A=B+C是放热反应,正反应的活化能为Ea(1),逆反应的活化能为Ea(2),那么 A: Ea(1)Ea(2) B: Ea(1)=Ea(2) C: Ea(1)=2Ea(2)
A=B+C是放热反应,正反应的活化能为Ea(1),逆反应的活化能为Ea(2),那么 A: Ea(1)Ea(2) B: Ea(1)=Ea(2) C: Ea(1)=2Ea(2)
一平行板电容器始终与电压一定的电源相联。当电容器两极板间为真空时,电场强度为0,...9ea2b0d322a440ea.PNG
一平行板电容器始终与电压一定的电源相联。当电容器两极板间为真空时,电场强度为0,...9ea2b0d322a440ea.PNG
[img=91x21]17de8822e93cbeb.png[/img]是吸热反应,正反应的活化能为Ea(1),逆反应的活化能为Ea(2),那么( )。 A: Ea(1)<;Ea(2) B: Ea(1)>;Ea(2) C: Ea(1)=Ea(2) D: Ea(1)=2Ea
[img=91x21]17de8822e93cbeb.png[/img]是吸热反应,正反应的活化能为Ea(1),逆反应的活化能为Ea(2),那么( )。 A: Ea(1)<;Ea(2) B: Ea(1)>;Ea(2) C: Ea(1)=Ea(2) D: Ea(1)=2Ea
已知一均匀平面波以β=30rad/m在空气中沿x方向传播,则该平面波的频率为() A: f=7/2π×10^9(Hz) B: f=6/2π×10^9(Hz) C: f=9/2π×10^9(Hz) D: f=3/2π×10^9(Hz)
已知一均匀平面波以β=30rad/m在空气中沿x方向传播,则该平面波的频率为() A: f=7/2π×10^9(Hz) B: f=6/2π×10^9(Hz) C: f=9/2π×10^9(Hz) D: f=3/2π×10^9(Hz)
某 化 学 反 应 为 吸 热 反 应, 正 反 应 的 活 化 能 为 Ea(1), 逆 反 应 的 活 化 能 为 Ea(2), 那 么 A: Ea(1) < Ea(2) B: Ea(1 )> Ea(2) C: Ea(1) = Ea(2) D: 无法判断
某 化 学 反 应 为 吸 热 反 应, 正 反 应 的 活 化 能 为 Ea(1), 逆 反 应 的 活 化 能 为 Ea(2), 那 么 A: Ea(1) < Ea(2) B: Ea(1 )> Ea(2) C: Ea(1) = Ea(2) D: 无法判断
A —— B + C 是 吸 热 反 应, 正 反 应 的 活 化 能 为 Ea(1), 逆 反 应 的 活 化 能 为 Ea(2), 那 么: A: Ea(1) < Ea(2) B: Ea(1 )> Ea(2) C: Ea(1) = Ea(2) D: 无法判断
A —— B + C 是 吸 热 反 应, 正 反 应 的 活 化 能 为 Ea(1), 逆 反 应 的 活 化 能 为 Ea(2), 那 么: A: Ea(1) < Ea(2) B: Ea(1 )> Ea(2) C: Ea(1) = Ea(2) D: 无法判断
图示结构C点的水平位移是()。(结构杆件EA为常量) A: 2(√2+1)PL/EA(←) B: 2(√2+1)PL/EA(→) C: (√2+1)PL/EA(→) D: (2√2+1)PL/EA(←)
图示结构C点的水平位移是()。(结构杆件EA为常量) A: 2(√2+1)PL/EA(←) B: 2(√2+1)PL/EA(→) C: (√2+1)PL/EA(→) D: (2√2+1)PL/EA(←)
f(x)在[0,1]上有连续的二阶导数,f(0)=f(1)=0,任意x属于[0,...715af2ac3f81f8.png"]
f(x)在[0,1]上有连续的二阶导数,f(0)=f(1)=0,任意x属于[0,...715af2ac3f81f8.png"]
基元反应的正反应的活化能为Ea,1,逆反应的活化能为Ea,2,那么反应热为: A: QV=Ea,1-Ea,2 B: QV=Ea,2-Ea,1 C: Qp=Ea,1-Ea,2 D: Qp=Ea,2-Ea,1
基元反应的正反应的活化能为Ea,1,逆反应的活化能为Ea,2,那么反应热为: A: QV=Ea,1-Ea,2 B: QV=Ea,2-Ea,1 C: Qp=Ea,1-Ea,2 D: Qp=Ea,2-Ea,1
标称值分别为“3μF,60V”、“6μF,100V”的两个电容器,串联后的等效电容和耐压为()。 A: 9μF,60V B: 9μF,160V C: 2μF,90V D: 2μF,100V
标称值分别为“3μF,60V”、“6μF,100V”的两个电容器,串联后的等效电容和耐压为()。 A: 9μF,60V B: 9μF,160V C: 2μF,90V D: 2μF,100V