壁面与温度为tf的流体接触。如果对流换热系数h为零,那么该条件相当于( ) A: tw=常数 B: 稳态 C: 绝热 D: tw=tf
壁面与温度为tf的流体接触。如果对流换热系数h为零,那么该条件相当于( ) A: tw=常数 B: 稳态 C: 绝热 D: tw=tf
壁面与温度为tf的流体接触,若对流换热系数h无穷大,那么该条件相当于() A: 壁面热流qw=常数 B: 稳态 C: 绝热 D: 壁面温度tw=tf
壁面与温度为tf的流体接触,若对流换热系数h无穷大,那么该条件相当于() A: 壁面热流qw=常数 B: 稳态 C: 绝热 D: 壁面温度tw=tf
单稳态触发器输出脉冲宽度 tW 即为暂稳态维持时间,主要取决于充放电元件 R、C,tW=( ) A: tW»1.1RC B: tW»0.9RC C: tW»0.45RC D: tW»2RC
单稳态触发器输出脉冲宽度 tW 即为暂稳态维持时间,主要取决于充放电元件 R、C,tW=( ) A: tW»1.1RC B: tW»0.9RC C: tW»0.45RC D: tW»2RC
由555定时器构成的单稳态触发器,其输出脉冲宽度TW为()。 A: TW=1.1RC B: TW=0.9RC C: TW=1.3RC D: TW=1.5RC
由555定时器构成的单稳态触发器,其输出脉冲宽度TW为()。 A: TW=1.1RC B: TW=0.9RC C: TW=1.3RC D: TW=1.5RC
加窗频谱函数能够分析的最低频率为多少? A: 1/Tw B: 2/Tw C: 3/Tw D: 4/Tw
加窗频谱函数能够分析的最低频率为多少? A: 1/Tw B: 2/Tw C: 3/Tw D: 4/Tw
对于不饱和空气,其干球温度t,湿球温度tw和露点td之间的关系为:() A: tw>t>td B: t>tw>td C: td>t>tw D: td>tw>t
对于不饱和空气,其干球温度t,湿球温度tw和露点td之间的关系为:() A: tw>t>td B: t>tw>td C: td>t>tw D: td>tw>t
对于不饱和空气,其干球温度t,湿球温度tw和露点td之间的关系为:( )。 A: td>tw>t B: t>tw>td C: tw>t>td D: d> t>tw
对于不饱和空气,其干球温度t,湿球温度tw和露点td之间的关系为:( )。 A: td>tw>t B: t>tw>td C: tw>t>td D: d> t>tw
对于不饱和空气,干球温度t,湿球温度tw和露点温度td的大小关系为:( )。 A: t>td>tw B: t>tw>td C: tw>t>td D: tw=t=td
对于不饱和空气,干球温度t,湿球温度tw和露点温度td的大小关系为:( )。 A: t>td>tw B: t>tw>td C: tw>t>td D: tw=t=td
555构成的单稳态触发器的触发脉冲宽度ti与暂稳态维持时间tw之间应满足( )。 A: ti<<tw B: ti<tw C: ti=tw D: ti>tw
555构成的单稳态触发器的触发脉冲宽度ti与暂稳态维持时间tw之间应满足( )。 A: ti<<tw B: ti<tw C: ti=tw D: ti>tw
第一类边界条件的微分方程表达式 。 A: τ>0,tw=fw(x, τ) B: τ>0,tw=10m/s C: τ>0,tw=1m/s D: τ>0,tw=fw(τ)
第一类边界条件的微分方程表达式 。 A: τ>0,tw=fw(x, τ) B: τ>0,tw=10m/s C: τ>0,tw=1m/s D: τ>0,tw=fw(τ)