霍尔效应与多普勒效应名词解释之间是什么关系

  考研网快讯,据云南大学研究生院消息,2015年云南大学材料加工工程考研大纲已发布,详情如下:

  833-《普通化学(一)》考试大纲
  一、试卷满分及考试时间

  试卷满分为150分,考试时间为180分钟。

  二、试卷的内容结构   气体<5%


  热化学5%~10%
  化学动力学基础3%~5%
  化学平衡熵和吉布斯函数10%~15%
  酸碱平衡5%~10%
  沉淀-溶解平衡12%~16%
  氧化还原反应电化学基础12%~16%
  原子、分子结构15%~25%
  固体结构5%~10%
  配合物结构5%左右
  spdf区元素5%左右

  三、试卷的题型结构   名词解释题16%


  计算与简答题20%

  四、考察的知识及范围   1、气体


  理想气体状态方程、分压、分压定律、分体积、气体分子三种速度、范德瓦尔气体状态方程
  系统和环境、状态函数、相、过程、热、功、热力学能、热力学第一定律、焓与焓变、Hess定律和的计算、
  3、化学动力学基础
  化学反应速率、反应速率方程式、反应级数、反应速率系数、Arrhenius方程式三种形式(对数、指数、微分形式)、反应速率理论、反应机理、基元反应、复合反应、催化剂的特征
  4、化学平衡熵和吉布斯函数
  化学平衡的特征、标准平衡常数、多重平衡规则、平衡常数与反应速率系数的关系、熵、标准熵、反应熵变、Gibbs函数、平衡移动原理及反应方向判据、热力学第二定律、Gibbs函数判据、反应熵判据与范特霍夫等温式。
  酸碱概念、酸碱强弱、区分效应、拉平效应、同离子效应、缓冲效应和缓冲溶液、盐效应、Lewis酸碱、配合物、配位平衡
  6、沉淀-溶解平衡
  溶度积、溶度积规则、溶解-沉淀平衡、同离子效应、盐效应、沉淀的生成、分布沉淀、沉淀的转化和溶解、沉淀-溶解平衡的移动
  7、氧化还原反应电化学基础
  氧化还原反应及其规律性、还原剂和氧化剂及其选择、电对、氧化还原反应方程式的配平、原电池、电动势、能斯特方程、判断氧化还原反应的可能性及顺序、判断元素价态的稳定性、确定氧化还原反应的限度
  8、原子、分子结构
  氢原子光谱、Bohr理论、电子的波粒二象性、薛定谔方程、量子数、概率密度及电子云、波函数与原子轨道、屏蔽效应、钻穿效应、核外电子的排布规律、原子结构和元素周期律、价键理论、杂化轨道理论、分子轨道理论、键参数
  晶体结构、晶体的内部结构、晶体的密堆积、晶体类型、金属晶体、离子晶体、离子极化、分子晶体、分子的偶极钜和极化率、分子间力、氢键
  配合物及其空间构型、配合物的磁性及价键理论、外轨型配合物及内轨型配合物、配合物的异构现象、晶体场理论及能级、晶体场稳定化能
  s、p、d、f各区所包括的元素、物质、制备方法、特点

  834-《普通物理》考试大纲
  一、考查目标
  全日制研究生入学考试科目《普通物理》考试内容包括:力学、热学、电磁学三部分。要求考生系统掌握普通物理学或大学物理学的基本知识、基础理论和基本方法,熟练运用相关理论和方法分析解决实际问题。

  二、考试形式与试卷结构   (一)考试形式


  答题方式为闭卷、笔试。
  试卷满分为150分,各部分内容所占分值为:
  简答题、证明及计算题。

  三、考查范围   力学篇


  1.熟练掌握描述质点运动的四个物理量定义:位置矢量、位移、速度和加速度。
  2.会处理两类问题:(1)已知运动方程求速度和加速度;(2)已知加速度和初始条件求速度和运动方程。
  3.掌握圆周运动的角速度、角加速度、切向加速度和法向加速度。
  本章基本概念:质点、参考系、位矢、位移、速度、加速度、匀加速运动、抛体运动、圆周运动、伽里略速度变换
  1.理解牛顿三定律的基本内容,了解其适用范围。
  2.熟练掌握运用牛顿定律分析问题的思路和解决问题的方法,能以微积分为工具,求解一维变力作用下的简单质点动力学问题。
  本章基本概念:惯性和力、常见的几种力、惯性系、非惯性系与惯性力
  第3章动量与角动量
  1.理解动量、冲量概念,掌握动量定理和动量守恒定律,并能熟练应用。
  2.理解质心概念,掌握质心运动定理。
  3.理解角动量、力矩概念,掌握角动量定理和角动量守恒定律。
  本章基本概念:动量、冲量,质心、质心参考系,力矩、角动量。
  1.掌握功的概念,能计算变力的功。
  2.理解保守力作功的特点及势能的概念,会计算万有引力的势能。
  3.掌握动能定理、功能原理和机械能守恒定律,并能熟练应用。
  本章基本概念:功、保守力、势能、碰撞。
  1.掌握描述刚体定轴转动的物理量及角量与线量的关系。
  2.理解力矩和转动惯量概念,熟练掌握刚体绕定轴转动的转动定律。
  3.掌握角动量概念,熟练掌握质点在平面内运动及刚体绕定轴转动时的角动量守恒定律。
  4.理解力矩的功和转动动能概念,能在有刚体绕定轴转动的问题中正确应用动能定理和机械能守恒定律。
  本章基本概念:刚体、转动惯量、力矩的功、进动
  1.掌握描述简谐运动的各物理量的物理意义及各量间的关系。
  2.掌握描述简谐运动的图线和旋转矢量表示法,并能用来分析、求解简谐运动问题。
  3.掌握简谐运动的基本特征,能建立一维简谐运动的微分方程,能根据初始条件写出一维简谐运动的运动方程,并理解其物理意义。
  本章基本概念:简谐运动,振幅、角频率、初相,振动的相,阻尼振动、受迫振动。
  1.掌握描述简谐波的各个物理量及其相互关系。
  2.理解机械波产生的条件、振动与波动的关系,掌握建立平面简谐波的波函数的方法,理解波函数的物理意义,掌握波形图线。
  3.理解惠更斯原理和波的叠加原理,理解波的相干条件,能应用相位差和波程差分析、确定相干加强和减弱的条件。
  本章基本概念:行波、简谐波,平均能量密度、波的强度,驻波、多普勒效应。
  第8章温度和气体动理论
  1.理解平衡态的概念、温度的概念,理解理想气体物态方程和热力学第零定律。
  2.理解理想气体的压强公式和温度公式。
  3.理解能量均分定理,掌握理想气体内能公式。
  4.理解麦克斯韦速率分布律、速率分布函数和速率分布曲线的物理意义。
  本章基本概念:宏观量和微观量、平衡态和热平衡、平均碰撞次数和平均自由程、三种统计速率。
  第9章热力学第一定律
  1.掌握内能、功和热量等概念。
  2.掌握热力学第一定律。
  3.能分析、计算理想气体在等体、等压、等温和绝热过程中的功、热量和内能改变量。
  4.理解循环的意义和循环过程中的能量转换关系,会计算卡诺循环和其他简单循环的效率。
  本章基本概念:准静态过程、热容、循环过程、卡诺循环
  第10章热力学第二定律
  1.理解热力学第二定律和熵增加原理。
  2.了解热力学第二定律的统计意义及玻耳兹曼关系式。
  3.会计算简单过程的熵增。
  本章基本概念:可逆过程、不可逆过程,热力学概率,玻耳兹曼熵、克劳修斯熵

  电磁学篇   第11章静电场电势


  1.掌握电场强度的概念。
  2.理解静电场的高斯定理。
  3.熟练掌握用点电荷的电场强度和叠加原理以及高斯定理求解带电系统电场强度的方法。
  4.掌握电势的概念,理解电势是标量函数。
  5.理解静电场的环路定量,它表明静电场是有源场和保守场。
  6.掌握用点电荷电势和叠加原理以及电势的定义式求解带电系统电势的方法。
  本章基本概念:点电荷、静电场、电场强度、电通量、电偶极子,
  电势差和电势、电势梯度、静电势能
  第12章静电场中的导体和电介质
  1.理解静电场中导体处于静电平衡时的条件,
  2.能从静电平衡条件来分析计算带电导体在静电场中的电荷分布和电场分布。
  3.理解电位移矢量D的概念,以及在各向同性介质中电位移矢量D和电场强度E的关系。
  4.理解电介质中的高斯定律,并会用它来计算对称电场强度。
  5.理解电容器的定义,会计算常见电容器的电容。
  6.了解电场量密度的概念,能用计算电场能量。
  本章基本概念:静电平衡、静电屏蔽,分子的电矩、两种电介质、电介质的极化、电极化强度、面束缚电荷密度、电位移矢量、电容、电介质中电场的能量密度。
  1.理解恒定电流产生的条件,理解电流密度和电动势的概念。
  2.熟练掌握欧姆定律。
  本章基本概念:电流密度、恒定电流、欧姆定律、电动势、时间常数、焦耳定律
  第14章磁场和它的源
  1.掌握磁感应强度的概念。
  2.理解洛伦兹力的公式,理解毕奥-萨伐尔定律,能利用它计算一些简单问题中的磁感应强度。
  3.理解恒定磁场的高斯定理和安培环路定理。
  4.理解用安培环路定理计算磁感应强度的条件和方法。
  本章基本概念:分子电流、磁感应强度、洛伦兹力、磁通量、位移电流
  1.能分析电荷在均匀电场和磁场中的受力和运动。
  2.理解安培力的公式,能计算简单几何形状载流导体和载流平面线圈在磁场中所受的力和力矩。
  3.了解霍尔效应,了解磁矩的概念。
  本章基本概念:回旋周期、磁聚焦、霍尔效应、安培力、磁力矩
  第16章磁场中的磁介质
  1.理解磁场强度的概念以及在各向同性介质中磁场强度和磁感应强度的关系。
  2.了解磁介质中的安培环路定理。
  3.了解铁磁质的特性。
  本章基本概念:三种磁介质、原子的磁矩、磁化、束缚电流、铁磁质、磁路
  1.掌握并能熟练应用法拉第电磁感应定律和楞次定律来计算感应电动势,并判明其方向及电势高低。
  2.理解动生电动势和感生电动势的本质。
  3.会计算动生电动势和感生电动势。
  4.了解有旋电场的概念。了解自感和互感的现象。
  5.会计算几何形状简单的导体的自感和互感。
  6.了解磁场具有能量和磁能密度的概念。
  本章基本概念:动生电动势、感生电动势和感生电场、互感、自感
  第18章麦克斯韦方程组
  1.能正确描述真空中及介质中的麦克斯韦方程组,了解麦克斯韦方程组的物理意义。

试卷代号:1107 机械专业传感器与测试技术试题 2014年1月 一、简答题(每小题5分,共20分) 1.动特性:指传感器对随时间变化的输入量的响应特性。 2.分辨力:传感器在规定测量范围内所能检测出被测输入量的最小变化值。 3.光栅:在玻璃尺或玻璃盘上类似于刻线标尺或度盘那样,进行长刻线(一般为10-12mm)的密集刻划,得到黑白相间、间隔相同的细小条纹,没有刻划的白的地方透光,刻划的发黑,不透光。这就是光栅。 4.标定:在明确传感器的输出与输入关系的前提下,利用某种标准器具对传感器进行标度。 二、填空题(每空1分,共30分) 1.静态误差是指传感器在全量程内任一点的输出值与其_理论输出值__的偏离 程度。 2.传感器的动态数学模型是指传感器在受到随时间变化的____输入量_______作用时,输出与输入之间的关系,通常称为____动态模型_______。 3.应变片绝缘电阻是指已粘贴的应变片的___引线______与____被测试件_______之间的电阻值。 4.容栅传感器是在___变面积型______电容传感器的基础上发展的一种新型传感器。 5.变介电常数型电容传感器可根据极间介质的_____介电常数________随温度、湿度改变而改变来测量温度、湿度等。 6.为了改善变极距式电容传感器的非线性,可以采用差动技术,使输出为两电容之差。 7.低频透射式涡流传感器的测量原理是:当发射线圈和接收线圈之间放入金属板后,引起接收线圈感应电势Ez的变化,金属板的厚度越大,E2就__越小__。 8.压电式传感器中常采用两片或两片以上压电晶体组合在一起使用,两片压电晶体构成的传感器有__串联__和 并联 两种接法。 9.电荷放大器是一种输出电压与输入电荷量成正比的前置放大器。 10.对霍尔元件可采用_电流___驱动或__电压__驱动。 11.磁头的功能是读取磁栅上记录信号,可分为静态磁头和动态磁头。 12.超声波能够成为射线而定向传播。超声波在液体、固体中__衰减__很小,因而穿透本质大,碰到杂质或分界面就会有显著的__反射__。 13.为使探头有效地向工件发射超声波和有效地接收超声波,必须使探头和工件之间有良好的声耦合。探头和工件的耦合方式可分为直接接触法和液浸法二种。 14.超声波测厚仪从原理上分主要有共振式和脉冲反射式 15.测试系统中噪声的形成必须具备噪声源、耦合通道和对噪声敏感的接受电路三个基本因素。 16.切削测力仪按原理分为压电式、电阻应变式两类。 17.测温方法可分接触法与非接触法。 三、问答题(每小题5分,共20分) 1.什么是莫尔条纹? 将栅距相同的两块光栅的刻线面相对重叠在一起,并且使二者栅线有很小的交角θ,这样就可以看到在近似垂直栅线方向上出现明暗相间的条纹,称为莫尔条纹。莫尔条纹是基于光的干涉效应产生的。 2.热电阻式传感器有哪些类型? 热电阻的类型包括铂热电阻、铜热电阻、铟电阻、锰电阻等。 3.磁电式传感器有何优点? 磁电式传感器直接从被测物体吸收机械能并转换成电信号输出,输出功率大,性能稳定, 工作不需要电源、调理电路简单,灵敏度较高,一般不需要高增益放大器。 4.声波形成干涉条件是什么? 频率相同、振动方向相同、相位相同或相位差恒定的两个波在空间相遇。 , 四、常用的超声波探伤方法有哪些?各有什么特点?(IO分) 有共振法、穿透法;脉冲反射法。 共振法的特点是: (1)可精确地测厚,特别适宜测量薄板及薄壁管; (2)工件表面光洁度要求高,否则不能进行测量。 穿透法具有以下特点: (1)探测灵敏度较低,不易发现小缺陷; (2)根据能量的变化即可判断有无缺陷,但不能定位; (3)适宜探测超声波衰减大的材料; (4)可避免肓区,适宜探测薄板; (5)指示简单,便于自动探伤; (6)对两探头的相对距离和位置要求较高。 脉冲反射法的特点是: (1)探测灵敏度高; (2)能准确地确定缺陷的位置和深度; (3)可用不同波型探测,应用范围广。 五、简述传感器的选用原则与设计测试系统时应考虑的因素。(10分) 传感器的选用原则和应考虑的因素:(1)仔细研究所测试的信号、分析测试环境和干扰因素、根据测试范围确定选用什么样的传感器、确定测试方式、考虑传感器的体积被测位置是否能安下,传感器的来源、价格等因素。(2)传感器灵敏度,频率响应特性、稳定性、精度。 设计测试系统时应考虑的因素:

原标题:高考物理你被“坑”过吗?

掌握人类对“原子、原子核”认识的发展史

谈到原子与原子核首先要记住两个重要人物:一个因为阴极射线而发现电子说明原子内有复杂结构的英国物理学家汤姆孙;一个是因为发现天然放射现象而说明原子核内有复杂结构的法国科学家贝克勒尔

关于“多普勒效应”、“电流的磁效应”、“霍尔效应”、“光电效应”、“康普顿效应”的比较

这几种重要物理效应,分散在课本中,我们可以集结到一起进行综合比较:

多普勒效应:这是声学中的一种现象,即声源向观察靠近时,观察者将听到声源发出的频率变高,反之背离观察者频率将变低。

电流的磁效应:就是通电导线或导电螺旋管周围产生磁场的现象。

霍尔效应:就是将载流导体放在一匀强磁场中,当磁场方向与电流方向垂直时,导体将在与磁场、电流的垂直方向上形成电势差(也叫霍尔电压),这个现象就称之为霍尔效应。

光电效应:就是将一束光(由一定频率的光子组成的)照射到某金属板上,金属板表面立即会有电子逸出的现象(这种电子称之为光电子)。这一效应不仅说明光具有粒子性还说明光子具有能量。

康普顿效应:就是当光在介质中与物质微粒相互作用而向不同方向传播,这种散射现象中,人们发现光的波长发生了变化。这一现象叫康普顿效应,它不仅说明光具有粒子性有能量外还说明光具有动量。

正确理解变压器工作原理

会推导变压器的电流、电压比,会画出电能输送的原理图,变压器改变电压原理就是利用电磁感应定律设计的。通过该定律可以直接得到理想变压器的原、副线圈上的电压比U1/U2=n1/n2;利用输出功率等于输入功率的关系也很快得出原、副线圈上的电流比:I1/I2=n1/n2。这里只指只有一个副线圈情形,如果有两个以上的副线圈,那么必须还是按照电磁感应定律去推导。

● 这里特别说明的要注意“电压互感器”与“电流互感器”的原理与接法。

电压随电流变化的U-I图线与“伏安特性”曲线I-U图线,历来一直高考重点要考的内容(其中电学实验测电源的电动势、内阻,测小灯泡的功率,测金属丝的电阻率等等都是必考内容)。

(1)首先要认识图线的两个坐标轴所表示的意义、图线的斜率所表示的意义等,特别注意的是纵坐标的起始点有可能不是从零开始的。

(2)线路产的连接无非为四种:电流表内接分压、电流表外接分压、电流表内接限流、电流表外接限流。一般来说,采用分压接法用的比较多。至于电流表内外接法则取决于与之相连的电阻,显然电阻越大,内接误差越小,反之亦然。

(3)另外,对仪表的选择首先要注意量程,再考虑读数的精确。

认清匀强电场与电势差的关系、电场力做功与电势能变化的关系

在由电荷电势能变化和电场力做功判断电场中电势、电势差和场强方向的问题中,先由电势能的变化和电场力做功判断电荷移动的各点间的电势差,再由电势差的比较判断各点电势高低,从而确定一个等势面,最后由电场线总是垂直于等势面确定电场线的方向.由此可见,电场力做功与电荷电势能的变化关系具有非常重要的意义。注意在计算时,要注意物理量的正负号

有关“功与功率”的易错点

功与功率,贯穿着力学、电磁学始终。特别是变力做功,慎用力的平均值处理,往往利用动能定理。某一个力做功的功率,要正确认清P=F?v的含意,这个公式可能是即时功率也可能是平均功率,这完全取决于速度。但不管怎样,公式只是适用力的方向与速度一致情形。如果力与速度垂直则该力做功的功率一定为零(如单摆在最低点小球重力的功率,物体沿斜面下滑时斜面支持力的功率都等于零),如果力与速度成一角度,那么就要进一步进行修正。

在计算电路中功率问题时,要注意电路中的总功率、输出功率与电源内阻上的发热功率之间的关系。特别是电源的最大输出功率的情形(即外电路的电阻小于等效内阻情形)。还有必要掌握会利用图像来描述各功率变化规律。

关于小球“系”在细绳、轻杆上做圆周运动与在圆环内、圆管内做圆周运动的情形比较

这类问题往往是讨论小球在最高点情形。其实,用绳子系着的小球与在光滑圆环内运动情形相似,刚刚通过最高点就意味着绳子的拉力为零,圆环内壁对小球的压力为零,只有重力作为向心力;而用杆子“系”着的小球则与在圆管中的运动情形相似,刚刚通过最高点就意味着速度为零。因为杆子与管内外壁对小球的作用力可以向上、可能向下、也可能为零。还可以结合汽车驶过“凸”型桥与“凹”型桥情形进行讨论。

对弹簧中的弹力要有一个清醒的认识

弹簧或弹性绳,由于会发生形变,就会出现其弹力随之发生有规律的变化,但要注意的是,这种形变不能发生突变(细绳或支持面的作用力可以突变),所以在利用牛顿定律求解物体瞬间加速度时要特别注意。还有,在弹性势能与其他机械能转化时严格遵守能量守恒定律以及物体落到竖直的弹簧上时,其动态过程的分析,即有最大速度的情形。

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