注册岩土基础考试简析.doc

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物理: 理想气体状态方程 P=2/3nω ω为分子平均平动动能 1/2mv2 P=1/3 nmv2 自由度数目i: 单原子分子i=3, 双原子分子i=5,多原子分子i=6 分子平均动能:ω=(i/2)×KT 气体膨胀时,气体对外界做正功,W大于0. 气体压缩时,气体对外界做负功,W小于0. 气体内能的变化,只跟温度有关系。 热力学第一定律 Q =△E+W (Q为吸热为+,放热为-) △E内能增加取+号,减少取-号 W对外界做功取+号,对系统做功取-号 等压过程,Q =△E 等温过程:Q = W 绝热过程:Q = 0 波动学: 一维简谐波:正向为减,负向为加 Y=ACOSω(t-x/u) 利用ω=2πV、 V=1/T、u=λ/ T=λV λ= T u= u/V A为振幅、ω为频率、λ为波长、T为周期、V为频率、u为波速 t为时间 Y=ACOS(2πV t-2πx/λ)= ACOS2π(V t-x/λ) Y=ACOS2π(t/T- x/λ) Y=ACOS2π/λ(x - ut) 波动的基本结论: 平衡位置处,质元动能最大,势能也最大,最大位移处,动能、势能均为0。 在波动传播时,某一时刻介质某质元的动能dwk和势能dwp大小相等,相位相等。 驻波方程:入射波+反射波 y=2ACOS2π(x/λ)×COS2π(t/T) 波节位置:X=±(2K+1)×(λ/4) K=0、±1,±2 波腹位置: X=K×(λ/2) K=0、±1,±2 波腹相距为λ/2,波节相距λ/4 驻波不能传播能量。 相对声强对数: IL=10×Ig(I/I0) IL为声强级、I0基准声强、I为声强 多普勒效应:u为波在介质中传播的速度 如果背向移动的话,速度为负值。 声源不动,观察者动,速度VB: 观察者接受频率: V/=(1+VB/u) V0 观察者静止,波源以VS运动: V/= u/( u-VS)×VS 波源以VS运动, 观察者速度VB运动 V/= (u+VB)/(u-VS)×V0 杨氏双缝干涉: ±kλ 干涉增强---明纹 光程差δ=r1-r2=dx/D=±(2K+1) λ干涉减弱-明纹 K=1、2、3…… 零级明纹对应δ=0(K=0) 相邻两条明纹或者暗纹的间距为△X= (D/d)×λ 以白光入射,除中央条纹为白色外,干涉条纹将为彩色条纹,红色最外侧。 劈尖干涉: kλ 明纹 光程差δ=2n2e+2/λ=(2K+1)λ/2 暗纹 K=0、1、2、3…… 相邻明纹或暗纹处劈尖的厚度差: ek+1-ek=λ/2n2 相邻明纹或暗纹的间距: L= ek+1- ek/sinθ=λ/(2n2 sinθ)= λ/(2n2θ) 迈克尔干涉仪: △d=△N×λ/2 △d反应物镜移动距离 △N干涉条纹移动数目 牛顿环 kλ 明环 光程差δ=2n2e+2/λ= (2K+1)λ/2 暗环 明条纹半径:R=√((2K-1)Rλ)/2 K=1,2,3 暗纹半径:√KRλ K=1,2,3 干涉图样是以接触点为圆心的一组明、暗相间的同心圆。从中心向外,条纹级数越来越高,条纹间距越来越密。白光照射将成彩色光谱,对每一级光谱,红色在外,紫色在内。增大透镜与平板间的间距,膜的等厚线向中心收缩,干涉圆环也向中心收缩(内陷),缩小间距为向外扩散。 单缝衍射: ±(2K+1) λ/2 (K=1,2,3…) 明纹 b sinθ=±(2K+1)×λ/2=±Kλ(K=1,2,3…)暗纹 =0 中央明纹中心 屏上第K级明纹对应的单缝处波面可划分为2K+1个半波带。 屏上第K级暗纹对应的单缝处波面可划分为2K个半波带。 当θ增加时,光的极大值迅速衰减。 中央明纹宽度(两个第一级暗纹间的距离) △X0=2f/b×λ 除中央明纹外其它条纹宽度: △X0=f/b×λ 换为直径为D的圆代替单缝 θ=1.22×λ/D 光栅条纹特点: 光栅常数越小,条纹越清晰。 波长紫光最小400nm,红光最大760nm。 马吕斯定律: 线偏振光强度I =I0×cos2a I0为入射线偏振光强度 A为线偏振光的振动方向与检偏器的偏振动方向之间的夹角。 化学: 主量子数:N取值=1、2、3… ,最大值为7。 代表电子层、代表电子离核的平均距离、决定原子轨道的能级。 N越大能级越高,电子离核平均距离越远。 角量子数L :N-1,最大取值为3。N=1L=0:N=2 L=0,1:N=3 L=0.1.2. 0\1\2\3分别为s\p\d\f轨道 磁量

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