西南第一C:介绍这个城市中的独特魅力

发布时间:2025-10-16 10:23:32

大家好,今天来为大家解答西南第一C:揭秘这个城市中的独特魅力这个问题的一些问题点,包括西南第一c也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~

在我国的西南地区,有一个城市因其独特的地理位置、丰富的文化和美丽的风景而闻名遐迩。这个城市,就是被誉为“西南第一C”的重庆。究竟是什么让重庆成为了“西南第一C”呢?下面,就让我们一起揭开这个神秘面纱。

一、地理优势:山水之城,四通八达

重庆地处长江和嘉陵江交汇处,素有“山城”之称。这座城市依山傍水,风景秀丽,被誉为“山水之城”。重庆地处西南交通枢纽,拥有重庆江北国际机场、重庆火车站等交通设施,四通八达,方便快捷。

交通设施介绍
重庆江北国际机场重庆江北国际机场是西南地区最大的机场,拥有国内外航线近200条。
重庆火车站重庆火车站是西南地区的重要铁路枢纽,连接全国各地。

二、文化底蕴:巴渝文化,传承千年

重庆是一座历史悠久的城市,拥有丰富的文化遗产。巴渝文化是重庆最具代表性的文化,源远流长。巴渝文化融合了巴族、蜀族、楚族等多种民族的文化元素,形成了独特的文化特色。

文化遗产介绍
大足石刻大足石刻位于重庆市大足区,是世界文化遗产,被誉为“东方雕塑艺术宝库”。
洪崖洞洪崖洞是重庆最具代表性的建筑群,以其独特的吊脚楼和石板路而闻名。

三、美食诱惑:火锅之都,麻辣鲜香

重庆被誉为“火锅之都”,这里的火锅以其麻辣鲜香、口感独特而闻名遐迩。重庆火锅种类繁多,有传统的牛油锅、清汤锅、鸳鸯锅等,满足不同口味的需求。

美食推荐介绍
重庆火锅以牛油为底料,麻辣鲜香,辣而不燥,深受食客喜爱。
小面重庆小面以其独特的调料和口感而著称,是重庆人日常饮食的重要组成部分。

四、旅游胜地:山城夜景,美不胜收

重庆的夜景美不胜收,被誉为“山城夜景”。夜晚的重庆,灯火辉煌,山城夜景独具特色。游客可以乘坐长江索道,俯瞰整个山城美景,感受重庆的独特魅力。

旅游景点介绍
长江索道长江索道是重庆的标志性建筑,游客可以乘坐索道俯瞰整个山城美景。
洪崖洞洪崖洞是重庆最具代表性的建筑群,夜晚的洪崖洞灯火辉煌,美不胜收。

五、经济发展:内陆开放高地,潜力无限

近年来,重庆经济发展迅速,成为内陆开放高地。重庆自贸区、中新互联互通项目等一批国家级战略的实施,为重庆经济发展注入了强大动力。

经济发展介绍
重庆自贸区重庆自贸区是全国首个内陆自贸区,拥有优越的区位优势和开放的政策。
中新互联互通项目中新互联互通项目是重庆与新加坡合作的重点项目,涵盖交通、物流、信息等多个领域。

重庆这座“西南第一C”城市,以其独特的地理优势、丰富的文化底蕴、诱人的美食诱惑、美丽的山城夜景和迅速发展的经济实力,吸引了无数游客前来观光旅游。未来,重庆将继续发挥自身优势,为实现全面建设社会主义现代化国家的宏伟目标贡献力量。

第一次世界大战中的德国知名航空武器

第一次世界大战中的德国知名航空武器

1914年5月进入德国海军服役的L.3号齐柏林飞艇。该艇于1915年1月19日从北海上空飞入英国领空,轰炸了英国东海岸重要港口大雅茅斯。L.3号飞艇在2380米高空投下了22颗炸弹,造成2名平民死亡。这是英国遭受的首次空袭,也是世界上第一场战略轰炸行动。

1915年4月3日进入德国陆军服役的LZ.38号飞艇。该艇在赫普特姆恩.埃里希.林纳兹上尉的指挥下于1915年5月31日晚22点25分对伦敦实施了空袭。这场空袭行动持续了20分钟,投弹1.36吨。伦敦共有7栋楼房被毁、超过41处地方起火、经济损失18596英镑;此外还有7人死亡、31人受伤,死者中有2个孩子。这是伦敦第一次遭受空中打击,民众对此恐慌不已。

1915年2月完工的L.9号飞艇,隶属于德国海军。

1915年6月6日晚,德国陆海军飞艇部队首次联合执行空袭英国的任务,L.9号飞艇在德国海军最出色的飞艇指挥官海因里希.马蒂上尉的指挥下轰炸了英格兰东部沿海城市赫尔,造成64人死亡。

这是英国第一次遭受较严重的空袭伤亡。

1915年5月4日加入德国陆军的LZ.37号飞艇。

该艇在1915年6月6日夜准备向伦敦发动攻击,但浓雾迫使它返航。当它于6月7日凌晨在冈特罗德基地上空下降高度时,遭遇了前来袭击埃弗勒飞艇基地的4架英国海航飞机中的一架,即由沃纳福德少尉驾驶的3253号莫拉纳.索尼埃MS.L型单翼机。

LZ.37号飞艇最终被沃纳福德少尉投下的6枚小型炸弹命中,化为燃烧的残骸坠向大地,全部艇员中只有一位名叫穆勒的三级中士侥幸存活。

LZ.37号是第一艘被敌军飞行器击落的德国飞艇。

1915年加入德国海军的L.10号飞艇。该艇在1915年8月17日22点32分至22点43分在弗雷德里希.文克中尉的指挥下成功的对伦敦实施了轰炸。这次轰炸造成伦敦10人死亡、48人受伤,此外伦敦有超过54栋房屋毁伤、圣.奥吉斯丁教堂被烧毁,经济损失30750英镑。

不幸的是,1915年9月3日,L.10号飞艇在执行完北海上空的巡逻任务返航时,遭遇了可怕的雷暴。L.10号当场被闪电击中,发生爆炸,坠落在库克斯港附近的沙滩上。文克中尉及其手下艇员全部丧生。

1915年2月完工的L.13号飞艇,隶属于德国海军。1915年9月8日晚,该艇在海因里希.马蒂上尉的指挥下空袭了伦敦。

空袭从当天晚上22点40分持续到23点左右,伦敦共有22人死亡、87人受伤、经济损失达到了惊人的530787英镑,这是整个一战期间英国遭受的单艇空袭损失之最。

英国媒体将这个恐怖的夜晚称作“齐柏林的大屠杀”。

1916年服役的德国陆军SL.11号飞艇。

1916年9月2日德国海陆军飞艇部队共出动15艘飞艇攻击伦敦,SL.11号飞艇作为其中一员,在威尔赫姆.施拉姆上尉的指挥下于当晚22点40分左右进入海岸线,准备迂回到伦敦西南方向发动攻击。

(这是它首次执行任务)但英国防空部队早有警觉。当晚23时,英国第39中队出动飞机巡逻,其中包括B小队队长威廉姆.罗宾逊少尉驾驶的BE.2c型飞机。

9月3日凌晨2点14分,SL.11号飞艇在投弹时被探照灯锁定,此时追击它的罗宾逊发动了攻击,在耗尽3个弹鼓后,它变为了火球,坠落在了库弗雷,施拉姆与其艇员全部丧生。

SL.11号飞艇的损失是“齐柏林大恐慌”的转折点,至此以后德军飞艇损失直线上升,德国陆军的航空武器们也因为它的损失而退出了英国的天空,直到1917年的夏天。

德国海军在1915年7月订购的“超级齐柏林”飞艇之一:L.31号。1916年10月1日,德国海军出动11艘飞艇空袭伦敦与密德兰,但恶劣的天气导致只有海因里希.马蒂上尉指挥的L.31号飞艇抵达伦敦,当晚23点38分,该艇遭到了驻纽曼和特姆普勒.豪斯的英军高射炮的炮击。23点45分,第39中队的伍尔斯坦.特姆佩斯特少尉捕捉到了L.31号飞艇。在艰难的追击后,少尉通过三次攻击摧毁了L.31号飞艇。这艘飞艇最终坠落在了赫特福德郡的波特斯.巴,艇上19名乘员全部阵亡,包括德国最成功的飞艇艇长海因里希.马蒂上尉。

“The Five O'Clock Taube”!!1914年8月30日五点钟,冯.希德森中尉驾驶这架“鸽子”式单翼侦察机首次空袭巴黎,投下了3颗3千克炸弹和三捆传单,引发了当地人不小的恐慌。传单上写道:“德国军队已站在巴黎的大门前。除了投降,你们别无选择。”

编号E.5/15的福克E.I单翼战斗机。福克E.I单翼战斗机是第一种安装了机枪同步协调器的飞机。1915年7月1日,德国飞行员库特.温特根驾驶这架E.5/15号福克E.I战斗机在佛兰德上空击落了一架法军的莫拉纳.索尼埃MS.L型单翼机。这是福克单翼战斗机的第一场胜利,也是“福克式灾难”的序章。

编号C.766/16的信天翁C.III侦察机,1916年8月隶属于东线的第10飞行队。这架属于埃尔温.波姆的飞机有着绚丽的涂装:机身右侧画着飞龙、左侧绘有巨鳄。

1916年8月2日,波姆驾驶这架信天翁C.III侦察机与驾驶纽波特战斗机的俄国王牌飞行员爱德华.马蒂诺维奇.帕普展开空战,最终波姆用自己灵活的技巧让观察员拉德梅切得以重创敌机。帕普险些不治身亡。

编号841、外号“狼崽”的弗雷德里希沙芬FF.33E水上飞机,隶属于“狼”号辅助巡洋舰。1916年11月30日,德国海军“狼”号辅助巡洋舰以袭击舰的身份驶离基尔港,开始了远涉印度洋与太平洋的漫长征途,到1918年1月12日,该舰开始了返回基尔港的旅途。在此期间,841号飞机共出动56次、飞行总时长达61小时52分钟,它协助“狼”号辅助巡洋舰俘虏或摧毁了27艘协约国商船,并帮助“狼”号摆脱了超过50艘协约国军舰的追捕。值得称奇的是,841号飞机飞过3个不同的大洋。

隶属于第2b飞行队的罗兰C.II型侦察机,飞行员是未来的空战王牌、“黑骑士”爱德华.瑞特.冯.施莱赫。施莱赫是为数不多的可用该型飞机执行护航任务的精英飞行员,为此他的罗兰C.II上安装有2-3挺机枪。

施莱赫后来因其卓越的才能在1917年2月接手第28b飞行队,然后在5月加入第21狩猎中队,彻底与自己并肩作战了一年之多的爱机告别。这架罗兰C.II通体天蓝色涂装,机首绘有鱼眼和鱼嘴图案,被认为是最著名的罗尔C.II的形象。

坠毁的信天翁D.I战斗机,隶属于第2狩猎中队。1916年10月28日,第2狩猎中队长奥斯瓦尔德.波尔克上尉驾驶这架木色涂装的信天翁战斗机带队拦截英国皇家陆航第24中队,结果在战斗中,波尔克为躲避迎面而来的敌军战斗机,飞机机翼不慎与自己的僚机相撞,最终机毁人亡。波尔克上尉死时只有25岁。

1918年完工的AEG G.IVk反坦克飞机。为了获得从空中打击协约国坦克的强大力量,在1917年10月对性能出色的AEG G.IV近距离战术支援中型轰炸机进行改造,得到了一种安有20毫米炮的反坦克平台,并于1917年12月的前线测试中得到了良好成绩。于是军方在1918年向AEG公司下发了5架的订单。

这种独特的反坦克攻击机拥有2门穿甲能力较强的贝克M2型20毫米机关炮、还可携带1枚12.5kg燃烧弹和4枚50kg高爆弹,在机身底部、两侧以及发动机舱还安装了装甲。在1918年2月、4月对该型飞机的测试都获得了较好成绩。可惜的是,这5架AEG G.IVk反坦克飞机还没有来得及发挥威力,一战就结束了。人们最终也只能想象它在空中扫射英国坦克的场景。

虽然遗憾,但AEG G.IVk作为第一种专业反坦克攻击机,依然有着其深远的历史意义。

编号406/16的戈塔G.IV重型轰炸机,隶属于德意志帝国陆军统帅部直属第3轰炸机联队。1917年5月25日,该机作为入侵英国的23架戈塔G.IV重型轰炸机之一,轰炸了英国肯特郡沿海港口小城福克斯通。这一天福克斯通被162枚高爆炸弹击中(多为12.5kg、50kg级),有95人死亡、192人受伤。(相比之下,齐柏林飞艇的首次空袭区区造成4人死亡、16人受伤,高下立判)

停泊在根特机场的戈塔G.IV重型轰炸机。这架画有“BW”字样的飞机参与了1917年6月5日对英国肯特郡希尔尼斯的轰炸。这一天德军重型轰炸机群在当地投掷了74枚高爆炸弹,造成13人死亡、34人受伤。

1917年6月13日在伦敦上空飞行的604/16号戈塔G.IV重型轰炸机。这一天18架德军轰炸机在伦敦投掷了4.5吨炸弹,造成162人死亡、486人受伤。

1917年晚夏加入第3轰炸机联队的670/16号戈塔G.V重型轰炸机。该机于1917年9月5日参与了对英国展开的夜间轰炸,造成157名英国人死亡。

1917年1月,第11狩猎中队长曼弗雷德.冯.里希特霍芬上尉获得了这架信天翁D.III战斗机,并标志性的将它涂成大红色。1917年4月,英国皇家陆军航空队在阿拉斯地区出动大量飞机支援法国地面部队的进攻行动,结果遭受到了装备信天翁D.III战斗机的德国狩猎中队们的重创,损失了245架各类飞机。在这个“血腥4月”中,第11狩猎中队以89架总战绩夺得了MVP,而他们的中队长里希特霍芬上尉驾驶自己的信天翁D.III击落了21架英国飞机,他的孪生弟弟兼部下洛塔尔.冯.里希特霍芬击落了15架英国飞机。编号425/17的大红色福克Dr.I三翼战斗机是最令人印象深刻的“红男爵”座驾,也是这位一战最伟大的空战之星的陨落之所。

大学物理A2作业题答案 西南科技大学的

答案

作业题(一)

一、1-8 CBACADDC

二、

9.-20E0/ 3; 40E0/ 3

10.-3/(20);-/(20);/(20); 3/(20)

11.;从O点指向缺口中心点.

12. Q/0;=0,

三、

13.解:在处取电荷元,其电荷为

dq=dl=0Rsind

它在O点产生的场强为

3分

在x、y轴上的二个分量

dEx=-dEcos

dEy=-dEsin

对各分量分别求和=0

14.解:设坐标系如图所示.将半圆柱面划分成许多窄条.dl宽的窄条的电荷线密度为

取位置处的一条,它在轴线上一点产生的场强为

如图所示.它在x、y轴上的二个分量为:

dEx=dE sin, dEy=-dE cos

对各分量分别积分

场强

15.解:在球内取半径为r、厚为dr的薄球壳,该壳内所包含的电荷为

在半径为r的球面内包含的总电荷为

(r≤R)

以该球面为高斯面,按高斯定理有

得到,(r≤R)

方向沿径向,A>0时向外, A<0时向里.

在球体外作一半径为r的同心高斯球面,按高斯定理有

得到,(r>R)

方向沿径向,A>0时向外,A<0时向里.

16.解:设闭合面内包含净电荷为Q.因场强只有x分量不为零,故只是二个垂直于x轴的平面上电场强度通量不为零.由高斯定理得:

-E1S1+ E2S2=Q/0( S1= S2=S) 3分

则 Q=0S(E2- E1)=0Sb(x2- x1)

=0ba2(2a-a)=0ba3= 8.85×10-12 C

作业题(二)

一、1-8 DBCDDACB

二、

9. 10cm 10.

11. Q/(40R2); 0; Q/(40R); Q/(40r2)

12.单位正电荷在静电场中沿任意闭合路径绕行一周,电场力作功等于零有势(或保守力)

三、

13.解:将题中的电荷分布看作为面密度为的大平面和面密度为-的圆盘叠加的结果.选x轴垂直于平面,坐标原点O在圆盘中心,大平面在x处产生的场强为



圆盘在该处的场强为



∴

该点电势为

14.解:由高斯定理可知空腔内E=0,故带电球层的空腔是等势区,各点电势均为U.

在球层内取半径为r→r+dr的薄球层.其电荷为

dq= 4r2dr

该薄层电荷在球心处产生的电势为

整个带电球层在球心处产生的电势为

因为空腔内为等势区所以空腔内任一点的电势U为

若根据电势定义计算同样给分.

15.解:设内球上所带电荷为Q,则两球间的电场强度的大小为

(R1<r<R2)

两球的电势差

∴=2.14×10-9 C

16.解:设原点O在左边导线的轴线上,x轴通过两导线轴线并与之垂直.在两轴线组成的平面上,在R<x<(d-R)区域内,离原点距离x处的P点场强为

则两导线间的电势差

作业题(三)

一、1-8 CBBBDBCB

二、

/(2r);/(20r r)

10.

11.;

12.无极分子;电偶极子

三、

13.解:(1)由静电感应,金属球壳的内表面上有感生电荷-q,外表面上带电荷q+Q.

(2)不论球壳内表面上的感生电荷是如何分布的,因为任一电荷元离O点的距离都是a,所以由这些电荷在O点产生的电势为

(3)球心O点处的总电势为分布在球壳内外表面上的电荷和点电荷q在O点产生的电势的代数和

14.解:设导体球带电q,取无穷远处为电势零点,则

导体球电势:

内球壳电势:

二者等电势,即

解得

15.解:(1)令无限远处电势为零,则带电荷为q的导体球,其电势为

将dq从无限远处搬到球上过程中,外力作的功等于该电荷元在球上所具有的电势能

(2)带电球体的电荷从零增加到Q的过程中,外力作功为

16.解:设内外圆筒沿轴向单位长度上分别带有电荷+和,根据高斯定理可求得两

圆筒间任一点的电场强度为

则两圆筒的电势差为

解得

于是可求得A点的电场强度为

= 998 V/m方向沿径向向外

A点与外筒间的电势差:

= 12.5 V

作业题(四)

一、1-8 C C D C B D B A

二、

9. 1:1 10. 0; 11. 12.

13.解:(1)圆柱形载流导体在空间的磁感强度的分布为

∴穿过ABCD的为

(2)圆筒载流导体在空间的磁感强度分布为

穿过 ABCD的Φ为:=

(3)在题给条件下,筒壁中 0<B<0I/(2R),B为有限值,当壁厚趋于零时壁截面上磁通量趋于零,即,可得

14.解:将导线分成1、2、3、4四部份,各部分在O点产生的磁感强度设为B1、B2、B3、B4.根据叠加原理O点的磁感强度为:

∵、均为0,故 2分

方向 2分

方向

其中,

∴方向

15.解:由毕奥-萨伐尔定律可得,设半径为R1的载流半圆弧在O点产生的磁感强度为B1,则

同理,

∵∴

故磁感强度

16.解:如图所示,圆筒旋转时相当于圆筒上具有同向的面电流密度i,

3分

作矩形有向闭合环路如图中所示.从电流分布的对称性分析可知,在上各点的大小和方向均相同,而且的方向平行于,在和上各点的方向与线元垂直,在,上各点.应用安培环路定理

可得

圆筒内部为均匀磁场,磁感强度的大小为,方向平行于轴线朝右.

作业题(五)

一、1-8 ABAACBDB

二、 9. 10. 11. 12.

三、

.

13.解:电子进入磁场作圆周运动,圆心在底边上.当电子轨迹与上面边界相切时,对应最大速度,此时有如图所示情形.

由,求出v最大值为

14.解:考虑半圆形载流导线CD所受的安培力

列出力的平衡方程式

故:

15.解:(1) S= ab=5×10-3 m2

pm= SI=1×10-2(A•m2),=4.33×10-2 N•m

,=2.16×10-3 kg•m2

(2)令从到的夹角为,∵与角位移d的正方向相反

=2.5×10-3 J

16.解:由安培环路定理:

0< r<R1区域:

R1< r<R2区域:

R2< r<R3区域:

r>R3区域: H= 0,B= 0

作业题(六)

一、1-8 D A B A B D D A

二、

9. vBLsin; a

10.; O点

11.

12.减小

三、

13.解:大小:=dd tS dB/ d t

=S dB/ d t=

=3.68 mV

方向:沿adcb绕向.

14.解:(1)设线圈转至任意位置时圆线圈的法向与磁场之间的夹角为,则通过该圆线圈平面的磁通量为

,

在任意时刻线圈中的感应电动势为

当线圈转过时,t=T/4,则 A

(2)由圆线圈中电流Im在圆心处激发的磁场为

6.20×10-4 T

方向在图面内向下,故此时圆心处的实际磁感强度的大小

T

方向与磁场的方向基本相同.

15.解:由题意,大线圈中的电流I在小线圈回路处产生的磁场可视为均匀的.

故穿过小回路的磁通量为

由于小线圈的运动,小线圈中的感应电动势为

当x=NR时,小线圈回路中的感应电动势为

16.解:动生电动势

为计算简单,可引入一条辅助线MN,构成闭合回路MeNM,闭合回路总电动势

2分

负号表示的方向与x轴相反.

方向N→M

作业题(七)

一、1-8 ACDCACCA

二、

9. 2(n1) e/; 4×103

10.(1)使两缝间距变小.

(2)使屏与双缝之间的距离变大

11. 2( n– 1) e–/2或者2( n– 1) e+/2

12. 539.1

三、

13.解:已知:d=0.2 mm,D=1 m,l=20 mm

依公式:

∴=4×10-3 mm=4000 nm

故当 k=101= 400 nm

k=92=444.4 nm

k=83= 500 nm

k=74=571.4 nm

k=65=666.7 nm

这五种波长的光在所给观察点最大限度地加强.

14.解:(1)x=20 D/ a

=0.11 m

(2)覆盖云玻璃后,零级明纹应满足

(n-1)e+r1=r2

设不盖玻璃片时,此点为第k级明纹,则应有

r2-r1=k

所以(n-1)e= k

k=(n-1) e/=6.96≈7

零级明纹移到原第7级明纹处

15.解:第四条明条纹满足以下两式:

,即 2,即

第4级明条纹的位移值为

x=

(也可以直接用条纹间距的公式算,考虑到第四明纹离棱边的距离等于3.5个明纹间距.)

16.解:根据暗环半径公式有

由以上两式可得

=4 m

作业题(八)答案

一、1-8 B C B C C B D B

二、9. 1.2; 3.6

10. 4第一暗

11.一;三

12. 6250Å(或625 nm)

13.解:(1)由单缝衍射暗纹公式得

由题意可知,

代入上式可得

(2)(k1= 1, 2,……)

(k2= 1, 2,……)

若k2= 2k1,则1=2,即1的任一k1级极小都有2的2k1级极小与之重合.

14.解:(1)由单缝衍射明纹公式可知

(取k=1)

,

由于,

所以

则两个第一级明纹之间距为

=0.27 cm

(2)由光栅衍射主极大的公式

且有

所以=1.8 cm

15.解:(1)由光栅衍射主极大公式得

a+ b==2.4×10-4 cm

(2)若第三级不缺级,则由光栅公式得

由于第三级缺级,则对应于最小可能的a,方向应是单缝衍射第一级暗纹:两式比较,得

a=(a+ b)/3=0.8×10-4 cm

(3),(主极大)

,(单缝衍射极小)(k'=1,2,3,......)因此 k=3,6,9,........缺级.

又因为kmax=(a+b)/4,所以实际呈现k=0,±1,±2级明纹.(k=±4

在/ 2处看不到.)

16.解:由光栅衍射主极大公式得

4分当两谱线重合时有1=2

即.......

两谱线第二次重合即是

, k1=6, k2=4

由光栅公式可知d sin60°=61

=3.05×10-3 mm

作业题九

一、选择题 1-8 ABBECBDC

二、填空题

9. 2;1/4

10. 2I

11.

12.完全(线)偏振光;垂直于入射面;部分偏振光

三、计算题

13.解:设第二个偏振片与第一个偏振片的偏振化方向间的夹角为.透过第一个偏振片后的光强 I1=I0/ 2.

透过第二个偏振片后的光强为I2,由马吕斯定律,

I2=(I0/2)cos2

透过第三个偏振片的光强为I3,

I3=I2 cos2(90°-)=(I0/ 2) cos2 sin2(I0/ 8)sin22

由题意知 I3=I2/ 16

所以 sin22= 1/ 2,

=22.5°

14.解:(1)透过第一个偏振片的光强I1

I1=I0 cos230°

=3 I0/ 4

透过第二个偏振片后的光强I2, I2=I1cos260°

=3I0/ 16

(2)原入射光束换为自然光,则

I1=I0/ 2

I2=I1cos260°=I0/ 8

15.解:由布儒斯特定律

tg i0=1.33

得 i0=53.1°

16.解:(1)设该液体的折射率为n,由布儒斯特定律

tgi0=1.56/ n

得 n=1.56/ tg48.09°=1.40

(2)折射角

r=0.5-48.09°=41.91°(=41°)

作业题(十)

一、1-8 D D A C C C B C

二、

9.;;

10. 3.82×103

11. 5×1014;2

12. 0.0549

三、

13.解:(1)由

(恒量)

由此可知,对不同金属,曲线的斜率相同.

(2) h= etg

=6.4×10-34 J•s

14.解:(1) eV

n=4 2分

(2)可以发出41、31、21、43、42、32六条谱线.

能级图如图所示.

15.解:(1) 2.86 eV.

(2)由于此谱线是巴耳末线系,其 k=2 eV(E1=-13.6 eV)

(3)可发射四个线系,共有10条谱线.见图

波长最短的是由n=5跃迁到n=1的谱线.

西南民族大学怎么样

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在武书连2021中国大学排名中,西南民族大学位于第249位。

在中国科教网2021中国大学排名中,西南民族大学位于第314位。

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以上内容参考百度百科-西南民族大学

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