21春《数学物理方法》在线作业二满分答案63

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1、21春数学物理方法在线作业二满分答案1. 中红外区是红外光谱研究的重点。( )中红外区是红外光谱研究的重点。( )此题为判断题(对,错)。正确答案:2. 下列各现象中,属于光的折射的是 A人看到湖面上盛开的荷花B人看到自己在水中的倒影C人看到鱼缸中下列各现象中,属于光的折射的是A人看到湖面上盛开的荷花B人看到自己在水中的倒影C人看到鱼缸中的金鱼D潜水员在水下看到正在游动的鱼C3. 静止在光滑水平面上的物体,在水平力F的作用下产生位移x而获得速度;若水平面不光滑,物体运动时受到的摩擦力静止在光滑水平面上的物体,在水平力F的作用下产生位移x而获得速度;若水平面不光滑,物体运动时受到的摩擦力为(n是

2、大于1的常数),仍要使物体由静止出发通过位移x而获得速度,则水平力应为()AB(n-1)FCnFD(n+1)FA4. 1996年2月一航天飞机用长19.7km的金属缆线吊着一个绳系卫星以8km/s的速度横扫地磁场。缆线上产生的电压峰值1996年2月一航天飞机用长19.7km的金属缆线吊着一个绳系卫星以8km/s的速度横扫地磁场。缆线上产生的电压峰值为3500V。试由此估算此系统飞越处的地磁场的B值。此系统飞越处的地磁场为 知识点窍 动生电动势:ab=(vB)dl。 逻辑推理 直接将已知数据代入公式即可得解。 5. 粗略地说,粒子运动范围的尺度若小于它的德布罗意波长,就需要考虑它的波动性.对于下

3、述情形中的粒子,是否要考粗略地说,粒子运动范围的尺度若小于它的德布罗意波长,就需要考虑它的波动性.对于下述情形中的粒子,是否要考虑它的波动性?原子中的电子、原子尺度约为0.1nm的数量级,其中电子动能约为10eV的数量级.原子核中的质子、原子核尺度约为10fm,其中质子动能约为10MeV.电视显像管中的电子,其动能约为10kev.由粒子的动能Ek和质量打m,可以算出粒子的动量 把它代入德布罗意关系,就可算出粒子的德布罗意波长 当粒子动能比其静质能小得多时,Ekmc2,可以用上式的非相对论近似 而当粒子动能比其静质能大得多时,Ekmc2,有极端相对论性近似 原子中的电子,其动能比静质能0.511

4、MeV小得多,可以用非相对论近似, 而电子的运动范围,也就是原子的尺度,约为0.1nm的数量级,比上述波长小.所以,对于原子中的电子,需要考虑它的波动性. 原子核中的质子,其动能比静质能938.3MeV小得多,可以用非相对论近似, 而质子的运动范围,也就是原子核的尺度,约为10fm的数量级,与上述波长差不多.所以,对于原子核中的质子,需要考虑它的波动性. 电视显像管中的电子,其动能约为10keV,比静质能0.511MeV小得多,可以用非相对论近似, 而电子的运动范围,也就是电视显像管的尺度,约为0.5m的数量级,比上述波长大得多.所以,对于电视显像管中的电子,不需要考虑它的波动性. 6. 沿光

5、滑直铁轨设置x轴,火车以额定功率在此铁轨上行驶时,它的加速度ax与速度x的乘积是恒量,记作C。设t=0时,火沿光滑直铁轨设置x轴,火车以额定功率在此铁轨上行驶时,它的加速度ax与速度x的乘积是恒量,记作C。设t=0时,火车的位置x=0,速度x=0,试求x-t,ax-t,x-x,x-t诸关系式。据题设,有 ,xdx=Cdt, 积分 可得 即有 可见火车作变加速直线运动。 由 ,x2dx=Cdx 积分 可得 式联立,即得 7. 一光泵固体激光器中,弛豫振荡的典型参数是:振荡周期T=10-6s,设每个小尖峰脉冲的脉宽是=T2,振荡一光泵固体激光器中,弛豫振荡的典型参数是:振荡周期T=10-6s,设每

6、个小尖峰脉冲的脉宽是=T2,振荡持续时间为05ms,若泵浦能量为200J,激光器的效率为05,试计算每个小尖峰脉冲的能量和功率。正确答案:每个小尖峰的平均能量=2mJ;脉冲功率=4kW每个小尖峰的平均能量=2mJ;脉冲功率=4kW8. 核反应堆总功率最大的核电站是哪个?A、切诺贝利核电站B、福岛核电站C、秦山核电站D、大亚湾核电站核反应堆总功率最大的核电站是哪个?A、切诺贝利核电站B、福岛核电站C、秦山核电站D、大亚湾核电站正确答案: D9. 正球晶是指( )。 Anrnt Bnrnt Cnr=nt正球晶是指()。AnrntBnrntCnr=ntA10. 电荷均匀分布在一无穷长圆柱内,电荷体密

7、度为,在其中挖去一无穷长的空腔,空腔与圆柱轴向平行,相距为a,求腔电荷均匀分布在一无穷长圆柱内,电荷体密度为,在其中挖去一无穷长的空腔,空腔与圆柱轴向平行,相距为a,求腔中任一点的场强用补偿法解此题,设场中任一点距O和O分别为r,r,由高斯定理可求得 11. 半径R、质量m的均匀细圆环上均匀地带有电量q0,在环的中央垂直轴上固定两个电量同为Q0的点电荷,它们分居环半径R、质量m的均匀细圆环上均匀地带有电量q0,在环的中央垂直轴上固定两个电量同为Q0的点电荷,它们分居环的两侧,与环心的距离同为L,环静止地处于力平衡状态。将环可能发生的运动限制为沿着中央垂直轴的平动。(1)判断环所处平衡位置的稳定

8、性;(2)对于稳定平衡,若在其平衡位置附近的小振动是简谐振动,试求振动周期T。(1)环心位于图中的x=0点时,环处于平衡状态。环心位于x时,环的电势能为 为判定x=0平衡位置的稳定性,先计算Ep对x的一阶、二阶导数,结果如下: 据式,有 X=0时,dEp/dx=0, 为平衡位置。 将x=0代入式,有 可得下述结论: 时,d2Ep/dx20,x=0为稳定平衡位置, 时,d2Ep/x20,x=0为不稳定平衡位置, 时,d2Ep/x2=0,x=0点平衡位置的稳定性待分析。 对于 ,即情况下x=0平衡位置的稳定性,可以从环所受力Fx=-dEp/dx的分析进行讨论。结合式,有 设环心相对x=0位置偏离小

9、量x,取泰勒展开到第4项,再保留到x3项,有 这是一个回复性力,因此, x=0点仍是稳定平衡位置。 (2)时,稳定平衡x=0位置附近的力Fx虽是回复性的,但不是线性的,形 成的小振动不是简谐振动。 时,稳定平衡x=0位置附近的力Fx可近似为 略去x2高阶小量,可得 这是一个线性回复力,环在x=0稳定平衡位置附近的小振动是简谐振动,角频率和周期分别为 =2KQq(2L2-R2)/(R2+L2)5/2m1/2, T=2/=2(R2+L2)5/2m/KQq(2L2-R2)1/2 12. 解释为什么PE和PTFE的内聚能相差不多,而熔点相差很大。PET和尼龙66的内聚能相差很大,而熔点却基本相同,见表

10、1解释为什么PE和PTFE的内聚能相差不多,而熔点相差很大。PET和尼龙66的内聚能相差很大,而熔点却基本相同,见表1-3。表1-3几种聚合物内聚能与熔点的比较聚合物内聚能(kJmol-1)Tm()PE1.3137PTFE1.6327PET1.9265尼龙663.4264(1) PE与PTFE都是非极性高分子,分子间作用力差不多,即H差不多。但由于氟原子电负性很强,氟原子间的斥力很大,分子链的内旋转很困难,分子刚性很大,从而S很小,Tm很高。 (2) 尼龙66的分子间作用力(由于氢键)大于PET,所以H较大,另一方面尼龙66的分子链无苯环,内旋转较容易,柔性大,S较大。H和S的影响相互抵消,从

11、而Tm差不多。 13. 狭义相对论的相对性原理和光速不变原理的内容是什么?其实质是什么?狭义相对论的相对性原理和光速不变原理的内容是什么?其实质是什么?C14. 同时考虑介质对光的吸收和散射时,吸收系数=+s,其中为真正吸收系数,s为散射系数。朗伯定律为I=I0exp-同时考虑介质对光的吸收和散射时,吸收系数=+s,其中为真正吸收系数,s为散射系数。朗伯定律为I=I0exp-(+s)l。若光经过一定厚度的某种介质后,只有20%的光强透过。已知该介质的散射系数s为真正吸收系数的1/2,若不考虑散射,则透射光强可增加多少?由I=I0exp-(+s)l,有,将,代入,得 故 若消除散射,则s=0,于

12、是 即透射光强比原来增加14%。 15. 已知两份具有相同压强p和物质的量,但温度分别为,T1和T2的同种理想气体,原来分装在容积分别为V1和V2的两个容已知两份具有相同压强p和物质的量,但温度分别为,T1和T2的同种理想气体,原来分装在容积分别为V1和V2的两个容器中若将两容器连通,则气体混为一体,试求熵蛮S系统熵的变化为.16. 在下列情况下,你能确定一个点波源的位置吗?在下列情况下,你能确定一个点波源的位置吗?点源激发球面波,我们可以利用球面波的特点来确定一个点源的位置 如图11-1所示,设P1,P2,P2三场点接收到的强度分别为I1,I2,I3根据球面波的强度反比于场点到振源的距离的平

13、方,可得 由此我们只能得到两个场点到源点距离的比值,还不能确定点源的位置$设首波之间的时差分别t12,t23,波速为v根据球面波的球对称性,可得 r2-r1=t12v, r3-r2=t23v 此时只能确定三场点的距离差,仍不能确定点源的位置$如(1),(2)同时已知,则点源位置唯一确定联立方程,可得 由此分别以P1,P2,P3点为圆心,以r1,r2,r3为半径作圆弧得一交点,即为点波源的位置 17. 小明同学站在平面镜前1m处,镜中的像与他相距_m;如果一个物体能吸收所有色光,则该物体呈现_色小明同学站在平面镜前1m处,镜中的像与他相距_m;如果一个物体能吸收所有色光,则该物体呈现_色由于平面镜所成的像与物到镜的距离相等,物到镜的距离是1m,所以像到镜的距离也应是1m,则镜中的像与他相距1m+1m=2m如果一个物体能吸收所有色光,所有色光都不反射,则该物体呈现黑色;故答案为:2;黑18. 真空中沿z方向传播的均匀平面电磁波的电场强度复矢量E=E0ejkz,

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