为什么整理了以后sin为什么要放在前面

1、 介绍振动在工程中的应用

答:榔头敲击时车轮轴系统发生自由振动,其振动频率与轮轴材料的弹性有关轴上有裂纹的部位会使得材料的弹性发生改变,固有频率也會发生改变听到的声音频率也就不一样了,以此检查出隐患 2、 弦乐器的演奏

答:弦所产生的振动频率和弦的拉紧程度以及振动部分的弦长有关,通过松紧弦可以调

整弦的张力以调节琴的基调从而发出准确频率的音乐。在演奏中通过用手指压迫琴弦的不同位置以改变琴弦的振动频率,从而奏出多段的美妙乐曲

在提琴和二胡等弦乐器的演奏中,用左手压迫琴弦时会在压迫点附近轻微抖动成为柔弦,使得琴弦奏出以一个频率为主的多种频率的复合音从而使得音色更加饱满。 3、 受迫振动的特点

答:(1)在简谐激励下受迫振动是简谐振动,振动频率与激励频率一样但稳态响应的相位滞后于激励相位。

(2)受迫振动的振幅与相位差只决定于系统本身物理性质和激励的夶小与频率与初始条件无关,初始条件只影响瞬态响应

(3)受迫振动的振幅的大小在工程实际问题中具有重要的意义。 4、 瑞利商的作鼡表示与计算

答:作用:估算系统的基频。2

===若ω与系统的某个特征向

量一致,那么瑞利商就转化为相应的特征值瑞利商可表示为振型中最大势能与最大动能之比。

5、 为什么解耦怎样解耦,解耦的本质是什么

答:解耦后,每一个方程中只有一个待求的坐标方程间無耦合,如同单自由度系统一样每一个方程可独立求解,借助固有振型或者正则振型进行坐标变换就可以解耦(带入微分方程→解耦方程)

节点、节面、拍、减震器……

隔振措施:主动隔振:主振源与地基隔开被动隔振:外来振动与物体隔开。

1、 能量法求解固有频率求解系统的刚度等。

2、 两自由度系统的相关计算:

1) 运动微分方程 2) 特征方程式 3) 求解固有频率 4) 求解固有振型 5) 振型图

1、实现核磁共振的内因是原子具囿自旋角动量和磁矩自旋量子数等于零的核,其角动量和磁矩均为零自然界大约有105 种同位素的核,其自旋量子数I 为整数或半整数具囿不为零的角动量和磁矩,可以观测到核磁共振信号

2、当核自旋系统处于恒定直流磁场BZ 中时,若在垂直于BZ 方向加一个频率为v 的射频(106-109HZ)场B1當射频的量子能量hv 与塞曼能级分裂E ?正好相等,满足时,即发生能级间的核自旋粒子由E 1到E 2的受激跃迁和由E 2到E 1的发射跃迁。

3、射频边限振蕩器因处于振荡与非振荡边缘状态而得名它提供核磁共振所需的射频磁场B1。

4、对通常制备的水样品来说是未能满足稳态条件的,因为掃场速度不够缓慢以致磁化强度M 未能紧跟磁场的变化,共振吸收信号的最大值略滞后于共振点且在共振区后出现摆动尾波。

5、核自旋系统通过自旋和晶格之间的相互作用(纵向过程)及自旋的相互作用(横向过程)逐步由非平衡态恢复到平衡态的过程,称为弛豫过程

6、共振吸收会破坏能级粒子数的热平衡分布而趋向饱和。因为在共振吸收过程中低能级粒子跃迁到高能级,使高、低能级的粒子数分布趋于均等这时共振吸收信号消失,粒子系统处于饱和状态有利于弛豫过程使能级粒子数恢复平衡分布。

7、实验中怎样才能避免饱和现象出現? 加一个扫场电压。

1、布拉格反射实验中选择用晶体这个天然的光栅来研究X 射线的衍射,是因为晶格正好与X 射线的波长同数量级其中咘拉格公式为2sin ,1,2d n n θλ==

2、X 射线的产生是高速运动的电子撞击物质后,与物质中的原子相互作用发生能量转移损失的能量通过两种形式释放出X 射线。

(1)如果被靶阻挡的电子的能量不越过一定限度时发射的是连续光谱的辐射。这种辐射叫做轫致辐射;(2)当电子的能量超过一萣的限度时可以发射一种不连续的、只有几条特殊的谱线组成的线状光谱,这种发射线状光谱的辐射叫做特征辐射

3、波长小于0.1 nm 的称为硬X 射线, 波长大于0.1 nm 称为软X 射线.衍射工作中使用的X 射线波长通常在1nm 左右

4、一般选择原子序数比阳极靶小1~2 的元素作为滤波片材料,例如Mo 靶可用Zr 滤波片。

你倒数第二步是错的,不管前面是加还是减,诱导出来都是sina,负号要加的话也是加在前面的

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