华工综合的高性能复习题(考试复习用).
华工综合的高性能复习题(考试复习用)
华工综合的高性能复习题2008 年11 月1. 解释以下基本概念HPC,HPCC,Distributed computing,Meta computing,Grid computingMIMD, SIMD,SISDPVP, SMP,MPP, DSM, Cluster, ConstellationUMA, NUMA,CC_NUMA,CORMA,NORMAHPC:高性能计算是计算机科学的一个分支,研究并行算法和开发相关软件,致力于开发高性能计算机(High Performance Computer)。
计算密集型(Compute-Intensive)应用数据密集型(Data-Intensive)应用网络密集型(Network-Intensive)应用HPCC:高性能计算和通信(High—Performance Computing andCommunications:HPCC)分布式高性能计算、高速网络和Internet的使用分布式计算(Distributed Computing)更着重于功能而不是性能的增加网格计算(Grid Computing)分布式高性能计算(Distributed, High Performance Computing:DHPC),或称元计算(Metacomputing)单指令单数据流:SISD 普及程度:MIMD 〉SIMD > MISD单指令多数据流:SIMD多指令单数据流:MISD多指令多数据流: MIMD⏹对称多处理共享存储并行机(SMP:Symmetric MultiProcessing);⏹分布共享存储并行机(DSM:Distributed Shared Memory);⏹大规模并行机(MPP:Massively Parallel Processors);⏹工作站(微机)机群(COW:Cluster Of Workstation、Beowulf PC-Cluster);⏹并行向量多处理机(PVP:Parallel Vector Processors)均匀访存模型(UMA:Uniform Memory Access)非均匀访存模型(NUMA:Nonuniform Memory Access)Cache一致性非均匀访存模型(CC-NUMA:Coherent—Cache Nonuniform Memory Access)分布式访存模型(DMA:Distributed Memory Access)2。
武汉理工大学化工原理考研核心题库及参考答案
武汉理工大学化工原理考研核心题库及参考答案一、选择题1. 下列哪个单位可以用来量化物质在化学反应过程中的速率?a) 欧姆(Ω)b) 尼特(nT)c) 秒(s)d) 牛顿(N)答案:c) 秒(s)2. 下列哪个指标用来衡量化学反应的平衡程度?a) 平均摩尔质量(AMU)b) 酸碱度(pH)c) 离子浓度(mol/L)d) 反应物的摩尔比例答案:d) 反应物的摩尔比例3. 在化学工程中,下列哪个参数被用于评估反应器的体积?a) 压力(Pa)b) 温度(℃)c) 反应速率常数(k)d) 体系的总摩尔数答案:c) 反应速率常数(k)4. 关于活化能的说法,下面哪个选项是正确的?a) 活化能越高,反应速率越低b) 活化能和反应速率之间没有直接关系c) 活化能越低,反应速率越低d) 活化能只与反应物的摩尔比例有关答案:a) 活化能越高,反应速率越低5. 在化学反应中,催化剂的作用是什么?a) 增加反应物的浓度b) 降低反应的活化能c) 增加反应物的分子质量d) 提高反应的酸碱度答案:b) 降低反应的活化能二、填空题1. 化学反应速率的单位是______。
答案:mol/(L·s)2. 在反应速率与浓度的关系表达式中,指数n表示反应的______。
答案:阶数3. 动力学常数k在化学反应速率表达式中的作用是______。
答案:衡量反应速率的快慢4. 化学反应速率的顺序指数与反应物浓度的关系是______。
答案:正相关5. 针对以下反应:A + B → C,当浓度倍增时,反应速率会______倍增。
答案:4倍(2^n)三、解答题1. 简述化学反应速率与浓度的关系。
答案:化学反应速率与反应物的浓度成正相关关系。
通常情况下,反应速率与反应物浓度的关系可以用一个式子表示:反应速率 = k·[A]^m·[B]^n其中,[A]和[B]分别表示反应物A和B的浓度,k为反应速率常数,m和n为反应的阶数。
最新(华南理工大学)测试技术复习大礼包(五套套题+答案+复习指导)
华南理工大学2005(A)一、选择题(1)傅氏级数中的各项系数是表示各谐波分量的。
CA、相位B、周期C、振幅 D、频率(2)复杂周期信号的频谱是。
AA、离散的B、连续的C、函数D、sinc函数(3)下列函数表达式中(B)是周期的信号。
A、B、C、(4)多种信号之和的频谱是。
CA、离散的B、连续的C、随机性的D、周期性的(5)描述非周期信号的数学工具是。
CA、三角函数B、拉氏变换C、傅氏变换D、傅氏级数(6)下列信号,(C)信号的频谱是连续的。
A、B、C、(7)连续非周期信号的频谱是。
CA、离散、周期的B、离散、非周期的C、连续非周期的 D、连续、周期的(8)时域信号,当持续时间延长时,则频域中的高频成分。
CA、不变B、增加C、减少D、变化不定(9)测试装置传递函数H(s)的分母与(C)有关。
A、输入量x(t)B、输入点的位置C、装置的结构(10)非线性度是表示定度曲线(B)的程度。
A、接近真值B、偏离拟合直线C、正反行程的不重合(11)测试装置的频响函数H(j)是装置动态特性在(C)中的描述。
A、幅值域B、时域C、频率域D、复数域(12)用常系数微分方程描述的系统称为(D)系统。
A、相似B、物理C、力学D、线性(13)下列微分方程中(B)是线性系统的数学模型。
A、 B、C、(14)线性系统的叠加原理表明。
AA、加于线性系统的各个输入量所产生的响应过程互不影响B、系统的输出响应频率等于输入激励的频率C、一定倍数的原信号作用于系统所产生的响应,等于原信号的响应乘以该倍数(15)测试装置能检测输入信号的最小变化能力,称为。
DA、精度B、灵敏度C、精密度D、分辨率(16)一般来说,测试系统的灵敏度越高,则其测量范围。
BA、越宽B、越窄C、不变(17)线性装置的灵敏度是。
BA、随机变量B、常数C、时间的线性函数(18)电涡流传感器是利用(A)材料的电涡流效应,工作的。
A、金属导电B、半导体C、非金属D、(19)磁电式绝对振动速度传感器的动态数学模型是一个。
华南理工大学大学化学试卷A及答案
华南理⼯⼤学⼤学化学试卷A及答案⼀、单项选择题(按题⽬中给出的字母A、B、C、D,您认为哪⼀个是正确的,请写在指定的表格内)(每题1.5分,共30分)1.⽤来表⽰核外某电⼦运动状态的下列各组量⼦数(n, li,mi, si)中,哪⼀组是合理的?(A) 2, 1, -1, -1/2;(B) 0, 0, 0,1/2 (C) 3, 1, 2, 1/2;(D)2, 1, 0, 02.若将N原⼦的基电⼦组态写成1s22s22px 2py1违背了下列的哪⼀条?(A) Pauli 原理;(B) Hund规则;(C)能量最低原理;(D) Bohr理论。
3.在以下四种电⼦组态的原⼦中,第⼀电离能最⼤的是哪⼀个?(A) ns2np6;(B) ns2np5;(C) ns2np4;(D) ns2np3。
4. 下列哪种晶体熔化时,需要破坏共价键的作⽤?(A)HF; (B)Al;(C)KF; (D)SiO2;5. ⽯墨中,下列哪种结合⼒是层与层之间的结合⼒?(A)共价键; (B)范德华⼒(C)离⼦键; (D)⾦属键;6.下列哪⼀种物质中存在氢键作⽤?(A)H2Se; (B)C2H5OH(C)HCl; (D) C6H6 ;7.当0.20mol·L-1HA(K=1.0×10-5)处于平衡状态时,其溶液中物质的量浓度最⼩的是(A) H+(B)OH-(C) A-(D)HA8.反应:NO(g)+CO(g)1N2(g)+CO2(g)的 r H= -374kJ·mol-1,为提⾼NO 和CO转化率,常采取的措施是(A)低温、⾼压(B)⾼温、⾼压(C)低温、低压 (D)⾼温、低压9 下列物质中,属于配合物的是(A) KAl(SO4)2·12H2O (B) K4[Fe(CN)6](C) KCr(SO4)2·12H2O (D) NH4Fe(SO4)2·12H2O10 下列分⼦的空间构型为平⾯三⾓形的是(A) NF3 (B) BCl3(C) AsH3 (D) PCl311、下列分⼦中,偶极矩最⼤的是(A) HCl (B) H2(C) HF (D) CO212 下列物质,熔点及沸点⾼低顺序正确的是(A) He>Ne>Ar (B) HF>HCl>HBr(C) CH444(D) H2O2S2Se13. 已知H3PO4的Ka1 = 7.52?10-3, Ka2= 6.23?10-8, Ka2= 2.2?10-13, 若要配制pH值为7.8的缓冲溶液,应选择的缓冲对是:(A)H3PO4和 NaH2PO4; (B)NaH2PO4和 Na2HPO4(C)Na3PO4和 Na2HPO4(D)H3PO4和 Na3PO4;14. 已知E?Fe 3+/Fe2+ = 0.771V, E?Cu2+/Cu= 0.342V, 则反应Cu2++2Fe2+ = Cu + 2Fe3+在标准状态下⾃发进⾏的⽅向是:(A)正向进⾏; (B)逆向进⾏(C)达到平衡(D)不能确定15. 下列能源中属于清洁能源的是(A)太阳能(B)汽油(C) 天然⽓(D)煤16. 在下列各种晶体中,含有简单的独⽴分⼦的晶体是下列的哪⼀种?(A) 原⼦晶体 (B) 离⼦晶体(C) 分⼦晶体 (D) ⾦属晶体17.处理含氰的废⽔,最合理的⽔质处理⽅法是(A)离⼦交换法 (B) 中和法(C)混凝法(D)氧化还原法18. 1953年⽇本⽔俣病事件是由于以下哪种化学品污染⽔体造成的?(A) 甲基汞 (B) 镉(C) 多氯联苯 (D) 甲基异氰酸酯19. 以下属于轻质合⾦的是:(A) 铝锂合⾦ (B) 镍钢合⾦(C) 钨钴合⾦ (D) 碳化钛基类20. 具有单双键交替长链(如:—CH=CH—CH=CH—CH=CH—…)的⾼分⼦有可能成为导电塑料。
华工《高性能计算技术》重点及复习题
华南理工大学高性能计算技术复习题题型:单项选择10 题,每题3 分,共30 分综合题(问答、写代码,分析计算等)共6题,共70 分。
考试时间:2 小时1. 解释以下基本概念HPC, HPCC, Distributed computing, Meta computing, GridcomputingMIMD, SIMD, SISDPVP, SMP, MPP, DSM, Cluster, ConstellationUMA, NUMA, CC_NUMA, CORMA, NORMAHPC: High Performance Computing 高性能计算,即并行计算。
在并行计算机或分布式计算机等高性能计算系统上所做的超级计算。
HPCC:High Performance Computing and Communication 高性能计算与通信。
指分布式高性能计算、高速网络和Internet 的使用。
Distributed computing:分布式计算。
在局域网环境下进行的计算。
比起性能来说,它更注重附加功能。
一个计算任务由多台计算机共同完成,由传统的人和软件之间的交互变成软件和软件之间的数据交互。
Meta computing:元计算技术是将一组通过广域网连接起来的性质不同的计算资源集合起来,作为一个单独的计算环境向用户提供计算服务。
一个良好的元计算系统主要由三个部分组成:一是尽量简单而又可靠的使用界面;二是资源管理系统;三是良好的编程模型和高效可靠的运行时环境。
元计算是网格计算的初级形态。
Grid computing:网格计算。
利用互联网把分散在不同地理位置的电脑组织撑一个“虚拟的超级计算机”,其中每一台参与计算的计算机就是一个“节点”,而整个计算是由成千上万个“节点”组成的“一张网格”。
MIMD :多指令多数据流。
每台处理机执行自己的指令,操作数也是各取各的SIMD:单指令多数据流。
所有“活动的”处理器在同一时刻执行同一条指令对多个数据流进行操作。
华工综合的高性能复习题(考试复习用)
华工综合的高性能复习题2008 年11 月1. 解释以下基本概念HPC, HPCC, Distributed computing, Meta computing, Grid computingMIMD, SIMD, SISDPVP, SMP,MPP, DSM, Cluster, ConstellationUMA, NUMA, CC_NUMA, CORMA, NORMAHPC:高性能计算是计算机科学的一个分支,研究并行算法和开发相关软件,致力于开发高性能计算机(High Performance Computer)。
计算密集型(Compute-Intensive)应用数据密集型(Data-Intensive)应用网络密集型(Network-Intensive)应用HPCC:高性能计算和通信(High-Performance Computing andCommunications:HPCC)分布式高性能计算、高速网络和Internet的使用分布式计算(Distributed Computing)更着重于功能而不是性能的增加网格计算(Grid Computing)分布式高性能计算(Distributed, High Performance Computing:DHPC),或称元计算(Metacomputing)单指令单数据流:SISD 普及程度:MIMD > SIMD > MISD单指令多数据流:SIMD多指令单数据流:MISD多指令多数据流:MIMD⏹对称多处理共享存储并行机(SMP:Symmetric MultiProcessing);⏹分布共享存储并行机(DSM:Distributed Shared Memory);⏹大规模并行机(MPP:Massively Parallel Processors);⏹工作站(微机)机群(COW:Cluster Of Workstation、Beowulf PC-Cluster);⏹并行向量多处理机(PVP:Parallel Vector Processors)均匀访存模型(UMA:Uniform Memory Access)非均匀访存模型(NUMA:Nonuniform Memory Access)Cache一致性非均匀访存模型(CC-NUMA:Coherent-Cache Nonuniform Memory Access)分布式访存模型(DMA:Distributed Memory Access)2. 试比较PVP、SMP、MPP、DSM 和Cluster 并行机结构的不同点,以典型系统举例说明。
高分子物理试题库华工内部密卷10套
«高分子物理»试卷1学号姓名分数一、解释下列基本概念(每题2分,共12分)1. 构型2. 内聚能3. 玻璃化转变4. 应力松弛5. 材料的屈服6. 特性粘度二、判断题(正确的在括号内打√,错误的打╳;每题1分,共10分)1. 通过升高温度,可以使聚合物从一种构型变为另一种构型。
()2. 均方末端距指一条分子链的两个末端之间直线距离的平方的统计平均值。
()3. 聚合物球晶的晶粒尺寸越大,它的冲击强度越小,透明性越好。
()4. 在玻璃化温度以下,分子链的运动被冻结,只有链段的运动以及键角和键长的变化。
()5. 结晶聚合物的熔点T m是指熔融开始时所对应的温度。
()6. 虽然说可以通过内增塑也可以通过外增塑使聚合物的T g下降,但二者的作用机理却不同。
( )7. 聚合物在交变应力作用下会因滞后而引起内耗,内耗有害无利。
()8. 对于高聚物的蠕变、应力松弛和动态粘弹行为,缩短时间、升高温度与延长时间、降低温度均能达到等同的效果。
()9. 聚合物的银纹若得不到控制,可发展成为裂缝,但若适当加压,可使之消失。
()10. 高聚物可在某一溶剂中通过改变温度做成θ溶液,但它却不是理想溶液。
()三、选择题(在括号内填上正确的答案,其中2题有2个正确答案;每个答案1分,共13分)1.高分子的聚集态结构是由许多大分子通过下面的作用形成的:()A. 化学键合力;B. 氢键;C. 分子间相互作用力2. 高聚物分子间的作用力大小可用下面方法表示:()A. 晶格能;B. 自由能;C. 内聚能3. 玻璃态高聚物指这样一类聚合物:()A.在玻璃态下容易冷冻结晶变脆;B.高于T m时晶体熔化;C.在任何情况下都不能结晶4. 结晶聚合物的熔融过程是:()A. 放热过程;B. 力学状态转变过程;C. 热力学相变过程5. 聚合物的自由体积提供了:()A. 分子链的活动空间;B. 链段的活动空间;C. 链节的活动空间6. 高速行驶的汽车轮胎因胎体发热而爆裂是由橡胶的下列过程引起的:()A. 松弛;B. 内耗;C. 蠕变7. 橡胶拉伸的热力学行为表明,真实弹性体的弹性响应同时归因于:(、)A. 焓的变化;B. 熵的变化;C. 内能的变化8. 高聚物的屈服应力随温度的升高而:()A. 升高;B. 保持不变;C. 降低9. 天然橡胶溶于甲苯制成溶液符合的原则是:(、)A. 溶度参数相近;B. 极性相近;C. 溶剂化10. 当高聚物与溶剂的作用参数 1=1/2时,溶液的第二维利系数A2可表示为:()A. =0;B. <0;C. >011. 在交变电场中聚合物电介质消耗一部分能量而发热的现象称作:()A. 介电损耗;B. 电击穿;C. 静电作用四、填空题(在空格上填入正确的答案,每个答案1分,共15分)1. 以两种不同的单体共聚可以得到(1)、(2)、(3)和(4)四种不同类型的共聚物。
华南理工大学《高性能计算与云计算》复习资料
《高性能计算与云计算》复习资料2012计算机全英创新班黄炜杰(201230590051)1.解释并比较以下基本概念PVP, SMP, MPP, DSM, Cluster, ConstellationUMA, NUMA, CC_NUMA, CORMA, NORMAHPC, HPCC, Distributed computing, Cloud computingPVP:并行向量处理机。
系统中包含为数不多的高性能特制的向量处理器,使用专门设计的高带宽交叉开关网络将向量处理器连向共享存储模块。
通常不使用高速缓存,而使用大量的向量寄存器和指令缓冲器。
交叉开关SMP:对称多处理机。
节点包含两个或两个以上完全相同的处理器,在处理上没有主/从之分。
每个处理器对节点计算资源享有同等访问权。
SMP系统使用商品微处理器(具有片上或外置高速缓存),它们经由高速总线或交叉开关连向共享存储器。
MPP:大规模并行处理机。
节点传统上是由单一CPU、少量的内存、部分I/O、节点间的互联以及每个节点的操作系统的一个实例组成。
节点间的互联(以及驻留于各节点的操作系统实例)不需要硬件一致性,因为每个节点拥有其自己的操作系统以及自己唯一的物理内存地址空间。
因而,一致性是在软件中通过“消息传送”(message passing)实现的。
DSM:分布共享存储多处理机。
在物理上有分布在各节点的局部存储器,从而形成一个共享的存储器。
对用户而言,系统硬件和软件提供了一个单地址的编程空间。
Cluster:集群。
系统中的每个节点拥有小于16个处理器。
Cluster是一种并行或分布式处理系统,由一系列通过网络互连的互相协同工作的单机组成,形成单一、整合的计算资源。
Constellation:系统中的每个节点拥有大于或等于16个处理器。
UMA:Uniform Memory Access. 均匀存储访问模型。
特点:1.物理存储器被所有处理器均匀共享,所有处理器访问任何存储单元花费相同的时间;2.每台处理器可带私有高速缓存;3.外围设备也可以一定形式共享。
1998年华南理工大学高分子化学,高分子物理研究生入学考试试卷
2003·华南理工大学一、解释下列基本概念(每题2分,共20分)1、构型2、构象3、高分子链的柔顺性4、内聚能密度5、熔点6、溶剂化作用7、滞后现象8、应力松弛9、强迫高弹性变10、玻璃化转变温度二、判断题(正确的在括号里打∨,错误的打×;每题1分,共5分)1、当n和l固定时,分子链越柔顺,在Q溶剂条件下测定的均方末端距<h*h>越大。
()2、在玻璃化温度以下,虽然高聚物分子链的运动被冻结,但链端还可以自由运动。
()3、高聚物的结晶温度越高,溶限越大。
()4、非极性的结晶高聚物,必须通过加热才能溶解在非极性溶剂中。
()5、在炎热的夏天,聚氯乙烯制成的雨衣挂在墙上会随着时间的增加而变长,这是由于聚氯乙烯发生应力松弛而造成的。
()三、选择题(每题1分,共10分)1、1,4-丁二烯聚合物可以形成顺式和反式两种构型的聚丁二烯橡胶,他们被称为()A、旋光异构体;B、几何异构体C、间同异构体2、如下()是高分子的自由旋转链的均方末端距的表达式,其中n是键的数目,1是每个键的长度,0是键角的补角,Φ是内旋角的角度。
A、〈h×h>=nl×l;B、〈h×h>=nl×l(1+cos )/(1-cos )C、〈h h>=nl×l[(1+cos )/(1-cos )]×[(1+cos )/(1-cos )]3、聚合物在形成结晶的过程中,有()现象。
A、体积膨胀B、体积不变C、体积收缩4、高分子材料在交变应力作用下出现形变落后于应力的变化现象,在每一个拉伸-回缩循环中要消耗功而发热,称之为()A、内耗B、热老化C、蠕变5、聚葵二酸乙二酯、聚对笨二甲酸乙二酯、聚萘二甲酸乙二酯中,以()的Tg最高。
A、聚葵二酸乙二酯B、聚对笨二甲酸乙二酯C、聚萘二甲酸乙二酯6、橡胶在室温下呈高弹态、但当其受到()时在室温下也能呈显玻璃态的力学行为。
2024届广东省广州市华南师大附中高三上学期综合模拟测试物理核心考点试题(一)(基础必刷)
2024届广东省广州市华南师大附中高三上学期综合模拟测试物理核心考点试题(一)(基础必刷)一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的) (共8题)第(1)题固态硬盘(SSD)相对于传统机械硬盘,寻道时间几乎为0,具有极快速存储的能力,而且更加轻便。
固态硬盘存储数据是往每个存储单元里面装电子,当捕获8个电子后,就相当于存了一个字节的数据。
试估算1TB固态硬盘存满数据后变重了多少(已知电子质量,在物理存储中,字节)()A.B.C.D.第(2)题江苏田湾核电站是世界上第三代核电站,效率更高、安全性更好,其中一种核反应方程为:,则( )A.X为中子,B.X为中子,C.X为质子,D.X为质子,第(3)题一定质量的理想气体从状态a开始,经a→b、b→c、c→a三个过程后回到初始状态a,其T—V图像如图所示。
已知、、,下列说法正确的是( )A.a→b过程中,单位时间内与器壁单位面积碰撞的气体分子数减少B.b→c过程中,气体的压强减小C.c→a过程中,外界对气体做的功等于气体从外界吸收的热量D.气体在a、b、c三个状态时的压强之比为3:1:2第(4)题已知两个力F1与F2的大小分别为10N和30N,则它们的合力大小不可能等于( )A.15N B.20N C.35N D.40N第(5)题工厂中某水平传送带由静止启动,启动初期驱动轮上某点的线速度随路程均匀增大,已知传送带与驱动轮间无相对滑动,则启动初期与传送带相对静止的滑块( )A.做匀加速运动B.加速度逐渐减小C.动量变化得越来越快D.所受摩擦力的功率不变第(6)题2023年10月26日,神舟十七号载人飞船成功发射,精准进入预定轨道之后与天宫空间站天和核心舱成功对接。
发射神舟十七号飞船时,先将飞船发送到一个椭圆轨道上,其近地点距地面约,远地点距地面约。
飞船在椭圆轨道正常运行时,通过、点时的速率分别是、。
华南理工大学专业试卷-化工类考试2
华南理工大学《电工与电子技术》考试试卷第1页(共8页)专业:班级:姓名:学号:华南理工大学期末考试试卷《电工与电子技术》(化工类)考试时间:150分钟考试日期:年月日一二三四五六七八九十十一十二总分12 8 8 10 8 10 86 10 87 5 100一.选择题(每小题2分,共12分)1、图示电路中,供出功率的电源是()。
(a)理想电压源(b)理想电流源 (c)理想电压源与理想电流源U4VS2、图示电路正处于谐振状态,闭合S后,电流表A的读数将()。
(a)增大(b)减小(c)不变S3、图示电路在稳定状态下闭合开关S,该电路()。
(a)不产生过渡过程,因为换路未引起L的电流发生变化(b)要产生过渡过程,因为电路发生换路(c)要发生过渡过程,因为电路有储能元件且发生换路2R4、运行中的三相异步电动机,当负载增大且不超过额定负载时,其转速将()。
(a)增加(b)不变(c)稍微减小5、所示电路中,二极管D为理想元件,设u i=10sinωt V,稳压管D Z的稳定电压为5V,正向压降不计,则输出电压uO的波形为图2中()。
华南理工大学《电工电子技术》考试试卷 第2页(共8页)图15图2ttOD(a)(b)(c)6、电路如图所示,当R L 的值由大变小时,I L 将( )。
(a)变大 (b)变小 (c)不变二、图示电路中,已知:U S =15V ,I S1=3A ,I S2=2A ,R 1=3Ω,R 2=8Ω,R 3=4Ω,R 4=12Ω,R 5=2Ω。
用戴维宁定理求电流I 。
(8分)U BS1华南理工大学《电工与电子技术》考试试卷 第3页(共8页)专业:班级: 姓名: 学号:三、如图所示的正弦交流电路中,电源频率为50Hz ,L =0.138H ,电流有效值I C =2A , I R =1.414A ,电路功率因数cos ϕ=1。
试求R 和C 。
(8分)Li LC专业: 班级: 姓名:华南理工大学《电工电子技术》考试试卷 第4页(共8页)四、线电压U l =220V 的对称三相电源上接有两组对称三相负载,一组是接成三角形的感性负载,每相功率为4.84kW ,功率因数cos ϕ=0.8;另一组是接成星形的电阻负载,每相阻值为10Ω,如图所示。
华南理工大学
华南理工大学华南理工大学华南理工大学839高分子物理<领先考研> 全套考研资料第一部分、历年考研试题1-1、华南理工大学高分子物理真题04-07年高分子物理(材料加工工程)试题。
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¥30第二部分、考试重难点(笔记讲义)2-1、华南理工高分子物理复习笔记对应复旦大学何曼君等编《高分子物理》(修订版),涉及问答题和详细解答。
¥502-2、高分子物理课件高分子物理课件,由在校研究生整理。
电子版¥402-3、《高分子物理》大纲《高分子物理》课程教学大纲+参考书目, (A4,打印版,11页) ¥152-4、《高分子物理》视频录像《高分子物理》视频录像(供参考,刻盘赠送)(WMV,电子版,98.6M)购买全套赠送2-5、高分子化学电子讲义对应潘祖仁主编《高分子化学》的高分子化学电子讲义,张子勇(博士后)主讲。
华南理工大学大物复习题
V C 1 V V
a V c P a c
Vg 1 g V 1 V g (1 ) V
a c a c
3、有两平面波,波源S1和S2在X轴上的位置是x1=-10m,x2=5m(如图8-5所示)。两波源振 动周期都是0.5s,波长都是10m,振幅为1.0×10-2m。当t=0时,S1 振动的位移为零,并向 正方向运动,S2振动的相位比S1落后 /。求x=10m处媒质质点的振动方程式。 2
故波动方程为:
y 0.04 cos[2 (t / 5 x / 0.4) / 2]( SI )
Tc 300 1 1 25% Tb 400
例:己知一定量的单原子分子理想气体,见下图。从a 态开始 经过等压过程膨胀到b 态,又经绝热过程膨胀到c 态。 求:在这全过程中,
1.内能的增量E=? 2.吸收的热量Q=? 3.气体对外所做的功A=? 解: 1. 由图中可有 P(105Pa))
g
V
a
2
a
g 1
a
c
c
C Q p (V V ) 吸热 R C V Q (P PV ) 放热 R V C Vg Q P (V g ) R V C
P 1 a c a
p pa
a p
b
g
V
a
2
a
g 1
a
c
c O V
c
V
a
2
a
c
1
Va
VC
Q2 W 1 Q1 Q1
Vg P (V g ) R V 1 C P (V V ) R
为了在此弦线上形成驻波,并且在 x=0处为一波腹, 此弦线上还应有一简谐波,其表达式为: (A)y2=2.010-2cos[100(t-x/20)+/3](SI)
华南理工大学物理化学考研习题集-考研试题文档资料系列
前言15概念及术语15BET公式BET formula 15DLVO理论DLVO theory 16HLB法hydrophile-lipophile balance method 16pVT性质pVT property 16ζ电势zeta potential 16阿伏加德罗常数Avogadro’number16阿伏加德罗定律Avogadro law 16阿累尼乌斯电离理论Arrhenius ionization theory 16阿累尼乌斯方程Arrhenius equation 16阿累尼乌斯活化能Arrhenius activation energy 16阿马格定律Amagat law 16艾林方程Erying equation 16爱因斯坦光化当量定律Einstein’s law of photochemical equivalence17 爱因斯坦-斯托克斯方程Einstein-Stokes equation 17安托万常数Antoine constant 17安托万方程Antoine equation 17盎萨格电导理论Onsager’s theory of conductance17半电池half cell 17半衰期half time period 17饱和液体saturated liquids 17饱和蒸气saturated vapor 17饱和吸附量saturated extent of adsorption 17饱和蒸气压saturated vapor pressure 17爆炸界限explosion limits 17比表面功specific surface work 17比表面吉布斯函数specific surface Gibbs function 17比浓粘度reduced viscosity 17标准电动势standard electromotive force 18标准电极电势standard electrode potential 18标准摩尔反应焓standard molar reaction enthalpy 18标准摩尔反应吉布斯函数standard Gibbs function of molar reaction 18 标准摩尔反应熵standard molar reaction entropy 18标准摩尔焓函数standard molar enthalpy function 18标准摩尔吉布斯自由能函数standard molar Gibbs free energy function 18 标准摩尔燃烧焓standard molar combustion enthalpy 18标准摩尔熵standard molar entropy 18标准摩尔生成焓standard molar formation enthalpy 18标准摩尔生成吉布斯函数standard molar formation Gibbs function 18 标准平衡常数standard equilibrium constant 19标准氢电极standard hydrogen electrode 19标准态standard state 19标准熵standard entropy 19标准压力standard pressure 19标准状况standard condition 19表观活化能apparent activation energy 19表观摩尔质量apparent molecular weight 19表观迁移数apparent transference number 20表面surfaces 20表面过程控制surface process control 20表面活性剂surfactants 20表面吸附量surface excess 20表面张力surface tension 20表面质量作用定律surface mass action law 20波义尔定律Boyle law 20波义尔温度Boyle temperature 20波义尔点Boyle point 21玻尔兹曼常数Boltzmann constant 21玻尔兹曼分布Boltzmann distribution 21玻尔兹曼公式Boltzmann formula 21玻尔兹曼熵定理Boltzmann entropy theorem 21泊Poise 21不可逆过程irreversible process 21不可逆过程热力学thermodynamics of irreversible processes 21 不可逆相变化irreversible phase change 21布朗运动brownian movement 21查理定律Charle’s law22产率yield 22敞开系统open system 22超电势over potential 22沉降sedimentation 22沉降电势sedimentation potential 22沉降平衡sedimentation equilibrium 22触变thixotropy 22粗分散系统thick disperse system 22催化剂catalyst 22单分子层吸附理论mono molecule layer adsorption 22单分子反应unimolecular reaction 22单链反应straight chain reactions 23弹式量热计bomb calorimeter 23道尔顿定律Dalton law 23道尔顿分压定律Dalton partial pressure law 23德拜和法尔肯哈根效应Debye and Falkenhagen effect 23德拜立方公式Debye cubic formula 23德拜-休克尔极限公式Debye-Huckel’s limiting equation23 等焓过程isenthalpic process 23等焓线isenthalpic line 23等几率定理theorem of equal probability 23等温等容位Helmholtz free energy 23等温等压位Gibbs free energy 23等温方程equation at constant temperature 23低共熔点eutectic point 24低共熔混合物eutectic mixture 24低会溶点lower consolute point 24低熔冰盐合晶cryohydric 24第二类永动机perpetual machine of the second kind 25第三定律熵Third-Law entropy 25第一类永动机perpetual machine of the first kind 25缔合化学吸附association chemical adsorption 25电池常数cell constant 25电池电动势electromotive force of cells 25电池反应cell reaction 25电导conductance25电导率conductivity 25电动势的温度系数temperature coefficient of electromotive force 26 电动电势zeta potential 26电功electric work 26电化学electrochemistry 26电化学极化electrochemical polarization 26电极电势electrode potential 26电极反应reactions on the electrode 26电极种类type of electrodes 26电解池electrolytic cell 26电量计coulometer 26电流效率current efficiency 26电迁移electro migration 27电迁移率electromobility 27电渗electroosmosis 27电渗析electrodialysis 27电泳electrophoresis 27丁达尔效应Dyndall effect 27定容摩尔热容molar heat capacity under constant volume 27定容温度计Constant voIume thermometer 27定压摩尔热容molar heat capacity under constant pressure 27定压温度计constant pressure thermometer 27定域子系统localized particle system 27动力学方程kinetic equations 27动力学控制kinetics control 27独立子系统independent particle system 28对比摩尔体积reduced mole volume 28对比体积reduced volume 28对比温度reduced temperature 28对比压力reduced pressure 28对称数symmetry number 28对行反应reversible reactions 28对应状态原理principle of corresponding state 28多方过程polytropic process 28多分子层吸附理论adsorption theory of multi-molecular layers 28 二级反应second order reaction 28二级相变second order phase change 29法拉第常数faraday constant 29法拉第定律Faraday’s law29反电动势back E.M.F. 29反渗透reverse osmosis 29反应分子数molecularity 29反应级数reaction orders 30反应进度extent of reaction30反应热heat of reaction 30反应速率rate of reaction 30反应速率常数constant of reaction rate 30范德华常数van der Waals constant 30范德华方程van der Waals equation 30范德华力van der Waals force 30范德华气体van der Waals gases 30范特霍夫方程van’t Hoff equation30范特霍夫规则van’t Hoff rule31范特霍夫渗透压公式van’t Hoff equation of osmotic pressure31非基元反应non-elementary reactions 31非体积功non-volume work 31非依时计量学反应time independent stoichiometric reactions 31菲克扩散第一定律Fick’s first law of diffusion31沸点boiling point 31沸点升高elevation of boiling point 31费米-狄拉克统计Fermi-Dirac statistics 31分布distribution 31分布数distribution numbers 31分解电压decomposition voltage 32分配定律distribution law 32分散系统disperse system 32分散相dispersion phase 32分体积partial volume 32分体积定律partial volume law 32分压partial pressure 32分压定律partial pressure law 32分子反应力学mechanics of molecular reactions 32分子间力intermolecular force 32分子蒸馏molecular distillation 32封闭系统closed system 32附加压力excess pressure 32弗罗因德利希吸附经验式Freundlich empirical formula of adsorption 32 负极negative pole 33负吸附negative adsorption 33复合反应composite reaction 33盖·吕萨克定律Gay-Lussac law 33盖斯定律Hess law 33甘汞电极calomel electrode 33感胶离子序lyotropic series 33杠杆规则lever rule 33高分子溶液macromolecular solution 34高会溶点upper consolute point 34隔离法the isolation method 34格罗塞斯-德雷珀定律Grotthus-Draoer’s law34隔离系统isolated system 34根均方速率root-mean-square speed 34功work 35功函work content 35共轭溶液conjugate solution 35共沸温度azeotropic temperature 35构型熵configurational entropy 35孤立系统isolated system 35固溶胶solid sol 35固态混合物solid solution 35固相线solid phase line 35光反应photoreaction 35光化学第二定律the second law of actinochemistry 35光化学第一定律the first law of actinochemistry 36光敏反应photosensitized reactions 36光谱熵spectrum entropy 36广度性质extensive property 36广延量extensive quantity 36广延性质extensive property 36规定熵stipulated entropy 36过饱和溶液oversaturated solution 36过饱和蒸气oversaturated vapor 36过程process36过渡状态理论transition state theory 36过冷水super-cooled water 36过冷液体overcooled liquid 36过热液体overheated liquid 36亥姆霍兹函数Helmholtz function 36亥姆霍兹函数判据Helmholtz function criterion 37亥姆霍兹自由能Helmholtz free energy 37亥氏函数Helmholtz function 37焓enthalpy 37亨利常数Henry constant 37亨利定律Henry law 37恒沸混合物constant boiling mixture 37恒容摩尔热容molar heat capacity at constant volume 37恒容热heat at constant volume 38恒外压constant external pressure 38恒压摩尔热容molar heat capacity at constant pressure 38恒压热heat at constant pressure 38化学动力学chemical kinetics 38化学反应计量式stoichiometric equation of chemical reaction 38化学反应计量系数stoichiometric coefficient of chemical reaction 38 化学反应进度extent of chemical reaction 38化学亲合势chemical affinity 38化学热力学chemical thermodynamics 38化学势chemical potential 38化学势判据chemical potential criterion 38化学吸附chemisorptions 39环境environment 39环境熵变entropy change in environment 39挥发度volatility 39混合熵entropy of mixing 39混合物mixture 39活度activity39活化控制activation control 40活化络合物理论activated complex theory 40活化能activation energy 40霍根-华森图Hougen-Watson Chart 40基态能级energy level at ground state 40基希霍夫公式Kirchhoff formula 40基元反应elementary reactions 40积分溶解热integration heat of dissolution 40吉布斯-杜亥姆方程Gibbs-Duhem equation 40吉布斯-亥姆霍兹方程Gibbs-Helmhotz equation 41吉布斯函数Gibbs function 41吉布斯函数判据Gibbs function criterion 41吉布斯吸附公式Gibbs adsorption formula 41吉布斯自由能Gibbs free energy 41吉氏函数Gibbs function 41极化电极电势polarization potential of electrode 41极化曲线polarization curves 41极化作用polarization 41极限摩尔电导率limiting molar conductivity 41几率因子steric factor 41计量式stoichiometric equation 42计量系数stoichiometric coefficient 42价数规则rule of valence 42简并度degeneracy 42键焓bond enthalpy 42胶冻broth jelly 42胶核colloidal nucleus 42胶凝作用demulsification 42胶束micelle 42胶体colloid 42胶体分散系统dispersion system of colloid 42胶体化学collochemistry 42胶体粒子colloidal particles 42胶团micelle 42焦耳Joule 42焦耳-汤姆生实验Joule-Thomson experiment 43焦耳-汤姆生系数Joule-Thomson coefficient 43焦耳-汤姆生效应Joule-Thomson effect 43焦耳定律Joule's law 43接触电势contact potential 43接触角contact angle 43节流过程throttling process 43节流膨胀throttling expansion 43节流膨胀系数coefficient of throttling expansion 43 结线tie line 43结晶热heat of crystallization 44解离化学吸附dissociation chemical adsorption 44 界面interfaces 44界面张力surface tension 44浸湿immersion wetting 44浸湿功immersion wetting work 44精馏rectify 44聚(合)电解质polyelectrolyte44聚沉coagulation 44聚沉值coagulation value 44绝对反应速率理论absolute reaction rate theory 44 绝对熵absolute entropy 44绝对温标absolute temperature scale 44绝热过程adiabatic process 45绝热量热计adiabatic calorimeter 45绝热指数adiabatic index 45卡诺定理Carnot theorem 45卡诺循环Carnot cycle 45开尔文公式Kelvin formula 45柯诺瓦洛夫-吉布斯定律Konovalov-Gibbs law 45科尔劳施离子独立运动定律Kohlrausch’s Law of Independent Migration of Ions45 可能的电解质potential electrolyte 45可逆电池reversible cell 45可逆过程reversible process 45可逆过程方程reversible process equation 45可逆体积功reversible volume work 46可逆相变reversible phase change 46克拉佩龙方程Clapeyron equation 46克劳修斯不等式Clausius inequality 46克劳修斯-克拉佩龙方程Clausius-Clapeyron equation 46控制步骤control step 46库仑计coulometer 46扩散控制diffusion controlled 46拉普拉斯方程Laplace’s equation46拉乌尔定律Raoult law 46兰格缪尔-欣谢尔伍德机理Langmuir-Hinshelwood mechanism 46雷利公式Rayleigh equation 47兰格缪尔吸附等温式Langmuir adsorption isotherm formula 47冷冻系数coefficient of refrigeration 47冷却曲线cooling curve 47离解热heat of dissociation 47离解压力dissociation pressure 47离域子系统non-localized particle systems 47离子的标准摩尔生成焓standard molar formation of ion 47离子的电迁移率mobility of ions 47离子的迁移数transport number of ions 48离子独立运动定律law of the independent migration of ions 48离子氛ionic atmosphere 48离子强度ionic strength 48理想混合物perfect mixture 48理想气体ideal gas 48理想气体的绝热指数adiabatic index of ideal gases 48理想气体的微观模型micro-model of ideal gas 48理想气体反应的等温方程isothermal equation of ideal gaseous reactions 48理想气体绝热可逆过程方程adiabatic reversible process equation of ideal gases 48 理想气体状态方程state equation of ideal gas 48理想稀溶液ideal dilute solution 48理想液态混合物perfect liquid mixture 49粒子particles 49粒子的配分函数partition function of particles 49连串反应consecutive reactions 49链的传递物chain carrier 49链反应chain reactions 49量热熵calorimetric entropy 49量子统计quantum statistics 49量子效率quantum yield 49临界参数critical parameter 50临界常数critical constant 50临界点critical point 50临界胶束浓度critical micelle concentration 50临界摩尔体积critical molar volume 50临界温度critical temperature 50临界压力critical pressure 50临界状态critical state 50零级反应zero order reaction 50流动电势streaming potential 50流动功flow work 50笼罩效应cage effect 50路易斯-兰德尔逸度规则Lewis-Randall rule of fugacity 50 露点dew point 50露点线dew point line 50麦克斯韦关系式Maxwell relations 51麦克斯韦速率分布Maxwell distribution of speeds 51麦克斯韦能量分布MaxwelIdistribution of energy 51毛细管凝结condensation in capillary 51毛细现象capillary phenomena 51米凯利斯常数Michaelis constant 51摩尔电导率molar conductivity 51摩尔反应焓molar reaction enthalpy 52摩尔混合熵mole entropy of mixing 52摩尔气体常数molar gas constant 52摩尔热容molar heat capacity 52摩尔溶解焓mole dissolution enthalpy 52摩尔稀释焓mole dilution enthalpy 52内扩散控制internal diffusions control 52内能internal energy 52内压力internal pressure 52能级energy levels 52能级分布energy level distribution 52能量均分原理principle of the equipartition of energy 52能斯特方程Nernst equation 53能斯特热定理Nernst heat theorem 53凝固点freezing point 53凝固点降低lowering of freezing point 53凝固点曲线freezing point curve 53凝胶gelatin 53凝聚态condensed state 54凝聚相condensed phase 54浓差超电势concentration over-potential 54浓差极化concentration polarization 54浓差电池concentration cells 54帕斯卡pascal 54泡点bubble point 54泡点线bubble point line 54配分函数partition function 54配分函数的析因子性质property that partition function to be expressed as a product of the separate partition functions for each kind of state 54碰撞截面collision cross section 54碰撞数the number of collisions 54偏摩尔量partial mole quantities 54平衡常数(理想气体反应)equilibrium constants for reactions of ideal gases 55平动配分函数partition function of translation 55平衡分布equilibrium distribution 55平衡态equilibrium state 55平衡态近似法equilibrium state approximation 55平衡状态图equilibrium state diagram 56平均活度mean activity 56平均活度系统mean activity coefficient 56平均摩尔热容mean molar heat capacity 56平均质量摩尔浓度mean mass molarity 56平均自由程mean free path 56平行反应parallel reactions 56破乳demulsification 56铺展spreading 56普遍化范德华方程universal van der Waals equation 56其它功the other work 57气化热heat of vaporization57气溶胶aerosol 57气体常数gas constant 57气体分子运动论kinetic theory of gases 57气体分子运动论的基本方程foundamental equation of kinetic theory of gases 57气溶胶aerosol 57气相线vapor line 57迁移数transport number 57潜热latent heat 57强度量intensive quantity 57强度性质intensive property 57亲液溶胶hydrophilic sol 58氢电极hydrogen electrodes 58区域熔化zone melting 58热heat 58热爆炸heat explosion 58热泵heat pump 58热功当量mechanical equivalent of heat 58热函heat content 58热化学thermochemistry 58热化学方程thermochemical equation 58热机heat engine 58热机效率efficiency of heat engine 58热力学thermodynamics 58热力学第二定律the second law of thermodynamics 59热力学第三定律the third law of thermodynamics 59热力学第一定律the first law of thermodynamics 59热力学基本方程fundamental equation of thermodynamics 59 热力学几率thermodynamic probability 59热力学能thermodynamic energy 59热力学特性函数characteristic thermodynamic function 59热力学温标thermodynamic scale of temperature 59热力学温度thermodynamic temperature 59热熵thermal entropy 59热效应heat effect 59熔点曲线melting point curve 60熔化热heat of fusion 60溶胶colloidal sol 60溶解焓dissolution enthalpy 60溶液solution 60溶胀swelling 60乳化剂emulsifier 60乳状液emulsion 60润湿wetting60润湿角wetting angle 60萨克尔-泰特洛德方程Sackur-Tetrode equation 61三相点triple point 61三相平衡线triple-phase line 61熵entropy 61熵判据entropy criterion 61熵增原理principle of entropy increase 61渗透压osmotic pressure 62渗析法dialytic process 62生成反应formation reaction 62升华热heat of sublimation 62实际气体real gas 62舒尔采-哈迪规则Schulze-Hardy rule 62松驰力relaxation force 62松驰时间time of relaxation 62速度常数reaction rate constant 62速率方程rate equations 63速率控制步骤rate determining step 63塔费尔公式Tafel equation 63态-态反应state-state reactions 63唐南平衡Donnan equilibrium 63淌度mobility 63特鲁顿规则Trouton rule 63特性粘度intrinsic viscosity 63体积功volume work 63统计权重statistical weight 63统计热力学statistic thermodynamics 63统计熵statistic entropy 63途径path 64途径函数path function 64外扩散控制external diffusion control 64完美晶体perfect crystalline 64完全气体perfect gas 64微观状态microstate 64微态microstate 64韦斯顿标准电池Weston standard battery 64维恩效应Wien effect 64维里方程virial equation 64维里系数virial coefficient 64稳流过程steady flow process 64稳态近似法stationary state approximation 64无热溶液athermal solution 64无限稀溶液solutions in the limit of extreme dilution 65 物理化学Physical Chemistry 65物理吸附physisorptions 65吸附adsorption 65吸附等量线adsorption isostere 65吸附等温线adsorption isotherm 65吸附等压线adsorption isobar 65吸附剂adsorbent 65吸附量extent of adsorption65吸附热heat of adsorption 65吸附质adsorbate 65析出电势evolution or deposition potential 65稀溶液的依数性colligative properties of dilute solutions 66稀释焓dilution enthalpy 66系统system 66系统点system point 66系统的环境environment of system 66相phase 66相变phase change 66相变焓enthalpy of phase change 66相变化phase change 66相变热heat of phase change 66相点phase point 66相对挥发度relative volatility 67相对粘度relative viscosity 67相律phase rule 67相平衡热容heat capacity in phase equilibrium 67相图phase diagram 67相倚子系统system of dependent particles 67悬浮液suspension 67循环过程cyclic process 67压力商pressure quotient 67压缩因子compressibility factor 67压缩因子图diagram of compressibility factor 67亚稳状态metastable state 67盐桥salt bridge 67盐析salting out 68阳极anode 68杨氏方程Young’s equation68液体接界电势liquid junction potential 68液相线liquid phase lines 68一级反应first order reaction 68一级相变first order phase change 68依时计量学反应time dependent stoichiometric reactions 68 逸度fugacity 68逸度系数coefficient of fugacity 69阴极cathode 69荧光fluorescence 69永动机perpetual motion machine 69永久气体Permanent gas 69有效能available energy 69原电池primary cell 69原盐效应salt effect 69增比粘度specific viscosity 70憎液溶胶lyophobic sol 70沾湿adhesional wetting 70沾湿功the work of adhesional wetting 70真溶液true solution 70真实电解质real electrolyte 70真实气体real gas 70真实迁移数true transference number70振动配分函数partition function of vibration 70振动特征温度characteristic temperature of vibration 70 蒸气压下降depression of vapor pressure 70正常沸点normal point 70正吸附positive adsorption 71支链反应branched chain reactions 71直链反应straight chain reactions 71指前因子pre-exponential factor 71质量作用定律mass action law 71制冷系数coefficient of refrigeration 71中和热heat of neutralization 71轴功shaft work 71转动配分函数partition function of rotation 71转动特征温度characteristic temperature of vibration 72 转化率convert ratio 72转化温度conversion temperature 72状态state 72状态方程state equation 72状态分布state distribution 72状态函数state function 72准静态过程quasi-static process 72准一级反应pseudo first order reaction 72自动催化作用auto-catalysis 72自由度degree of freedom 72自由度数number of degree of freedom 72自由焓free enthalpy 73自由能free energy 73自由膨胀free expansion 73组分数component number 73最低恒沸点lower azeotropic point 73最高恒沸点upper azeotropic point 73最佳反应温度optimal reaction temperature 73最可几分布most probable distribution 73最可几速率most propable speed 73练习题74第一章气体的PVT性质74选择题74问答题74第二章热力学第一定律75选择题76问答题82第三章热力学第二定律85选择题85问答题92第四章多组分系统热力学94选择题94问答题98第五章化学平衡100选择题100问答题104第六章相平衡104选择题104问答题110第七章电化学112选择题112问答题118第八章统计热力学119选择题119第九章表面现象125选择题125问答题129第十章化学动力学130选择题130第十一章胶体化学134选择题135第三部分模拟题145前言本书分为两大部分,第一部分为物理化学中的概念及术语。
华南理工大学高级语言程序设计(ci)试卷及答案
华南理工大学计算机学院高级语言程序设计(C++I)试卷学生证号:____________________姓名:____________________注意事项:1.本试卷共五大题,满分100分,考试时间120分钟;2.所有答案请写在答卷上,试卷和答卷同时提交;一.单项选择题(每小题2分,共20分)1.下列字符列中,合法的长整型常量是:(A) 4.18e3(B) 0.46793(C) 4L(D) 9567382.设变量x,y,a,b,c,d的值为1,计算表达式(x=a!=b)&&(y=c!=d)后,变量x,y的值分别是:(A) 0,0(B) 0,1(C) 1,0(D) 1,13.以下运算符中,优先级最低的是:(A) *=(B) ?::(C) &&(D) >=4.在C++中,char类型数据在内存的存储形式是:(A)原码(B)反码(C)补码(D) ASCII码5.设变量定义int x = 6, y, z;执行语句y = z = x--; y = x == z;后变量y的值是:(A) 0(B) 1(C) 5(D) 66.下面的变量定义中,不正确的是:(A) char *p=”string”(C) float *q=&b, b;(B) int a[]={‘A’,’B’,’C’}(D) doudle a, *r=&a;7.设有变量定义doubleb[5], *p=b;能正确表示b数组中元素地址的表达式是:(A) b(B) b+5(C) *b[0](D) &b8.设有变量定义int a[]={2,3,5,9,11,13},*pa=a, w;执行语句w=++(*++pa);后,变量w和*pa的值是:(A) 3和3 (B) 4和3 (C) 3和4 (D) 4和49.语句if(w)…; else…;中的表达式w的等价表示是:(A) w==0(B) w==1(C) w!=0(D) w!=110.设有函数说明和变量定义:intmax(intx,inty);int(*p)(int,int)=max;inta,b;以下正确调用函数的代码是:(A) *p(a,b) (B) p(a,b) (C) *(p(a,b)) (D) p(&a,&b)- 1 -二.简答题(每小题2分,共20分)1.语句cout<<setfill(‘*’)<<set(10)<<1234;的输出结果是?2.表述问题“x或y中有一个小于z”的C++表达式是?3.设有变量定义int y=2;表达式y+=y*=2*y+1的值是?4.设有变量定义char s[10]=”student”, *p=s;则*(p+7)的值?5.设有变量定义int w[]={1,3,5,7,9}, *p=w;表达式*(p+2)**(w+3)的值?6.变量定义int (*pf)(int);中pf是?7.设有变量定义int a[3][2]={1,2,3,4,5,6}, (*p)[2]=a;表达式**(p+2)的值?8.设有变量定义struct{int x; int y; }d[2]={{1,4},{3,5}};表达式d[0].y / d[0].x * (d+1)->x的值?9.设有函数调用语句Avegare(a,50,ave)的功能是求整型数组前50个元素的平均值ave。
华南理工大学考研专业课历年真题汇编之高分子物理2008--2015年考研真题
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高聚物熔体粘度随切变速率变化的规律。 (10 分) 2、 简要分析高聚物的分子量及其分子量分布对其产品力学性能及加工性能的影 响。 (10 分) 3、 分别画出常温下结晶性聚丙烯和交联的天然橡胶材料的拉伸应力-应变曲 线,分析其异同点,并在曲线上标示出拉伸过程中各特征点。 (15 分) 4、 列举两种测量高聚物玻璃化转变温度的方法并简述其原理。 (20 分) 5、 列举出至少四种可提高聚丙烯材料的拉伸强度的方法,并简要说明其原理。 (20 分)
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华南理工大学 2009 年攻读硕士学位研究生入学考试试卷
(试卷上做答无效,请在答题纸上做答,试后本卷必须与答题纸一同交回) 科目名称: 高分子物理 适用专业: 材料加工工程 共 一、解释下列基本概念(每题 3 分,共 30 分) 1. 柔顺性: 2. 交替共聚物: 3. 结晶度: 4. 凝胶: 5. 假塑性流体: 6. 应力松弛: 7. θ条件: 8. 高弹形变: 9. 特性粘数: 10. 力学损耗: 二、判断题(正确的打√,错误的打 ╳ ,每题 1 分,共 20 分) 1. 由丙烯得到的全同立构聚丙烯具有旋光性。 ( ) 2. 超分子结构就是超高分子量的大分子的近程结构和远程结构的总称。 ( ) 3. PP 球晶的尺寸越大,虽然冲击强度越差,但透明性越好。 ( ) 4. 聚合物的相对分子质量越高,则熔体黏度越大。 ( ) 5. 高分子材料单轴取向时,平行于取向方向上的拉伸强度提高,而垂直于取向方向 上的拉伸强度降低了。 ( ) 6. 对于极性高聚物,选择溶剂使之溶解时,只要符合相似相溶的原则即可。 ( ) 7. 增塑剂使 PVC 材料在加工时的熔融粘度降低。 ( ) 8. 冰点升高和沸点降低法是测定高聚物分子量的方法。 ( ) 9. 高密度聚乙烯分子结构对称、结晶度高,没有玻璃化转变现象。 ( ) 10.测量高聚物的 Tg 时,随着升温速率减慢,测得的 Tg 偏低。 ( ) 11.高聚物在挤出成型时,型材的截面尺寸比口模较大。 ( ) 12.顺式 1,4-丁二烯的 Tg 高于反式 1,4-丁二烯的 Tg。 ( ) 13.PE 的熔融指数越高,越容易进行熔融挤出加工。 ( ) 14.橡胶在被拉伸时,由于大分子趋于规则地排列,拉伸过程取向而吸热。 ( ) 15.PS 在加入部分 SBS 后,其冲击强度降低。 ( ) 16.随着温度的升高,高聚物的内耗直线增加。 ( ) 3 页
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华工综合的高性能复习题2008 年11 月1. 解释以下基本概念HPC, HPCC, Distributed computing, Meta computing, Grid computingMIMD, SIMD, SISDPVP, SMP,MPP, DSM, Cluster, ConstellationUMA, NUMA, CC_NUMA, CORMA, NORMAHPC:高性能计算是计算机科学的一个分支,研究并行算法和开发相关软件,致力于开发高性能计算机(High Performance Computer)。
计算密集型(Compute-Intensive)应用数据密集型(Data-Intensive)应用网络密集型(Network-Intensive)应用HPCC:高性能计算和通信(High-Performance Computing andCommunications:HPCC)分布式高性能计算、高速网络和Internet的使用分布式计算(Distributed Computing)更着重于功能而不是性能的增加网格计算(Grid Computing)分布式高性能计算(Distributed, High Performance Computing:DHPC),或称元计算(Meta computing)单指令单数据流:SISD 普及程度:MIMD > SIMD > MISD单指令多数据流:SIMD多指令单数据流:MISD多指令多数据流:MIMD⏹对称多处理(共享存储并行)机(SMP:Symmetric MultiProcessing);⏹分布共享存储多处理机(DSM:Distributed Shared Memory);⏹大规模并行机(MPP:Massively Parallel Processors);⏹工作站(微机)机群(COW:Cluster Of Workstation、Beowulf PC-Cluster);⏹并行向量多处理机(PVP:Parallel Vector Processors)均匀访存模型(UMA:Uniform Memory Access)非均匀访存模型(NUMA:Nonuniform Memory Access)Cache一致性非均匀访存模型(CC-NUMA:Coherent-Cache Nonuniform Memory Access)分布式访存模型(DMA:Distributed Memory Access)2. 试比较PVP、SMP、MPP、DSM 和Cluster 并行机结构的不同点,以典型系统举例说明。
SMP:对称多处理器,共享存储,高速缓存一致性,低通信延迟,不可扩放性SSMP:可扩放共享存储多处理机,共享存储,扩放性好CC-NUMA:非均匀存储访问,高速缓存一致性,扩放性好MPP:大规模处理器数,分布存储,使用物理分布的存储器和I/O,扩放性好DSM:存储器物理分布,通过目录实现共享存储3. 列出常用静态和动态网络的主要参数(节点度、直径、对剖带宽和链路数)以及复杂度、网络性能、扩展性和容错性等。
常用的标准互联网络有哪些?并行机规模:并行机包含的结点总数,或者包含的CPU总数;结点度:互联网络拓扑结构中联入或联出的一个结点的边的条数,称为该结点的度;结点距离:两个结点之间跨越的图的边的条数;网络直径:网络中任意两个结点之间的最长距离;点对点带宽:图中边对应的物理联接的物理带宽;点对点延迟:图中任意两个结点之间的一次零长度消息传递必须花费的时间。
延迟与结点间距离相关,其中所有结点之间的最小延迟称为网络的最小延迟,所有结点之间的最大延迟称为网络的最大延迟;折半宽度:对分网络成两个部分(它们的结点个数至多相差1)所必须去掉的边的网络带宽的总和;总通信带宽:所有边的带宽之和快速以太网、FDDI、Switcher、ATM、Myrinet 、nfiniband、Qudrics、HiPPI4. 比较UMA、NUMA(CC-NUMA、COMA、NCC-NUMA)和NORMA 存储器体系结构的主要特征,并以典型系统来说明其优缺点。
UMA(Uniform Memory Access)模型是均匀存储访问模型的简称。
其特点是:物理存储器被所有处理器均匀共享;所有处理器访问任何存储字取相同的时间;每台处理器可带私有高速缓存;外围设备也可以一定形式共享。
NUMA(Nonuniform Memory Access)模型是非均匀存储访问模型的简称。
特点是:被共享的存储器在物理上是分布在所有的处理器中的,其所有本地存储器的集合就组成了全局地址空间;处理器访问存储器的时间是不一样的;访问本地存储器LM或群内共享存储器CSM较快,而访问外地的存储器或全局共享存储器GSM较慢(此即非均匀存储访问名称的由来);每台处理器照例可带私有高速缓存,外设也可以某种形式共享COMA(Cache-Only Memory Access)模型是全高速缓存存储访问的简称。
其特点是:各处理器节点中没有存储层次结构,全部高速缓存组成了全局地址空间;利用分布的高速缓存目录D进行远程高速缓存的访问;COMA中的高速缓存容量一般都大于2 级高速缓存容量;使用COMA时,数据开始时可任意分配,因为在运行时它最终会被迁移到要用到它们的地方。
CC-NUMA(Coherent-Cache Nonuniform Memory Access)模型是高速缓存一致性非均匀存储访问模型的简称。
其特点是:大多数使用基于目录的高速缓存一致性协议;保留SMP结构易于编程的优点,也改善常规SMP的可扩放性;CC-NUMA实际上是一个分布共享存储的DSM多处理机系统;它最显著的优点是程序员无需明确地在节点上分配数据,系统的硬件和软件开始时自动在各节点分配数据,在运行期间,高速缓存一致性硬件会自动地将数据迁移至要用到它的地方。
NORMA(No-Remote Memory Access)模型是非远程存储访问模型的简称。
NORMA的特点是:所有存储器是私有的;绝大数NUMA都不支持远程存储器的访问;在DSM中,NORMA就消失了。
5. 比较并行计算模型PRAM、BSP 和logP。
评述它们的差别、相对优点以及在模型化真实并行计算机和应用时的局限性。
PRAM模型由Fortune和Wyllie1978年提出,又称SIMD-SM模型。
有一个集中的共享存储器和一个指令控制器,通过SM的R/W交换数据,隐式同步计算优点:适合并行算法表示和复杂性分析,易于使用,隐藏了并行机的通讯、同步等细节。
缺点:不适合MIMD并行机,忽略了SM的竞争、通讯延迟等因素BSP模型由Valiant(1990)提出的,“块”同步模型,是一种异步MIMD-DM模型,支持消息传递系统,块内异步并行,块间显式同步。
p :处理器数(带有存储器)l :同步障时间(Barrier synchronization time)g :带宽因子▪ 计算过程由若干超级步组成, 每个超级步计算模式为左图 优缺点强调了计算和通讯的分离, 提供了一个编程环境,易于 程序复杂性分析。
但需要显式同步机制,限制至多h 条 消息的传递等。
logP 模型由Culler(1993)年提出的,是一种分布存储的、点到点通讯的多处理机模型,其中通讯由一组参数描述,实行隐式同步。
模型参数L :network latencyo :communication overhead g :gap=1/bandwidth P :#processors注:L 和g 反映了通讯网络的容量 优缺点捕捉了MPC 的通讯瓶颈,隐藏了并行机的网络拓扑、路由、协议,可以应用到共享存储、消息传递、数据并行的编程模型中;但难以进行算法描述、设计和分析。
BSP vs. LogPBSP →LogP :BSP 块同步→BSP 子集同步→BSP 进程对同步=LogP BSP 可以常数因子模拟LogP ,LogP 可以对数因子模拟BSP BSP =LogP+Barriers -OverheadBSP 提供了更方便的程设环境,LogP 更好地利用了机器资源 BSP 似乎更简单、方便和符合结构化编程6. 比较在PRAM 模型和BSP 模型上,计算两个N 阶向量内积的算法及其复杂度。
设两个向量分别为A 和B PRAM :Step1 :每个处理器处理A 的N/P 个数值和B 的N/P 个数值,共N/P 次乘法和N/P 次加法 Setp2:按照树递归方法计算局部和,共logP各处理器局部计算全局通信路障同步图4.3BSP:2n/P+logP*g+logP*l+logP7. 什么是加速比(speed up)、并行效率(efficiency)和可扩展性(scalability)? 如何描述在不同约束下的加速比?约束条件:8. 如何进行并行计算机性能评测?什么是基准测试程序?P95基准测试程序(Benchmark)用于测试和预测计算机系统的性能,揭示不同结构机器的长处和短处,为用户决定购买或使用那种机器最合适他们的应用要求提供决策。
/////////////////////////////////////////9. 什么是可扩放性测量标准?等效率函数的涵义是什么?什么是可扩放性测量标准:等效率测度(ffi i i )• Efficiency Metrics)效率:加速比/处理器数简单情况下能得分析结果• 等速度测度(Speed Metrics)速度:每秒处理的数据量便于通过实验数据得到结果• 平均时延测度(Latency Metrics)时延:理想并行时间与实际并行时间的差距便于通过实验数据得到结果等效率函数的涵义:如果问题规模W 保持不变,处理器数p增加,开销To增大,效率E下降。
为了维持一定的效率(介于0与1之间),当处理数p增大时,需要相应地增大问题规模W的值由此定义函数f E( P)为问题规模W随处理器数变化。
fE(p)p的函数,为等效率函数。
10. 什么是分治策略的基本思想?举例说明如何应用平衡树方法、倍增技术、和流水线技术。
并行算法的基本设计技术• 平衡树方法• 倍增技术• 分治策略• 划分原理• 流水线技术什么是分治策略的基本思想:将原问题划分成若干个相同的子问题分而治之,若子问题仍然较大,则可以反复递归应用分治策略处理这些子问题,直至子问题易求解。
举例说明如何应用平衡树方法:设计思想树叶结点为输入,中间结点为处理结点,由叶向根或由根向叶逐层并行处理。
• 示例P149求最大值计算前缀和举例说明如何应用倍增技术:设计思想又称指针跳跃(pointer jumping)技术,特别适合于处理链表或有向树之类的数据结构;当递归调用时,所要处理数据之间的距离逐步加倍,经过k步后即可完成距离为2k的所有数据的计算。