第9章习题答案

第九章 课后习题解答桂林理工大学 理学院 胡光辉（《大学物理·下册》主编：肖剑荣 梁业广 陈鼎汉 李明）9-1一个沿轴作简谐振动的弹簧振子，振幅为，周期为，其振动方程用余弦函数表示．如果时质点的状态分别是：(1)；(2)过平衡位置向正向运动；(3)过处向负向运动； (4)过处向正向运动．试求出相应的初位相，并写出振动方程．解：因为 将以上初值条件代入上式，使两式同时成立之值即为该条件下的初位相．故有 9-2一质点沿x 轴做简谐振动，振幅为0.12m ，周期为2s ，当t=0时，质点的位置在0.06m 处，且向x 轴正方向运动，求； （1）质点振动的运动方程；（2）t=0.5s 时，质点的位置、速度、加速度；（3）质点x=-0.06m 处，且向x 轴负方向运动，在回到平衡位置所需最短的时间。

解 （1）由题意可知：可求得（初速度为零），所以质点的运动方程为 x A T 0=t A x -=02A x =2Ax -=îíì-==0000sin cos f w f A v A x )2cos(1p p p f +==t T A x )232cos(232p p p f +==t T A x )32cos(33p p pf +==t T A x )452cos(454p p pf +==t T A x 0020.12,,cos A m x A Tp w p j ====03p j =-（2） 任意时刻的速度为所以 任意时刻的加速度为所以（3）根据题意画旋转矢量图。

由图可知，质点在x=-0.06m 处，且向x 轴负方向运动，再回到平衡位置相位的变化为所以9-3 质量为的小球与轻弹簧组成的系统，按的规律作谐振动，求：(1)振动的周期、振幅和初位相及速度与加速度的最大值；(2)最大的回复力、振动能量、平均动能和平均势能，在哪些位置上动能与势能相等?0.12cos 3x t p p æö=-ç÷èø0.50.12cos 0.50.1()3t x m p p =æö=-=ç÷èø0.12sin 3v t p p p æö=--ç÷èø10.50.12cos 0.50.19()3t v m s p p p -=æö=--=-•ç÷èø20.12cos 3a t p p p æö=--ç÷èø()220.50.12cos 0.5 1.03t a m s p p p -=æö=--=-•ç÷èø325236j p p p D =-=()50.8336t s jw D D ==»kg 10103-´)SI ()328cos(1.0p p +=x(3)与两个时刻的位相差；解：(1)设谐振动的标准方程为，则知：又(2)当时，有，即 ∴ (3)9-4 原长为0.50m 的弹簧，上端固定，下端挂一质量为0.1kg 的砝码。

9-1两个半径分别为R 和r 的同轴圆形线圈相距x ，且R >>r ，x >>R ．若大线圈通有电流I 而小线圈沿x 轴方向以速率v 运动，试求小线圈回路中产生的感应电动势的大小． 解：在轴线上的磁场()()22003322222IR IR B x R x R xμμ=≈>>+32202xr IR BS πμφ==v xr IR dt dx x r IR dt d 422042202332πμπμφε=--=-=9-2如图所示，有一弯成θ 角的金属架COD 放在磁场中，磁感强度B ϖ的方向垂直于金属架COD 所在平面．一导体杆MN 垂直于OD 边，并在金属架上以恒定速度v ϖ向右滑动，v ϖ与MN 垂直．设t =0时，x = 0．求当磁场分布均匀，且B ϖ不随时间改变，框架内的感应电动势i ε．解：12m B S B xy Φ=⋅=⋅,θtg x y ⋅=,vt x =22212/()/i d dt d Bv t tg dt Bv t tg εϕθθ=-=-=⋅，电动势方向：由M 指向N9-3 真空中，一无限长直导线，通有电流I ，一个与之共面的直角三角形线圈ABC 放置在此长直导线右侧。

已知AC 边长为b ，且与长直导线平行，BC 边长为a ，如图所示。

若线圈以垂直于导线方向的速度v 向右平移，当B 点与直导线的距离为d 时，求线圈ABC 内的感应电动势的大小和方向。

解：当线圈ABC 向右平移时，AB 和AC 边中会产生动生电动势。

当C 点与长直导线的距离为d 时，AC 边所在位置磁感应强度大小为：02()IB a d μπ=+AC 中产生的动生电动势大小为：xr IRx vC DOxMθBϖv ϖ02()AC AC IbvBl v a d μεπ==+，方向沿CA 方向如图所示，在AB 边上取微分元dl ，微分元dl 中的动生电动势为，()AB d v B dl ε=⨯⋅v v v其方向沿BA 方向。

第九章习题参考答案9-1对应于图9-la 逻辑图，若输入波形如图9-54所示，试分别画出原态为0和原 态为1对应时刻得Q 和◎波形。

3D 八图9-54逆9-1图解得到的波形如题9-1解图所示。

9-2逻辑图如图9-55所示，试分析它们的逻辑功能，分别画出逻辑符号，列出逻辑 真值表，说明它们是什么类型的触发器。

解 对于（a ）：由图可写出该触发器的输出与输入的逻辑关系式为：(9-1)原态为•丿京态为a) b)图9-55题9-2图下面按输入的不同组合，分析该触发器的逻辑功能。

(1) R n =1、S D =0若触发器原状态为0，由式(9-1)可得Q=0、Q =1 ；若触发器原状态为1，由式(9-1) 同样可得Q =0、Q = 1。

即不论触发器原状态如何，只要R D =1、S° =0，触发器将置成0态。

(2) R D=0、S°=l用同样分析可得知，无论触发器原状态是什么 > 新状态总为：Q =1・Q=0，即触发器被置成1态。

(3) R[)=Sj)=0按类似分析可知，触发器将保持原状态不变。

⑷= s° = 1两个“与非”门的输出端Q和Q全为0，这破坏了触发器的逻辑关系，在两个输入信号同时消失后，由于“或非”门延迟时间不可能完全相等，故不能确定触发器处于何种状态。

因此这种情况是不允许出现的。

逻辑真值表如表9-1所示，这是一类用或非门实现的基本RS触发器，逻辑符号如題9-2(a) 的逻辑符号所示。

对于(b)：此图与(a)图相比，只是多加了一个时钟脉冲信号，所以该逻辑电路在CP =1时的功能与(a)相同，真值表与表9-1相同；而在CP=0时相当于(a)中(3)的情况，触发器保持原状态不变。

逻辑符号见趣9-2 (b)逻辑符号。

这是一类同步RS触发器。

Q1000]表9」題9・2 (a)真值表00不变1 1 不定题9・2 (a)的逻辑符号9-3同步RS 触发器的原状态为1，R 、S 和CP 端的输入波形如图9-56所示，试画出 对应的Q 和。

第9章习题解答一、填空1．MS-DOS操作系统由BOOT、IO.SYS、MSDOS.SYS以及 所组成。

2．MS-DOS的一个进程，由程序（包括代码、数据和堆栈）、程序段前缀以及环境块三部分组成。

3．MS-DOS向用户提供了两种控制作业运行的方式，一种是批处理方式，一种是命令处理方式。

4．MS-DOS存储管理规定，从地址0开始每16个字节为一个“节”，它是进行存储分配的单位。

5．MS-DOS在每个内存分区的前面都开辟一个16个字节的区域，在它里面存放该分区的尺寸和使用信息。

这个区域被称为是一个内存分区所对应的内存控制块。

6．MS-DOS有4个存储区域，它们是：常规内存区、上位内存区、高端内存区和扩充内存区。

7．“簇”是MS-DOS进行磁盘存储空间分配的单位，它所含扇区数必须是2的整数次方。

8．当一个目录表里仅包含“.”和“..”时，意味该目录表为空。

9．在MS-DOS里，用文件名打开文件，随后就通过句柄来访问该文件了。

10．在MS-DOS里，把字符设备视为设备文件。

二、选择1．下面对DOS的说法中，B 是正确的。

A．内、外部命令都常驻内存B．内部命令常驻内存，外部命令非常驻内存C．内、外部命令都非常驻内存D．内部命令非常驻内存，外部命令常驻内存2．DOS进程的程序，在内存里 D 存放在一起。

A．总是和程序段前缀以及环境块B．和谁都不C．总是和进程的环境块D．总是和程序段前缀3．MS-DOS启动时能够自动执行的批处理文件名是： C 。

A．CONFIG.SYS B．MSDOS.SYSC．AUTOEXEC.BAT D．4．下面所列的内存分配算法， D 不是MS-DOS采用的。

A．最佳适应法B．最先适应法C．最后适应法D．最坏适应法5．在MS-DOS里，从1024K到1088K的存储区域被称为 D 区。

A．上位内存B．扩展内存C．扩充内存D．高端内存6．MS-DOS的存储管理是对A的管理。

A．常规内存B．常规内存和上位内存C．常规内存和扩展内存D．常规内存和扩充内存7．在下面给出的MS-DOS常用扩展名中，B 不表示一个可执行文件。

第9章 习题参考答案9-1 设一阶非线性系统的微分方程为3x x x =-+试确定系统有几个平衡状态，分析各平衡状态的稳定性，并作出系统的相轨迹。

解 3x x x =-+由30x x -+=解得1230, 1, 1e e e x x x ===-。

作出系统的相轨迹图如下：平衡状态(0, 0)稳定，平衡状态(1, 0), (1, 0)-不稳定。

9-2 已知非线性系统的微分方程为(1) 320x x x ++= (2) 0x xx x ++= (3) 0x x x ++= (4) 2(1)0x x x x --+= 试确定系统的奇点及其类型，并概略绘制系统的相轨迹图。

解 (1) 奇点(0, 0)。

特征方程为2320λλ++=两个特征根为1,21, 2λ=--平衡点(0, 0)为稳定节点。

在奇点附近的概略相轨迹图：x(2) 奇点(0, 0)。

在平衡点(0, 0)的邻域内线性化，得到的线性化模型为0x x +=其特征方程为210λ+=两个特征根为1,2j λ=±平衡点(0, 0)为中心点。

在奇点附近的概略相轨迹图：x(3) 奇点(0, 0)。

原方程可改写为0000x x x x x x x x ++=≥⎧⎨+-=<⎩其特征方程、特征根和类型为21,221,2100.50.866 10 1.618, 0.618 j λλλλλλ⎧++==-±⎪⎨+-==-⎪⎩稳定焦点鞍点 在奇点附近的概略相轨迹图：(4) 奇点(0, 0)。

在平衡点(0, 0)的邻域内线性化，得到的线性化模型为x x x-+=其特征方程为210λλ-+=两个特征根为1,20.50.866jλ=±平衡点(0, 0)为不稳定焦点。

在奇点附近的概略相轨迹图：xx9-3 非线性系统的结构图如图9-48所示。

系统开始是静止的，输入信号r(t)＝4·1(t)，试写出开关线方程，确定奇点的位置和类型，在e-e平面上画出该系统的相平面图，并分析系统的运动特点。

第九章一、判断正误1、烧结中始终可以只有一相是固态。

2、液相烧结与固相烧结的推动力都是表面能。

3、二次再结晶对坯体致密化有利。

4、扩散传质中压应力区空位浓度<无应力区空位浓度<张应力区空位浓度。

5、晶粒长大源于小晶体的相互粘结。

6、一般来说，晶界是气孔通向烧结体外的主要扩散通道。

一般来说，晶界是杂质的富集之地。

二、填空烧结的主要传质方式有：蒸发-凝聚传质、扩散传质、流动传质和溶解-沉淀传质_四种，这四种传质过程的坯体线收缩ΔL/L与烧结时间的关系依次为ΔL/L=0、ΔL/L～t2/5、ΔL/L～t和ΔL/L～t1/3。

三、选择1、在烧结过程中，只改变气孔形状不引起坯体收缩的传质方式是（）。

a．表面扩散b．流动传质c．蒸发-凝聚d．晶界扩散2、在烧结过程中只改变坯体中气孔的形状而不引起坯体致密化的传质方式是（）。

a. 流动传质b. 蒸发—凝聚传质c. 溶解—沉淀d. 扩散传质四、问答题1、典型的传质过程有哪些？各采用什么烧结模型？分析产生的原因是什么？典型的传质过程有：固相烧结的蒸发-凝聚传质、扩散传质，液相烧结的流动传质、溶解-沉淀传质。

固相烧结的蒸发-凝聚传质过程采用中心距不变的双球模型。

固相烧结的扩散传质、液相烧结的流动传质、溶解-沉淀传质过程采用中心距缩短的双球模型。

2、试述烧结的推动力和晶粒生长的推动力。

并比较两者的大小？解：烧结推动力是粉状物料的表面能（γsv）大于多晶烧结体的晶界能（γgb），即γsv>γgb。

晶粒生长的推动力是晶界两侧物质的自由焓差，使界面向晶界曲率半径小的晶粒中心推进。

烧结的推动力较大，约为4~20J/g。

晶粒生长的推动力较小，约为0.4~2J/g，因而烧结推动力比晶粒生长推动力约大十倍。

3、在制造透明Al2O3材料时，原始粉料粒度为2μm，烧结至最高温度保温半小时，测得晶粒尺寸为10μm，试问保温2小时，晶粒尺寸多大？为抑制晶粒生长加入0.1％MgO，此时若保温2小时，晶粒尺寸又有多大？解：（1）G2-G02=kt 102-22 =k.0.5 得k＝192 G2-G02=192*2 G≈20μm(2) G3-G03=kt k=1984 G3 –8=1984*2 G≈15.84μm4、在烧结期间，晶粒长大能促进胚体致密化吗？晶粒长大能够影响烧结速率吗？试说明之解：晶粒生长是界面移动的结果，并不是原子定向向颈部迁移得传质过程，因而不能促进胚体致密化。

第九章一般均衡论和福利经济学1.局部均衡分析与一般均衡分析的关键区别在什么地方？解答：第一，局部均衡分析研究的是单个(产品或要素)市场；其方法是把所考虑的某个市场从相互联系的构成整个经济体系的市场全体中“取出”来单独加以研究。

在这种研究中，该市场商品的需求和供给仅仅被看成是其本身价格的函数，其他商品的价格则被假定为不变，而这些不变价格的高低只影响所研究商品的供求曲线的位置；所得到的结论是，该市场的需求和供给曲线共同决定了市场的均衡价格和均衡数量。

第二，一般均衡分析是把所有相互联系的各个市场看成一个整体来加以研究。

因此，在一般均衡理论中，每一商品的需求和供给不仅取决于该商品本身的价格，而且也取决于所有其他商品(如替代品和补充品)的价格。

每一商品的价格都不能单独地决定，而必须和其他商品价格联合着决定。

当整个经济的价格体系恰好使所有的商品都供求相等时，市场就达到了一般均衡。

2.试评论瓦尔拉斯的拍卖者假定。

解答：第一，拍卖者假定意味着，在拍卖人最终喊出能使市场供求相等的价格以前，参与交易的人只能报出他们愿意出售和购买的数量，但不能据此进行实际的交易。

只有当拍卖人喊出的价格恰好使得供求相等时，交易各方才可以实际成交。

第二，拍卖者假定是瓦尔拉斯均衡和现在的一般均衡论赖以成立的基础。

第三，很显然，拍卖者假定完全不符合实际。

因此，以该假定为基础的一般均衡理论也就成了“空中楼阁”。

如果容许参与交易的人在非均衡价格下进行交易，那就不能保证一切市场在同一时间达到均衡状态，从而也就不能保证一般均衡的实现。

3.试说明福利经济学在西方微观经济学中的地位。

解答：第一，福利经济学可以说是西方微观经济学论证“看不见的手”原理的最后一个环节，其目的在于说明：完全竞争模型可以导致帕累托状态，而这一状态对整个社会来说又是配置资源的最优状态。

第二，西方的微观经济学可以分为两个部分，即实证经济学和规范经济学。

实证经济学研究实际经济体系是怎样运行的，它对经济行为作出有关假设，根据假设来分析和陈述经济行为及其后果，并试图对结论进行检验。

第9章配置网络服务一、填空题1.IIS的英文全称为Internet Information Server ，中文名称为互联网信息服务。

2.在安装Internet信息服务之前，首先应安装TCP/IP 协议。

3.在Windows Server 2003中，系统自带的IIS版本为 6.0 ；而在Windows 2000中，其IIS版本为 5.0 。

4.在Windows Server 2003中，应当定期重新启动工作进程，以便可以回收出错的Web应用程序。

5.要安装DNS服务，计算机必须拥有一个IP地址和相应的子网掩码。

6.Web服务扩展列表中，对于常用网站最重要的服务主要有Active Server Pages 和在服务器端的包含文件。

7.正向搜索区域就是从域名到IP地址的映射区域，而反向搜索区域就是从IP地址到域名的映射区域。

8.DHCP 服务器能够为客户机动态分配IP地址。

9.地址池就是DHCP客户机能够使用的IP地址范围。

10.DNS可以将多个域名都映射为同一个IP地址，然后在网站管理中通过主机头来区分各个网站。

11.用户将一个文件从自己的计算机上发送到FTP服务器上的过程，叫做上传，将文件从FTP服务器复制到自己计算机的过程，叫做下载。

12.在进行通信时，FTP需要建立两个TCP通道，一个叫做控制通道，另一个叫做数据通道。

13.FTP服务的默认端口号是21 ，Web服务的默认端口号是80 。

二、简答题1．为什么要为IIS回收工作进程？在用户访问网站的时候，由于种种原因，应用程序、服务进程都有可能出现错误，从而无法释放其占用的系统资源。

如果回收间隔时间过长，则会导致系统资源耗尽，无法提供正常的信息服务。

因此在Windows Server 2003中，应当定期重新启动工作进程，以便可以回收出错的Web应用程序，这可以确保这些应用程序处于良好的运行状况并使系统资源可以得到恢复。

2．为什么要为IIS启用动态内容？在默认情况下，IIS只为静态内容提供服务。

第九章建设中国特色社会主义政治习题与答案一、单项选择题１、我国人民民主专政的实质是：（ B ）A共产党专政B无产阶级专政 C工农联盟专政 D新民主主义专政2、“民主和少数服从多数的原则不是一个东西。

民主就是承认少数服从多数的国家”。

这句话应理解为：（ A ）A民主是指一种国家制度 B民主是手段不是目的C国家的实质是少数服从多数 D民主是国体不是政体3、政治体制改革必须服从和服务于：（ A ）A经济建设这个中心B思想解放C发展民主 D依法治国的目标4、民族区域自治的核心是：（ D ）A加强中国共产党的领导 B实现各民族一律平等C发展民族经济，实现共同繁荣D保障少数民族当家作主，管理本民族、本地方事物的权利5、社会主义法制的基本要求是：（A ）A有法可依，有法必依，执法必严，违法必究 B法律面前人人平等C将社会主义民主法制化、法律化 D必须使每一个公民都增强法制观念6、人民代表大会制度是我国的根本政治制度，人民代表大会制度的根本组织原则是：（ B ）A三权分立B民主集中制C议行合一 D分工合作7、中国社会主义民主政治最鲜明的特点是（ A ）A、实行人民代表大会制度B、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度C、人民民主专政D、依法治国8、我们党在领导人民进行社会主义革命和建设过程中，逐步认识到社会主义政治文明的重要性。

社会主义政治文明包括人民当家作主和依法治国，两者的根本保障是：（ C ）A坚持人民民主专政 B坚持人民代表大会制度C坚持党的领导 D坚持四项基本原则9、社会主义民主的本质是：（ C ）A坚持人民代表大会制度B坚持有法可依，有法必依，执法必严，违法必究C坚持人民当家做主，国家的一切权利属于人民D坚持党的领导，人民当家作主和依法治国的有机统一10、政治体制是政治制度的：（B）A基础 B具体表现形式和实施形式C内容 D性质11、民族区域自治的核心是（ B ）A、在各少数民族聚居的地方设立自治机关B、保障少数民族当家作主，管理本民族、本地方事务的权利C、各民族平等、团结、合作和共同繁荣D、各民族紧密团结和联合起来，维护国家的主权统一和领土完整12、我国的政党制度是一种社会主义的新型政党制度，与资本主义国家的两党制或多党制有根本的不同。

1第9章 静电场习 题一 选择题9-1 两个带有电量为2q 等量异号电荷，形状相同的金属小球A 和B 相互作用力为f ，它们之间的距离R 远大于小球本身的直径，现在用一个带有绝缘柄的原来不带电的相同的金属小球C 去和小球A 接触，再和B 接触，然后移去，则球A 和球B 之间的作用力变为[ ](A)4f (B) 8f (C) 38f (D) 16f答案：B解析：经过碰撞后，球A 、B 带电量为2q，根据库伦定律12204q q F r πε=，可知球A 、B 间的作用力变为8f。

9-2关于电场强度定义式/F E =0q ，下列说法中哪个是正确的？[ ] (A) 电场场强E 的大小与试验电荷0q 的大小成反比 (B) 对场中某点，试验电荷受力F 与0q 的比值不因0q 而变 (C) 试验电荷受力F 的方向就是电场强度E 的方向 (D) 若场中某点不放试验电荷0q ，则0=F ，从而0=E 答案：B解析：根据电场强度的定义，E 的大小与试验电荷无关，方向为试验电荷为正电荷时的受力方向。

因而正确答案（B ）9-3 如图9-3所示，任一闭合曲面S 内有一点电荷q ，O 为S 面上任一点，若将q 由闭合曲面内的P 点移到T 点，且 OP =OT ，那么[ ](A) 穿过S 面的电场强度通量改变，O 点的场强大小不变 (B) 穿过S 面的电场强度通量改变，O 点的场强大小改变习题9-3图2 (C) 穿过S 面的电场强度通量不变，O 点的场强大小改变 (D) 穿过S 面的电场强度通量不变，O 点的场强大小不变 答案：D解析：根据高斯定理，穿过闭合曲面的电场强度通量正比于面内电荷量的代数和，曲面S 内电荷量没变，因而电场强度通量不变。

O 点电场强度大小与所有电荷有关，由点电荷电场强度大小的计算公式204q E r πε=，移动电荷后，由于OP =OT ，即r 没有变化，q 没有变化，因而电场强度大小不变。

因而正确答案（D ）9-4 在边长为a 的正立方体中心有一个电量为q 的点电荷，则通过该立方体任一面的电场强度通量为 [ ](A) q /ε0 (B) q /2ε0 (C) q /4ε0 (D) q /6ε0 答案：D解析：根据电场的高斯定理，通过该立方体的电场强度通量为q /ε0，并且电荷位于正立方体中心，因此通过立方体六个面的电场强度通量大小相等。

第九章 气体动力循环习 题9-1 某活塞式内燃机定容加热理想循环，压缩10ε=，气体在压缩中程的起点状态是、1100kPa p =135C t =°，加热过程中气体吸热65。

假定比热容为定值且0kJ/kg 1.005kJ/(kg K)p c =⋅、 1.4κ=，求（1）循环中各点的温度和压力；（2）循环热效率，并与同温度限的卡诺循环热效率作比较；（3）平均有效压力。

提示和答案：注意压缩比定义。

、、 题9-1附图 2 2.512MPa p =2774.05K T =31679.52K T =、、、；3 5.450MPa p =40.217MPa p =4668.60K T =t 0.602η=、t,c 0.817η=；。

MEP 491.6kPa =9-2 利用空气标准的奥托循环模拟实际火花点火活塞式汽油机的循环。

循环的压缩比为7，循环加热量为1，压缩起始时空气压力为90，温度10，假定空气的比热容可取定值，求循环的最高温度、最高压力、循环热效率和平均有效压力。

000kJ/kg kPa C o 提示和答案：同题9-1。

、、、。

3max 2009.43K T T ==3max 4470.6kPa p p ==t 54.1%η=MEP 699.1kPa=9-3 某狄塞尔循环的压缩比是19:，输入每千克空气的热量。

若压缩起始时状态是、，计算：（1）循环中各点的压力、温度和比体积；（2）预胀比；（3）循环热效率，并与同温限的卡诺循环热效率作比较；（4）平均有效压力。

假定气体的比热容为定值，且、。

11800kJ/kg q =125C t =°1100kPa p =1005J/(kg K)p c =⋅718J/(kg K)V c =⋅提示和答案：同题9-1，加热过程为定压。

、 题9-3附图310.8557m /kg v =320.0450m /kg v =、、、、26169.6kPa p =2967.35K T =31763.37K T =32p p =、、、、；330.0820m /kg v =41v v =4231.5kPa p =4690.25K T = 1.82ρ=；t 0.648η=、t,c 0.848η=；。

第9章练习单项选择题：1.对于目前市场上流行的MP3声音播放器，采用的压缩标准是____。

A、MPEG-2B、MPEG-4C、MPEG-1D、MPEG-3参考答案：C2.扩展名为.MOV的文件通常是一个（）。

A、音频文件B、视频文件C、C．图片文件D、文本文件参考答案：B3.一般来说，要求声音的质量越高，则（）。

A、量化精度越低和采样频率越低B、量化精度越高和采样频率越高C、量化精度越低和采样频率越高D、量化精度越高和采样频率越低参考答案：B4.图像编码、文字编码和声音编码属于（）。

A、表示媒体B、表现媒体C、存储媒体D、感觉媒体参考答案：A5.下面不属于表现媒体的是（）。

A、打印机B、光纤C、键盘D、音箱参考答案：B6.位图与矢量图比较，以下说法正确的是（）。

A、位图比矢量图占用空间更少B、位图与矢量图占用空间相同C、位图放大后，细节仍然精细D、矢量图可以任意的放大或缩小，而图像质量不会降低参考答案：D7.在虚拟现实系统中，（）的作用是存放整个虚拟环境中所有物体的各方面信息并由实时系统软件管理。

A、虚拟现实软件B、虚拟环境数据库C、输出系统D、输入部分参考答案：B8.位图和矢量图比较，可以看出（）。

A、位图比矢量图占用空间少B、矢量图不能准确的表示三维物体C、位图和矢量图占用空间相同D、对于复杂图形，位图比矢量图画得更慢参考答案：D9.GIF和SWF属于以下选项中（）文件的格式。

A、声音B、动画C、图像D、视频参考答案：B10.下列设备中，（）通常不属于多媒体设备。

A、光驱B、麦克风C、音箱D、扫描仪参考答案：D11.下列文件格式特别适合于动画制作的是（）。

A、JPEGB、GIFC、PNGD、BMP参考答案：B12.WMV文件格式是（）公司开发制定的技术标准。

A、Real NetworksB、MacromediaC、MicrosoftD、Apple参考答案：C13.以下（）接口是数码摄像机上标准的数码输入/输出接口。

第9章习题9-1选择填空1.简单电力系统的静态稳定判据为（ B ）A．D p E/d δ<0 B. d P E/d δ>0C. d P E/d ω<0D. P E<02.电力系统稳定性不包括（ C ）A．频率稳定 B.功角稳定C．输出功率稳定 D. 电压稳定3.提高电力系统稳定性的一般原则不包括（ C ）A．尽可能提高电力系统的功率极限P E maxB．尽可能减小发电机相对运动的振荡幅度C．尽可能减小输出功率D．抑制电力系统自发振荡的发生4.应用等面积定则判断简单系统暂态稳定时，系统稳定的条件是（ B ）A．加速面积大于减速面积 B. 加速面积小于减速面积C. 加速面积为无限大D. 减速面积为05..小干扰法适用于简单电力系统的（ A ）A．静态稳定性分析 B.暂态稳定性分析C. 潮流分析D.短路故障分析6.分析简单系统的暂态稳定性，确定系统的极限切除角依据的原则是（ D ）A．正序等效定则B．等耗量微增率准则C．等力矩原则D．等面积定则7.等面积定则主要用于简单电力系统的（ D ）A.潮流计算B.故障计算C.调压计算D.暂态稳定性分析8. 提高电力系统稳定性的措施中不包括（ B ）A ．输电线路设置开关站B ．输电线路中串联电感C ．变压器中性点经小阻抗接地D ．输电线路中串联电容9.电力系统出现频率下降的主要原因是系统的（ B ）A ．负荷消耗的无功功率过大 B.负荷消耗的有功功率过大C ．电源提供的无功功率过大 D.电源提供的有功功率过大10. 励磁调节使发电机电势E G 随着δ增大而（ A ）A ．增大 B.减小C ．不变 D. 不一定9-2 填空1.电力系统静态稳定性判据是（ 0d dP E >δ）。

2. 为了保证电力系统安全可靠运行，要求留有一定的静态稳定储备。

静态稳定功率储备系数K P 为（ 100%P P -P K EE Emax P ⨯= ） 3.电力系统稳定性主要包括了（频率稳定、电压稳定和功角稳定）三个方面。

1第9章习题答案9-1. (1) 3组，(2) 3组，(3) 5组或4组，C 3与C 4上的质子信号可能重叠。

9-2. (1) CH > CH 2 > CH 3，(2) CH 3F > CH 3Cl > (CH 3)2S > (CH 3)3P > (CH 3)3Si9-3. (1) 2组，(2) 4组，(3) 1组，(4) 3组，(5) 五种；(6) 三种：苯环上的4个H 是等价的，6个甲基H 原子是等价的，4个亚甲基氢是等价的；(7) 四种：Br 2CH a CH 2b CH 2c CH 2d Br9-4. 化合物分子的不饱和度为1，在1710cm -1处的红外吸收峰表明存在羰基，结合1H NMR 数据推断化合物为2–丁酮CH 3CH 2COCH 3。

9-5. 化合物分子的不饱和度为5，可能含苯环，在1720cm -1处的红外吸收峰表明存在羰基，1H NMR 数据表明存在异丁基和单取代苯环；化合物结构应为苯甲酸异丁酯。

COOCH 23CH 39-6. 化合物A 分子的不饱和度为5，红外光谱在1690 cm -1处有羰基的吸收峰，不能起碘仿反应表明没有甲基酮结构，乙基苯基甲酮。

化合物B 可以起碘仿反应存在甲基酮结构，结合1H NMR 数据推测化合物B 为甲基苄基甲酮。

C CH 2CH 3OCH 2C CH 3O9-7. 两个化合物的不饱和度为1，分子中含羰基；根据NMR 谱，可知化合物A 为3-甲基-2-丁酮；化合物B 为2-戊酮。

C H 3C H C H 3C C H 3O C H 3C H 2C H 2C O C H 39-8.a)(CH 3)3CH 23Ob)CH 32CH 23O Oc)CH 23O d)CH 23O Cle)2CH(OCH 3)2CH 3Of)(ph)23O9-9. 三种不同类型的H 原子的相对峰面积用1.4除，变为5 : 2 : 1。