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[主观题]

转动惯量为I、电偶极矩为的空间转子处在均匀电场在中,如果电场较小,用微扰法求转子基态能量的二

转动惯量为I、电偶极矩为转动惯量为I、电偶极矩为的空间转子处在均匀电场在中,如果电场较小,用微扰法求转子基态能量的二转动惯量的空间转子处在均匀电场在转动惯量为I、电偶极矩为的空间转子处在均匀电场在中,如果电场较小,用微扰法求转子基态能量的二转动惯量中,如果电场较小,用微扰法求转子基态能量的二级修正。

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第1题
双原子分子的转动可以看成是刚体绕其质心的转动,也就是空间转子。实验测得HCL分子的转动惯量为I=2.66X10-47kg·m2,写出它的转动能级(以eV为单位)。计算HCL分子由转动能级的第一激发态跃迁到基态所放出的光子的波长。
双原子分子的转动可以看成是刚体绕其质心的转动,也就是空间转子。实验测得HCL分子的转动惯量为I=2.66X10-47kg·m2,写出它的转动能级(以eV为单位)。计算HCL分子由转动能级的第一激发态跃迁到基态所放出的光子的波长。

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第2题
气体co分子的转动惯量I=l.45x10-46kg·m2,试求转动量子数J为4与3两能级的能量差 ,

气体co分子的转动惯量I=l.45x10-46kg·m2,试求转动量子数J为4与3两能级的能量差,并求T=300K时的/(kT).

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第3题
N2与CO的相对分子质盘非常接近,转动惯量的差别也极小,在25°C时振动与电子运动均处于基态.但是N2的标准摩尔熵为191.6J·mol-1.K-1,而CO的为197.6J·mol-1.K-1,试分析其原因.

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第4题
如图所示,一静止的均匀细棒,长为L、质量为M,可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴O在水平面内转动,转动惯量为。一质量为m、速率为v的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射入并穿出棒的自由端,设穿过棒后子弹的速率为 v/2,则此时棒的角速度为

A.

B.

C.

D.

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第5题
某直导体常10cm,通过20A的电流,处在一磁感应强度为1T的匀强磁场中,当导体与磁场方向的夹角为90°时,导体的电磁力为()N。

A.0

B.1

C.2

D.3

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第6题
如图14-12a所示,电动绞车提升1质量为m的物体,在主动轴上作用有1矩为M的主动力偶。已知主动轴和从
动轴连同安装在这两轴上的齿轮以及其他附属零件的转动惯量分别为J1和J2;传动比;吊缠绕在鼓轮上,此轮半径为R。设轴承的摩擦和吊索的质量均略去不计,求重物的加速度。.

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第7题
从工程技术角度,陀螺仪的定义为()。

A.高速旋转的对称转子及保证转子主轴指向空间任意方向的悬挂装置

B.转子及其悬挂装置的总称

C.具有三自由度的转子

D.高速旋转的对称刚体

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第8题
下图是由两个简单比较电路构成的窗口比较电路,它能指示uI是否处在URH与URL之间。设电路输出高电平为UOH,低电

下图是由两个简单比较电路构成的窗口比较电路,它能指示uI是否处在URH与URL之间。设电路输出高电平为UOH,低电平为UOL,URH>URL,且URL>0。试画出电路的传输特性。

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第9题
如图所示正方形框架ABDC以匀角速度ω。绕铅垂轴转动,而转子又以角速度ω相对于框架对角线高速转动。
已知转子是半径为r,质量为m的均质实心圆盘,轴承距离EF=ι,求轴承E和F的陀螺压力。

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第10题
下列化合物中,分子电偶极矩等于零的是()。
下列化合物中,分子电偶极矩等于零的是()。

A、H2O

B、NH3

C、C6H6

D、HF

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第11题
在一个带负电的带电棒附近有一个电偶极子,其电偶极矩p的方向如题5-4图所示,当电偶极子被释放后

A.沿逆时针方向旋转直到电偶极矩p水平指向棒尖端而停止

B.沿逆时针方向旋转至电偶极矩p水平指向棒尖端,同时沿电场线方向朝着棒尖端移动

C.沿逆时针方向旋转至电偶极矩p水平指向棒尖端,同时逆电场线方向朝远离棒尖端移动

D.沿顺时针方向旋转至电偶极矩p水平方向沿棒尖端朝外,同时沿电场线方向朝着棒尖端移动

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