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Podstawowy period identyczności to wielkość charakteryzująca dyslokację krawędziową
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System łatwego poślizgu w kryształach tworzą płaszczyzny i kierunki gęstego upakowaniaatomami
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P
Bliźniakowanie polega na nagłym poślizgowym odkształceniu metalu
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P
Sieć heksagonalna zwarta A3 ma atomy w narożach i w centrum każdej ze ścian sześcianu
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F
Gęstość dyslokacji wzrasta wraz ze stopniem zgniotu
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P
Umocnienie wydzieleniowe polega na blokowaniu ruchu dyslokacji na dyspersyjnychwydzieleniach
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P
Defekt Schottky’ego polega na utworzeniu się w krysztale dyslokacji mieszane
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F
Liczba wad punktowych jest funkcją temperatury nasilenie ich rośnie wraz z temperaturą
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P
W wiązaniu jonowym elektrony tworzą pary należące do dwóch atomów
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F
Kryształy o wiązaniu jonowym są materiałami wysokotopliwymi
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P
Dyslokacja krawędziowa to wbudowana ekstra płaszczyzna w część kryształu
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P
Linie poślizgu tworzą się w wyniku jednoczesnego odkształcenia części kryształu wokół osidyslokacji
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F
Wektor Burgersa charakteryzuje wielkość dyslokacj
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P
Siecią krystaliczną o najgęstszym upakowaniu jest sieć typu A2
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F
Umowna granica sprężystości to naprężenie przy którym odkształcenie trwałe ma wartość 1%
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F
Guma ma wyższy moduł sprężystości podłużnej od stopów żelaza
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F
Zastosowania wyżarzania rekrystalizującego powoduje wzrost gęstości dyslokacji
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F
Umocnienie wydzieleniowe polega na rekrystalizacji metalu
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F
Wiązania kowalencyjne tworzą pary elektronów
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P
Sieć regularna przestrzennie centrowana ma atomy w narożach i jeden atom w centrumsześcianu
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P
Metal drobnoziarnisty ma niższe właściwości wytrzymałościowe niż metal gruboziarnisty
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F
Wytrzymałość na rozciąganie to graniczne naprężenie, do wartości którego materiał odkształca się plastycznie
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P
Polimery to materiały o budowie amorficznej
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P
Kierunek [010] w sieci A2 to kierunek gęstego upakowania atomami
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F
Są dwa mechanizmy odkształcenia plastycznego: zgniot i rozciąganie
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F
Luki międzyatomowe dzieli się na: oktaedryczne, tetraedryczne i heksagonalne
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F
Wiązanie kowalencyjne jest typowe dla kryształów jonowych
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