阶段是单体自由基不断与单体加成,使链不断增长;链终止阶段是自由基相互结合,使链增长终止。自由基聚合反应的特点包括:反应速度快,聚合物分子量高;聚合物的化学组成与单体相同;聚合物的分子链结构为线型结构。13.缩合聚合反应的类型
7、包括聚酯化反应、聚酰胺化反应、聚氨酯化反应等。缩合聚合反应的特点包括:反应有小分子生成;单体一般含有两个或两个以上的官能团;聚合物的化学组成与单体不同;聚合度一般不高。14.该高分子材料在低温下表现出脆性,容易断裂,这是因为在低温下,分子链的运动受到限制,分子间的作用力较强,材料表现出刚性。在高温下,材料表现出粘性,容易变形,这是因为在高温下,分子链的运动加剧,分子间的作用力减弱,材料表现出柔性。15.高分子材料在未来的发展趋势将朝着高性能、多功能、智能化、绿色化等方向发展。在应用前景方面,高分子材料将在航空航天、电子、生物医学、能源等领域发挥更加重要的作用。例如,在航空航天领域,高分子材料将被用于制造更加轻质、高强、耐高温的部件;在电子领域,高分子材料将被用于制造更加高性能、高集成度的电路板和电池等部件。