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文档简介
第13章电磁感应,通过的电荷:,复习上个学期的:常见电流产生的磁场。,四自感与互感,五磁场的能量,第14章麦可斯韦方程组,第15章机械振动,单摆周期:,简谐振动,位移电流:,二麦克斯韦方程组的积分形式:,二简谐振动的描述方法:解析法,振动曲线,旋转矢量法:求位相。,第16章机械波,一波动各基本量的关系:,三波的描述方法:解析法,波形图。,第18章光的干涉,八多普勒效应,等厚干涉:,第19章光的衍射,一单缝夫琅和费衍射光强分布:,相邻条纹的厚度差(或一个干涉条纹的移动对应的厚度改变):,二双缝衍射光强分布:,明纹条件:,三多缝光柵衍射,最小可分辨的波长差:,四x射线衍射(布喇格公式):,量子物理,光电方程:,用惠更斯原理作o、e光在晶体内的传播图。,康普顿效应:,四不确定关系:,(1)能量:,(2)角动量:,(3)角动量投影:,七氢原子四个量子数:,径向概率密度:,激光产生的必要条件。本征半导体、N、P型半导体的导电机制。,一、选择题(共30分),2.已知平行板电容器的电容为C,两极板间的电势差U随时间变化,其间的位移电流为:(A)CdU/dt;(B)dD/dt;(C)CU;(D)0;,A,C,B,A,9在双缝干涉实验中,两条缝的宽度原来是相等的。若其中一缝的宽度略变窄(缝中心位置不变),则:()干涉条纹的间距变宽。()干涉条纹的间距变窄。()不再发生干涉现象。()干涉条纹的间距不变,但原极小处的强度不再为零。,0.5,C,均匀磁场限制在一个半径为20cm的圆柱形空间内,一正方形导线框OABC如图所示放置,导线框的总电阻为8,今若磁场变化率dB/dt=2/(T/s),则电动势AOC=;电势差UOA=;电动势BC=。,方向逆时针,3.波长为的单色光垂直入射在缝宽a=4的单缝上,对应于衍射角为30度,单缝处的波面可划分为半波带。,4,5.根据量子力学理论,在氢原子中当主量子数n=3时,电子角动量的可能取值为_。,6已知中子的质量是1.6710-27kg,当中子的动能等于温度为300的热平衡中子气体的平均动能时,其德布罗意波长为_(6.631034,1.3810231),在驻波中,两个相邻波节之间各质点的振动振幅:,位相:。,8.一质点作简谐振动,周期为T。当它由平衡位置向x轴正向运动到二分之一最大位移处,这段路程所需要的时间为。,安培力沿导轨向上的分力为:,解:电动势:,安培力:,受力:,令:,分离变量:,2一共轴系统的横截面如图所示,外面为石英圆筒,内壁敷上半透明的铝薄膜,内径r2cm,长为20cm,中间为一圆柱形钠棒,半径r10.6cm,长亦为20cm,整个系统置于真空中。今用波长3000A的单色光照射系统。忽略边缘效应,求平衡时钠棒所带的电量。已知钠的红限波长为m5400A,铝的红限波长为2960A。(电子电量-1.61019,普郎克常量6.631034,真空介电常数08.851012m-1),解:铝不产生光电效应。纳在光照下,发射光电子。,纳的光电子的最大初动能为:,逸出功:,由高斯定理,忽略边缘效应情况下得到电场:,纳棒和铝膜间的电势差:,前面已经得到:,因此,光电子的初动能:,解:(1),(2),(3)入射波传到
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