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  • 第1题:

    拉深模试冲时,发现冲件壁部被拉裂,试分析原因,并说明解决的方法。


    正确答案:壁部被拉裂的原因有:①润滑不良;②材料承受的径向拉应力太大;③凹模圆角半径太小;④材料塑性差。
    解决的方法有:①加用润滑剂;②减小压边力;③增大凹模圆角半径;④使用塑性好的材料,采用中间退火。

  • 第2题:

    共振拉曼效应的不足之处是()。

    • A、荧光干扰
    • B、Raman散射的强度增高
    • C、测量灵敏度高
    • D、激发光的频率等于电子吸收谱带的频率

    正确答案:D

  • 第3题:

    以下几种情况中,()不属于光纤的非线性效应。

    • A、自相位调制
    • B、色散
    • C、拉曼散射
    • D、四波混频

    正确答案:B

  • 第4题:

    产生共振拉曼散射的条件是什么?


    正确答案: 拉曼散射是由于入射光子改变分子中电子与核的电荷分布,使分子极化率发生改变,产生了诱导偶极矩而引起的光散射。

  • 第5题:

    以下几种不属于光纤非线性效应是()。

    • A、色散
    • B、自相位调制
    • C、拉曼散射
    • D、四波混频

    正确答案:A

  • 第6题:

    以下几种属于光纤非线性效应是()。

    • A、色散
    • B、自相位调制
    • C、拉曼散射
    • D、四波混频

    正确答案:B,C,D

  • 第7题:

    拉曼放大器主要应用在长跨距DWDM网络中,其实现原理是利用了非线性效应中的()效应。


    正确答案:SRS(受激拉曼散射)

  • 第8题:

    试说明什么电容电场的边缘效应?如何消除?


    正确答案: 理想条件下,平行板电容器的电场均匀分布于两极板所围成的空间,这仅是简化电容量计算的一种假定。当考虑电场的边缘效应时,情况要复杂得多,边缘效应的影响相当于传感器并联一个附加电容,引起了传感器的灵敏度下降和非线性增加。为了克服边缘效应,首先应增大初始电容量Co。即增大极板面积,减小极板间距。此外,加装等位环是消除边缘效应的有效方法。

  • 第9题:

    问答题
    何谓沟槽效应?试说明减少或消除沟槽效应的措施有哪些?

    正确答案: 沟槽效应也称管道效应、间隙效应,即当药卷与炮孔壁间存在有月牙形空间时,爆炸产物压缩药卷与孔壁之间的空气会产生冲击波,它超前于爆轰波并压缩药卷,使其密度增加而掏爆轰。另一种观点认为爆轰波波阵面前方有一个等离子层,对未反应的药卷表层产生压缩作用,妨碍该层炸药的完全反应,等离子波越强烈,这个表层穿透得就越深,能量衰减得就越大,造成药包爆轰熄灭。实践证明,在小直径炮孔爆破作业中这种效应相当丁当普遍地存在着,是影响爆破质量的重要因素之一。
    减少或消除沟槽效应的措施如下:
    (1)加强外包装强度,选用不同的包装涂覆物,如柏油沥青、石蜡、蜂蜡等;
    (2)调整炸药配方和加工工艺,以缩小炸药爆速与等离子体速度间的差值;
    (3)堵塞等离子体的传播
    ①在炮孔中的每个药卷间插上一层塑料薄板或填上炮泥;
    ②用水或有机泡沫充填炮孔与药卷之间的月牙形间隙;
    ③增大药卷直径;
    ④沿药包全长放置导火索起爆;
    ⑤采用散装技术,使炸药全部充填炮孔不留间隙,当然就没有超前的等离子层存在。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    磁共振分子探针类型有()。
    A

    顺磁性探针

    B

    超顺磁性探针

    C

    可激活探针

    D

    拉曼探针

    E

    19F探针


    正确答案: D,E
    解析: 拉曼探针属于光学分子成像探针。

  • 第11题:

    问答题
    试比较红外光谱和拉曼光谱的异同。

    正确答案: 相同点:
    1.红外光谱和拉曼光谱都属于分子振动光谱,都是研究分子结构的有力手段。
    2.对于分子中的同一个基团,它的红外光谱吸收峰的位置和拉曼光谱峰的位置是相同的。
    不同点:
    1.红外光谱测定的是样品的透射光谱,拉曼光谱测定的是样品的发射光谱;
    2.在红外光谱图中,横坐标的单位可以用波数表示。在拉曼光谱图中,虽然横坐标的单位也是用波数,但表示的是拉曼位移。
    3.红外光谱和拉曼光谱的选律是不相同的,红外和拉曼总体上说是互补的。
    有些基团振动时偶极矩变化非常大,红外吸收峰很强,是红外活性的。有些基团振动时偶极矩没有变化,不出现红外吸收峰,是红外非活性的。这种振动拉曼峰会非常强,也是拉曼活性的。
    一个基团存在几种振动模式时,偶极矩变化大的振动,红外吸收峰强;偶极矩变化小的振动,红外吸收峰弱。拉曼光谱与之相反,偶极矩变化大的振动,拉曼峰弱;偶极矩变化小的振动,拉曼峰强;偶极矩没有变化的振动,拉曼峰最强。这就是红外和拉曼的互补性。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    拉曼散射效应中有哪些散射?各有什么特点?

    正确答案: ①拉曼散射(拉曼散射波长改变):入射光与样品分子之间发生非弹性碰撞,即在碰撞时有能量交换。
    A.斯托克斯线:波长变长;
    B.反斯托克斯线:波长变短。
    ②瑞利散射(瑞利散射波长不变):发生弹性碰撞,即两者之间没有能量交换。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    根据拉曼光谱选律,举例说明哪类分子振动具有拉曼活性。


    正确答案: 红外光谱起源于偶极矩的变化即分子振动过程中偶极矩有变化。拉曼光谱起源于极化率的变化,即分子振动过程中极化率有改变,这种振动模式在拉曼光谱中出现谱带——拉曼活性。偶极矩和极化率的变化取决于分子的结构和振动的对称性。
    以线性三原子分子二硫化碳为例,它有4个振动形式,对称伸缩振动由于分子的伸长或缩短,平衡前后电子云形状是不同的,极化率发生改变,因此对称伸缩振动是拉曼活性的。不对称伸缩振动和变形振动在振动通过它们的平衡状态以前或以后电子云形状是相同,因此是非拉曼活性的。而偶极矩随分子振动不断地变化着,所以它们是红外活性的。
    具有对称中心的分子如CO2、CS2等,其对称振动是拉曼活性的,红外非活性的,非对称振动是红外活性的,拉曼非活性的。对于无对称中心的分子如SO2不满足选律互不相容性,它的三个振动形式都是拉曼和红外活性的。至于较复杂的分子就不能用这种直观的简单的方法讨论光谱选律,通常要先确定分子所属的对称点群,然后查阅点群的特征表得到红外和拉曼活性的选律,它是根据量子力学计算出来的。

  • 第14题:

    试说明什么是拉曼活性振动。


    正确答案: 在电场E的作用下,由于电子云的移动使分子极化.可形成诱导偶极矩:p=E为分子极化率。伴有极化率变化的振动是拉曼活性振动。例如CO2分子不对称伸缩振动和变形振动形式产生的瞬间偶极矩分别沿着横向和纵向变化,但在零点附近极化率为水平线,即它们是红外活性振动,拉曼非活性振动;对称伸缩振动键偶极矩的矢量和为零,但极化率有变化,是红外非活性振动,拉曼活性振动(1351cm-1)。由于分子中有些非红外活性振可能是拉曼活性振动(反之亦然),所以红外光谱和拉曼光谱起互相补充作用。

  • 第15题:

    何为吉芬物品?其需求曲线形状如何?试利用收入效应和替代效应加以说明。


    正确答案: 吉芬商品是一种特殊的低档物品,对这种低档物品来说,它的需求量与价格是成同方向变动的关系。于是,对吉芬商品来说,其需求曲线不再像通常所见到的那样向右下方倾斜,而是相反,向右上方倾斜。
    吉芬商品的需求曲线之所以向右上方倾斜,是因为对吉芬商品来说,其价格变化的收入效应对需求量的影响与替代效应刚好相反,且其强度还大于替代效应。
    例如,在上一章正文中提到的土豆就是这样的一种吉芬商品。的确,当土豆的价格上升之后,人们倾向于用更多的其他商品比如牛肉来替代土豆,即价格变动的替代效应使得土豆的需求量减少;但由于低收入家庭中土豆的消费量占有相当大的比重,因而当土豆价格上升之后,使得这些家庭的收入购买力急剧下降,已无力购买虽相对降价但仍很昂贵的牛肉,转而不得不购买更多的土豆。不仅如此,收入效应的强度远大于替代效应,因而在土豆价格上升之后,这些低收入家庭不仅不会减少而是增加土豆的购买。

  • 第16题:

    试从物理上说明埃克曼抽吸产生的原因和所起的作用。


    正确答案: 由于湍流摩擦作用,埃克曼层中风有指向低压一侧的分量,在低压上空产生辐合上升运动,同理在高压上空产生辐散下沉运动,这种上升下沉运动在边界层顶达到最强,这种现象称为称为埃克曼抽吸。埃克曼抽吸效应与一般湍流扩散过程相比,是使地转涡旋衰减的更有效的机制。

  • 第17题:

    非线性效应放大器可以利用以下哪些非线性效应?()

    • A、自相位调制
    • B、四波混频
    • C、受激拉曼效应
    • D、受激布里渊散射

    正确答案:C,D

  • 第18题:

    光纤中的非线性效应主要有散射效应和折射率效应,下列不属于折射效应的是()

    • A、四波混频FWM
    • B、自相位调制SPM
    • C、互相位调制XPM
    • D、受激拉曼效应SRS

    正确答案:D

  • 第19题:

    何谓拉曼效应?说明拉曼光谱产生的机理与条件?


    正确答案:(1)光子与试样分子发生非弹性碰撞,也就是说在光子与分子相互作用中有能量的交换,产生了频率的变化,且方向改变叫拉曼效应。
    (2)产生的机理:由于光子与试样分子发生非弹性碰撞,使得分子的极化率发生变化,最终使散射光频率和入射光频率有差异。

  • 第20题:

    试说明滞弹性内耗的特征以及它与静滞后型内耗和阻尼共振型内耗的区别。


    正确答案:滞弹性内耗的特征是:应变-应力滞后回线的出现是由于实验的动态性质所决定的。即回线的面积与振动频率相关,与振幅无关。静滞后型内耗与滞弹性内耗刚好相反,其回线面积与振动频率无关,而与振幅相关,但不是单纯的线性关系。阻尼共振型内耗与滞弹性内耗相似,与振幅无关,与频率密切相关,不同的是阻尼共振型内耗所对应的频率一般对温度不敏感,而前者的弛豫时间对温度却很敏感。

  • 第21题:

    问答题
    何谓拉曼效应?说明拉曼光谱产生的机理与条件?

    正确答案: (1)光子与试样分子发生非弹性碰撞,也就是说在光子与分子相互作用中有能量的交换,产生了频率的变化,且方向改变叫拉曼效应。
    (2)产生的机理:由于光子与试样分子发生非弹性碰撞,使得分子的极化率发生变化,最终使散射光频率和入射光频率有差异。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    产生共振拉曼散射的条件是什么?

    正确答案: 拉曼散射是由于入射光子改变分子中电子与核的电荷分布,使分子极化率发生改变,产生了诱导偶极矩而引起的光散射。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    试从物理上说明埃克曼抽吸产生的原因和所起的作用。

    正确答案: 由于湍流摩擦作用,埃克曼层中风有指向低压一侧的分量,在低压上空产生辐合上升运动,同理在高压上空产生辐散下沉运动,这种上升下沉运动在边界层顶达到最强,这种现象称为称为埃克曼抽吸。埃克曼抽吸效应与一般湍流扩散过程相比,是使地转涡旋衰减的更有效的机制。
    解析: 暂无解析