已知复合反应的速率常数和各基元反应的速率常数满足下列关系:k=(k1*k2)/(2k3),则Ea和各基元反应活化能的关系为() A: Ea=Ea,1*Ea,2/2Ea,3 B: Ea=Ea,1+Ea,2-2Ea.3 C: Ea=Ea,1+Ea,2-Ea.3 D: Ea=Ea,1*Ea,2/Ea,3
已知复合反应的速率常数和各基元反应的速率常数满足下列关系:k=(k1*k2)/(2k3),则Ea和各基元反应活化能的关系为() A: Ea=Ea,1*Ea,2/2Ea,3 B: Ea=Ea,1+Ea,2-2Ea.3 C: Ea=Ea,1+Ea,2-Ea.3 D: Ea=Ea,1*Ea,2/Ea,3
Consider the following cryptosystem: K={A, B}, Pr(A)=2/3, Pr(B)=1/3; P={0, 1}, Pr(0)=3/5, Pr(1)=2/5; C={a, b}, EA(0)=a, EA(1)=b, EB(0)=b, EB(1)=a; Compute Pr(a)=_______ and Pr(0|a)=_________;
Consider the following cryptosystem: K={A, B}, Pr(A)=2/3, Pr(B)=1/3; P={0, 1}, Pr(0)=3/5, Pr(1)=2/5; C={a, b}, EA(0)=a, EA(1)=b, EB(0)=b, EB(1)=a; Compute Pr(a)=_______ and Pr(0|a)=_________;
若线性方程组有非零解,则k应满足()。 A: k≠2且k≠-2且k≠3且k≠-3 B: k≠2或k≠-2或k≠3或k≠-3 C: k≠4或k≠9 D: k=2或k=-2或k=3或k=-3
若线性方程组有非零解,则k应满足()。 A: k≠2且k≠-2且k≠3且k≠-3 B: k≠2或k≠-2或k≠3或k≠-3 C: k≠4或k≠9 D: k=2或k=-2或k=3或k=-3
已知下列反应N2(g) + 3H2(g) = 2NH3(g) (1)1/2N2(g) + 3/2H2(g) = NH3(g) (2) 1/3N2(g) + H2(g) = 2/3NH3(g) (3)的平衡常数分别为 Kθ1 、Kθ2 、Kθ3 ,则它们的关系是 A: Kθ1=Kθ2=Kθ3 B: Kθ1 = (Kθ2)2 = (Kθ3)3 C: Kθ1 =3/2Kθ2 =2/3Kθ3 D: Kθ1 = (Kθ2)1/2 = (Kθ3)1/3
已知下列反应N2(g) + 3H2(g) = 2NH3(g) (1)1/2N2(g) + 3/2H2(g) = NH3(g) (2) 1/3N2(g) + H2(g) = 2/3NH3(g) (3)的平衡常数分别为 Kθ1 、Kθ2 、Kθ3 ,则它们的关系是 A: Kθ1=Kθ2=Kθ3 B: Kθ1 = (Kθ2)2 = (Kθ3)3 C: Kθ1 =3/2Kθ2 =2/3Kθ3 D: Kθ1 = (Kθ2)1/2 = (Kθ3)1/3
行列式≠0的充分条件是()。 A: k≠-1 B: k≠3 C: k≠-1且k≠3 D: k≠-1或k≠3
行列式≠0的充分条件是()。 A: k≠-1 B: k≠3 C: k≠-1且k≠3 D: k≠-1或k≠3
行列式=0的充分条件是()。 A: k=-2 B: k=3 C: k≠-2且k≠3 D: k=-2或K=3
行列式=0的充分条件是()。 A: k=-2 B: k=3 C: k≠-2且k≠3 D: k=-2或K=3
方程2|x|-k=kx-3没有负数解,则k的取值范围是( ). A: 一2≤k≤3 B: 2<k≤3 C: 2≤k≤3 D: k≥3或k≤-2 E: |k|>2
方程2|x|-k=kx-3没有负数解,则k的取值范围是( ). A: 一2≤k≤3 B: 2<k≤3 C: 2≤k≤3 D: k≥3或k≤-2 E: |k|>2
表达式(k=3*2,k+4),k*3的值是
表达式(k=3*2,k+4),k*3的值是
生成{Cos[1],Cos[2],Cos[3]}。 A: Table[Cos(k),{k,3}] B: a={1,2,3}; Cos[a] C: Table[Cos[k],{k,3}] D: Table[{Cos[k]},{k,3}]
生成{Cos[1],Cos[2],Cos[3]}。 A: Table[Cos(k),{k,3}] B: a={1,2,3}; Cos[a] C: Table[Cos[k],{k,3}] D: Table[{Cos[k]},{k,3}]
生成{Sin[1],Sin[2],Sin[3]} A: a={1,2,3};Sin[a] B: Table[Sin[k],{k,3}] C: Table[Sin(k),{k,3}] D: Table[{Sin[k]},{k,3}]
生成{Sin[1],Sin[2],Sin[3]} A: a={1,2,3};Sin[a] B: Table[Sin[k],{k,3}] C: Table[Sin(k),{k,3}] D: Table[{Sin[k]},{k,3}]