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[主观题]

已知封闭的圆环中粒子的能级为式中n为量子数,R是圆环的半径。若将此能级公式近似地用于苯分子中的

已知封闭的圆环中粒子的能级为

已知封闭的圆环中粒子的能级为式中n为量子数,R是圆环的半径。若将此能级公式近似地用于苯分子中的已知封

式中n为量子数,R是圆环的半径。若将此能级公式近似地用于苯分子中的已知封闭的圆环中粒子的能级为式中n为量子数,R是圆环的半径。若将此能级公式近似地用于苯分子中的已知封离域π键,取R=140pm,试求其电子从基态跃迁到第一激发态所吸收的光的波长。

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更多“已知封闭的圆环中粒子的能级为式中n为量子数,R是圆环的半径。若将此能级公式近似地用于苯分子中的”相关的问题

第1题

粒子在二维无限深势阱中运动,(1)写出本征能量和本征波函数;(2)若粒子受到微扰的作用,求基态和

粒子在二维无限深势阱中运动,

(1)写出本征能量和本征波函数;

(2)若粒子受到微扰的作用,求基态和第一激发态能级的一级修正。

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第2题

求与下列各粒子相关的物质波的波K;(1)能量为100eV的自由电子;(2)能量为0.1eV的自由中子; (3)能

求与下列各粒子相关的物质波的波K;(1)能量为100eV的自由电子;(2)能量为0.1eV的自由中子; (3)能量为0.1eV,质量为1g的质点;(4)温度T=1K,民有动能Ek=3/2KT的氮原子,式中k为玻尔兹曼常量。

答:

8、求与下列各粒子相关的物质波的波K;(1)能量为100eV的自由电子;(2)能量为0.1eV的自由中子; (3)能量为0.1eV,质量为1g的质点;(4)温度T=1K,民有动能Ek=3/2KT的氮原子,式中k为玻尔兹曼常量。

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第3题

已知整流电路中电阻R两端的电压最大值为Um,圆频率为ω,计算消耗在R上的平均功率(分半波整流和全波整流两种情况讨论).

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第4题

空间中有一势场它在时趋于零,一质量为m的自由粒子被此势场散射(弹性散射)。(1)写出时,被散射粒

空间中有一势场它在时趋于零,一质量为m的自由粒子被此势场散射(弹性散射)。

(1)写出时,被散射粒子的渐近波函数

(2)从被散射粒子的潮近波函数读出散射振幅的表达式,如果已知散射振幅

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第5题

已知圆心位于点A、ϕ30的圆为侧平面,作圆的三面投影。

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第6题

在图4-25所示凸轮机构中,已知凸轮以角速度ω逆时针方向转动,令凸轮的基圆半径以r0</sub>表示,行

在图4-25所示凸轮机构中,已知凸轮以角速度ω逆时针方向转动,令凸轮的基圆半径以r0表示,行程以h表示,偏心距以e表示,压力角以a表示,推杆位移以s表示,凸轮的推程运动角δ0表示,回程运动角δ´0以表示,远休止角以δ´8表示,近休止角以δ´8表示,a为实际廓线推程起始点,b为实际廓线推程终止点,c为实际廓线回程起始点,d为实际廓线回程终止点.试作图表示:

(1)凸轮的基圆并标注其基圆半径r0;

(2)推杆的行程h;

(3)当前位置时的压力角α和位移s;

(4)凸轮的偏心距e;

(5)凸轮的推程运动角δ0、回程运动角δ´0、远休止角δ´8和近休止角δ´8.

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第7题

设复合控制系统的方框图如图6-25所示,其中前馈补偿装置的传递函数为。式中,T为已知常数,。试确

设复合控制系统的方框图如图6-25所示,其中前馈补偿装置的传递函数为。式中,T为已知常数,。试确定使系统等效为II型系统时的λ1和λ2的数值。

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第8题

设粒子处于无限深方势阱中,粒子波函数为,A为归一化常数,设粒子处于基态(n=1),设t=0时刻阱宽突

设粒子处于无限深方势阱中,粒子波函数为,A为归一化常数,设粒子处于基态(n=1),设t=0时刻阱宽突然变为2a,粒子波函数来不及改变,即

试问:对于加宽了的无限深方势阱

是否还是能量本征态?求测得粒子处于能量本征值的概率。

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第9题

题11-7图(a)所示,已知质量为半径为r的均质圆盘在力F作用下,沿倾角为θ=30"的斜面向上作纯

题11-7图(a)所示,已知质量为半径为r的均质圆盘在力F作用下,沿倾角为θ=30"的斜面向上作纯滚动,F=mg,试求质心C的加速度a和斜面对圆盘的约束力。

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第10题

一维势阱问题的解也可以写成edx的形式。试把它们分别乘上振幅A和B而叠加起来,然后代入势阱的边界条件和波函数归一化条件,求出粒子的能级和波函数.并讨论这种波函数的意义。

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第11题

为使全口义齿获得良好的封闭作用,应当取A、压力印模B、功能印模C、边缘伸长印模D、解剖式印模E、闭口

为使全口义齿获得良好的封闭作用,应当取

A、压力印模

B、功能印模

C、边缘伸长印模

D、解剖式印模

E、闭口印模

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