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[主观题]

磁路系统如下图所示,工作气隙外径为D,内径为d,长度为ld,忽略边缘效应,求其磁阻。

磁路系统如下图所示,工作气隙外径为D,内径为d,长度为ld,忽略边缘效应,求其磁阻。

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第1题
工作物质的能级系统如下图(b)所示。单位体积中自基态能级0→能级2的激励速率是R2,能级1的寿命极短,以至于该能

工作物质的能级系统如下图(b)所示。单位体积中自基态能级0→能级2的激励速率是R2,能级1的寿命极短,以至于该能级的粒子数密度n1≈0,能级2的寿命是τ2。今有一宽为T(T>τ2),光强为I,频率与能级2-能级1跃迁中心频率相应的矩形脉冲光照射该工作物质。观察者用光探测器检测其侧荧光并用示波器记录荧光波形。入射光脉冲及荧光波形图如图(a)所示,S0与S1分别为无光照及有光照时的侧荧光达到稳态时的光强。

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第2题
由理想A/D和D/A构成的系统如下图所示。其中重建滤波器是截频为的理想低通滤波器。

由理想A/D和D/A构成的系统如下图所示。其中重建滤波器是截频为的理想低通滤波器。

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第3题
4.15光泵浦的激光系统如下图所示,激光工作物质能级示于图(a),在热平衡状态下,能级1,能级2上的粒子数可忽略

4.15光泵浦的激光系统如下图所示,激光工作物质能级示于图(a),在热平衡状态下,能级1,能级2上的粒子数可忽略不计。将泵浦光波长调到能级0→能级2跃迁中心频率,从一侧入射到工作物质上,将能级0的粒子抽运到能级2。能级2的粒子数通过自发发射和无辐射跃迁回到能级0,其跃迁几率分别为A20=106s-1,S20=5×106s-1;能级2和能级1之间存在自发发射和受激发射,其自发发射爱因斯坦系数A21为105s-1,能级1的寿命τ1=10-7s。为了简化,假定n2,n1n0,基态粒子数密度视为常数,n0=10-7cm-3。该激光工作物质为均匀加宽介质,能级2→能级0及能级2→能级1跃迁谱线具有洛伦兹线型,其线宽△=10GHz,激光器处于稳态工作。其他参数如下图(b)中所示。求:

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第4题
均匀加宽气体激光工作物质的能级图如下图所示,其中能级0为基态。单位体积基态分子至上能级3的泵浦速率为R3,

均匀加宽气体激光工作物质的能级图如下图所示,其中能级0为基态。单位体积基态分子至上能级3的泵浦速率为R3,如果τ31合适,则可获得能级3→能级1跃迁的增益。然而基态分子也可被激励到能级2(单位体积的泵浦速率为R2),如有与λ21相应的谐振腔,能级2→能级1跃迁可形成激光,它将使能级1的分子数密度增加,并使波长λ31的增益下降。假设系统处于稳态,各能级的统计权重均为1,能级2→能级1的自发辐射可忽略不计,1/τ3=1/τ30+1/τ31

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第5题
倍压整流电路如下图所示,v1、v2为50Hz的正弦波交流电压,试说明该整流电路正常工作的条件?在符合正常工作的条

倍压整流电路如下图所示,v1、v2为50Hz的正弦波交流电压,试说明该整流电路正常工作的条件?在符合正常工作的条件下求负载RL两端的电压VL

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第6题
由理想A/D和D/A构成的系统如下图所示。

由理想A/D和D/A构成的系统如下图所示。

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第7题
一激光系统的有关参数如下图(b)所示,能级2→能级1的自发发射爱因斯坦系数为5×104s-1,自发发射谱线线型近似为

一激光系统的有关参数如下图(b)所示,能级2→能级1的自发发射爱因斯坦系数为5×104s-1,自发发射谱线线型近似为三角形,如图(a)所示。若以泵浦速率R2将粒子激励到能级2后,粒子向下跃迁到能级1,能级1及能级2的寿命均为10μs。假设系统处于稳态,激活介质的折射率为1.76,统计权重f2=1,f1=2。

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第8题
气隙增大,电机磁路的磁阻也将增大。()

气隙增大,电机磁路的磁阻也将增大。()

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第9题
气隙增大,电机磁路的磁阻也将增大()。
气隙增大,电机磁路的磁阻也将增大()。

A、正确

B、错误

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第10题
三相异步电动机定子接三相交流电源,空载运行,气隙磁通φm大小主要取决于()。

A.电源电压

B.磁路饱和程度

C.气隙大小

D.定子绕组漏阻抗大小

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第11题
采用扭转超声脉冲测量系统测量铜的剪切弹性模量,测量系统的组成如下图所示。试样的长度为100mm,直径为3mm,两
个反射脉冲回波在试样中的传播时间为95.4μs,若已知铜的密度为7.8×103kg/m3,试确定铜的剪切弹性模量。

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