⑴ 材料的物理性质包括什么韧性什么和在水中沉浮的能力
材料的物理性质包括多方面的性质,关于导电性能等电学方面的性质、关于承受压力大小的强度、弹性等力学方面的物理性质,等等。当然,材料的密度也是它的一种物理性质,但是“在水中沉浮的能力”还取决于材料的形状,比如一块铁可能会沉到水底,但是同样这块铁做成一个盒子可能就会浮在水面上。所以,在水中的沉浮能力应该不属于“材料的物理性质”。
⑵ 表示材料的物理性能有哪些参数
常用的材料物理性能参数有内耗、热膨胀系数、热导率、比热容、电阻率和弹性模量等。内耗材料本身的机械振动能量在机械振动时逐渐消耗的现象。其基本度量是振动一个周期所消耗的能量与原来振动能量之比。测量内耗的常用方法有低频扭摆法和高频共振法。内耗测量多用于研究合金中相的析出和溶解。热膨胀系数材料受热温度上升1℃时尺寸的变化量与原尺寸之比。常用的有线膨胀系数和体膨胀系数两种。热膨胀系数的测量方法主要有:机械记录法;光学记录法;干涉仪法;X射线法。材料热膨胀系数的测定除用于机械设计外,还可用于研究合金中的相变。
热导率单位时间内垂直地流过材料单位截面积的热量与沿热流方向上温度梯度的负值之比。热导率的测量,一般可按热流状态分为稳态法和非稳态法两类。热导率对于热机,例如锅炉、冷冻机等用的材料是一个重要的参数。比热容使单位质量的材料温度升高1℃时所需要的热量。比热容可分为定压比热容cp和定容比热容cV。对固体而言,cp和cV的差别很小。固体比热容的测量方法常用的有比较法、下落铜卡计法和下落冰卡计法等。比热容可用于研究合金的相变和析出过程。电阻率具有单位截面积的材料在单位长度上的电阻。它与电导率互为倒数,通常用单电桥或双电桥测出电阻值来进行计算。电阻率除用于仪器、仪表、电炉设计等外,其分析方法还可用于研究合金在时效初期的变化、固溶体的溶解度、相的析出和再结晶等问题。
⑶ 材料的特性有哪些至少六个
材料的特性包括两方面:固有特性和派生特性。固有特性指的是材料的物理特性和化学特性,如力学性能、热性能、电磁性能、光学性能、防腐性能等;派生性能包括材料的加工特性、材料的感觉特性和经济特性。
材料的性能包括两方面:力学性能,工艺性能。
(3)那材料的物理性质有哪些呢扩展阅读:
材料的性能可分为两类:
1、特征性能,属于材料本身固有的性质,包括热学性能(热容、热导率、熔化热、热膨胀、熔沸点等)、力学性能(弹性模量、拉伸强度、抗冲强度、屈服强度、耐疲劳强度等)、电学性能(电导率、电阻率、介电性能、击穿电压等)。
磁学性能(顺磁性、反磁性、铁磁性)、光学性能(光的反射、折射、吸收、透射以及发光、荧光等性质)、化学性能(即材料参与化学反应的活泼性和能力,如耐腐蚀性、催化性能、离子交换性能等)
2、功能物性,指在一定条件和一定限度内对材料施加某种作用时,通过材料将这种作用转化为另一形式功能的性质。
包括热-电转换性能(热敏电阻、红外探测等)、光-热转换性能(如将太阳光转变为热的平板型集热器)、光 -电转换性能(太阳能电池)、力-电转换性能、磁-光转换性能、电-光转换性能、声-光转换性能等。
⑷ 建筑各种材料的的物理性质化学性质
1
密度、表观密度、堆积密度
密度:指材料在绝对密实状态下,单位体积的质量。
表观密度:指材料在自然状态下,单位体积质量。
堆积密度:指粉状或粒状材料,在堆积状态下,单位体积质量。
2
材料的密实度
孔隙率
密实度:指材料体积内被固体物质充实的程度。
孔隙率:材料内部空隙的构造分为连通与封闭两种。连通空隙不仅彼此贯通与外界相通,封闭
空隙则不仅彼此不连通且与外界隔绝。空隙按尺寸大小分极微细空隙、细小空隙、较粗大空隙。空隙的大小及其分布对材料的性能(如热工。隔声)影响较大。
3
与水有关性质
亲水性、憎水性:水分子之间的内聚力小于水分子与材料分子间的相互吸引力,此材料称为亲水性材料。反之称为憎水性材料。
含水率:材料中所含水的质量与干燥状态下材料的质量之比,称为材料的含水率。
吸水性:材料与水接触吸收水分的性质。
吸湿性:材料在潮湿空气中吸收水分的性质。
耐水性:材料抵抗水的破坏作用的能力。
抗渗性:材料抵抗压力水渗透的性质。
抗冻性:材料在水饱和状态下,经受多次冻融循环作用而不破坏,也不严重降低强度的性质。
4
热工性质
导热性:当材料两侧存在温度差时,热量将由温度高的一侧通过材料传递到温度低的一侧,材料的这种传导热量的能力,称为导热性。
比热容:指质量1KG的材料,在温度每改变1K时所吸收或放出的热量。
5基本力学性质
指材料在外力作用下,抵抗破坏的能力和变形方面的性质。如:抗拉、抗压、抗弯曲、抗剪强度等。
⑸ 建筑材料的主要物理性质有哪些
广义讲建筑材料仅包括构建筑物或构筑物本身所使用材料且包括水、电、燃气等配套工程所需设备器材及建筑施工使用消耗材料脚手架、组合钢模板、安全防护网等通所指建筑材料主要构建筑物或构筑物本身材料即狭义建筑材料建筑材料种类通采用按化类或按使用功能类
(1)按化类:按照化同建筑材料机材料、机材料复合材料三类
a、机材料:机材料指由机物单独或混合其物质制材料玻璃、陶瓷等
b、机材料:主要机合材料通化合机物烯烃等合聚合物棉花、羊毛橡胶等都属于机高材料机合材料用塑料
c、复合材料:由两种或两种同性质材料通物理或化宏观(微观)组具新性能材料
(2)按使用功能类:按建筑材料使用功能其结构材料、围护材料功能材料三类
合金、玻璃纤维、石棉纤维等
a、结构材料:结构材料主要指构建筑物受力构件结构所用材料梁、板、柱、基础、框架等其主要技术性能要求具强度耐久性用结构料混凝土、钢材、石材等
b、围护材料:围护材料用于建筑物围护结构材料墙体、门窗、屋面等部位使用材料围护材料仅要求具定强度耐久性同应具良绝热性防水、隔声性能等用围护材料砖、砌块、板材等
c、功能材料:功能材料主要指满足某些建筑功能要求建筑材料防水材料、装饰材料、绝热材料、吸声隔声材料、密封材料等
⑹ 属于材料基本物理性质的有哪些
物质的物理性质如:颜色、气味、状态、是否易融化、凝固、升华、挥发,还有些性质如熔点、沸点、硬度、导电性、导热性、延展性等,可以利用仪器测知。还有些性质,通过实验室获得数据,计算得知,如溶解性、密度等。在实验前后物质都没有发生改变。这些性质都属于物理性质。
(1)熔点:物质从固态变成液态叫熔化,物体开始熔化时的温度叫熔点。
(2)沸点:液体沸腾时的温度叫沸点。
(3)压强:物体在单位面积上所受到的压力叫压强。
(4)密度:物质在单位体积上的质量叫密度,符号为p。
(5)溶解性:一种物质溶解在另一种物质里的能力,称为这种物质的溶解性。溶解性跟溶质、溶剂的性质及温度等因素有关。
(6)潮解:物质在空气中吸收水分,表面潮湿并逐渐溶解的现象。如固体、NaOH,精盐在空气中易潮解。
(7)挥发性:物质由固态或液态变为气体或蒸气的过程二如浓盐酸具有挥发性,可挥发出氯化氢气体。
(8)导电性:物体传导电流的能力叫导电性:固体导电靠的是白由移动的电子,溶液导电依靠的是自由移动的离子。
(9)导热性:物体传导热量的能力叫导热性。一般导电性好的材料,其导热性也好。
(10)延展性:物体在外力作用下能延伸成细丝的性质叫延性;在外力作用下能碾成薄片的性质叫展性。二者合称为延展性,延展性一般是金属的物理性质之一。
(6)那材料的物理性质有哪些呢扩展阅读
研究方法:
通常用观察法和测量法来研究物质的物理性质,如可以观察物质的颜色、状态、熔点和溶解性;可以闻气味(实验室里的药品多数有毒,未经教师允许绝不能用鼻子闻和口尝)。
也可以用仪器测量物质的熔点、沸点、密度、硬度、导电性、导热性、延展性、溶解性和挥发性、吸附性、磁性。
⑺ 物质的物理属性都有哪些
物质的物理性质如:颜色、气味、状态、是否易融化、凝固、升华、挥发,还有些性质如熔点、沸点、硬度、导电性、导热性、延展性等,可以利用仪器测知。
还有些性质,通过实验室获得数据,计算得知,如溶解性、密度等。在实验前后物质都没有发生改变。这些性质都属于物理性质。
如水的蒸发;蜡烛质软,不易溶于水,一般石蜡成白色;纸张破碎等。不通过化学变化就可以表现出来的性质就是物理性质。经过化学变化表现出来的性质就是化学性质。
(7)那材料的物理性质有哪些呢扩展阅读:
特点
物理性质属于统计物理学范畴,即物理性质是大量分子所表现出来的性质,不是单个原子或分子所具有的。
例如:物质的颜色是大量分子集体所具有的性质,是单个分子所不具有的。
研究方法
通常用观察法和测量法来研究物质的物理性质,如可以观察物质的颜色、状态、熔点和溶解性;可以闻气味(实验室里的药品多数有毒,未经教师允许绝不能用鼻子闻和口尝);也可以用仪器测量物质的熔点、沸点、密度、硬度、导电性、导热性、延展性、溶解性和挥发性、吸附性、磁性。
⑻ 物质的物理性质包含哪些方面
物质的物理性质如:颜色、气味、状态、是否易融化、凝固、升华、挥发,还有些性质如熔点、沸点、硬度、导电性、导热性、延展性等,可以利用仪器测知。还有些性质,通过实验室获得数据,计算得知,如溶解性、密度等。在实验前后物质都没有发生改变。这些性质都属于物理性质。
如水的蒸发;蜡烛质软,不易溶于水,一般石蜡成白色;纸张破碎等。不通过化学变化就可以表现出来的性质就是物理性质。经过化学变化表现出来的性质就是化学性质。
(8)那材料的物理性质有哪些呢扩展阅读:
一、研究方法
通常用观察法和测量法来研究物质的物理性质,如可以观察物质的颜色、状态、熔点和溶解性;可以闻气味(实验室里的药品多数有毒,未经教师允许绝不能用鼻子闻和口尝);也可以用仪器测量物质的熔点、沸点、密度、硬度、导电性、导热性、延展性、溶解性和挥发性、吸附性、磁性。
二、概念区别
注意物理变化和物理性质两个概念的区别。如灯泡中的钨丝通电时发光、发热是物理变化,通过这一变化表现出了金属钨具有能够导电、熔点高、不易熔化的物理性质。
人们掌握了物质的物理性质就便于对它们进行识别和应用。如可根据铝和铜具有不同颜色和密度而将它们加以识别。又可根据它们都有优良的导电性而把它们做成导线用来传输电流。
⑼ 生活中的物质的物理性质有哪些,请举出十个例子.
物质的物理性质:
1.颜色:是通过眼、脑和我们的生活经验所产生的对光的视觉感受
2.熔点:在一定压力下,纯物质的固态和液态呈平衡时的温度
3.沸点:液体沸腾时候的温度,也就是液体的饱和蒸气压与外界压强相等时的温度
4.硬度:物理学专业术语,材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度
5.导电性:物体传导电流的能力叫做导电性,各种金属的导电性各不相同
6.导热性:两个相互接触且温度不同的物体,或同物体的各不同温度部分间在不发生相对宏观位移的情况下所进行的热量传递过程称为导热
7.延展性:延展性是物质的物理属性之一,指可锤炼可压延程度
8.溶解性:溶解度是指达到(化学)平衡的溶液便不能容纳更多的溶质,是指物质在特定溶剂里溶解的最大限度
9.密度:物质每单位体积内的质量,随着温度、压力的变化,体积或密度也会发生相应的变化
10.状态:状态是事物表现出来的形态。是指现实(或虚拟)事物处于生成、生存、发展、消亡时期或各转化临界点时的形态或事物态势
辨析物理变化与物理性质:
1.物理变化:物质发生变化时没有生成新物质,这种变化叫做物理变化。
2.物理性质:不通过化学变化就能表现出来的物质性质,叫做物理性质。
物理变化是一个过程,物理性质是一个结论。如,水蒸发是物理变化,水能蒸发是物理性质。另外,描述物理性质,往往有“易、能、可以、会、具有”等词。物质不需要发生化学变化就表现出来的性质叫做物理性质。
⑽ 常用金属材料有哪些物理性能
1、密度
物质单位体积所具有的质量,用符号ρ表示。一般密度小于5.0kg/cm2的金属称为轻金属,反之称为重金属。利用密度的概念可以解决一系列实际问题,如计算毛坯的质量、鉴别金属材料等。
2、熔点
纯金属和合金由固态转变为液态时的熔化温度。纯金属有固定的熔点,合金的熔点取决于它的成分。比如,港式铁碳合金,含碳量不同,熔点也不同。熔点对金属和合金的冶炼、铸造和焊接等都是很重要的参数。
3、导电性
就是金属材料传导电流的能力。衡量金属材料导电性的指标是电阻率ρ,电阻率越小,金属的电阻越小,导电性越好。金属中银的导电性最好,其次是铜铝。
4、导热性
就是金属材料传导热量的性能。导热性的大小通常用热导率来衡量,热导率的符号是λ,热导率越大,金属的导热性越好。银的导热性最好,其次是铜铝。
5、热膨胀性
就是金属材料随着温度的变化而膨胀、收缩的特性。一般来说,金属受热时膨胀而体积增大,冷却时收缩而体积缩小。衡量热膨胀性的指标一般是线膨胀系数,线膨胀系数是指金属温度每升高1℃所增加的长度度与原来长度的比值。
金属的线膨胀系数不是一个固定的数值,随着温度的增加,其数值也相应增大。在焊接过程中,被焊工件由于受热不均而产生不均匀的热膨胀,就会导致焊件产生变形和焊接应力。
(10)那材料的物理性质有哪些呢扩展阅读
金属材料通常分为黑色金属、有色金属和特种金属材料。
①黑色金属又称钢铁材料,包括杂质总含量<0.2%及含碳量不超过0.0218%的工业纯铁,含碳0.0218%~2.11%的钢,含碳大于 2.11%的铸铁。广义的黑色金属还包括铬、锰及其合金。
②有色金属是指除铁、铬、锰以外的所有金属及其合金,通常分为轻金属、重金属、贵金属、半金属、稀有金属和稀土金属等,有色合金的强度和硬度一般比纯金属高,并且电阻大、电阻温度系数小。
③特种金属材料包括不同用途的结构金属材料和功能金属材料。其中有通过快速冷凝工艺获得的非晶态金属材料,以及准晶、微晶、纳米晶金属材料等;还有隐身、抗氢、超导、形状记忆、耐磨、减振阻尼等特殊功能合金以及金属基复合材料等。