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在布里渊区边界上,电子的等能面有何特点
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国家统考科目《问答》真题及答案
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对于一个具有体心立方结构的金属其晶格常数为a 画出第一布里渊区并求出其面积
关于十字头与导板结构说法正确的是
滑块工作表面有布油槽,白合金浇铸在导板上
导板工作表面有布油槽,白合金浇铸在滑块上
滑块工作表面有布油槽,白合金浇铸在滑块上
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布里渊区第一布里渊区
把申农度量信息不确定性的熵和力学中的熵直接联系起来的是
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对于一个二维的正方形晶体 位于其第一布里渊区项角的自由电子的能量是位于布里渊区边界中点处自由
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在两块偏振片P1P2之间插入一块半波片设半波片的快轴与P1偏振方向夹角为θ=38° 波长λ=632nm的光波垂直入射到P1如何放置P2才能使透射光最大
有三个同样大小的金属小球小球l与小球2相距很远且带有等量同号电荷它们之间的相互作用力为F小球3不带电荷但有一绝缘手柄若将小球3先与小球1接触再与小球2接触然后移走小球3则小球1和小球2之间的相互作用力变为
长为L质量为m的均匀金属细棒以其一端O点为圆心在水平面内旋转另一端恰好搭接在半径为L的金属圆环上滑动设金属细棒在O点与圆环间接一电阻R在竖直方向加一均匀磁场B当时间t=0时金属细棒的转动角速度为ω0忽略摩擦力及金属细棒导线和圆环的电阻问 若在任意时刻金属细棒的转动角速度为ω求金属细棒受到的力矩
如图所示距一载流直导线x处放置一个半径为r的小线圈线圈平面与导线在同一平面上线圈面积足够小以至于通过线圈的磁场可以认为是均匀的若导线和线圈中均通有电流强度为的电流求 导线和线圈的互感系数
如图所示距一载流直导线x处放置一个半径为r的小线圈线圈平面与导线在同一平面上线圈面积足够小以至于通过线圈的磁场可以认为是均匀的若导线和线圈中均通有电流强度为的电流求 小线圈所受的磁场力的大小
单色光从空气进入水中
电流均匀地流过宽为2a的无穷长平面导体薄板电流强度为I薄板厚度可忽略不计通过板的中线并与板面垂直的直线上距平面距离为x处放一面积为S的小矩形线圈线圈平面平行于导体薄板线圈中通有电流I0 求轴线上x处的磁感应强度
当自然光以60°入射角入射到一透明介质表面反射光为线偏振光则A折射光为线偏振光折射角为30°B折射光为部分偏振光折射角30°C折射光为部分偏振光折射角不知D折射光为自然光折射角不知
自然光垂直通过两块平行的偏振片己知两块偏振片的偏振方向夹角α=45°忽略偏振片的吸收求透射光强与入射光强之比
如图所示质量为M半径为R的水平静止均质圆盘能绕其中心轴线作无摩擦转动某一时刻有一只质量为m的小白鼠沿逆时针切线方向以速度v0跳上圆盘边缘A点并停在该点5秒后另一只质量为m的小白鼠沿顺时针切线方向以速度v0跳到圆盘上B点A点与B点在同一直径的两端当第二只小白鼠落到圆盘上后它和第一只小白鼠同时发现对方于是两只白鼠分别以相对于圆盘的速度v1和v2v2≠v1沿圆盘边缘逆时针方向跑动求 当两只小白鼠相遇的时候圆盘又朝什么方向转动了多少角度
如图所示在地面上固定一半径为R的光滑球面球面上方A处放一质量为M的物块一质量为m的子弹以水平速度V0射入物块后随物块一起沿球面滑下问 它们滑至何处θ=脱离球面
动能为Ek的物体A与静止的物体B碰撞设物体AB的质量有关系式mA=2mB若碰撞为完全非弹性的则碰撞后两物体的总动能为
以下说法有几个正确1不受外力作用的系统它的总动量必然守恒2不受外力作用的系统它的总机械能必然守恒3只有保守内力作用而不受外力作用的系统它的总动量和总机械能必然都守恒
如图所示一质量为m半径为r的均匀圆环初始在光滑平面上平动平动速度为V0在t=0时刻碰到无限长的粗糙斜面发生完全弹性碰撞圆环与斜面的动摩擦系数为μ问 圆环质心距光滑平面的最大高度
在双缝干涉装置中用一透明薄云母片折射率n=1.58覆盖其中一条狭缝这时屏幕上原来的第八条明纹正好移动到屏幕中央原来零级明纹的位置如果入射光的波长为λ=550nm求云母片最小的厚度为多少
每个分子的质量为m的理想气体遵循麦克斯韦速率分布则分子的平均速率为
如图所示一质量为m的小木块从质量为M的椭圆形轨道中A点静止下滑轨道长轴为a短轴为b轨道可以在水平方向滑动设所有的摩擦都可以忽略求小木块离开轨道时它与轨道的运动速度各是多少
如果A表示气体等温压缩到给定体积对外界所做的功Q表示该过程中气体吸收的热量A2表示气体绝热膨胀返回原有体积对外界所做的功则在整个过程中气体内能的变化U2-U1为A0BA1-A2+QCA2-A1-QDQ-A1-A2
一个球型电容器由三个很薄的同心导体壳组成其半径分别为ab和da<b<d一根绝缘导线通过中间球壳的一个小孔把内外球连结起来忽略孔的边缘效应求三个同心导体壳的电容
夫兰克-赫兹实验
根据泡利原理主量子数为n的电子可能选择的状态数是
光滑水平面上放置一根质量为m的均质细杆MN长为L距M端1/4处的右侧固定了一颗钉子A在靠近细杆N端的左侧放置一质量为m的小球B现有一质量为m的小球C以垂直于细杆的水平速度V0撞向细杆的M端如图所示已知小球C与细杆相撞后粘附在M端然后小球B与细杆发生的是完全弹性碰撞求 碰撞后小球B的速度
一物体在力F=-ksinωt的作用下运动经过时间后物体的动量增量为
在附图中aa’bb’cc’相互平行在aa’与bb’之间为均匀磁场 方向垂直纸面向外在bb’与cc’之间为均匀磁场 方向垂直纸面向内并且 空间其它区域无磁场一边长为L电阻为R的正方形导体线圈ABCD沿x方向以速度 垂直aa’匀速行进假设ab>Lbc>L且不计线圈自感 分别求出该线圈经过aa’bb’cc’位置时的感应电流大小
半径分别为r1和r2r2>>r1的两圆环共面同心放置大圆环中通有稳恒电流I让小圆环以角速度ω绕其一直径均匀转动若小圆环的电阻为R忽略小圆环处的磁场不均匀性求 使小圆环匀速转动所需的外力矩
在正立方体形的电路的每边都有一个2欧姆的电阻则该正立方体电路上相距最远的两顶角间的电阻是
质量为m半径为r的小球初始时刻静止放置于另一质量为M半径为R的大球正上方如图所示两球心连线沿重力方向由于该状态不是稳态小球会从大球顶上滑落忽略一切可能摩擦求出以下两种极限情况下大球的最终速度 1.m<<M2.m>>M
将磁偶极矩大小为μ绕球心的转动惯量为I的小球放在磁感强度大小为B的均匀磁场中则该磁偶极子在磁场中的微振动周期是
一质量为m的球体从高出水面为h的A平面自由下落至水中已知小球在水中受到的粘滞阻力与小球的运动速度V成正比即f=KCK为常数它在水中受到的浮力大小为B以小球恰好落入水中为计时起点t=0试求 小球在水中运动的微分方程
如图所示一轻质弹簧弹性系数为k两端各固定一质量分别为M1=M-m和M2=M的物块A和B放在水平光滑桌面上静止今有一质量为m的子弹沿弹簧的轴线方向以速度v0射入物块A求子弹射入后 弹簧的最大伸长
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