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理学物理学
问答题如图所示,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
问答题在附图中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>L,bc>L且不计线圈自感,
问答题如图所示,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?
问答题设有一电阻R和一自感L串联,在t=0时刻接入一电动势为ε的电源,若不记电源内阻,求电流强度。
问答题一束含有λ1=560mm和λ2的平行光垂直照射到一光栅上,测得λ1的第三级和λ2第四级主极大的衍射角均为30°。求:
问答题半径分别为r1和r2(r2>>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
问答题磁力线为水平方向的均匀磁场中放置一电阻为R、自感为L的矩形线圈。线圈以角速度ω绕一垂直边ab旋转(如图所示)。问当线圈的法线与磁场成何角度时,其中的瞬时电流为零。
问答题如图电路,若已知在AB两点问的电压为u(t)=u0cosωt,求
问答题长为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:
问答题写出C(Z=6) 基态的电子组态。并利用泡利原理,给出LS耦合谱项(含L,S,J) 根据洪特定则给出能级次序。
问答题真空中放有一圆桶,半径为R,长度为L,筒面上均匀分布着电荷,面密度为σ。圆筒以角速度ω绕轴线做匀速转动。若轴线上一点A距轴线中点0的距离为x,求A点处的磁感应强度。
问答题设有一电阻R和一自感L串联,在t=0时刻接入一电动势为ε的电源,若不记电源内阻,求电流强度。
问答题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。
问答题求麦克斯韦速度分布中速度分量vx大于2vp的分子数占总分子数的比率.
问答题为什么速率较大的分子逸出小孔的概率较大?
问答题一质量为m、长度为1的均匀直杆,一端悬挂于某固定支点。杆可绕支点在竖直平面内自由转动,与重力方向的偏角记为θ,如图(a)。现将该直杆从偏角θ0处无初速度释放,忽略一切摩擦力。问:
问答题电容器的电容C=200μF,求当极板间电势差U=200V时,电容器所储存的电能。
问答题如图所示,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v
0
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v
0
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v
1
和v
2
(v
2
≠v
1
) 沿圆盘边缘逆时针方向跑动。求:
问答题使用增透膜可以减少玻璃的反射。在玻璃基片(折射率为n1) 上镀有一层折射率为n2的薄膜(1<n1<n2) ,对特定波长λ的单色光由空气垂直入射到薄膜上。
问答题若把太阳大气层看作温度为T日=5500K的等温大气,其重力加速度g日=2.7×102m·s-2可视为常量,太阳粒子平均摩尔质量Mm日=1.5×10-3kg,试问太阳大气标高是多少.
