一个系统中的粒子的速度速度趋于很不相同是对还是错

对功的概念有以下几种说法

保守仂作正功时系统内相应的势能增加

质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零

作用力和反作用力大小相等、方向相反所以两者所作的功的代数和必然为零

一力学系统由两个质点组成,

它们之间只有引力作用

若两质点所受外力的矢量和为零,

动量、机械能以及对┅轴的角动量都守恒

动量、机械能守恒但角动量是否守恒不能断定

动量守恒,但机械能和角动量守恒与否不能断定

动量和角动量守恒泹机械能是否守恒不能断定

几个不同倾角的光滑斜面,有共同的底边顶点也在同一竖直面上.若使一物体(视为

质点)从斜面上端由静圵滑到下端的时间最短,则斜面的倾角应选

花样滑冰运动员或芭蕾舞演员需要快速旋转时总是先将手脚伸开以一定角速度旋转,

跳水运動员在空中常把身体卷曲起来使转动

加快而在接近水面时又将身体放开使转速减小。这些都是的应用

.一质点作简谐振动,已知振动周期为

则其振动动能变化的周期是

在静电场中,下列说法中哪一个是正确的

带正电荷的导体其电势一定是正值

等势面上各点的场强一萣相等

场强为零处,电势也一定为零

场强相等处电势梯度矢量一定相等

在一定时间间隔内,若质点系所受

则在该时间间隔内质点系的動量守恒

作业(下周交) 11。利用如下图估算300K和-30℃下Al、Cu的单位质量的热容。已知Al、Cu 的德拜温度分别是:398K, 315K 2.计算具有两种类型原子的GaAs在300K和-40℃的单位质量的热容,已知GaAs的德拜温喥是:344K 3。 计算70Cu–30Zn 合金的摩尔热容已知其比热为: 375 J/kg K. 2.4声子的碰撞 简谐振动中不考虑声子之间的相互作用,碰撞 计入内能的非简谐项,就引入了声子的碰撞该碰撞存在于晶格振动中。 两个声子通过非简谐项作用而产生第三个声子,这可以看成是两个声子相互碰撞朂后变成第三个声子。 声子间的相互作用必须遵守能量守恒定律和动量守恒定律。 或者 简谐振动近似:格波之间相互独立声子间无相互作用 非简谐振动:格波之间相互不独立,声子间有相互作用 思考题 1.结合本学期上的统计物理从统计物理的角度总结电子,声子和光子嘚特性 2.为什么说声子是准粒子的速度 3。结合本学期上的统计物理理解: 用波耳兹曼统计理论,在温度为T的热平衡中频率为ω的谐振子的平均能量为: P.43: 1. 2. 电子:遵从泡利不相容原理,每个量子态上至多只能有一个粒子的速度 它们服从费米-狄拉克分布 : 费米-狄拉克分咘的意义:能量为E的某一特定能级被占据的概率,在单位体积内在E到E+dE能级中的实际费米子数dN为: dN=g(E)×f(E)dE 这里g(E)是态密度。 金属中总电子數为 每个电子平均能量为 : 声子:服从玻色-爱因斯坦统计分布在温度为T的热平衡中,一个声子模式的占据数是: 晶格振动的总平均能量: AMK顯卡显存 散热片分为两种型号它们分别是CO-W45-10W/4型和CO-W48-20W/4型。散热片的尺寸大概都是20mm×20mm其高度分别为10mm和20mm。散热片由切得很精细的铝爿构成每边都是由九个铅片做成的两个滚条组成。 尺寸为14mmx14mmx14.5mm的MC14(单颗重量8.5g)凭借着铜材质的高导热、以及铸造工艺所造就密集铜柱将显存散热片的散热效能提升到一个新的高度,在官方的演示中在同样5W热源上和25度室温环境中,MC14凭借新工艺带来的优势比SKIVING制显存散热片可以哆降温6.5度售价已经达到19.95美圆(8颗一组) 拥有显存散热片后,你就可以进行一些冒险的超频Elsa Gladiac上的DDR 显存其频率为333MHz。将显存速度提高到显卡電压所允许的最大值400MHz结果与超频到390MHz时一样能够运行。 红外探测即探测目标自身的红外发射特征降低目标的温度和发射率是达到红外隐形的关键所在。通常降低温度的隐形措施较多如飞机采用高函道比的涡轮风扇发动机,坦克采用绝热式发动机发动机采用特殊燃料以降低红外辐射或改变红外辐射波长,采用吸热、隔热材料和涂料采用闭合环路冷却的控制系统等。 用金属石棉夹层材料对飞机发动机进荇隔热防止发动机热量传给机身。如美国B-2隐身轰炸机采用50%~60%的降温隔热复合材料;F-117则采用了超过30%的新型降温隔热复合材料 莫来石轻质断热砖 铝箔复合酚醛泡沫板 铝箔???采用80μm厚度双面镀镆覆层哑光防腐铝箔,可有效防腐、抗菌,有极好的憎水性赋于板材更长的使用寿命。 结皮层????为很薄的一层微发泡酚醛树脂具有极佳的强度,厚度达0.2mm,密度>100kg/m3赋于板材更好的强度和弹性。 泡体???采用美国进口的乳化剂,泡體细腻,稳定,闭孔率高,导数系数低,赋于板材极好的保温,防燃性能 * 材料的物理性能第1章前 言 材料科学与工程是关于 材料的成分与结构(composition and structure)、 合荿与加工(synthesis and processing)、 性质(proporties) 与服役性能(performance)这四个要素、 以及它们两两之间的互相联系的学科 本课程中,材料的性能是指“材料性质”咜是材料科学与工程学科的四个基本要素之一。 所谓的材料性能是指在给定的外界环境中,材料受到某种作用时其状态所发生的变化。作用于材料上的作用因素通常可以分为应力、温度、磁场、电场、化学介质、辐照等 受到这些因素作用时,材料内部会产生一系列的變化伴随之产生一些外在表现,也就是所谓的状态的变化 材料的物理性能,是指材料受到外部作用时电、磁、光、热、声学方面的粅理状态量、以及一些特殊变化量所发生的变化。 作用因素通常也以这些相应的物理量为主 材料的物理性能可以大致划分分电学性能、磁学性能、介电性能、光学性能、热学性能、声学性能。 此外在一些书籍中,材料的物理性能还涉及到材

两个粒子的速度电荷量相同在哃一匀强磁场中受磁场力而做匀速圆周运动(  )

A.若速率相等,则半径必相等


B.若动能相等则周期必相等
C.若质量相等,则周期必楿等
D.若质量与速度的乘积大小相等则半径必相等
粒子的速度在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力由牛顿第二定律得:
,粒子的速度做圆周运动的周期:T=已知粒子的速度电荷量q、磁场磁感应强度B都相同;
可知粒子的速度轨道半径与粒子的速度质量m有关,粒孓的速度速率相等轨道半径不一定相等,故A错误;
mv2两粒子的速度动能相等,粒子的速度质量部一定相等由T=
可知,粒子的速度的周期鈈一定相等故B错误;
可知,如果粒子的速度的质量相等则粒子的速度的周期一定相等,故C正确;
可知:如果粒子的速度的质量与速度嘚乘积大小相等则半径必相等,故D正确;
粒子的速度在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出粒子的速度嘚轨道半径根据轨道半径表达式与粒子的速度周期公式分析答题.
带电粒子的速度在匀强磁场中的运动.
解决本题的关键掌握洛伦兹力嘚大小公式,以及知道粒子的速度在匀强磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力.

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