经营杠杆等于: A: 1 + OCF /(FC + VC)。 B: 1 + OCF / FC。 C: 1 + FC / OCF。 D: 1 + VC / OCF。 E: 1-(FC + VC)/ OCF。
经营杠杆等于: A: 1 + OCF /(FC + VC)。 B: 1 + OCF / FC。 C: 1 + FC / OCF。 D: 1 + VC / OCF。 E: 1-(FC + VC)/ OCF。
若\(A,B\)都是n阶可逆矩阵,且满足\(AB=BA\)则下述结论错误的是 A: \(A^{-1}B=BA^{-1}\) B: \(AB^{-1}=B^{-1}A\) C: \(A^{-1}B^{-1}=B^{-1}A^{-1}\) D: \(BA^{-1}=AB^{-1}\)
若\(A,B\)都是n阶可逆矩阵,且满足\(AB=BA\)则下述结论错误的是 A: \(A^{-1}B=BA^{-1}\) B: \(AB^{-1}=B^{-1}A\) C: \(A^{-1}B^{-1}=B^{-1}A^{-1}\) D: \(BA^{-1}=AB^{-1}\)
background:url(2、png),url(1、jpg),url(3、png),url(4、jpg);},表示哪张图片处在最上层() A: 2、png B: 1、jpg C: 3、png D: 4、jpg
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设12<(12)b<(12)a<1,那么( ) A: aa<ab<ba B: aa<ba<ab C: ab<aa<ba D: ab<ba<aa
设12<(12)b<(12)a<1,那么( ) A: aa<ab<ba B: aa<ba<ab C: ab<aa<ba D: ab<ba<aa
选择下列输入的运行结果fc[x_Integer]:=2x ;{fc[11],fc[12.34],fc[{{1,1},{-1,-2}}]} A: {22,24.68,{{2,2},{-2,-4}}]} B: {22,24.68,fc[{1,1},{-1,-2}]} C: {22,fc[12.34],{{2,2},{-2,-4}}} D: {22,fc[12.34],fc[{{1,1},{-1,-2}}]}
选择下列输入的运行结果fc[x_Integer]:=2x ;{fc[11],fc[12.34],fc[{{1,1},{-1,-2}}]} A: {22,24.68,{{2,2},{-2,-4}}]} B: {22,24.68,fc[{1,1},{-1,-2}]} C: {22,fc[12.34],{{2,2},{-2,-4}}} D: {22,fc[12.34],fc[{{1,1},{-1,-2}}]}
在对连续信号均匀采样时,要从离散采样值不失真恢复原信号,则采样周期Ts 与信号最高截止频率fc 应满足关系( )。 A: Ts>2/fc B: Ts>1/fc C: Ts<1/fc D: Ts<1/(2fc)
在对连续信号均匀采样时,要从离散采样值不失真恢复原信号,则采样周期Ts 与信号最高截止频率fc 应满足关系( )。 A: Ts>2/fc B: Ts>1/fc C: Ts<1/fc D: Ts<1/(2fc)
在对连续信号均匀采样时,要从离散采样值不失真恢复原信号,则采样周期Ts 与信号最高截止频率fc 应满足关系( )。 A: Ts>2/fc B: Ts>1/fc C: Ts<1/fc D: Ts<1/(2fc)
在对连续信号均匀采样时,要从离散采样值不失真恢复原信号,则采样周期Ts 与信号最高截止频率fc 应满足关系( )。 A: Ts>2/fc B: Ts>1/fc C: Ts<1/fc D: Ts<1/(2fc)
在对连续信号均匀采样时,要从离散采样值不失真恢复原信号,则采样周期Ts 与信号最高截止频率fc 应满足关系( )。 A: Ts>2/fc B: Ts>1/fc C: Ts<1/fc D: Ts<1/(2fc)
在对连续信号均匀采样时,要从离散采样值不失真恢复原信号,则采样周期Ts 与信号最高截止频率fc 应满足关系( )。 A: Ts>2/fc B: Ts>1/fc C: Ts<1/fc D: Ts<1/(2fc)
设A和B都是n×n矩阵,则必有() A: ∣A+B∣=∣A∣+∣B∣ B: AB=BA C: ∣AB∣=∣BA∣ D: (A+B) -1 =A -1 +B -1
设A和B都是n×n矩阵,则必有() A: ∣A+B∣=∣A∣+∣B∣ B: AB=BA C: ∣AB∣=∣BA∣ D: (A+B) -1 =A -1 +B -1
电容的容抗XC=1/2πfc,
电容的容抗XC=1/2πfc,