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共找到 383 与h1=1 相关的结果,耗时41 ms
如图所示,甲、乙两容器底面积相同,内装液体深度分别为h1和h2,且h1:h2=3:5,液体密度分别为ρ1和ρ2,且ρ1=2ρ2,那么,甲、乙两容器底部受到的液体压强之比是()A.5:3B.3:10C.
物理
(2分)已知Na2CO3·10H2O(s)=Na2CO3(s)+10H2O(g)ΔH1="+532.36"kJ·mol-1Na2CO3·10H2O(s)=Na2CO3·H2O(s)+9H2O(g)ΔH1="+473.63"kJ·mol-1写出Na2CO3·H2O脱水反
化学
g) Δ H 1 ="+
(2分)已知:Na2CO3·10H2O(s)=Na2CO3(s)+10H2O(g)ΔH1=+532.36kJ·mol-1Na2CO3·10H2O(s)=Na2CO3·H2O(s)+9H2O(g)ΔH1=+473.63kJ·mol-1写出Na2CO3·H2O脱水反应的
化学
ol-1 写出Na2CO3
相关系数检验的假设是( )。A.H0:相关系数显著,h1:相关系数不显著B.H0:相关系数=1,h1:相关系数≠1C
相关系数检验的假设是( )。A.H0:相关系数显著,h1:相关系数不显著B.H0:相关系数=1,h1:相关系数≠1C.H0:相关系数=0,h1:相关系数≠0D.H0:相关系数≠0,h1:相关系数=0
设有两个散列函数h1(k)=k mod 13和H2(k)=k mod 11 1,散列表T[0…12],用双重散列解决冲突。函数h1用
设有两个散列函数h1(k)=k mod 13和H2(k)=k mod 11 1,散列表T[0…12],用双重散列解决冲突。函数h1用来计算散列地址,当发生冲突时,H2作为计算下一个探测地址的增量,假定在某一时刻表T的状态为:下一个被插入的关键码是41,其插入的位置是。
设有两个散列函数h1(k)=kmod 13和H2(k)=kmodll+1,散列表T[0...12],用双重散列解决冲突。函数h1用
设有两个散列函数h1(k)=kmod 13和H2(k)=kmodll+1,散列表T[0...12],用双重散列解决冲突。函数h1用来计算散列地址,当发生冲突时,H2作为计算下一个探测地址的增量,假定在某一时刻表T的状态为:下一个被插入的关键码是42,其插入的位置是【 】。
195h年,赫尔希和蔡斯利用同位素标记法完成了著名的噬菌体侵染细菌的实验,如h1是实验的部分步骤,据h1回答下列问题:(1)若h中七有大量的放射性,则进入大肠杆菌体内的是用(填
语文
其原因是______没有进入
(1)已知反应A放出热量Q1kJ,焓变为△H1,反应B放出热量Q2kJ,焓变为△H2,若Q1>Q2,则△H1△H2(2)1molC与1molH2O(g)反应生成1molCO(g)和1molH2(g),需吸收131.5kJ的热量,该反应的反
化学
kJ/mol;(3)反应A+
用“>”、“<”或“=”填空:(1)同温同压下,H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g),光照和点燃条件的△H(化学计量数相同)分别为△H1、△H2,△H1△H2;(2)相同条件下,2mol氢原子所具有
化学
常温时红磷比白磷稳定,比较下
=LOOKUP(1,0/(sheet!H1:H2000""),sheet!H1:H2000),0除以任何数都等于0,这样的话不管H列的数是多少,lookupvector始终等于lookupvalue,这怎么判断啊?
其他
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