已知3个三角形的角度闭合差为+9″、-12″、+6″,则对应的三角形内角和的观测值为() A: 180°00′09″、179°59′48″、180°00′06″ B: 179°59′51″、180°00′12″、179°59′54″ C: 180°00′09″、180°00′12″、180°00′06″ D: 179°59′51″、179°59′48″、179°59′54″
已知3个三角形的角度闭合差为+9″、-12″、+6″,则对应的三角形内角和的观测值为() A: 180°00′09″、179°59′48″、180°00′06″ B: 179°59′51″、180°00′12″、179°59′54″ C: 180°00′09″、180°00′12″、180°00′06″ D: 179°59′51″、179°59′48″、179°59′54″
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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食物中每克碳水化合物、脂肪和蛋白质可供给的能量 A: 4、4、9 B: 9、4、4 C: 4、9、4 D: 4、9、9 E: 9、9、4
食物中每克碳水化合物、脂肪和蛋白质可供给的能量 A: 4、4、9 B: 9、4、4 C: 4、9、4 D: 4、9、9 E: 9、9、4
食物中每克碳水化合物、脂肪和蛋白质可提供能量的比值为() A: 9:9:4 B: 9:4:4 C: 4:9:4 D: 4:9:9 E: 4:4:9
食物中每克碳水化合物、脂肪和蛋白质可提供能量的比值为() A: 9:9:4 B: 9:4:4 C: 4:9:4 D: 4:9:9 E: 4:4:9
BIM模型与CFD计算分析的配合不包括()。 A: BIM模型配合CFD计算热岛强度 B: BIM模型配合CFD计算室外风速 C: BIM模型配合CFD计算结构安全分析 D: BIM模型配合CFD计算室内通风
BIM模型与CFD计算分析的配合不包括()。 A: BIM模型配合CFD计算热岛强度 B: BIM模型配合CFD计算室外风速 C: BIM模型配合CFD计算结构安全分析 D: BIM模型配合CFD计算室内通风
BIM模型与CFD计算分析的配合不包括( )。 A: BIM模型配合CFD计算建筑光照分析 B: BIM模型配合CFD计算热岛强度 C: BIM模型配合CFD计算室外风速 D: IM模型配合CFD计算室内通风
BIM模型与CFD计算分析的配合不包括( )。 A: BIM模型配合CFD计算建筑光照分析 B: BIM模型配合CFD计算热岛强度 C: BIM模型配合CFD计算室外风速 D: IM模型配合CFD计算室内通风
1克碳水化合物、脂肪、蛋白质的供能分别是()Kcal。 A: 9、4、4 B: 4、9、4 C: 4、4、9 D: 9、9、4
1克碳水化合物、脂肪、蛋白质的供能分别是()Kcal。 A: 9、4、4 B: 4、9、4 C: 4、4、9 D: 9、9、4
BIM模型与CFD计算分析的配合不包括() A: BIM模型配合CFD计算热岛强度 B: BIM模型配合CFD计算室外风速 C: BIM模型配合CFD计算室内通风 D: BIM模型配合CFD计算室内外温差变化
BIM模型与CFD计算分析的配合不包括() A: BIM模型配合CFD计算热岛强度 B: BIM模型配合CFD计算室外风速 C: BIM模型配合CFD计算室内通风 D: BIM模型配合CFD计算室内外温差变化
产热营养素经体内生物氧化分解后释放能量,它们的产热系数(蛋白质∶脂肪∶糖类)分别为() A: 4∶4∶4 B: 4∶4∶9 C: 4∶9∶4 D: 9∶4∶4 E: 9∶9∶4
产热营养素经体内生物氧化分解后释放能量,它们的产热系数(蛋白质∶脂肪∶糖类)分别为() A: 4∶4∶4 B: 4∶4∶9 C: 4∶9∶4 D: 9∶4∶4 E: 9∶9∶4
关于CFD技术,下列说法错误的是______。 A: CFD计算精度不高,对实际工程设计的作用不大 B: 采用CFD技术可以进行仿真模拟试验,因此可以取代模型试验 C: CFD技术可以提高室内气流组织设计的准确性 D: 应用CFD技术可以提高暖通空调设计效率
关于CFD技术,下列说法错误的是______。 A: CFD计算精度不高,对实际工程设计的作用不大 B: 采用CFD技术可以进行仿真模拟试验,因此可以取代模型试验 C: CFD技术可以提高室内气流组织设计的准确性 D: 应用CFD技术可以提高暖通空调设计效率