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 ()
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 ( ) </p></p>
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 ( ) </p></p>
TY型绝缘检测仪可测绝缘电阻值() A: 0~10 MΩ B: 0~20 MΩ C: 0~50 MΩ D: 0~100 MΩ
TY型绝缘检测仪可测绝缘电阻值() A: 0~10 MΩ B: 0~20 MΩ C: 0~50 MΩ D: 0~100 MΩ
设有程序段 int m=20; while (m=0) m=m++;
设有程序段 int m=20; while (m=0) m=m++;
以下程序段中,语句cout< for(m=20;m>0;m--) {if(m%6==0) break; cout< }
以下程序段中,语句cout< for(m=20;m>0;m--) {if(m%6==0) break; cout< }
轴的公称尺寸为d=50mm,dmax=50.035, dmin=49.98,则极限偏差为( )。 A: es=+35μm ei=0μm B: es=35μm ei=20μm C: es=+35μm ei= -20μm D: es=-20μm ei=+35μm
轴的公称尺寸为d=50mm,dmax=50.035, dmin=49.98,则极限偏差为( )。 A: es=+35μm ei=0μm B: es=35μm ei=20μm C: es=+35μm ei= -20μm D: es=-20μm ei=+35μm
#include#includevoidmain(){intm,i,k,n=0;for(m=20;m<=30;m++){k=(int)sqrt(m);for(i=2;i<=k;i++)if(m%i==0)break;if(i>=k+1){printf("%d,",m);n=n+1;if(n%5==0);}}}(5.0分)
#include#includevoidmain(){intm,i,k,n=0;for(m=20;m<=30;m++){k=(int)sqrt(m);for(i=2;i<=k;i++)if(m%i==0)break;if(i>=k+1){printf("%d,",m);n=n+1;if(n%5==0);}}}(5.0分)
图示交变应力的循环特征r、平均应力σm、应力幅值σa的值分别是() A: 40、20、10 B: 20、10、20 C: 0、20、10 D: 0、20、20
图示交变应力的循环特征r、平均应力σm、应力幅值σa的值分别是() A: 40、20、10 B: 20、10、20 C: 0、20、10 D: 0、20、20
静力平衡条件()。 A: ∑F=0∑M≠0 B: ∑F=0,∑M=0 C: ∑F≠0∑M=0 D: ∑F≠0∑M≠0
静力平衡条件()。 A: ∑F=0∑M≠0 B: ∑F=0,∑M=0 C: ∑F≠0∑M=0 D: ∑F≠0∑M≠0
切削加工过程属于() A: △m<0 B: △m>0 C: △m=0 D: △m≥0
切削加工过程属于() A: △m<0 B: △m>0 C: △m=0 D: △m≥0