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[主观题]

如图4.13所示,在HCl分子中,氯核和质子(氢核)的距离为0.128nm。假设氢原子的电子完全转移到氯原

如图4.13所示,在HCl分子中,氯核和质子(氢核)的距离为0.128nm。假设氢原子的电子完全转移到氯原

子上并与其他电子构成一球对称的负电荷分布,而且中心就在氯核上,此模型的电偶极矩多大?实测的HCl分子的电偶极矩为3.4X10-30C·m,HCl分子中的负电荷分布的“重心”应在何处?(氨核的电量为17e)

如图4.13所示,在HCl分子中,氯核和质子(氢核)的距离为0.128nm。假设氢原子的电子完全转移

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第1题
一氧化氮(NO)分子被美国《科学》杂志命名为1992年明星分子。在无机化学和生物无机化学中,NO是已得到

一氧化氮(NO)分子被美国《科学》杂志命名为1992年明星分子。在无机化学和生物无机化学中,NO是已得到深入研究的分子之一。

(1)写出基态的价电子组态,并回答下列问题:

(a)N原子和O原子间形成什么形式的化学键?

(b)键级多少?

(c)按原子共价半径估算N-O间的键长,并和实验测定值115pm比较。

(d)分子第一电离能比N2是高还是低?说明原因。比O2又如何?

(e)NO+键级是多少?估计其键长。

(D)NO+的伸缩振动波数比NO是大还是小?估计其数值.

(2)若忽略电子的轨道运动对磁矩的贡献,计算NO分子的磁矩。

(3)已知NO红外光谱的两个谱带的波数分别为1876.2cm-1和3724.6cm-1,计算第三泛音带的波数。

(4)NO紫外光电子能谱(HeⅡ线,40.8eV)的一部分示于图C.7.1中,图中的谱带对应于2轨道。试解释此能谐分裂为两个谱带(分别对应于3Ⅱ和1Ⅱ态)的原因,并估算从2轨道击出的光电子的最大动能。

(5)在腌肉时加入NaNO2,产生NO,NO与从蛋白质中解离出来的硫和铁结合生成[Fe4S3(NO)7]-,该离子有抑菌、防腐作用。X射线结构分析表明该离子的结构如图C.7.2所示,请指明该离子所属点群。

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第2题
在如图7.11所示的双积分型A/D转换器中,若计数器为10位二进制,时钟信号频率为1MHz,试计算转换
器的最大转换时间是多少?

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第3题
如图1.5所示,一条长度为l,质量为m的匀质绳,在光滑水平面上绕端固定点O以勾角速度w旋转,求绳中
张力的分布。

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第4题
在如图6-14所示轮系中,已知双头蜗杆逆时针方向旋转,z2=46,z3=80,z4=30,z5=20
,z6=70.求i16并在图上示出齿轮6的旋转方向.

图6-14

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第5题
在图P9.19的施密特触发电路中,若将输入端VCO经10kΩ电阻接地,如图中所示,试求电路的VT+、V
T-和∆VT。图9.5.1中的比较器Compl和Comp2的输入电流可忽略不计。

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第6题
在如图(a),(b)所示两种情形中 ,把一个正电荷从M点移到N点,电场力所作的功W是正还是负?电荷的

在如图(a),(b)所示两种情形中 ,把一个正电荷从M点移到N点,电场力所作的功W是正还是负?电荷的电势能是增加还是减少? M、N两点的电势哪一点高?若移动的是负电荷,以上各问题的结论又如何?

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第7题
在如图2.3所示的系统中,滑轮可视为半径为R、质量为m0的均质圆盘。滑轮与绳子间无滑动,水平面
光滑,若m1=50kg,m2=200kg,m0=15kg,R=0.10m,求物体的加速度及绳中的张力。

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第8题
如图7-3-14所示结构,ABC段的抗弯刚度为,其余各段的抗弯刚度为EI,弹簧的刚度为k,在图示荷载及C

如图7-3-14所示结构,ABC段的抗弯刚度为,其余各段的抗弯刚度为EI,弹簧的刚度为k,在图示荷载及C点支座沉陷 共同作用下,若使结构中C支座不产生拉力,试确定沉陷 与弹簧刚度k应满足的关系.

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第9题
蓄电池ε2和电阻为R的用电器并联后接到发电机ε1的两端。如图7-18所示,箭头表示各支路中
的电流方向。已知ε2=108V,r1=0.40Ω, r2=0.2Ω,I2=10A,I1=25A。试确定蓄电池是在充电还是在放电?并计算ε1、I和R的值。

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第10题
滑动轴承由外径d=99.6mm的轴和内径D=100mm,长度l=120mm的轴套所组成,如图2-6所示。在均匀的缝隙
中充满了动力粘度μ=0.051Pa.S的润滑油(油膜厚度为0.2mm)。试求使轴以转速n=480r/min旋转所需的转矩。

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第11题
已知图P2.16(a)所示电路中场效应管的转移特性如图(b)所示.求解电路的Q点和Au.

已知图P2.16(a)所示电路中场效应管的转移特性如图(b)所示.求解电路的Q点和Au.

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