2018-2019學(xué)年高中化學(xué) 第4章 材料家族中的元素 第3節(jié) 復(fù)合材料作業(yè)3 魯科版必修1.doc
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2018-2019學(xué)年高中化學(xué) 第4章 材料家族中的元素 第3節(jié) 復(fù)合材料作業(yè)3 魯科版必修1.doc
第3節(jié) 復(fù)合材料 基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)1下列復(fù)合材料類別中,有一種與其他三種不同,這一種是()A金屬基復(fù)合材料B樹(shù)脂基復(fù)合材料C顆粒增強(qiáng)復(fù)合材料 D陶瓷基復(fù)合材料解析:選C。復(fù)合材料可按基體分類,也可按增強(qiáng)體的形狀分類。A、B、D是按基體分類,C是按增強(qiáng)體的形狀分類。2下列材料,可能是用玻璃鋼制作的是()棉紗玻璃鋼材滑梯游樂(lè)車(chē)餐桌椅A BC D解析:選D。棉紗主要成分為纖維素,故排除A、B選項(xiàng),鋼材是鐵制品,與玻璃鋼無(wú)關(guān),排除C,應(yīng)選D。3某復(fù)合材料是以人工碳纖維為增強(qiáng)體、金屬鈦為基體復(fù)合而成的。估計(jì)這種材料具有的性質(zhì)或用途是()耐高溫不耐熱導(dǎo)電、導(dǎo)熱不導(dǎo)電、不導(dǎo)熱可用于飛機(jī)機(jī)翼可用于導(dǎo)彈的殼體A BC D解析:選A。以碳纖維為增強(qiáng)體、金屬鈦為基體的復(fù)合材料應(yīng)兼有增強(qiáng)體和基體的優(yōu)點(diǎn)。碳纖維熔點(diǎn)高、硬度大,金屬鈦熔點(diǎn)高、導(dǎo)電、導(dǎo)熱,二者的密度都較小。因此,該碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料具有耐高溫、導(dǎo)電、導(dǎo)熱、密度小的特點(diǎn),可用于制造飛機(jī)和導(dǎo)彈。4下列物質(zhì)屬于復(fù)合材料的是()A玻璃 B生物陶瓷C光導(dǎo)纖維 D玻璃鋼答案:D5復(fù)合材料制成的防彈頭盔能抵御多種手槍子彈的射擊,最大限度地保護(hù)使用人員的安全,這利用了復(fù)合材料的()A高強(qiáng)度、質(zhì)輕 B耐熱、抗高溫C耐腐蝕、穩(wěn)定性好 D導(dǎo)電、導(dǎo)熱性好解析:選A。防彈頭盔要能承受高強(qiáng)度撞擊,而且質(zhì)量較輕。6碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料是在合成樹(shù)脂的基體中加入了碳纖維做增強(qiáng)體,具有韌性好、強(qiáng)度高而質(zhì)輕的特點(diǎn),下列物質(zhì)中可用其制造的是()A游樂(lè)車(chē)、游樂(lè)船 B電話亭、餐桌椅C網(wǎng)球拍、釣魚(yú)竿 D航天飛機(jī)使用的隔熱瓦解析:選C。游樂(lè)車(chē)、游樂(lè)船及電話亭、餐桌椅通??捎貌Aт撝频?;航天飛機(jī)使用的隔熱瓦通常用陶瓷基復(fù)合材料;碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料可用于網(wǎng)球拍、釣魚(yú)竿的制作。7隨著社會(huì)的發(fā)展,復(fù)合材料是一類新型的有前途的發(fā)展材料,目前,復(fù)合材料最主要的應(yīng)用領(lǐng)域是()A高分子分離膜 B人類的人工器官C宇宙航空工業(yè) D新型藥物解析:選C。 本題主要考查復(fù)合材料的應(yīng)用,由于它具有強(qiáng)度高、質(zhì)量輕、耐高溫、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn),所以主要應(yīng)用于宇航工業(yè)。8請(qǐng)用短線把下列物質(zhì)及其用途、主要性能相互連在一起:答案:AaBcCdDbEe能力提升9鋼筋混凝土復(fù)合材料的基體是()A水泥 B沙子C鋼筋 D混凝土解析:選D。鋼筋混凝土是一種復(fù)合材料,混凝土是水泥、沙子和碎石的混合物做基體,鋼筋做增強(qiáng)體。10某復(fù)合材料的基體是Si3N4陶瓷,增強(qiáng)體是SiO2纖維,則該復(fù)合材料可能具有的性能是()A耐酸、堿,化學(xué)穩(wěn)定性好,耐高溫,密度小,韌性好B強(qiáng)度高,抗沖擊,絕緣性好,不耐高溫C耐高溫,強(qiáng)度高,導(dǎo)電導(dǎo)熱性好,不易老化D耐高溫,強(qiáng)度高,密度小解析:選D。復(fù)合材料保持原有成分材料的特點(diǎn),由基體和增強(qiáng)體組成可知其性能。11復(fù)合材料的使用導(dǎo)彈的射程有了很大的提高,其主要原因在于()A復(fù)合材料的使用可以使導(dǎo)彈能經(jīng)受超高溫的變化B復(fù)合材料的使用可以使導(dǎo)彈的質(zhì)量減輕C復(fù)合材料的使用可以使導(dǎo)彈能承受超高強(qiáng)度的改變D復(fù)合材料的使用可以使導(dǎo)彈能承受溫度的劇烈變化解析:選B。導(dǎo)彈的殼體大多是以纖維為增強(qiáng)體,金屬為基體的復(fù)合材料,之所以可以提高射程利用了其密度小、質(zhì)量輕的特點(diǎn)。12橡膠是一種重要的有機(jī)高分子化合物,具有良好的彈性,但強(qiáng)度較差,通過(guò)硫化處理工藝可改善其性能,它可用于制造一些高性能復(fù)合材料。下列各項(xiàng)中,屬于用含橡膠的復(fù)合材料制造的是()A塑鋼門(mén)窗 B飛機(jī)的機(jī)翼C快艇船體 D汽車(chē)輪胎解析:選D。該題提供的信息是有關(guān)橡膠的基本性能,汽車(chē)輪胎也是一種復(fù)合材料,是由尼龍纖維制成的簾子線做基體,以高性能硫化橡膠做增強(qiáng)體。13玻璃鋼是由酚醛樹(shù)脂和玻璃纖維制成的。(1)玻璃纖維由玻璃拉絲得到。普通玻璃是由石英砂、_和石灰石(或長(zhǎng)石)高溫熔融而成,主要反應(yīng)的化學(xué)方程式為_(kāi)。(2)玻璃鋼中玻璃纖維的作用是_。玻璃鋼具有_等優(yōu)異性能(寫(xiě)出兩點(diǎn)即可)。解析:(1)利用堿石灰、純堿、石英砂生成玻璃的方程式為Na2CO3SiO2NaSiO3CO2,CaCO3SiO2CaSiO3CO2。(2)玻璃鋼是由玻璃纖維和高分子材料復(fù)合而成的復(fù)合材料,其中玻璃纖維是增強(qiáng)體,合成材料是基體;它的優(yōu)點(diǎn)有:強(qiáng)度高、質(zhì)量輕、耐腐蝕、抗沖擊、絕緣性能好等。答案:(1)純堿Na2CO3SiO2Na2SiO3CO2,CaCO3SiO2CaSiO3CO2(2)提高(抗拉、沖擊)強(qiáng)度強(qiáng)度高、密度小、耐腐蝕、抗沖擊、絕緣性能好等(任選兩點(diǎn)即可)14(1)某種復(fù)合材料具有耐高溫、強(qiáng)度高、導(dǎo)電性好、導(dǎo)熱性好的特點(diǎn),則該復(fù)合材料的基體和增強(qiáng)體材料分別可能是_。A金屬;碳纖維B陶瓷;SiO2C合成樹(shù)脂;SiO2、Al2O3、Na2OD合成樹(shù)脂;碳纖維(2)石墨炸彈也叫斷電炸彈、輕炸彈,專用于破壞敵方的電力設(shè)施。這種炸彈爆炸后會(huì)噴散出大量經(jīng)化學(xué)方法制成的石墨絲(碳纖維),其直徑僅有幾千分之一英寸。這種石墨絲非常輕,在目標(biāo)上空可飄浮較長(zhǎng)一段時(shí)間,形成較大范圍的“碳纖維云”,它們粘上電力設(shè)施時(shí),即會(huì)破壞電力系統(tǒng)。簡(jiǎn)述石墨炸彈能夠破壞電力系統(tǒng)的原因:_。解析:(1)該復(fù)合材料有導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性好的特點(diǎn),所以基體應(yīng)是金屬,且碳纖維具有耐高溫、強(qiáng)度高的特點(diǎn),故選A項(xiàng);B項(xiàng),強(qiáng)度不高且導(dǎo)熱性差;C項(xiàng),導(dǎo)電性差;D項(xiàng),不耐高溫。(2)從石墨的導(dǎo)電性能方面考慮。答案:(1)A(2)石墨炸彈爆炸產(chǎn)生的石墨絲具有良好的導(dǎo)電性,當(dāng)它們粘上電力設(shè)施時(shí),就會(huì)造成短路而導(dǎo)致停電,同時(shí)電路中某些硬件設(shè)施也會(huì)遭到破壞15(1)火箭升空時(shí),由于與大氣層的劇烈摩擦,產(chǎn)生高溫。為了防止火箭溫度過(guò)高,在火箭表面涂上一種特殊的涂料,該涂料的性質(zhì)最可能的是_。A在高溫下不熔化B在高溫下可分解汽化C在常溫下就分解汽化D該涂料不可能發(fā)生分解(2)火箭升空需要高能的燃料,經(jīng)常是用N2O4和N2H4做為燃料,其反應(yīng)產(chǎn)物為無(wú)污染物質(zhì)。請(qǐng)寫(xiě)出該反應(yīng)的方程式:_。該反應(yīng)中被氧化的原子與被還原的原子物質(zhì)的量之比是_。解析:(1)根據(jù)題目的信息可知火箭表面的物質(zhì)主要是為了防止火箭表面溫度過(guò)高,即這種物質(zhì)應(yīng)該具有散熱功能或分解汽化以降低火箭表面的溫度,結(jié)合選項(xiàng)知最可能具有的性質(zhì)為B項(xiàng)。(2)中由于產(chǎn)生的物質(zhì)無(wú)污染,結(jié)合兩物質(zhì)的組成可知產(chǎn)物為氮?dú)夂退裳趸€原方程式的配平方法不難得出對(duì)應(yīng)的方程式為N2O42N2H4=3N24H2O。答案:(1)B(2)N2O42N2H4=3N24H2O21