如何解数列s(n)=(n-1)[s(n-1)+s(n-2)],s(1)=0,s(2)=1,求s(n)
如何解数列s(n)=(n-1)[s(n-1)+s(n-2)],s(1)=0,s(2)=1,求s(n)
.部分分式展开法求F(S)逆拉氏变换L-1[F(s)] = L-1[F1(s)]+L-1[F2(s)]+…+L-1[Fn(s)]=( )
.部分分式展开法求F(S)逆拉氏变换L-1[F(s)] = L-1[F1(s)]+L-1[F2(s)]+…+L-1[Fn(s)]=( )
下面的程序输出的是:( )<?php$s=’12345’;$s[$s[1]]=’2’;echo $s;?>
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6. 运行下面的 PHP 代码,输出结果为 ____________ 。 $s = ’12345’; $s[$s[1]] = ’2’; echo $s;
6. 运行下面的 PHP 代码,输出结果为 ____________ 。 $s = ’12345’; $s[$s[1]] = ’2’; echo $s;
Python 语句 s={'a',1,'b',2}; print(s['b']) 的运行结果是
Python 语句 s={'a',1,'b',2}; print(s['b']) 的运行结果是
Ag[sub]2[/]CrO[sub]4[/]与AgSCN的溶度积常数几乎相同,比较溶解度S,正确的为()。 A: S(AgSCN)=S(Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>) B: S(AgSCN)>(Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>) C: S(AgSCN)<S(Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>) D: 2S(AgSCN)=S(Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>)
Ag[sub]2[/]CrO[sub]4[/]与AgSCN的溶度积常数几乎相同,比较溶解度S,正确的为()。 A: S(AgSCN)=S(Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>) B: S(AgSCN)>(Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>) C: S(AgSCN)<S(Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>) D: 2S(AgSCN)=S(Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>)
定轴转动刚体的运动方程是theta=5+2t^3,t=1s时,刚体上距转轴0.1m的一点的加速度大小为[] A: 3.6m/s^2 B: 3.8m/s^2 C: 1.2m/s^2 D: 2.4m/s^2
定轴转动刚体的运动方程是theta=5+2t^3,t=1s时,刚体上距转轴0.1m的一点的加速度大小为[] A: 3.6m/s^2 B: 3.8m/s^2 C: 1.2m/s^2 D: 2.4m/s^2
对于同一种地基土,当基底压力相同时,条形基础的沉降量s[sub]1[/]与同宽度矩形基础的沉降量s[sub]2[/]相比,二者的大小关系为______。 A: s<sub>1</sub><s<sub>2</sub> B: s<sub>1</sub>=s<sub>2</sub> C: s<sub>1</sub>>s<sub>2</sub> D: s<sub>1</sub>=K<sub>c</sub>s<sub>2</sub>
对于同一种地基土,当基底压力相同时,条形基础的沉降量s[sub]1[/]与同宽度矩形基础的沉降量s[sub]2[/]相比,二者的大小关系为______。 A: s<sub>1</sub><s<sub>2</sub> B: s<sub>1</sub>=s<sub>2</sub> C: s<sub>1</sub>>s<sub>2</sub> D: s<sub>1</sub>=K<sub>c</sub>s<sub>2</sub>
已知 [PdCl2(OH)2 ]2- 有两种几何异构体 ,则中心离子钯的杂化轨道类型是 A: s p2 B: s p3 C: d 2 s p 3 D: d s p 2
已知 [PdCl2(OH)2 ]2- 有两种几何异构体 ,则中心离子钯的杂化轨道类型是 A: s p2 B: s p3 C: d 2 s p 3 D: d s p 2
n1 = { 'a':1, 'b':2 }n2 = n1n1['a'] = 5s = n1['a'] + n2['a']print(s)代码的结果是? A: 5 B: 10 C: 6 D: 7
n1 = { 'a':1, 'b':2 }n2 = n1n1['a'] = 5s = n1['a'] + n2['a']print(s)代码的结果是? A: 5 B: 10 C: 6 D: 7