21秋《数学物理方法》在线作业三答案参考98

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1、21秋数学物理方法在线作业三答案参考1. 己知在无限长理想导体板围成的矩形区域内(0xa,0yb),电场复矢量为己知在无限长理想导体板围成的矩形区域内(0xa,0yb),电场复矢量为利用复麦克斯韦方程可以求出磁场强度的复矢量 写成分量形式为 Hy=0 所以$根据电场和磁场的复矢量可以得到相应的瞬时值 坡印廷矢量的瞬时值 坡印廷矢量的平均值 $穿过任一横截面的平均功率为 2. 晶体C60与金刚石相比较,熔点较高者应是_,理由是_。晶体C60与金刚石相比较,熔点较高者应是_,理由是_。正确答案:金刚石;金刚石是原子晶体C60晶体是分子晶体。金刚石;金刚石是原子晶体,C60晶体是分子晶体。3. 从麦

2、克斯韦方程组出发,导出毕奥一萨伐尔定律。从麦克斯韦方程组出发,导出毕奥一萨伐尔定律。由麦克斯韦方程H=J,B=0 引入A,令B=A,在库仑规范下,A=0,所以有 (A)=(A)-2A=B=H=J 即得 2A=-J 而的解为 可得 对于线电流,有 所以 = 4. 两个相同的电阻R,并联后接在电动势为E的电源上,通过一个电阻的电流为I。若将这两个电阻串联,仍接在该电源上,两个相同的电阻R,并联后接在电动势为E的电源上,通过一个电阻的电流为I。若将这两个电阻串联,仍接在该电源上,此时通过一个电阻的电流仍为I,则电源的内阻是()A0.5RBRC2RD4RA5. 一个质子在一维无限深势阱中,阱宽a=10

3、-14m(1)质子的零点能量有多大?(2)由n=2态跃迁到n=1态时,质一个质子在一维无限深势阱中,阱宽a=10-14m(1)质子的零点能量有多大?(2)由n=2态跃迁到n=1态时,质子放出多大能量的光?正确答案:6. 矢径r=xexyeyzez与各坐标轴正向的夹角为、,请用坐标(x,y,z)来表示、,并证明:cos2cos2cos2=1。矢径r=xex+yey+zez与各坐标轴正向的夹角为、,请用坐标(x,y,z)来表示、,并证明:cos2+cos2+cos2=1。 证毕。本题涉及两个恒等式:(1)梯度的旋度恒等于零,u=0,即一个矢量的旋度等于零,则这个矢量可以用一个标量函数的梯度表7.

4、中国著名学者祖冲之编制了太初历,完成了对中国历法的第二次大改革。( )中国著名学者祖冲之编制了太初历,完成了对中国历法的第二次大改革。( )参考答案:错8. 聚合物在形变过程中消耗部分能量用于链段运动克服内摩擦力的现象称为应力松弛。( )聚合物在形变过程中消耗部分能量用于链段运动克服内摩擦力的现象称为应力松弛。()错误9. 目前,很多汽车的驾驶室里都有一个叫做GPS(全球卫星定位系统)接收器的装置GPS接收器通过接收卫星发射的导航目前,很多汽车的驾驶室里都有一个叫做GPS(全球卫星定位系统)接收器的装置GPS接收器通过接收卫星发射的导航信号,实现对车辆的精确定位并导航卫星向GPS接收器传送信息

5、依靠的是()A红外线B紫外线C电磁波D激光GPS接收器通过接收卫星发射的导航信号,实现对车辆的精确定位并导航卫星向GPS接收器传送信息依靠的是电磁波故选C10. 某高聚物熔体以1106Pa的压力差通过直径为2mm,长度为8mm的毛细管时的流率为0.05cm3/s,在同样的温度下,以51某高聚物熔体以1106Pa的压力差通过直径为2mm,长度为8mm的毛细管时的流率为0.05cm3/s,在同样的温度下,以5106Pa的压力差试验时,流率为0.5cm3/s,问该熔体在毛细管中是牛顿型流动还是非牛顿型流动?试求其流变参数。0.699,3191。11. 试分析AB2型共价键晶体SiO2(白硅石)的结构

6、,并指出晶胞中的结构基元数。试分析AB2型共价键晶体SiO2(白硅石)的结构,并指出晶胞中的结构基元数。正确答案:SiO2是典型的共价键晶体它的结构如图834所示。rnrn SiO2的结构同金刚石或立方ZnS型结构相似。Si原子相当于金刚石中8个C原子或ZnS中的Zn和S原子。每两个Si原子连线中间有1个O原子。Si和O原子数之比为1:2而配位数比为4:2。SiO2晶体内部的点阵型式是面心立方点阵。一个晶胞中有4个结构基元每个结构基元有2个SiO2。类似于金刚石中每个结构基元是2个C原子。SiO2是典型的共价键晶体,它的结构如图834所示。SiO2的结构同金刚石或立方ZnS型结构相似。Si原子

7、相当于金刚石中8个C原子,或ZnS中的Zn和S原子。每两个Si原子连线中间有1个O原子。Si和O原子数之比为1:2,而配位数比为4:2。SiO2晶体内部的点阵型式是面心立方点阵。一个晶胞中有4个结构基元,每个结构基元有2个SiO2。类似于金刚石中每个结构基元是2个C原子。12. 第一个发现电流磁效应的科学家是: A奥斯特B法拉第 C牛顿 D托里拆利第一个发现电流磁效应的科学家是:A奥斯特B法拉第C牛顿D托里拆利A13. 手机是现代人们最常用的通信工具之一,手机间通话和收发信息是利用 A微波传送 B超声波传送 C光纤传送手机是现代人们最常用的通信工具之一,手机间通话和收发信息是利用A微波传送B超

8、声波传送C光纤传送D空气传送A14. 试证明,显微镜出射光瞳直径D&39;由下式决定: 即D&39;正比于数值孔径N.A.=nsinu0,反比于视角放大率M.(s试证明,显微镜出射光瞳直径D由下式决定:即D正比于数值孔径N.A.=nsinu0,反比于视角放大率M.(s0=25cm,是明视距离)如图1-40所示,显微镜的特点是fO,fE,小物位于FO点附近齐明点时对物镜来说满足阿贝正弦条件,中间像落在FE点附近,出射光瞳在FE点附近 据此,由横向放大率公式得 再由显微镜的视角放大率 |M|=s0/fOE 得 fE=s0/fO|M| 又有 D=2(+fO)tanu02(+fO)sinu0 再由阿贝

9、正弦条件 nysinu0=nysinu0 和物镜的横向放大率 得 将式,代入式得 =2s0nsinu0/|M| 由此可见,出瞳孔径与放大率成反比显微镜倍率越高,则出瞳越小,以致小于眼瞳此时对眼睛来说,其有效入瞳口径就由显微镜的出瞳口径限制,从而降低了眼睛的相对孔径,使像场变暗 15. 一交联橡胶,未交联前相对分子质量为50万,交联后Mc为1万,在25时测得密度为lgcm3,当为2时,试计算该交联橡一交联橡胶,未交联前相对分子质量为50万,交联后Mc为1万,在25时测得密度为lgcm-3,当为2时,试计算该交联橡胶的杨氏模量。16. 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

10、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,于是 即透射光强比原来增加14%。 17. 写出硼(B,Z=5)、氩(Ar,Z=18)、铜(Cu,Z=29)、溴(Br,Z=35)等原子在基态时的电子排布式。写出硼(B,Z=5)、氩(Ar,Z=18)、铜(Cu,Z=29)、溴

11、(Br,Z=35)等原子在基态时的电子排布式。基态时原子的电子排布式为:B:(1s22s22p1) Ar:(1s22s22p63s23p6) Cu:(1s22s22p63s23p63d104s1) Br:(1s22s22p63s23p63d104s24p5)知识点窍 多电子原子中电子的排布:基态原子中电子排布遵循能量最低原理和泡利不相容原理。 能量最低原理:电子总处于可能最低能级,一般说来,n越大,l越大,能量越高。 泡利不相容原理:同一状态不可能有多于一个电子存在。 逻辑推理 根据多电子原子中电子的排布规律可以对这些原子进行电子排布。 18. 已知一个折射球面,其曲率半径r=1mm,n=2,

12、n&39;=1,u=0,h=0.5mm。试求:已知一个折射球面,其曲率半径r=1mm,n=2,n=1,u=0,h=0.5mm。试求:S一=-0.07320517;$S1=-0.25;$=-0.109375,;$b149%;$Lr=0.8453;$Le=0.5。19. 一物经凸透镜在光屏上成一倒立等大的实像,则物、像之间的距离为 A、2倍焦距 B、4倍焦距 C、大于4倍焦距 D、小一物经凸透镜在光屏上成一倒立等大的实像,则物、像之间的距离为A、2倍焦距B、4倍焦距C、大于4倍焦距D、小于4倍焦距B20. 邻羟基苯甲醛及邻羟基苯乙酮中分子内氢键的形成,使羰基碳_,化学位移值_。邻羟基苯甲醛及邻羟基

13、苯乙酮中分子内氢键的形成,使羰基碳_,化学位移值_。正确答案:去屏蔽增大去屏蔽,增大21. 有一单原子分子理想气体与一吸附面接触,被吸附分子与外部气体分子相比,其能量中多一项吸引势能-.设被吸附的有一单原子分子理想气体与一吸附面接触,被吸附分子与外部气体分子相比,其能量中多一项吸引势能-.设被吸附的分子可以在吸附面上自由运动,形成二维理想气体,又设外部气体与被吸附的二维气体均满足经典极限条件已知外部气体的温度为T,压强为p.试求这两部分气体达到平衡时,二维气体单位面积内的分子数提示:二维气体与外部气体可以看成两个不同的相,利用相变平衡条件对于满足经典极限条件的二维理想气体,分子能量的经典表达形式为 (1) 相应的子系配分函数为 (2) 其中A为吸附面的面积令被吸附的总分子数为N,则有 N=e-Z (3) 令n=N/A代表二维气体分子的面密度

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