数学物理方法综合试题及答案

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物理数学物理法题20套(带答案)

物理数学物理法题20套(带答案)
(1)当滑动变阻器R2接入电路的阻值为多大时,电阻R1消耗的功率最大,最大功率是多少。
(2)当滑动变阻器接入电路的阻值为多大时,滑动变阻器消耗的功率最大,最大功率是多少。
(3)当滑动变阻器接入电路的阻值为多大时,电源的输出功率最大,最大功率是多少。
【答案】(1)2 W。(2)2.5 W。(3)3.125 W。
解得
所以第一次速度为零时所处的y轴坐标为0。
6.小华站在水平地面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m的小球,甩动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动。当球某次运动到最低点时,绳突然断掉,球飞行水平距离d后落地,如图所示。已知握绳的手离地面高度为d,手与球之间的绳长为 d,重力加速度为g。忽略手的运动半径和空气阻力。
(1)求A沿倾斜轨道下滑的加速度与碰后沿轨道上滑的加速度大小之比;
(2)若倾斜轨道与水平面的夹角为θ,求A与倾斜轨道间的动摩擦因数μ;
(3)已知两物块与轨道间的动摩擦因数均相等,在物块B停止运动后,改变物块与轨道间的动摩擦因数,然后将A从P点释放,一段时间后A刚好能与B在此碰上。求改变前后动摩擦因数的比值。
【答案】(1) ;(2) ;(3) 或者
【解析】
【详解】
(1)速度为 的粒子沿 轴正向发射,打在薄板的最远处,其在磁场中运动的半径为 ,由牛顿第二定律


联立,解得

(2)如图a所示
速度为 的粒子与 轴正向成 角射出,恰好穿过小孔,在磁场中运动时,由牛顿第二定律



粒子沿 轴方向的分速度

联立,解得
由圆周运动向心力公式,有
Fmax-mg=

Fmax= mg
(2)设绳长为l,绳断时球的速度大小为v3,绳承受的最大拉力不变,有

数学物理方法试题(卷)

数学物理方法试题(卷)

数理方法概论试题及参考答案一、简答题(每小题5分,共20分)1. 写出高斯定理⎰⎰⋅∇=⋅SVdV d A S A2. 在斯托克斯定理()⎰⎰⋅⨯∇=⋅SLd A d S l A中, L 是式中那个量的边界线? 3. 定解问题包含那两部分?在数学上,边界条件和初始条件合称为定解条件,数学物理方程本身(不连带定解条件)叫做泛定方程.定解条件提出具体问题,泛定方程提供解决问题的依据,作为一个整体,叫做定解问题. 4. 边界条件有那几类?1) 直接规定边界上的值.这叫做第一类边界条件.()()t ,z ,y ,x f t ,z ,y ,x u S 000=2) 直接规定梯度在边界上的值.这叫做第二类边界条件.()t ,z ,y ,x f nu S000=∂∂3) 规定了边界上的数值与(外)法向导数在边界上的数值之间的一个线性关系.()t ,z ,y ,x f n u H u S 000=⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+4) 除上述的边界条件外,在求解物理问题时,一般还会遇到所谓的自然边界条件.自然边界条件一般由物理问题本身提出,由于真实的物理量应该是有限的,而在无穷远或坐标原点处的数学的解往往会包含无穷大的解在内,这时从物理上考虑应该舍去这些解,这就构成了上述的自然边界条件.除此之外还有周期性自然边界条件.二、证明题(每小题20分,共40分)1. 证明 ϕϕ2∇≡∇⋅∇ 证: 2222222x y z x y z x y z ϕϕϕϕ⎛⎫⎛⎫∂∂∂∂∂∂∇⋅∇=++⋅++ ⎪ ⎪∂∂∂∂∂∂⎝⎭⎝⎭⎛⎫∂∂∂=++≡∇ ⎪∂∂∂⎝⎭xy z x y z e e e e e e 2. 证明不同阶的勒让德多项式在区间()11+-,上正交.()()()l k dx x P x P lk≠=⎰+-011证明:设本征函数k P 和l P 分别满足勒让德方程()()()()01101122=++⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=++⎥⎦⎤⎢⎣⎡-l l k k P l l dx dP x dx d P k k dx dP x dx d前一式乘以l P ,后一式乘以k P ,然后相减得()()()()[]0111122=+-++⎥⎦⎤⎢⎣⎡--⎥⎦⎤⎢⎣⎡-l k l k k lP P l l k k dx dP x dx d P dx dP x dx d P 从1-到1+积分得()()()()11221101111k l l k k l dP dP d d P x P x dx k k l l P Pdx dx dx dx dx ++--⎧⎫⎡⎤⎡⎤=---++-+⎡⎤⎨⎬⎣⎦⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎩⎭⎰⎰ ()()()()1122111111k l l k k l dP dP d x P x P dx k k l l P Pdx dx dx dx ++--⎧⎫=---++-+⎡⎤⎨⎬⎣⎦⎩⎭⎰⎰()()()()()()()()222211111111111111k l k l l k l k x x k l k l dP dP dP dP x P x P x P x P dx dx dx dx k k l l P Pdxk k l l P Pdx==-+-+-⎡⎤⎡⎤=-------⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦++-+⎡⎤⎣⎦=+-+⎡⎤⎣⎦⎰⎰当l k ≠时即有:()110k lP Pdx k l +-=≠⎰三、计算题(每小题20分,共40分)1. 研究矩形波(见图1)1(0,)(2,(21))()1(,0)((21),2)m m f x m m ππππππ++⎧=⎨---⎩于以及于以及的频谱.解:根据()01cos sin k k k k x k x f x a a b l l ππ∞=⎛⎫=++ ⎪⎝⎭∑及()1cosln ln n a f d l lπξξξδ-=⎰ ()1sin l n l n b f d l lπξξξ-=⎰这里l π=可以求得:x()()000111(1)10222111cos (cos )cos 0n a f d d d a f n d n d n d ππππππππξξξξπππξξξξξξξπππ----==-+===-+=⎰⎰⎰⎰⎰⎰()[][]00122sin sin cos 22cos 1(1)1n nb f n d n d n n n n n ππππξξξξξξππππππ-===-⎡⎤=-+=--+⎣⎦⎰⎰当 220k n kb == 当 21421(21)k n k b k π+=+=+因此得到该函数的展开式为:04sin(21)()21k k xf x k π∞=+=+∑ 需要注意的是:由于所给函数是奇函数,所以展开式中只有sin 项而没有cos .如果所给函数是偶函数,那么展开式中就只有cos 项而没有sin 项.2. 求0=+''y y λ (0=+''ΦλΦ)满足自然周期条件()()x y x y =+π2 [()()φΦπφΦ=+2]的解.解:方程的系数()()λ==x q ,x p 0在指定的展开中心00=x ,单值函数(),x p 00=和()λ=0x q 是有限的,它们必然是有限的,它们必然在00=x 为解析的.因此,点00=x 是方程的常点.可设() +++++=k k x a x a x a a x y 2210从而()() ++++++='+k k x a k x a x a a x y 123211321()()() +++++⋅+⋅+⋅=''+k k x a k k x a x a a x y 2243212342312把以上的级数代入微分方程.至于()()λ==x q ,x p 0都是只有常数项的泰勒级数,无需再作展开.现在把各个幂次的项分别集合如下令上表各个幂次合并后的系数分别为零,得一系列方程01202=+⋅a a λ 02313=+⋅a a λ03424=+⋅a a λ 04534=+⋅a a λ............... ...............()()0122=++++kk a a k k λ最后一个式子是一般的.所有这些式子指出从kx 项的系数k a 可以推算出2+k x 项的系数2+k a ,因而叫做系数的递推公式.按照递推公式具体进行系数的递推.()()()()()()20312242053122120021112!3!434!545!11112!2!21!kk kkkkkkk k a a a a a a a a a a a a a a a k k k λλλλλλλλ++=-=-=-=+=-=+⋅⋅-=-=-=-=+这样,我们得到方程的解()()()()()()()()()()()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡++-+-+-+⎥⎦⎤⎢⎣⎡-+-+-=+ 125312420!1211!51!31!211!41!211k k k kxk x x x a x k x x a x y λλλλλλλλ还需要确定这个级数的收敛半径.其实,上面两个[ ]正是cos θ和sin θ,其收敛半径为无穷大.于是()0y x a =既然1a 是任意常数,λ1a 当然还是任意常数,将λ1a 写成B ,0a 写成A ,则有()y x A B =+这个常微分方程和它的解实际早已知道,这里用级数方法只是为了了解级数解法的步骤.考虑到要满足自然周期条件()()x y x y =+π2则m =λ, 3210,,,m =.所以有解()cos sin y x A mx B mx =+。

高中物理数学物理法题20套(带答案)含解析

高中物理数学物理法题20套(带答案)含解析

高中物理数学物理法题20套(带答案)含解析一、数学物理法1.两块平行正对的水平金属板AB ,极板长0.2m L =,板间距离0.2m d =,在金属板右端竖直边界MN 的右侧有一区域足够大的匀强磁场,磁感应强度3510T B -=⨯,方向垂直纸面向里。

两极板间电势差U AB 随时间变化规律如右图所示。

现有带正电的粒子流以5010m/s v =的速度沿水平中线OO '连续射入电场中,粒子的比荷810C/kg qm=,重力忽略不计,在每个粒子通过电场的极短时间内,电场视为匀强电场(两板外无电场)。

求: (1)要使带电粒子射出水平金属板,两金属板间电势差U AB 取值范围;(2)若粒子在距O '点下方0.05m 处射入磁场,从MN 上某点射出磁场,此过程出射点与入射点间的距离y ∆;(3)所有粒子在磁场中运动的最长时间t 。

【答案】(1)100V 100V AB U -≤≤;(2)0.4m ;(3) 69.4210s -⨯ 【解析】 【分析】 【详解】(1)带电粒子刚好穿过对应偏转电压最大为m U ,此时粒子在电场中做类平抛运动,加速大小为a ,时间为t 1。

水平方向上01L v t =①竖直方向上21122d at =② 又由于mU qma d=③ 联立①②③得m 100V U =由题意可知,要使带电粒子射出水平金属板,两板间电势差100V 100V AB U -≤≤(2)如图所示从O '点下方0.05m 处射入磁场的粒子速度大小为v ,速度水平分量大小为0v ,竖直分量大小为y v ,速度偏向角为θ。

粒子在磁场中圆周运动的轨道半径为R ,则2mv qvB R=④ 0cos v v θ=⑤2cos y R θ∆=⑥联立④⑤⑥得20.4m mv y qB∆== (3)从极板下边界射入磁场的粒子在磁场中运动的时间最长。

如图所示粒子进入磁场速度大小为v 1,速度水平分量大小为01v ,竖直分量大小为v y 1,速度偏向角为α,则对粒子在电场中011L v t =⑦11022y v d t +=⑧ 联立⑦⑧得101y v v =101tan y v v α=得π4α=粒子在磁场中圆周运动的轨道半径为R',则211mv qv B R ='⑨ 1mv R qB'=⑩ 带电粒子在磁场中圆周运动的周期为T12π2πR m T v qB'==⑪在磁场中运动时间2π(π2)2πt T α--=⑫联立⑪⑫得663π10s 9.4210s t --=⨯=⨯2.如图所示,一半径为R 的光滑绝缘半球面开口向下,固定在水平面上.整个空间存在磁感应强度为B 、方向竖直向下的匀强磁场.一电荷量为q (q >0)、质量为m 的小球P 在球面上做水平的匀速圆周运动,圆心为O ′.球心O 到该圆周上任一点的连线与竖直方向的夹角为θ(02πθ<<).为了使小球能够在该圆周上运动,求磁感应强度B 的最小值及小球P相应的速率.(已知重力加速度为g )【答案】min 2cos m g B q R θ=cos gRv θθ=【解析】 【分析】 【详解】据题意,小球P 在球面上做水平的匀速圆周运动,该圆周的圆心为O’.P 受到向下的重力mg 、球面对它沿OP 方向的支持力N 和磁场的洛仑兹力f =qvB ①式中v 为小球运动的速率.洛仑兹力f 的方向指向O’.根据牛顿第二定律cos 0N mg θ-= ②2sin sin v f N mR θθ-= ③由①②③式得22sin sin 0cos qBR qR v v m θθθ-+=④由于v 是实数,必须满足222sin 4sin ()0cos qBR qR m θθθ∆=-≥ ⑤由此得2cos m gB q R θ≥⑥可见,为了使小球能够在该圆周上运动,磁感应强度大小的最小值为min 2cos m gB q R θ=⑦此时,带电小球做匀速圆周运动的速率为min sin 2qB R v m θ=⑧由⑦⑧式得sin cos gRv θθ=⑨3.一透明柱体的横截面如图所示,圆弧AED 的半径为R 、圆心为O ,BD ⊥AB ,半径OE ⊥AB 。

【物理】物理数学物理法题20套(带答案)

【物理】物理数学物理法题20套(带答案)

【物理】物理数学物理法题20套(带答案)一、数学物理法1.如图所示,直角MNQ △为一个玻璃砖的横截面,其中90Q ︒∠=,30N ︒∠=,MQ 边的长度为a ,P 为MN 的中点。

一条光线从P 点射入玻璃砖,入射方向与NP 夹角为45°。

光线恰能从Q 点射出。

(1)求该玻璃的折射率;(2)若与NP 夹角90°的范围内均有上述同频率光线从P 点射入玻璃砖,分析计算光线不能从玻璃砖射出的范围。

【答案】(1)2;(2)312a - 【解析】 【详解】(1)如图甲,由几何关系知P 点的折射角为30°。

则有sin 452sin 30n ==o o(2)如图乙,由折射规律结合几何关系知,各方向的入射光线进入P 点后的折射光线分布在CQB 范围内,设在D 点全反射,则DQ 范围无光线射出。

D 点有1sin n α=解得45α=︒由几何关系知DQ EQ ED =-,12ED EP a ==,32EQ a = 解得312DQ a -=2.如图,在长方体玻璃砖内部有一半球形气泡,球心为O ,半径为R ,其平面部分与玻璃砖表面平行,球面部分与玻璃砖相切于O '点。

有-束单色光垂直玻璃砖下表面入射到气泡上的A 点,发现有一束光线垂直气泡平面从C 点射出,已知OA =32R ,光线进入气泡后第一次反射和折射的光线相互垂直,气泡内近似为真空,真空中光速为c ,求: (i )玻璃的折射率n ;(ii )光线从A 在气泡中多次反射到C 的时间。

【答案】(i )3n =;(ii )3t R c=【解析】 【分析】 【详解】(i )如图,作出光路图根据折射定律可得sin sin n θα=①根据几何知识可得3sin OA R θ==② 90αθ+=︒ ③联立解得3n =④玻璃的折射率为3。

(ii )光从A 经多次反射到C 点的路程322R Rs R R R =+++=⑤ 时间st c=⑥ 得3t R c=光线从A 在气泡中多次反射到C 的时间为3R c。

数学物理方法

数学物理方法

《 数学物理方法 》试题(A 卷)说明:本试题共3页四大题,30小题。

1.z 为复数,则( )。

A ln z 没有意义;B ln z 为周期函数;C Ln z 为周期函数;D ln()ln z z -=-。

2.下列积分不为零的是( )。

A 0.51z dz z π=+⎰; B 20.51z dz z π=-⎰; C10.5z dzz π=+⎰; D211z dz z π=-⎰。

3.下列方程是波动方程的是( )。

A 2tt xx u a u f =+; B 2t xx u a u f =+;C 2t xx u a u =; D2tt x u a u =。

4.泛定方程2tt x u a u =要构成定解问题,则应有的初始条件个数为( )。

A 1个;B 2个;C 3个;D 4个。

5.二维拉普拉斯方程的定解问题是( )。

A 哥西问题; B 狄拉克问题; C 混合问题; D 狄里克雷问题。

6.一函数序列的序参量n趋于某值a时有()(,)()()n ax f n x dx x f x dx ϕϕ→−−−→⎰⎰则我们称( )。

A (,)f n x 收敛于()f x ;B (,)f n x 绝对收敛于()f x ;C (,)f n x 弱收敛于()f x ;D (,)f n x 条件收敛于()f x 。

7.傅里叶变换在物理学和信息学中能实现( )。

A 脉冲信号的高斯展宽;B 高斯信号压缩成脉冲信号;C 实空间信号的频谱分析;D 复频信号的单频滤波。

8.用分离变量法求解偏微分方程定解问题的一般步骤是( )。

A 分离变量 解单变量本征值问题 得单变量解得分离变量解; B 分离变量 得单变量解 解单变量本征值问题 得分离变量解; C 解单变量本征值问题 得单变量解 分离变量 得分离变量解; D 解单变量本征值问题 分离变量 得单变量解 得分离变量解。

9.下列表述中不正确的是( )。

A 3sin zz 在0z =处是二阶极点;B 某复变函数在开复平面内有有限个奇点,所有这些奇点的残数之和为零;C 残数定理表明,解析函数的围线积分为复数;D 某复变函数在某处为m 阶极点,则其倒函数在该奇点处为m 阶零点。

物理数学物理法专项习题及答案解析及解析

物理数学物理法专项习题及答案解析及解析
赛车飞出C后有:
解得:
所以当
R=0.3m
时x最大
xmax=1.2m
7.如图所示,半圆形玻璃砖的半径为R,圆心为O。一束单色光由玻璃砖上的P点垂直于半圆底面射入玻璃砖,其折射光线射向底面的Q点(图中未画出),折射率为 ,测得P点与半圆底面的距离为 。计算确定Q点的位置。
【答案】
【解析】
【详解】
如图所示
上的亮斑刚消失设紫光的临界角为 ,画出光路图
则有
当 时, 面上反射角 ,反射光线垂直射到 面上后入射到 上,则
解得
9.如图所示,木板B放在水平地面上,在木板B上放一重300N的A物体,物体A与木板B间,木板与地间的摩擦因数均为 ,木板B重力为1200N,当水平拉力F将木板B匀速拉出,绳与水平方向成30°时,问绳的拉力T多大?水平拉力多大?
【答案】(1) ;(2)
【解析】
【详解】
(1)如图甲,由几何关系知P点的折射角为30°。
则有
(2)如图乙,由折射规律结合几何关系知,各方向的入射光线进入P点后的折射光线分布在CQB范围内,设在D点全反射,则DQ范围无光线射出。
D点有
解得
由几何关系知
, ,
解得
4.图示为直角三角形棱镜的截面, , ,AB边长为20cm,D点到A点的距离为7cm,一束细单色光平行AC边从D点射入棱镜中,经AC边反射后从BC边上的F点射出,出射光线与BC边的夹角为 ,求:
(1)棱镜的折射率;
(2)F点到C点的距离。
【答案】(1) ;(2)
【解析】
【详解】
(1)由几何知识可知,光束从 点入射的入射角 ,做出光路图:
设对应折射角为 ,则光束在 边的入射角为
在 边上的入射角

物理数学方法试题及答案

物理数学方法试题及答案

物理数学方法试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 以下哪项不是傅里叶变换的性质?A. 线性B. 可逆性C. 尺度变换D. 能量守恒答案:D2. 拉普拉斯变换的收敛区域是:A. 左半平面B. 右半平面C. 全平面D. 虚轴答案:B3. 以下哪项是线性微分方程的特征?A. 可解性B. 唯一性C. 线性叠加原理D. 非线性答案:C4. 在复数域中,以下哪个表达式表示复数的模?A. |z|B. z^2C. z*zD. z/|z|答案:A5. 以下哪个函数是奇函数?A. f(x) = x^2B. f(x) = x^3C. f(x) = sin(x)D. f(x) = cos(x)答案:B二、填空题(每题3分,共15分)1. 傅里叶级数展开中,周期函数的系数可以通过______计算得到。

答案:傅里叶系数2. 拉普拉斯变换中,s = σ + jω代表的是______。

答案:复频域3. 线性微分方程的解可以表示为______的线性组合。

答案:特解4. 复数z = a + bi的共轭复数是______。

答案:a - bi5. 波动方程的一般解可以表示为______和______的函数。

答案:空间变量;时间变量三、简答题(每题5分,共20分)1. 简述傅里叶变换和拉普拉斯变换的区别。

答案:傅里叶变换主要用于处理周期信号,将时间域信号转换到频域;而拉普拉斯变换适用于非周期信号,将时间域信号转换到复频域。

2. 什么是波动方程?请给出其一般形式。

答案:波动方程是描述波动现象的偏微分方程,一般形式为∂²u/∂t² = c²∂²u/∂x²,其中u是波函数,c是波速。

3. 请解释什么是特征值和特征向量,并给出一个例子。

答案:特征值是线性变换中,使得变换后的向量与原向量方向相同(或相反)的标量。

特征向量则是对应的非零向量。

例如,对于矩阵A,如果存在非零向量v和标量λ,使得Av = λv,则λ是A的特征值,v是对应的特征向量。

高中物理数学物理法题20套(带答案)及解析

高中物理数学物理法题20套(带答案)及解析

高中物理数学物理法题20套(带答案)及解析一、数学物理法1.如图所示,一半径为R 的光滑绝缘半球面开口向下,固定在水平面上.整个空间存在磁感应强度为B 、方向竖直向下的匀强磁场.一电荷量为q (q >0)、质量为m 的小球P 在球面上做水平的匀速圆周运动,圆心为O ′.球心O 到该圆周上任一点的连线与竖直方向的夹角为θ(02πθ<<).为了使小球能够在该圆周上运动,求磁感应强度B 的最小值及小球P相应的速率.(已知重力加速度为g )【答案】min 2cos m g B q R θ=cos gRv θθ=【解析】 【分析】 【详解】据题意,小球P 在球面上做水平的匀速圆周运动,该圆周的圆心为O’.P 受到向下的重力mg 、球面对它沿OP 方向的支持力N 和磁场的洛仑兹力f =qvB ①式中v 为小球运动的速率.洛仑兹力f 的方向指向O’.根据牛顿第二定律cos 0N mg θ-= ②2sin sin v f N mR θθ-= ③ 由①②③式得22sin sin 0cos qBR qR v v m θθθ-+=④由于v 是实数,必须满足222sin 4sin ()0cos qBR qR m θθθ∆=-≥ ⑤由此得2cos m gB q R θ≥⑥可见,为了使小球能够在该圆周上运动,磁感应强度大小的最小值为min 2cos m gB q R θ=⑦此时,带电小球做匀速圆周运动的速率为min sin 2qB R v m θ=⑧由⑦⑧式得sin cos gRv θθ=⑨2.在地面上方某一点分别以和的初速度先后竖直向上抛出两个小球(可视为质点),第二个小球抛出后经过时间与第一个小球相遇,要求相遇地点在抛出点或抛出点以上,改变两球抛出的时间间隔,便可以改变值,试求(1)若,的最大值 (2)若,的最大值【答案】(1)(2)22212v v v t g -∆=-【解析】 试题分析:(1)若,取最大值时,应该在抛出点处相遇 ,则最大值(2)若,取最大值时,应该在第一个小球的上抛最高点相遇,解得,分析可知,所以舍去最大值22212v v v t g -∆=考点:考查了匀变速直线运动规律的应用【名师点睛】本题的解题是判断并确定出△t 取得最大的条件,也可以运用函数法求极值分析.3.如图所示,在x ≤0的区域内存在方向竖直向上、电场强度大小为E 的匀强电场,在x >0的区域内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场。

(物理)物理数学物理法题20套(带答案)含解析

(物理)物理数学物理法题20套(带答案)含解析

(物理)物理数学物理法题20套(带答案)含解析一、数学物理法1.如图所示,在竖直边界1、2间倾斜固定一内径较小的光滑绝缘直管道,其长度为L ,上端离地面高L ,下端离地面高2L.边界1左侧有水平向右的匀强电场,场强大小为E 1(未知),边界2右侧有竖直向上的场强大小为E 2(未知)的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场(图中未画出).现将质量为m 、电荷量为q 的小球从距离管上端口2L 处无初速释放,小球恰好无碰撞进入管内(即小球以平行于管道的方向进入管内),离开管道后在边界2右侧的运动轨迹为圆弧,重力加速度为g . (1)计算E 1与E 2的比值;(2)若小球第一次过边界2后,小球运动的圆弧轨迹恰好与地面相切,计算满足条件的磁感应强度B 0;(3)若小球第一次过边界2后不落到地面上(即B >B 0),计算小球在磁场中运动到最高点时,小球在磁场中的位移与小球在磁场中运动时间的比值.(若计算结果中有非特殊角的三角函数,可以直接用三角函数表示)【答案】(131;(23(23)m gL -;(3)36gL︒【解析】 【分析】根据题意,粒子先经过电场,做匀加速直线运动,在进入管中,出来以后做匀速圆周运动,画出物体的运动轨迹,再根据相关的公式和定理即可求解。

【详解】(1)设管道与水平面的夹角为α,由几何关系得:/21sin 2L L L α-== 解得:30︒=α由题意,小球在边界1受力分析如下图所示,有:1tan mg qE α=因小球进入边界2右侧区域后的轨迹为圆弧,则有:mg =qE 2解得比值:E 1 :E 2=3:1(2)设小球刚进入边界2时速度大小为v ,由动能定理有:2113sin302cos302mg L E q L mv ︒︒⋅+⋅=联立上式解得:3v gL =设小球进入E 2后,圆弧轨迹恰好与地面相切时的轨道半径为R ,如下图,由几何关系得:cos30+2L R R ︒= 代入数据解得:(23)R L =+洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:20v qvB m R=代入数据解得:03(23)m gLB -=(3)如下图,设此时圆周运动的半径为r ,小球在磁场中运动到最高点时的位移为:2cos15S r ︒=⋅圆周运动周期为:2rT vπ=则小球运动时间为:712t T =解得比值:362cos15cos15712gLS rt T︒==︒【点睛】考察粒子在复合场中的运动。

【物理】物理数学物理法题20套(带答案)含解析

【物理】物理数学物理法题20套(带答案)含解析

【物理】物理数学物理法题20套(带答案)含解析一、数学物理法1. 两块平行正对的水平金属板AB, 极板长 , 板间距离 , 在金属板右端竖直边界MN 的右侧有一区域足够大的匀强磁场, 磁感应强度 , 方向垂直纸面向里。

两极板间电势差UAB 随时间变化规律如右图所示。

现有带正电的粒子流以 的速度沿水平中线 连续射入电场中, 粒子的比荷 , 重力忽略不计, 在每个粒子通过电场的极短时间内, 电场视为匀强电场(两板外无电场)。

求:(1)要使带电粒子射出水平金属板, 两金属板间电势差UAB 取值范围;(2)若粒子在距 点下方0.05m 处射入磁场, 从MN 上某点射出磁场, 此过程出射点与入射点间的距离 ;(3)所有粒子在磁场中运动的最长时间t 。

【答案】(1)100V 100V AB U -≤≤;(2)0.4m ;(3) 69.4210s -⨯ 【解析】 【分析】 【详解】(1)带电粒子刚好穿过对应偏转电压最大为 , 此时粒子在电场中做类平抛运动, 加速大小为a,时间为t1。

水平方向上01L v t =①竖直方向上21122d at =② 又由于mU qma d=③ 联立①②③得m 100V U =由题意可知, 要使带电粒子射出水平金属板, 两板间电势差100V 100V AB U -≤≤(2)如图所示从 点下方0.05m 处射入磁场的粒子速度大小为v, 速度水平分量大小为 , 竖直分量大小为 , 速度偏向角为θ。

粒子在磁场中圆周运动的轨道半径为R, 则2mv qvB R=④ 0cos v v θ=⑤2cos y R θ∆=⑥联立④⑤⑥得20.4m mv y qB∆== (3)从极板下边界射入磁场的粒子在磁场中运动的时间最长。

如图所示粒子进入磁场速度大小为v1, 速度水平分量大小为 , 竖直分量大小为vy1, 速度偏向角为α, 则对粒子在电场中011L v t =⑦11022y v d t +=⑧ 联立⑦⑧得101y v v =101tan y v v α=得π4α=粒子在磁场中圆周运动的轨道半径为 , 则211mv qv B R ='⑨ 1mv R qB'=⑩ 带电粒子在磁场中圆周运动的周期为T12π2πR m T v qB'==⑪在磁场中运动时间2π(π2)2πt T α--=⑫联立⑪⑫得663π10s 9.4210s t --=⨯=⨯2. 如图, 在长方体玻璃砖内部有一半球形气泡, 球心为O, 半径为R, 其平面部分与玻璃砖表面平行, 球面部分与玻璃砖相切于O'点。

高考物理数学物理法题20套(带答案)含解析

高考物理数学物理法题20套(带答案)含解析

高考物理数学物理法题20套(带答案)含解析一、数学物理法1.两块平行正对的水平金属板AB ,极板长0.2m L =,板间距离0.2m d =,在金属板右端竖直边界MN 的右侧有一区域足够大的匀强磁场,磁感应强度3510T B -=⨯,方向垂直纸面向里。

两极板间电势差U AB 随时间变化规律如右图所示。

现有带正电的粒子流以5010m/s v =的速度沿水平中线OO '连续射入电场中,粒子的比荷810C/kg qm=,重力忽略不计,在每个粒子通过电场的极短时间内,电场视为匀强电场(两板外无电场)。

求: (1)要使带电粒子射出水平金属板,两金属板间电势差U AB 取值范围;(2)若粒子在距O '点下方0.05m 处射入磁场,从MN 上某点射出磁场,此过程出射点与入射点间的距离y ∆;(3)所有粒子在磁场中运动的最长时间t 。

【答案】(1)100V 100V AB U -≤≤;(2)0.4m ;(3) 69.4210s -⨯ 【解析】 【分析】 【详解】(1)带电粒子刚好穿过对应偏转电压最大为m U ,此时粒子在电场中做类平抛运动,加速大小为a ,时间为t 1。

水平方向上01L v t =①竖直方向上21122d at =② 又由于mU qma d=③ 联立①②③得m 100V U =由题意可知,要使带电粒子射出水平金属板,两板间电势差100V 100V AB U -≤≤(2)如图所示从O '点下方0.05m 处射入磁场的粒子速度大小为v ,速度水平分量大小为0v ,竖直分量大小为y v ,速度偏向角为θ。

粒子在磁场中圆周运动的轨道半径为R ,则2mv qvB R=④ 0cos v v θ=⑤2cos y R θ∆=⑥联立④⑤⑥得20.4m mv y qB∆== (3)从极板下边界射入磁场的粒子在磁场中运动的时间最长。

如图所示粒子进入磁场速度大小为v 1,速度水平分量大小为01v ,竖直分量大小为v y 1,速度偏向角为α,则对粒子在电场中011L v t =⑦11022y v d t +=⑧ 联立⑦⑧得101y v v =101tan y v v α=得π4α=粒子在磁场中圆周运动的轨道半径为R ',则211mv qv B R ='⑨ 1mv R qB'=⑩ 带电粒子在磁场中圆周运动的周期为T12π2πR m T v qB'==⑪在磁场中运动时间2π(π2)2πt T α--=⑫联立⑪⑫得663π10s 9.4210s t --=⨯=⨯2.如图所示,在竖直分界线MN 的左侧有垂直纸面的匀强磁场,竖直屏与MN 之间有方向向上的匀强电场。

高中物理数学物理法题20套(带答案)

高中物理数学物理法题20套(带答案)
9.如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.水平桌面右侧有一竖直放置的轨道MNP,其形状为半径R=1.0m圆环剪去了左上角120°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的数值距离是h=2.4m.用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点,用同种材料、质量为m2=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块通过B点后做匀变速运动,其位移与时间的关系为x=6t-2t2,物块飞离桌面后恰好由P点沿切线落入圆轨道(不计空气阻力,g取10m/s2).求:
2r1max 2r2mincosα
联立解得ΔU应满足的条件
答:(1)碳12的比荷为 ;(2)碳12在底片D上的落点到O的距离的范围为 ;(3)若要使这两种粒子的落点区域不重叠,则 U应满足 。
【点睛】
本题考查带电粒子在复合场中的运动,加速场运用动能定理,粒子在磁场中做匀速圆周运动,利用洛伦兹力提供向心力结合几何关系,第三问难点在于找出粒子不重叠的条件,即:打中底片时离O点的距离应需满足:碳14的最近距离大于碳12的最远距离。
上的亮斑刚消失设紫光的临界角为 ,画出光路图
则有
当 时, 面上反射角 ,反射光线垂直射到 面上后入射到 上,则
解得
7.如图所示,一对带电平行金属板A、B与竖直方向成 角放置,两板间的电势差 。B板中心有一小孔正好位于平面直角坐标系xoy的坐标原点O点,y轴沿竖直方向。现有一带负电的粒子P,其比荷为 ,从A板中心 处静止释放后,沿垂直于金属板的直线 进入x轴下方第四象限的匀强电场E中,该匀强电场方向与A、B板平行且斜向上。粒子穿过电场后,从Q点(0,-2)离开电场(Q点图中未标出),粒子的重力不计。试求:
周期为
所以运动时间为

数学物理方法复习资料及参考答案(二)

数学物理方法复习资料及参考答案(二)

数学物理方法复习资料及参考答案(二)一、选择题:1. 函数()f x 以0z 为中心的Taylor 展开的系数公式为:( )A ξξξπd z f i k C c k ⎰-=)()(20 B !)(0)(k z f C k k =C ξξξπd z f i C c k k ⎰+-=10)()(21 D ξξξπd z f i k C c k k ⎰+-=10)()(2 2。

⎰=-l dz a z )(( ) (其中l 表示以为a 中心ρ为半径的周围)。

A i ⋅πB iC i ⋅-πD 0 3. 非齐次边界条件)(),(0t u t u l x x νμ====,转化为齐次边界条件的方法:( )A )()(tB x t A + B x t A )(C )(t BD x t B x t A )()(2+ 4。

)(t f 是定义在半无界区间),0(∞上的函数,⎩⎨⎧<<<=)(0)0()(t T T t ht f在边界条件0)0(='f 下,把)(t f 展为实数形式傅立叶积分:( ) Aw h 12π B w wT h cos 2π C w wT h sin 2π D wwTh cos 12-π 5. 齐次边界条件0,00====l x x xu u 的本征值和本征函数:( ) A ),3,2,1,0(cos )(,222 ===n l xn C x X l n nn n ππλB ),3,2,1(sin )(,222 ===n l xn C x X l n nn n ππλC ),3,2,1,0()21(cos )(,)21(222 =+=+=n l xn C x X ln n n n ππλD ),3,2,1,0()21(sin )(,)21(222 =+=+=n l xn C x X l n nn n ππλ6. 若集合是( ),则该集合是区域。

A 开集B 连通开集C 连通闭集D 连通集 7. 设a 是)(z f 的可去奇点,则有:( )Alim ()Z af Z →存在且有限 Blim ()Z af Z →不存在C )(z f 在a 点的主要部分只有有限项D )(z f 在a 点的主要部分有无限多项8。

数学物理方法综合试题及答案 ()

数学物理方法综合试题及答案 ()

复变函数与积分变换 综合试题(一)一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.设cos z i =,则( )A . Im 0z =B .Re z π=C .0z =D .argz π= 2.复数3(cos,sin )55z i ππ=--的三角表示式为( ) A .443(cos ,sin )55i ππ- B .443(cos ,sin )55i ππ- C .443(cos ,sin )55i ππD .443(cos ,sin )55i ππ--3.设C 为正向圆周|z|=1,则积分⎰c z dz||等于( )A .0B .2πiC .2πD .-2π 4.设函数()0zf z e d ζζζ=⎰,则()f z 等于( ) A .1++z z e ze B .1-+z z e ze C .1-+-z z e ze D .1+-z z e ze 解答:5.1z =-是函数41)(z zcot +π的( ) A . 3阶极点 B .4阶极点 C .5阶极点 D .6阶极点 6.下列映射中,把角形域0arg 4z π<<保角映射成单位圆内部|w|<1的为( )A .4411z w z +=-B .44-11z w z =+C .44z i w z i -=+D .44z iw z i +=-7. 线性变换[]i i z z i z ae z i z i z aθω---==-++- ( ) A.将上半平面Im z >0映射为上半平面Im ω>0 B.将上半平面Im z >0映射为单位圆|ω|<1C.将单位圆|z|<1映射为上半平面Im ω>0D.将单位圆|z|<1映射为单位圆|ω|<18.若()(,)(,)f z u x y iv x y =+在Z 平面上解析,(,)(cos sin )xv x y e y y x y =+,则(,)uxy=( )A.(cos sin )ye y y x y -)B.(cos sin )xe x y x y -C.(cos sin )xe y y y y - D.(cos sin )xe x y y y -(cos sin )sin (cos sin cos )x x x ve y y x y e y x ve y y y x y y∂=++∂∂=-+∂[][]cos sin cos cos sin sin cos sin cos sin cos sin (1)x x x iy iy iyz w u v v v i i z x x y xe y y y x y iy y ix y i y e y i y x y ix y iy y y y e e xe iye e z ∂∂∂∂∂=+=+∂∂∂∂∂=-++++=++++-⎡⎤=++⎣⎦=+()()()()cos sin cos sin sin cos z x iy x x w ze x iy e e x iy y i y e x y y y i x y y y u iv+==+=++=-++=+⎡⎤⎣⎦()cos sin x u e x y y y =-9.()1(2)(1)f z z z =--在021z <-< 的罗朗展开式是()A.∑∞=-01n nnz )( B.∑∞=-021n nz )z (C.∑∞=-02n n)z ( D .10(1)(2)nn n z ∞-=--∑10.320cos z z dz ⎰=( )A.21sin9 B.21cos9 C.cos9 D.sin9二、填空题(本大题共6小题,每小题2分,共12分)请在每小题的空格中填上正确答案。

物理解题方法:数学物理法习题综合题及答案

物理解题方法:数学物理法习题综合题及答案

物理解题方法:数学物理法习题综合题及答案一、高中物理解题方法:数学物理法1.如图所示,质量为m=1kg 的物块与竖直墙面间动摩擦因数为=0.5,从t=0的时刻开始用恒力F 斜向上推物块,F 与墙面间夹角=37°,在t=0的时刻物块速度为0.(1)若F=12.5N ,墙面对物块的静摩擦力多大? (2)若F=30N ,物块沿墙面向上滑动的加速度多大?(3)若要物块保持静止,F 至少应为多大?(假设最大静摩擦力等于同样正压力时的滑动摩擦力,F 的计算结果保留两位有效数字)【答案】(1)0f =(2)25/a m s =(3)9.1F N = 【解析】试题分析:(1)设f 向上,37Fcos f mg ︒+=得0f =(2)根据牛顿第二定律可得cos37sin 37F F mg ma μ︒-︒-=,得25/a m s = (3)当物块即将下滑时,静摩擦最大且向上,cos37sin 37F F mg μ︒+︒=,得9.1F N =考点:考查了摩擦力,牛顿第二定律【名师点睛】在计算摩擦力时,首先需要弄清楚物体受到的是静摩擦力还是滑动摩擦力,如果是静摩擦力,其大小取决于与它反方向上的平衡力大小,与接触面间的正压力大小无关,如果是滑动摩擦力,则根据公式F N μ=去计算2.如图所示,空间有场强E =1.0×102V/m 竖直向下的电场,长L =0.8m 不可伸长的轻绳固定于O 点.另一端系一质量m =0.5kg 带电q =+5×10-2C 的小球.拉起小球至绳水平后在A 点无初速度释放,当小球运动至O 点的正下方B 点时绳恰好断裂,小球继续运动并垂直打在同一竖直平面且与水平面成θ=53°、无限大的挡板MN 上的C 点.试求:(1)小球运动到B 点时速度大小及绳子的最大张力; (2)小球运动到C 点时速度大小及A 、C 两点的电势差;(3)当小球运动至C 点时,突然施加一恒力F 作用在小球上,同时把挡板迅速水平向右移至某处,若小球仍能垂直打在档板上,所加恒力F 的最小值。

最新物理数学物理法题20套(带答案)

最新物理数学物理法题20套(带答案)

最新物理数学物理法题20套(带答案)一、数学物理法1.一透明柱体的横截面如图所示,圆弧AED 的半径为R 、圆心为O ,BD ⊥AB ,半径OE ⊥AB 。

两细束平行的相同色光1、2与AB 面成θ=37°角分别从F 、O 点斜射向AB 面,光线1经AB 面折射的光线恰好通过E 点。

已知OF =34R ,OB =38R ,取sin370.6︒=,cos 370.8︒=。

求:(1)透明柱体对该色光的折射率n ;(2)光线2从射入柱体到第一次射出柱体的过程中传播的路程x 。

【答案】(1)43;(2)54R 【解析】 【分析】 【详解】(1)光路图如图:根据折射定律sin(90)sin n θα︒-=根据几何关系3tan 4OF OE α== 解得37α︒= 43n =(2)该色光在柱体中发生全反射时的临界角为C ,则13sin 4C n == 由于sin sin(90)sin 530.8sin a C β︒︒=-==>光线2射到BD 面时发生全反射,根据几何关系3tan 82REH OE OH R R β=-=-=可见光线2射到BD 面时发生全反射后恰好从E 点射出柱体,有sin OBOGα= 根据对称性有2x OG =解得54x R =2.如右图所示,一位重600N 的演员,悬挂在绳上.若AO 绳与水平方向的夹角为37︒,BO 绳水平,则AO 、BO 两绳受到的力各为多大?若B 点位置往上移动,则BO 绳的拉力如何变化?(孩子:你可能需要用到的三角函数有:3375sin ︒=,4cos375︒=,3374tan ︒=,4373cot ︒=)【答案】AO 绳的拉力为1000N ,BO 绳的拉力为800N ,OB 绳的拉力先减小后增大. 【解析】试题分析:把人的拉力F 沿AO 方向和BO 方向分解成两个分力,AO 绳上受到的拉力等于沿着AO 绳方向的分力,BO 绳上受到的拉力等于沿着BO 绳方向的分力.根据平衡条件进行分析即可求解.把人的拉力F 沿AO 方向和BO 方向分解成两个分力.如图甲所示由平衡条件得:AO 绳上受到的拉力为21000sin 37OA GF F N === BO 绳上受到的拉力为1cot 37800OB F F G N ===若B 点上移,人的拉力大小和方向一定不变,利用力的分解方法作出力的平行四边形,如图乙所示:由上图可判断出AO 绳上的拉力一直在减小、BO 绳上的拉力先减小后增大.3.如图所示,在x ≤0的区域内存在方向竖直向上、电场强度大小为E 的匀强电场,在x >0的区域内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场。

【物理】物理数学物理法题20套(带答案)及解析

【物理】物理数学物理法题20套(带答案)及解析
由气态方程∶ ,有
代入数据得
T≈382.8K
7.半径为R的球形透明均匀介质,一束激光在过圆心O的平面内与一条直径成为60°角射向球表面,先经第一次折射,再经一次反射,最后经第二次折射射出,射出方向与最初入射方向平行。真空中光速为c。求:
(1)球形透明介质的折射率;
(2)激光在球内传播的时间。
【答案】(1) ;(2)
对 光,根据折射定律
解得
(2) 、 在玻璃砖中传播的速度分别为
、 在玻璃砖中传播的路程
则 、 在玻璃砖中传播的时间分别为
13.如图所示,在xOy坐标系平面内x轴上、下方分布有磁感应强度不同的匀强磁场,磁场方向均垂直纸面向里。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从y轴上的P点以一定的初速度沿y轴正方向射出,粒子经过时间t第一次从x轴上的Q点进入下方磁场,速度方向与x轴正方向成45°角,当粒子再次回到x轴时恰好经过坐标原点O。已知OP=L,不计粒子重力。求:
【解析】
【分析】
【详解】
(1)激光在球形透明介质里传播的光路如图所示:
其中A、C为折射点,B为反射点,连接A与C,作OD平行于入射光线,则
解得
设球形透明介质的折射率为n,根据折射定律
解得
(2)由于 ,所以AC垂直于入射光线,即
பைடு நூலகம்又由于
所以 为等边三角形,即激光在球内运动路程为
设激光在介质中传播速度为t,则
【物理】物理数学物理法题20套(带答案)及解析
一、数学物理法
1.如图所示,圆心为O1、半径 的圆形边界内有垂直纸面方向的匀强磁场B1,边界上的P点有一粒子源,能沿纸面同时向磁场内每个方向均匀发射比荷 、速率 的带负电的粒子,忽略粒子间的相互作用及重力。其中沿竖直方向PO1的粒子恰能从圆周上的C点沿水平方向进入板间的匀强电场(忽略边缘效应)。两平行板长 (厚度不计),位于圆形边界最高和最低两点的切线方向上,C点位于过两板左侧边缘的竖线上,上板接电源正极。距极板右侧 处有磁感应强度为 、垂直纸面向里的匀强磁场,EF、MN是其左右的竖直边界(上下无边界),两边界间距 ,O1C的延长线与两边界的交点分别为A和O2,下板板的延长线与边界交于D,在AD之间有一收集板,粒子打到板上即被吸收(不影响原有的电场和磁场)。求:

最新 高考物理数学物理法试题(有答案和解析)

最新 高考物理数学物理法试题(有答案和解析)

最新 高考物理数学物理法试题(有答案和解析)一、数学物理法1.如图所示,一半径为R 的光滑绝缘半球面开口向下,固定在水平面上.整个空间存在磁感应强度为B 、方向竖直向下的匀强磁场.一电荷量为q (q >0)、质量为m 的小球P 在球面上做水平的匀速圆周运动,圆心为O ′.球心O 到该圆周上任一点的连线与竖直方向的夹角为θ(02πθ<<).为了使小球能够在该圆周上运动,求磁感应强度B 的最小值及小球P相应的速率.(已知重力加速度为g )【答案】min 2cos m g B q R θ=cos gRv θθ=【解析】 【分析】 【详解】据题意,小球P 在球面上做水平的匀速圆周运动,该圆周的圆心为O’.P 受到向下的重力mg 、球面对它沿OP 方向的支持力N 和磁场的洛仑兹力f =qvB ①式中v 为小球运动的速率.洛仑兹力f 的方向指向O’.根据牛顿第二定律cos 0N mg θ-= ②2sin sin v f N mR θθ-= ③ 由①②③式得22sin sin 0cos qBR qR v v m θθθ-+=④由于v 是实数,必须满足222sin 4sin ()0cos qBR qR m θθθ∆=-≥ ⑤由此得2cos m gB q R θ≥⑥可见,为了使小球能够在该圆周上运动,磁感应强度大小的最小值为min 2cos m gB q R θ=⑦此时,带电小球做匀速圆周运动的速率为min sin 2qB R v m θ=⑧由⑦⑧式得sin cos gRv θθ=⑨2.质量为M 的木楔倾角为θ (θ < 45°),在水平面上保持静止,当将一质量为m 的木块放在木楔斜面上时,它正好匀速下滑.当用与木楔斜面成α角的力F 拉木块,木块匀速上升,如图所示(已知木楔在整个过程中始终静止).(1)当α=θ时,拉力F 有最小值,求此最小值; (2)求在(1)的情况下木楔对水平面的摩擦力是多少? 【答案】(1)min sin 2F mg θ= (2)1sin 42mg θ 【解析】 【分析】(1)对物块进行受力分析,根据共点力的平衡,利用正交分解,在沿斜面和垂直斜面两方向列方程,进行求解.(2)采用整体法,对整体受力分析,根据共点力的平衡,利用正交分解,分解为水平和竖直两方向列方程,进行求解. 【详解】木块在木楔斜面上匀速向下运动时,有mgsin mgcos θμθ=,即tan μθ= (1)木块在力F 的作用下沿斜面向上匀速运动,则:Fcos mgsin f αθ=+N Fsin F mgcos αθ+=N f F μ=联立解得:()2mgsin F cos θθα=-则当=αθ时,F 有最小值,2min F mgsin =θ(2)因为木块及木楔均处于平衡状态,整体受到地面的摩擦力等于F 的水平分力,即()f Fcos αθ='+当=αθ时,12242f mgsin cos mgsin θθθ='=【点睛】木块放在斜面上时正好匀速下滑隐含动摩擦因数的值恰好等于斜面倾角的正切值,当有外力作用在物体上时,列平行于斜面方向的平衡方程,求出外力F 的表达式,讨论F 取最小值的条件.3.角反射器是由三个互相垂直的反射平面所组成,入射光束被它反射后,总能沿原方向返回,自行车尾灯也用到了这一装置。

数学物理方法综合试题及答案

数学物理方法综合试题及答案

复变函数与积分变换综合试题(一)一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.设,则( )A. B. C. D.2.复数的三角表示式为( )A. B.C. D.3.设C为正向圆周|z|=1,则积分等于()A.0 B.2πi C.2π D.-2π4.设函数,则等于()A. B. C. D.解答:5.是函数的()A.3阶极点B.4阶极点C.5阶极点D.6阶极点6.下列映射中,把角形域保角映射成单位圆内部|w|〈1的为()A.B. C.D.7. 线性变换( )A。

将上半平面〉0映射为上半平面Imω>0B。

将上半平面>0映射为单位圆|ω|<1C.将单位圆|z|〈1映射为上半平面Imω>0D。

将单位圆|z|〈1映射为单位圆|ω|<18。

若在Z平面上解析,,则=()A.) B。

C. D.9.在的罗朗展开式是()A。

B.C。

D.10.=( )A。

sin9 B.cos9 C。

cos9 D.sin9二、填空题(本大题共6小题,每小题2分,共12分)请在每小题的空格中填上正确答案。

错填、不填均无分。

11.方程的解为_________________________。

12.幂极数的收敛半径为________________________。

13.设,则Imz=______________________。

14.设C为正向圆周|z|=1,则=___________________________.15.设C为正向圆周,,其中,则=___________________。

16.函数在点z=0处的留数为__________________。

三、计算题(本大题共8小题,共52分)17. 计算积分的值,其中C为正向圆周|z—1|=3。

18. 函数 (n为正整数)在何处求导?并求其导数19。

数学物理方法复习题答案

数学物理方法复习题答案

数学物理方法复习题答案一、单项选择题(每题2分,共10分)1. 以下关于复数的表述中,错误的是:A. 复数可以表示为a+bi的形式,其中a和b是实数,i是虚数单位B. 两个复数相等当且仅当它们的实部和虚部分别相等C. 复数的模是实部和虚部平方和的平方根D. 复数的共轭是将虚部的符号改变答案:D2. 傅里叶级数展开中,函数f(x)在区间[-L, L]上的傅里叶系数an的计算公式为:A. \(\frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x) \cos\left(\frac{n\pix}{L}\right) dx\)B. \(\frac{1}{2L} \int_{-L}^{L} f(x) \sin\left(\frac{n\pix}{L}\right) dx\)C. \(\frac{1}{2L} \int_{-L}^{L} f(x) \cos\left(\frac{n\pix}{L}\right) dx\)D. \(\frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x) \sin\left(\frac{n\pix}{L}\right) dx\)答案:C3. 以下哪个函数是偶函数:A. \(e^x\)B. \(\sin(x)\)C. \(x^2\)D. \(\cos(x)\)答案:C4. 拉普拉斯变换的定义是:A. \(F(s) = \int_{0}^{\infty} e^{-st} f(t) dt\)B. \(F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-st} f(t) dt\)C. \(F(s) = \int_{0}^{\infty} e^{st} f(t) dt\)D. \(F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{st} f(t) dt\)答案:A5. 以下哪个积分是不定积分:A. \(\int e^x dx\)B. \(\int \frac{1}{x} dx\)C. \(\int \sin(x) dx\)D. \(\int \cos(x) dx\)答案:B二、填空题(每题3分,共15分)1. 复数 \(3 + 4i\) 的模是 ________。

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复变函数与积分变换 综合试题(一)一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.设cos z i =,则( )A . Im 0z =B .Re z π=C .0z =D .argz π= 2.复数3(cos,sin )55z i ππ=--的三角表示式为( ) A .443(cos ,sin )55i ππ- B .443(cos ,sin )55i ππ- C .443(cos ,sin )55i ππD .443(cos ,sin )55i ππ--3.设C 为正向圆周|z|=1,则积分⎰c z dz||等于( )A .0B .2πiC .2πD .-2π 4.设函数()0zf z e d ζζζ=⎰,则()f z 等于( ) A .1++z z e ze B .1-+z z e ze C .1-+-z z e ze D .1+-z z e ze 解答:5.1z =-是函数41)(z zcot +π的( ) A . 3阶极点 B .4阶极点 C .5阶极点 D .6阶极点 6.下列映射中,把角形域0arg 4z π<<保角映射成单位圆内部|w|<1的为( )A .4411z w z +=-B .44-11z w z =+C .44z i w z i -=+D .44z iw z i +=-7. 线性变换[]i i z z i z ae z i z i z aθω---==-++- ( ) A.将上半平面Im z >0映射为上半平面Im ω>0 B.将上半平面Im z >0映射为单位圆|ω|<1C.将单位圆|z|<1映射为上半平面Im ω>0D.将单位圆|z|<1映射为单位圆|ω|<18.若()(,)(,)f z u x y iv x y =+在Z 平面上解析,(,)(cos sin )xv x y e y y x y =+,则(,)u x y =( )A.(cos sin )ye y y x y -)B.(cos sin )xe x y x y -C.(cos sin )xe y y y y - D.(cos sin )xe x y y y -(cos sin )sin (cos sin cos )x x x ve y y x y e y x ve y y y x y y∂=++∂∂=-+∂[][]cos sin cos cos sin sin cos sin cos sin cos sin (1)x x x iy iy iyz w u v v v i i z x x y xe y y y x y iy y ix y i y e y i y x y ix y iy y y y e e xe iye e z ∂∂∂∂∂=+=+∂∂∂∂∂=-++++=++++-⎡⎤=++⎣⎦=+()()()()cos sin cos sin sin cos z x iy x x w ze x iy e e x iy y i y e x y y y i x y y y u iv+==+=++=-++=+⎡⎤⎣⎦()cos sin x u e x y y y =-9.()1(2)(1)f z z z =--在021z <-< 的罗朗展开式是()A.∑∞=-01n nnz )( B.∑∞=-021n nz )z (C.∑∞=-02n n)z ( D .10(1)(2)nn n z ∞-=--∑10.320cos z z dz ⎰=( )A.21sin9 B.21cos9 C.cos9 D.sin9二、填空题(本大题共6小题,每小题2分,共12分)请在每小题的空格中填上正确答案。

错填、不填均无分。

11.方程Ln 3z i π=的解为_________________________。

12.幂极数1!nn n n z n ∞=∑的收敛半径为________________________。

13.设100(1)z i =+,则Imz =______________________。

()()1z z z zze e ze z e z∂=+=+∂14.设C 为正向圆周|z|=1,则1()c z dz z +⎰=___________________________。

15.设C 为正向圆周 2ζ=,sin 3()-cf z d zπζζζ=⎰,其中2z <,则'(1)f =___________________。

16.函数()5111[1]1(1)f z z z z =+++++在点z=0处的留数为__________________。

三、计算题(本大题共8小题,共52分)17. 计算积分22(-)(3)zc e I dz z i z i π=+⎰的值,其中C 为正向圆周|z-1|=3。

18. 函数1()(1)n f z z -=- (n 为正整数)在何处求导?并求其导数19.求222-u x xy y =+的共轭调和函数v(x,y),并使v(0,0)=1. 20.计算积分||c z zI dz z +=⎰的值,其中C 为正向圆周|z|=2.21.试求函数f(z)=2-0ze d ζζ⎰在点z=0处的泰勒级数,并指出其收敛区域.22.求出1()z zf z e+=在所有孤立奇点处的留数.23.求级数11(1)n n n nz ∞-=-⋅∑的和函数.24.函数3366sin (6)z z z +-在0z =点为零,用级数展开法指出该零点的级.四、综合题(下列3个小题中,第25题必做,第26、27题中只选做一题。

每小题8分,共16分)25.利用留数求积分420cos109xI dxx x +∞++⎰=的值26.设Z 平面上的区域为||-|D z i z i +><:(1)11()w f z =把D 映射成W 1平面上的角形域113arg 44D w ππ<:<;(2) 121()w f w =把D1映射成W2平面上的第一象限220arg 2D w π<:<;(3)32()w f w =把D 2映射成W 平面的上半平面:Imw>0; (4)(z)w f =把D 映射成G 。

27.利用拉氏变换解常微分方程初值问题:''2'1(0)0,'(0)1 y y yy y-+=⎧⎨==-⎩综合试题(一)答案一、 1.A 2.C 3.A 4.D 5.C 6.C 7.B 8.D 9.D 10.A二、11.),3i (121z +=或3ie π12.e 13.014.4πi 15.i,33π或3cos 3i 2πππ⋅ 16.6三、17.解:因在C 内22z3i)(z i)-(z e f(z)+=π有二阶级点z=I ,所以 22322 ()lim (-)()2lim -(-12)1!(3)(3)16z z c z i z i i d e e f z dz z i f z i i dz z i z i πππππππ→→⎡⎤⎡⎤===+⎢⎥⎢⎥++⎣⎦⎣⎦⎰ 18. 解:因为n 为正整数,所以f(z)在整个z 平面上可导. 1()(1)n f z n z -'=-.19.解1:2y -2x yu2y 2x x u =∂∂+=∂∂,, 由C -R 条件,有yu-x v ,x x y v ∂∂=∂∂∂∂=∂∂, ⎰⎰++=+=∂∂=∴(x)y 2xy 2y)dy (2x dy x v v 2ϕ。

再由yu-2y -2x (x )'2y x u ∂∂=+=+=∂∂ϕ, 得-2x (x)'=ϕ,于是C -x (x )2+=ϕ,C x -y 2x y v 22++=∴。

由1,v(0,0)=得1C =。

故1x -y 2x y v 22++=解2: C dy yvdx x v y)v(x y )(x,(0,0) +∂∂+∂∂=⎰⎰+++=y)(x,(0,0)C2y)dy (2x 2x)dx -(2yC y 2x y -x 22+++=以下同解1。

20.解1: -12Re 2cos 2(cos sin )||2c cz z dz zdz i i d z ππθθθθ+==⋅+⎰⎰⎰ i 4)d cos2(14i 0πθθπ=+=⎰。

解2:-2 0222||||22i i i c z z e e dz ie d z z θθπθθ⎫⎛⎫⎛+=+⎪ ⎪ ⎝⎭⎝⎭⎰⎰2(20)4i i ππ+==。

21.解:因为22-200(-)(-1)'() (|)!!n n z nn n z f z ez z n n ∞∞=====<+∞∑∑|,(2分)所以由幂级数在收敛圆内逐项求积性质,得210(-1) () '() (|)!21n n zn z f z f d z n n ζζ+∞===<+∞+∑⎰|22. 解:函数 zz ez f 1)(+=有孤立奇点0与∞,而且在+∞<<z 0内有如下Laurent 展开式:)1!311!2111)(!31!211(323211 ++++++++=⋅=+z z z z z z e e ezzzz ++++++=z1)!41!31!31!21!211(故 1101Re [,0]!(1)z zk c s ek k ∞+-===+∑∑∞=++-=∞01)1(!1],[Re k zz k k es23. 解:11limlim 1n n n n C n C n+→∞→∞+== 故收敛半径R=1,由逐项积分性质,有:-111(1)(1)1z nn n n n n znz dz z z ∞∞==-=-=+∑∑⎰所以-1211(1)(),11(1)n n n z nz z z z ∞='-⋅==<++∑于是有:11211(1)(1)1(1)n nn n n n z nz z n z z z ∞∞--==-⋅=--⋅=-<+∑∑24.解:336393391593()6sin (6)6sin 6116()63!5!f z z z z z z z z z z z z =+-=+-=-+++- 故z=0为f(z)的15级零点四、25. 解:在上半平面内,9)1))(z (z e f(z)22iz++=有一阶极点z=i 和z=3i 。

2222 -- 1cos 1Re 2(1)(9)2(1)(9)ixx e I dx x x dx x x +∞+∞∞∞==++++⎰⎰ [][]{}1Re 2Res (),2Res (),32i f z i i f z i ππ=+, []16ei1i f(z),Res =,[]i48e 1-f(z),3i Res 3=,1)-(3e 48eI 23π=∴ 。

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