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(6) 外加剂pH 值试验结果重复性限为 0.2,再现性限为 0.5。( )(GB/T8077-2023 11.6)

A、正确

B、错误

答案:A

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(2) JGJ 52-2006 中,砂的粗细程度按细度模数分为粗、中、细三级。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000228a7-a11c-4111-c08b-18e65d519d00.html
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(15)依据 JC/T408-2005 标准,耐热度试验中,试件的标准条件下养护 120h 后, 在( ) ℃的电热鼓风干燥箱中养护( ) h.( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00022825-a939-bbdb-c0fc-8c6cff449200.html
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(28)反向弯曲试验,把经正向弯曲后的试样在( )温度下保温。
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(51)高分子防水材料片材中,FS2 类复合片材进行常温下拉伸强度试验时采用的 试样尺寸为( )mm。(《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T18173.1-2012 6.3)
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(17)下列重量偏差为( ),符合 GB/T 1499.1-2017 中钢筋公称直径 22mm 钢筋重量偏差要求。
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(1) 水泥细度筛析法是采用方孔筛对样品进行筛析试验,用筛上筛余物的质量百 分数标识样品的细度。( )
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(4)JGJ52-2006 中,配制混凝土时,混凝土的砂率应根据砂的分区作相应调整 时,以下说法正确的是 ( ) 。( )
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(4)沥青防水卷材拉伸试验时为防止从夹具中的滑移超过极限值,允许用冷却的 夹具,同时实际的试件伸长用引伸计测量。( )(《建筑防水卷材试验方法 第 8 部分:沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.8-2007 5)
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(9) 关于水泥比表面积测定方法勃氏法试验,下列说法错误的是。( )
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(6) 混凝土外加剂细度试验方法有哪些。( )(GB/T8077-2023 10)
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(6) 外加剂pH 值试验结果重复性限为 0.2,再现性限为 0.5。( )(GB/T8077-2023 11.6)

A、正确

B、错误

答案:A

建筑材料及构配件题库
相关题目
(2) JGJ 52-2006 中,砂的粗细程度按细度模数分为粗、中、细三级。( )

A. 正确

B. 错误

解析:### 1. 了解细度模数
细度模数(Fineness Modulus, FM)是用来表示砂粒粗细程度的一个指标。它是通过将不同筛孔的砂样通过筛分后,计算出各个筛分的累积百分比,并根据这些数据进行加权平均得出的。细度模数越大,表示砂的颗粒越粗;细度模数越小,表示砂的颗粒越细。
### 2. 砂的分类
根据《JGJ 52-2006》标准,砂的粗细程度确实是通过细度模数来进行分类的,但并不是简单地分为粗、中、细三级。实际上,砂的分类是更为复杂的,通常会根据细度模数的具体数值来划分为多个等级,例如:
- 粗砂:细度模数在3.1-3.7之间
- 中砂:细度模数在2.5-3.0之间
- 细砂:细度模数在1.5-2.4之间
### 3. 题目判断
题目中提到“砂的粗细程度按细度模数分为粗、中、细三级”,这并不准确,因为细度模数的分类并不局限于这三种,而是有更细致的划分。因此,答案是 **B:错误**。
### 4. 生动的例子
为了帮助你更好地理解这个知识点,可以用一个生活中的例子来说明:
想象一下,你在一个沙滩上,看到不同大小的沙粒。你可以把这些沙粒分成几类,比如大沙粒(粗砂)、中等大小的沙粒(中砂)和小沙粒(细砂)。但是,如果你仔细观察,会发现其实沙滩上的沙粒并不是只有这三种大小,还有很多其他的大小,甚至可以用更精细的标准来划分,比如说“超细沙”、“细沙”等等。
同样的道理,在建筑材料中,砂的分类也并不是简单的粗、中、细,而是有更为细致的标准和分类方法。这就像沙滩上的沙粒一样,虽然我们可以大致分为几类,但实际上每一类中又有很多不同的细分。
### 总结

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(15)依据 JC/T408-2005 标准,耐热度试验中,试件的标准条件下养护 120h 后, 在( ) ℃的电热鼓风干燥箱中养护( ) h.( )

A.  50±5℃

B.  24h

C.  40±2 ℃

D.  48h

解析:这道题目涉及到JC/T408-2005标准中的耐热度试验,主要考察的是试件在特定条件下的养护温度和时间。我们来逐一分析选项,并帮助你理解这个知识点。
### 题干解析
根据题干,试件在标准条件下养护120小时后,需要在某个温度的电热鼓风干燥箱中继续养护一定的时间。我们需要找出符合标准的温度和时间。
### 选项分析
- **A: 50±5℃**
- 这个选项表示温度范围是45℃到55℃。根据JC/T408-2005标准,耐热度试验通常不在这么高的温度下进行,因此这个选项不符合标准。
- **B: 24h**
- 这个选项表示养护时间为24小时。根据标准,耐热度试验的养护时间通常是48小时,因此这个选项也不符合标准。
- **C: 40±2℃**
- 这个选项表示温度范围是38℃到42℃。根据JC/T408-2005标准,耐热度试验确实是在这个温度范围内进行的,因此这个选项符合标准。
- **D: 48h**
- 这个选项表示养护时间为48小时。根据标准,耐热度试验的养护时间确实是48小时,因此这个选项也符合标准。
### 正确答案
综上所述,符合标准的选项是 **C和D**。
### 知识点深入理解
耐热度试验是材料科学中一个重要的测试,主要用于评估材料在高温环境下的性能。想象一下,如果你在厨房里烤蛋糕,温度过高可能会导致蛋糕外焦内生,而温度过低则可能导致蛋糕无法熟透。同样,材料在不同的温度下也会表现出不同的特性。
在耐热度试验中,试件在标准条件下养护120小时后,再在特定的温度下进行进一步的养护,目的是为了模拟材料在实际使用中可能遇到的高温环境,从而评估其耐热性能。
### 例子联想
可以联想到一个实际的应用场景,比如在建筑材料中,某些材料需要在高温环境下保持其结构完整性,比如防火材料。如果这些材料在高温下表现不佳,可能会导致建筑物在火灾中失去支撑,造成严重后果。因此,耐热度试验对于确保材料的安全性和可靠性至关重要。

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(28)反向弯曲试验,把经正向弯曲后的试样在( )温度下保温。

A.  110℃±10℃

B.  110℃±5℃

C.  100℃±10℃

D.   100℃±5℃

解析:### 题目解析
题目中提到的“反向弯曲试验”是指在材料经过正向弯曲后,再进行反向弯曲的测试。这个过程通常是在特定的温度条件下进行的,以确保测试结果的准确性和可重复性。
选项中的温度范围(110℃和100℃)以及温度的精确度(±10℃和±5℃)都是影响试验结果的重要因素。我们需要选择一个合适的温度范围,以便在试验中观察材料的性能变化。
### 选项分析
- **A: 110℃±10℃**:这个选项的温度范围是100℃到120℃,虽然在高温下可能会影响材料的性能,但并不是反向弯曲试验的标准温度。

- **B: 110℃±5℃**:这个选项的温度范围是105℃到115℃,同样是偏高的温度,可能会导致材料的性能变化不符合标准。
- **C: 100℃±10℃**:这个选项的温度范围是90℃到110℃,在这个范围内,材料的性能可以得到较为稳定的评估,符合反向弯曲试验的要求。
- **D: 100℃±5℃**:这个选项的温度范围是95℃到105℃,虽然温度范围较窄,但在实际应用中,100℃的温度是一个较为常见的测试温度。
### 正确答案
根据材料科学的标准,反向弯曲试验通常在100℃±10℃的条件下进行,因此正确答案是 **C: 100℃±10℃**。
### 深入理解
为了帮助你更好地理解这个知识点,我们可以用一个生动的例子来说明。
想象一下你在厨房里烤饼干。你知道,饼干的烘烤温度和时间会直接影响它们的口感和外观。如果你把饼干放在过高的温度下,可能会导致它们烤焦;而如果温度过低,饼干可能会变得生硬,无法达到理想的口感。
同样,在材料的反向弯曲试验中,温度的控制就像烤饼干时的温度控制一样重要。适当的温度可以确保材料在经历弯曲后,能够保持其性能和形状,而不至于因为温度过高或过低而导致测试结果失真。
### 总结

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(51)高分子防水材料片材中,FS2 类复合片材进行常温下拉伸强度试验时采用的 试样尺寸为( )mm。(《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T18173.1-2012 6.3)

A.  (100×25)

B.  (200×25)

C.  (100×50)

D.  (200×50)

解析:### 题目解析
根据《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T18173.1-2012标准,FS2类复合片材在进行常温下拉伸强度试验时,规定了试样的尺寸。题目给出了四个选项,我们需要找出符合标准的正确答案。
### 选项分析
- **A: (100×25) mm**
- **B: (200×25) mm**
- **C: (100×50) mm**
- **D: (200×50) mm**
根据标准,FS2类复合片材的试样尺寸为200 mm × 25 mm。因此,正确答案是 **B: (200×25) mm**。
### 知识点深入理解
#### 1. 拉伸强度试验的意义
拉伸强度试验是评估材料在受力情况下的性能的重要方法。通过测试材料在拉伸过程中承受的最大应力,可以了解材料的强度、韧性和延展性等特性。这对于高分子防水材料的应用至关重要,因为这些材料常常需要承受外界的拉力和压力。
#### 2. 高分子材料的特性
高分子材料通常具有良好的柔韧性和耐腐蚀性,适合用于防水工程中。想象一下,像橡皮筋一样的高分子材料在拉伸时,能够承受一定的拉力而不易断裂,这就是它们的优点所在。
#### 3. 试样尺寸的重要性
试样的尺寸直接影响到测试结果的准确性和可重复性。就像在做实验时,使用不同大小的试管可能会导致不同的反应结果一样,试样的尺寸也会影响到拉伸强度的测量。因此,标准化的试样尺寸是确保测试结果可靠的基础。
### 生动的例子
想象一下,你在进行一次科学实验,使用不同长度的橡皮筋来测试它们的拉伸能力。你发现,较长的橡皮筋可以拉得更远,但在某个点后,它们会突然断裂。而较短的橡皮筋虽然拉伸距离有限,但在拉伸到一定程度时,它们的强度表现得更好。

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(17)下列重量偏差为( ),符合 GB/T 1499.1-2017 中钢筋公称直径 22mm 钢筋重量偏差要求。

A. -6%

B. -5%

C. -4%

D. -3%

解析:要理解这道题,我们首先需要了解GB/T 1499.1-2017标准中关于钢筋重量偏差的要求。这个标准主要是针对钢筋的生产和检验,确保其在使用过程中的安全性和可靠性。
### 钢筋重量偏差的概念
钢筋的重量偏差是指实际重量与理论重量之间的差异。理论重量可以通过钢筋的直径和长度计算得出。根据GB/T 1499.1-2017标准,钢筋的重量偏差有一定的允许范围,通常是以百分比的形式表示。
### 钢筋的理论重量计算
对于直径为22mm的钢筋,其理论重量可以通过以下公式计算:
\[
\text{理论重量 (kg/m)} = \frac{\pi \times d^2}{4} \times \rho
\]
其中,\(d\) 是钢筋的直径(22mm),\(\rho\) 是钢的密度(通常取7850 kg/m³)。
### 偏差要求
根据GB/T 1499.1-2017标准,22mm钢筋的重量偏差要求是:
- 允许的负偏差(即实际重量低于理论重量)通常在-5%到-3%之间。
### 选项解析
现在我们来分析题目中的选项:
- **A: -6%**:超出了允许的负偏差范围,因此不符合要求。
- **B: -5%**:在允许的负偏差范围内,符合要求。
- **C: -4%**:在允许的负偏差范围内,符合要求。
- **D: -3%**:在允许的负偏差范围内,符合要求。
### 正确答案
因此,符合GB/T 1499.1-2017中钢筋公称直径22mm钢筋重量偏差要求的选项是B、C、D。
### 生动的例子
想象一下,你在建筑工地上,工人们正在使用钢筋来建造一个坚固的结构。假设你有一根理论重量为10kg的22mm钢筋。如果这根钢筋的实际重量是9.5kg(偏差为-5%),那么它仍然符合标准,可以安全使用。但如果这根钢筋的实际重量是9kg(偏差为-10%),那么它就不符合标准,可能会影响建筑的安全性。

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(1) 水泥细度筛析法是采用方孔筛对样品进行筛析试验,用筛上筛余物的质量百 分数标识样品的细度。( )

A. 正确

B. 错误

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(4)JGJ52-2006 中,配制混凝土时,混凝土的砂率应根据砂的分区作相应调整 时,以下说法正确的是 ( ) 。( )

A.  配制混凝土时宜优先选用Ⅱ区砂

B.  采用 I 区砂时,应提高砂率

C.  当采用Ⅲ区砂时,宜降低砂率

D.  当采用特细砂时,应符合相应的规定

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(4)沥青防水卷材拉伸试验时为防止从夹具中的滑移超过极限值,允许用冷却的 夹具,同时实际的试件伸长用引伸计测量。( )(《建筑防水卷材试验方法 第 8 部分:沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.8-2007 5)

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000228a7-a14b-fddc-c08b-18e65d519d00.html
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(9) 关于水泥比表面积测定方法勃氏法试验,下列说法错误的是。( )

A.  比表面积由二次透气试验结果的平均值确定

B.  如二次试验结果相差 3%以上时,应重新试验

C.  计算结果保留至 10g/cm2

D.  同一水泥用手动和自动勃氏透气仪测定的结果有争议时,以自动勃氏透气仪测 定结果为准

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(6) 混凝土外加剂细度试验方法有哪些。( )(GB/T8077-2023 10)

A.  手工筛析法

B.  负压筛析法

C.  比重瓶法

D.  密度计法

解析:这道题是关于混凝土外加剂细度试验方法的多选题。根据GB/T8077-2023 10标准,混凝土外加剂的细度试验方法包括手工筛析法和负压筛析法。
首先,手工筛析法是指将混凝土外加剂通过一系列不同孔径的筛网进行筛分,然后根据筛网上的残留物质量百分比来评定外加剂的细度。
其次,负压筛析法是指利用负压作用下的筛分原理,通过设备将外加剂在一定时间内进行筛分,然后根据筛网上的残留物质量百分比来评定外加剂的细度。
比重瓶法和密度计法并不是混凝土外加剂细度试验方法,因此不属于正确答案。

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