sin^nx在0到π/2的积分还有cos^nx在0到π/2的积分公式
sin^nx在0到π/2的积分还有cos^nx在0到π/2的积分公式
sin(nx)^2*cos(x)^2从0到π的积分是多少
sin(nx)^2*cos(x)^2从0到π的积分是多少
函数\(f(x) = x^2,\; x \in [-\pi,\pi]\)的Fourier级数为 A: \(\frac{\pi^2}{3}+4\Sigma_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \sin nx ,\; x \in [-\pi,\pi]\) B: \(\frac{\pi^2}{3}+4\Sigma_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx ,\; x \in [-\pi,\pi]\) C: \(\frac{2\pi^2}{3}+4\Sigma_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \sin nx ,\; x \in [-\pi,\pi]\) D: \(\frac{2\pi^2}{3}+4\Sigma_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx ,\; x \in [-\pi,\pi]\)
函数\(f(x) = x^2,\; x \in [-\pi,\pi]\)的Fourier级数为 A: \(\frac{\pi^2}{3}+4\Sigma_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \sin nx ,\; x \in [-\pi,\pi]\) B: \(\frac{\pi^2}{3}+4\Sigma_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx ,\; x \in [-\pi,\pi]\) C: \(\frac{2\pi^2}{3}+4\Sigma_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \sin nx ,\; x \in [-\pi,\pi]\) D: \(\frac{2\pi^2}{3}+4\Sigma_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx ,\; x \in [-\pi,\pi]\)
设两野共面变角照射,夹角为θ,为使靶区剂量分布均匀,楔形板的楔形角a应为() A: a=θ/2 B: tga=k×tgθ(Fw为楔形因子) C: a=θ×Fw D: a=180-θ/2 E: a=90-θ/2
设两野共面变角照射,夹角为θ,为使靶区剂量分布均匀,楔形板的楔形角a应为() A: a=θ/2 B: tga=k×tgθ(Fw为楔形因子) C: a=θ×Fw D: a=180-θ/2 E: a=90-θ/2
2、3…9、1,2、2、3…9、2,数到1、2、3…9( ),就是100张
2、3…9、1,2、2、3…9、2,数到1、2、3…9( ),就是100张
已知点A(4,0,5)和点B(2,1,3),则向量AB的方向余弦( ) A: -2/3 1/3 -2/3 B: 2/3 -1/3 2/3 C: -2/9 1/9 2/9 D: 2/9 -1/9 2/9
已知点A(4,0,5)和点B(2,1,3),则向量AB的方向余弦( ) A: -2/3 1/3 -2/3 B: 2/3 -1/3 2/3 C: -2/9 1/9 2/9 D: 2/9 -1/9 2/9
中心粒的结构模式为()。 A: 9(2)+2 B: 9(3)+2 C: 9(3)+0 D: 9(2)+0
中心粒的结构模式为()。 A: 9(2)+2 B: 9(3)+2 C: 9(3)+0 D: 9(2)+0
纤毛和中心粒微管组成结构分别为() A: 9(3)+2 B: 9(2)+2 C: 9(3)+0 D: 9(2)+0
纤毛和中心粒微管组成结构分别为() A: 9(3)+2 B: 9(2)+2 C: 9(3)+0 D: 9(2)+0
电镜下中心粒横截面的微管构成形式是 A: 9(2)+2 B: 9(3)+0 C: 9(3)+2 D: 9(2)+0
电镜下中心粒横截面的微管构成形式是 A: 9(2)+2 B: 9(3)+0 C: 9(3)+2 D: 9(2)+0
位数据类型BIT和标准逻辑位数据类型STD_LOGIC的取值数分别是 、 个。 A: 2、2 B: 2、9 C: 9、2 D: 9、9
位数据类型BIT和标准逻辑位数据类型STD_LOGIC的取值数分别是 、 个。 A: 2、2 B: 2、9 C: 9、2 D: 9、9