图示体系,质点的运动方程为:() A: y=7l/768EI[Psin(θt)-m] B: m[]+(192EI/7l)y=Psin(θt) C: m+(384EI/7l)y=Psin(θt) D: y=7l/96EI[Psin(θt)-m]
图示体系,质点的运动方程为:() A: y=7l/768EI[Psin(θt)-m] B: m[]+(192EI/7l)y=Psin(θt) C: m+(384EI/7l)y=Psin(θt) D: y=7l/96EI[Psin(θt)-m]
图示结构,其对A点之矩的平衡方程为() A: m(F)=m+PsinθL/2+2Q+m=0 B: m(F)=-m-PsinθL/2+Q=0 C: m(F)=-mL-PL/2+Q/2+m=0 D: m(F)=-m-PsinθL/2+Q+m=0
图示结构,其对A点之矩的平衡方程为() A: m(F)=m+PsinθL/2+2Q+m=0 B: m(F)=-m-PsinθL/2+Q=0 C: m(F)=-mL-PL/2+Q/2+m=0 D: m(F)=-m-PsinθL/2+Q+m=0
图示结构,其对A点之矩的平衡方程为() A: mA(F)=m+PsinθL/2+2Qa+mA=0 B: mA(F)=-m-PsinθL/2+Qa=0 C: mA(F)=-mL-PL/2+Qa/2+mA=0 D: mA(F)=-m-PsinθL/2+Qa+mA=0
图示结构,其对A点之矩的平衡方程为() A: mA(F)=m+PsinθL/2+2Qa+mA=0 B: mA(F)=-m-PsinθL/2+Qa=0 C: mA(F)=-mL-PL/2+Qa/2+mA=0 D: mA(F)=-m-PsinθL/2+Qa+mA=0
以下不能将变量m清零的表达式是( )。: m=m&0/#/m=m&~m/#/m=m^m/#/m=m|m
以下不能将变量m清零的表达式是( )。: m=m&0/#/m=m&~m/#/m=m^m/#/m=m|m
<img src="http://edu-image.nosdn.127.net/6360CA697BBFE0086EF797FB70C5CF39.png?imageView&thumbnail=890x0&quality=100" />? ×、m、×、×、×、M|×、M、m、×、×、×|×、m、×、×、M、×|×、×、m、×、×、M
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对于报文M若找到M’使_____,即找到碰撞能够构成对哈希函数H的攻击。( ) A: M=M且H(M’)=H(M) B: M’≠M且H(M’) ≠H(M) C: M’≠M但H(M’)=H(M) D: M’=M但H(M’) ≠H(M)
对于报文M若找到M’使_____,即找到碰撞能够构成对哈希函数H的攻击。( ) A: M=M且H(M’)=H(M) B: M’≠M且H(M’) ≠H(M) C: M’≠M但H(M’)=H(M) D: M’=M但H(M’) ≠H(M)
若找到_____即找到碰撞能够构成对哈希的攻击() A: M’=M且H(M’)=H(M) B: M’≠M且H(M’) ≠H(M) C: M’≠M但H(M’)=H(M) D: M’=M但H(M’) ≠H(M)
若找到_____即找到碰撞能够构成对哈希的攻击() A: M’=M且H(M’)=H(M) B: M’≠M且H(M’) ≠H(M) C: M’≠M但H(M’)=H(M) D: M’=M但H(M’) ≠H(M)
用EDTA滴定金属M, 若M分别与A,B,C三种络合剂发生副反应,此时计算M的公式是( )。 A: αM =αM(A)+αM(B)+αM(C)-1 B: αM =αM(A)+αM(B)+αM(C)-2 C: αM =αM(A)+αM(B)+αM(C)-3 D: αM =αM(A)+αM(B)+αM(C)
用EDTA滴定金属M, 若M分别与A,B,C三种络合剂发生副反应,此时计算M的公式是( )。 A: αM =αM(A)+αM(B)+αM(C)-1 B: αM =αM(A)+αM(B)+αM(C)-2 C: αM =αM(A)+αM(B)+αM(C)-3 D: αM =αM(A)+αM(B)+αM(C)
删除主目录下以m结尾的文件,使用()命令 A: m ~/?m B: m ~/*m C: m ~/m D: m ~/m*
删除主目录下以m结尾的文件,使用()命令 A: m ~/?m B: m ~/*m C: m ~/m D: m ~/m*
矩阵[left[ {egin{array}{*{20}{c}} {m{0}}&{m{0}}&{m{5}}&{m{2}}\ {m{0}}&{m{0}}&{m{2}}&{m{1}}\ {m{4}}&{m{2}}&{m{0}}&{m{0}}\ {m{1}}&{m{1}}&{m{0}}&{m{0}} end{array}} ight]]的逆矩阵为 ()
矩阵[left[ {egin{array}{*{20}{c}} {m{0}}&{m{0}}&{m{5}}&{m{2}}\ {m{0}}&{m{0}}&{m{2}}&{m{1}}\ {m{4}}&{m{2}}&{m{0}}&{m{0}}\ {m{1}}&{m{1}}&{m{0}}&{m{0}} end{array}} ight]]的逆矩阵为 ()