矩阵\[\left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{\rm{0}}&{\rm{0}}&{\rm{5}}&{\rm{2}}\\{\rm{0}}&{\rm{0}}&{\rm{2}}&{\rm{1}}\\{\rm{4}}&{\rm{2}}&{\rm{0}}&{\rm{0}}\\{\rm{1}}&{\rm{1}}&{\rm{0}}&{\rm{0}}\end{array}} \right]\]的逆矩阵为 ()
矩阵\[\left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{\rm{0}}&{\rm{0}}&{\rm{5}}&{\rm{2}}\\{\rm{0}}&{\rm{0}}&{\rm{2}}&{\rm{1}}\\{\rm{4}}&{\rm{2}}&{\rm{0}}&{\rm{0}}\\{\rm{1}}&{\rm{1}}&{\rm{0}}&{\rm{0}}\end{array}} \right]\]的逆矩阵为 ()
函数\(y = \sqrt {1{\rm{ - }}x} \)的导数为( ). A: \({\rm{ - }}{1 \over {2\sqrt {1{\rm{ - }}x} }}\) B: \({1 \over {2\sqrt {1{\rm{ - }}x} }}\) C: \({1 \over {\sqrt {1{\rm{ - }}x} }}\) D: \( - {1 \over {\sqrt {1{\rm{ - }}x} }}\)
函数\(y = \sqrt {1{\rm{ - }}x} \)的导数为( ). A: \({\rm{ - }}{1 \over {2\sqrt {1{\rm{ - }}x} }}\) B: \({1 \over {2\sqrt {1{\rm{ - }}x} }}\) C: \({1 \over {\sqrt {1{\rm{ - }}x} }}\) D: \( - {1 \over {\sqrt {1{\rm{ - }}x} }}\)
3、$R_{\rm i}=R_{\rm s}+R_{\rm b<br/>}//r_{\rm {be}}\approx 4\rm{k\Omega}$,。 A: Yes B: No
3、$R_{\rm i}=R_{\rm s}+R_{\rm b<br/>}//r_{\rm {be}}\approx 4\rm{k\Omega}$,。 A: Yes B: No
设向量组\( {\alpha _1},{\alpha _2},{\alpha _3} \)线性无关,则下列向量组中线性无关的是( ) A: \( {\alpha _1}{\rm{ + }}{\alpha _2},{\alpha _2}{\rm{ + }}{\alpha _3},{\alpha _3} - {\alpha _1} \) B: \( {\alpha _1}{\rm{ + }}{\alpha _2},{\alpha _2}{\rm{ + }}{\alpha _3},{\alpha _1}{\rm{ + 2}}{\alpha _2}{\rm{ + }}{\alpha _3} \) C: \( {\alpha _1}{\rm{ + }}2{\alpha _2},2{\alpha _2}{\rm{ + }}3{\alpha _3},3{\alpha _3}{\rm{ + }}{\alpha _1} \) D: \( {\alpha _1}{\rm{ + }}{\alpha _2}{\rm{ + }}{\alpha _3},2{\alpha _1} - 3{\alpha _2}{\rm{ + }}22{\alpha _3},3{\alpha _1}{\rm{ + 5}}{\alpha _2} - 5{\alpha _3} \)
设向量组\( {\alpha _1},{\alpha _2},{\alpha _3} \)线性无关,则下列向量组中线性无关的是( ) A: \( {\alpha _1}{\rm{ + }}{\alpha _2},{\alpha _2}{\rm{ + }}{\alpha _3},{\alpha _3} - {\alpha _1} \) B: \( {\alpha _1}{\rm{ + }}{\alpha _2},{\alpha _2}{\rm{ + }}{\alpha _3},{\alpha _1}{\rm{ + 2}}{\alpha _2}{\rm{ + }}{\alpha _3} \) C: \( {\alpha _1}{\rm{ + }}2{\alpha _2},2{\alpha _2}{\rm{ + }}3{\alpha _3},3{\alpha _3}{\rm{ + }}{\alpha _1} \) D: \( {\alpha _1}{\rm{ + }}{\alpha _2}{\rm{ + }}{\alpha _3},2{\alpha _1} - 3{\alpha _2}{\rm{ + }}22{\alpha _3},3{\alpha _1}{\rm{ + 5}}{\alpha _2} - 5{\alpha _3} \)
设向量\( \alpha = (1,1,{\rm{1}}) \),则\( \alpha {\alpha ^{\rm T}} = \) ______
设向量\( \alpha = (1,1,{\rm{1}}) \),则\( \alpha {\alpha ^{\rm T}} = \) ______
\(\int_{\rm{1}}^{\rm{4}} {xdx} = \)( )。 A: 7 B: 7.5 C: 8 D: 8.5
\(\int_{\rm{1}}^{\rm{4}} {xdx} = \)( )。 A: 7 B: 7.5 C: 8 D: 8.5
电池$\rm Zn(s) \ |\ ZnCl_2(0.555\ mol\cdot kg^{-1}\ |\ AgCl(s)\ |\ Ag(s)$的能斯特方程表达式正确的是 A: $E=E^\ominus +\frac{RT}{zF}\ln a_{_\pm}^3$ B: $E=E^\ominus +\frac{RT}{zF}\ln a_\rm{Zn^{2+}}a^2_{Cl^-}$ C: $E=E^\ominus -\frac{RT}{zF}\ln a_\rm{Zn^{2+}}a^2_{Cl^-}$ D: $E=E^\ominus -\frac{RT}{zF}\ln a_\rm{ZnCl_2}$
电池$\rm Zn(s) \ |\ ZnCl_2(0.555\ mol\cdot kg^{-1}\ |\ AgCl(s)\ |\ Ag(s)$的能斯特方程表达式正确的是 A: $E=E^\ominus +\frac{RT}{zF}\ln a_{_\pm}^3$ B: $E=E^\ominus +\frac{RT}{zF}\ln a_\rm{Zn^{2+}}a^2_{Cl^-}$ C: $E=E^\ominus -\frac{RT}{zF}\ln a_\rm{Zn^{2+}}a^2_{Cl^-}$ D: $E=E^\ominus -\frac{RT}{zF}\ln a_\rm{ZnCl_2}$
______ 半径为\( { { \rm{1}} \over {\rm{4}}}\) 的圆上一点处的曲率为_______.
______ 半径为\( { { \rm{1}} \over {\rm{4}}}\) 的圆上一点处的曲率为_______.
过\(x \)轴和点\(\left( {4,{\rm{ - }}3,{\rm{ - }}1} \right)\)的平面方程为______ 。
过\(x \)轴和点\(\left( {4,{\rm{ - }}3,{\rm{ - }}1} \right)\)的平面方程为______ 。
焊缝强度匹配系数S=(Rm)w/(Rm)b,是表征接头力学非均质性的参数之一,(Rm)w为焊缝强度,(Rm)b为母材强度。当(Rm)w/(Rm)b>1时,称为( )。 A: 超强匹配 B: 不匹配 C: 低强匹配 D: 等强匹配
焊缝强度匹配系数S=(Rm)w/(Rm)b,是表征接头力学非均质性的参数之一,(Rm)w为焊缝强度,(Rm)b为母材强度。当(Rm)w/(Rm)b>1时,称为( )。 A: 超强匹配 B: 不匹配 C: 低强匹配 D: 等强匹配