根据岩石试件在不同侧向压力(δ<sub>2</sub>=δ<sub>3</sub>)下取得的轴向抗压强度δ。在剪应力与正应力δ的坐标系中,绘制莫尔应力圆簇和莫尔强度包络线,按莫尔一库仑准则确定岩石的三轴的抗剪强度参数的方法称为()
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根据岩石试件在不同侧向压力(δ2=δ3)下取得的轴向抗压强度δ。在剪应力与正应力δ的坐标系中,绘制莫尔应力圆簇和莫尔强度包络线,按莫尔一库仑准则确定岩石的三轴的抗剪强度参数的方法称为()。
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无侧限抗压强度是指土样试件在无侧向压力的条件下,抵抗轴向压力的极限强度
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根据经验数值法,若船舶的拱垂值δ≥L<sub>bp</sub>/600,则船舶的拱垂变形处于()
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设时间序列X<sub>t</sub>由下面随机过程生成:X<sub>t</sub>=Z<sub>t</sub>+ε<sub>t</sub>,其中ε<sub>t</sub>为一均值为0,方差为δ<sub>ε</sub><sup>2</sup>的白噪声序列,Z<sub>t</sub>是一均值为0,方差为δ<sub>z</sub><sup>2</sup>,协方差恒为常数a的平稳时间序列。ε<sub>t</sub>与Z<sub>t</sub>不相关。
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如果V<sub>x=δ<sup>2U<sub>x+δ<sup>4U<sub>x,假设各个U<sub>x是独立得且有相同的方差σ<sup>2,则Var(V<sub>x)=()
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一个硝基化合物,其化学式为C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>CINO<sub>2</sub>,推测它的结构.试解释δ=2.3处多重峰的产生.
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设函数y=f(x)的图形如图2-3,试在图2-3(a).(b).(c).(d)中分别标出在点x<sub>0</sub>的dy-Δy及Δy-dy,并
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已知一岩石试件存在单一结构面,其倾角β=30°,内摩擦角φ<sub>i</sub>=30°。先施加围压σ<sub>3</sub>=60MPa,再施加σ<sub>1</sub>至破坏,则其破坏形式为()
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在自动舵表达式δ=-K<sub>1</sub>Φ中,系数K1可根据()来选择调节
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(1) 乙醇气体脱水制乙烯,反应为:试计算298K的ΔrS<sup>Ɵ</sup><sub>m</sub>(2)若将反应写成:则298K的ΔrS又是
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反应N<sub>2</sub>+2O<sub>2</sub>=N<sub>2</sub>O, ΔH=9.16kJmol<sup>-1</sup>,降低温度,反应速率将();化学平衡将()。
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根据经验数值法,若船舶的拱垂值L<sub>bp</sub>/800≤δ<L<sub>bp</sub>/600,则船舶的拱垂变形处于()
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对于图示挡土墙,墙背倾角为a,墙后填土与挡土墙的摩擦角为δ,墙后填土中水压力E<sub>w</sub>的方向与水平面的夹角ψ为:()
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设有两束频率分别为ν<sub>0</sub>+δν和ν<sub>0</sub>-δν,光强为I<sub>1</sub>和I<sub>2</sub>的强光沿相同方向(图3.9(a))或
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解下列不等式,并用区间表示解集合(其中δ>0):(1)(x-2)2>9;(2)|x+3|>|x-1|;(3)|x-x<sub>0</sub>|<δ;(4)0<|x-x<sub>0</sub>|<δ.
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微侧向监督电极M<sub>1</sub>M<sub>2</sub>之间的电位差与测量地层的电阻率成正比()
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相同条件下,若产生主动土压力为E<sub>a、被动土压力为E<sub>P,所需挡土墙的位移量分别为Δa、Δp,则下列结论正确的是()
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如图8-32所示矩形截面的钢板拉伸试件,载荷通过销钉传至试件。若试件和销钉材料相同,[τ]=100MPa,[σ<sub>jy</sub>]=320MPa,[σ]=160MPa,抗拉强度σ<sub>b</sub>=400MPa,为保证试件在中部被拉断,试确定试件端部尺寸a、b及销钉直径d。
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设有两束频率分别为v<sub>0</sub>+δv和v<sub>0</sub>-δv,光强为I<sub>1</sub>和I<sub>2</sub>的强光沿相同方向或者相反方向通过中心频率为v<sub>0</sub>的非均匀加宽增益介质,I<sub>1</sub>>1<sub>2</sub>试分别划出两种情况下反转粒子数按速度分布曲线,并标出烧孔位置.
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根据所给化合物的化学式,红外光谱及核磁共振谱吸收峰的位置,请推测其构造式,并标明各吸收峰的归属.C<sub>9</sub>H<sub>13</sub>N;IR,波数/cm<sup>-1</sup>:3300,3010,1120,730,700处有吸收峰,NMR,δ<sub>H</sub>:1.1(三重峰,3H),2.65(四重峰,2H),3.7(单峰,2H),7.3(单峰,5H).
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根据ΔG<sub>m</sub><sup>θ</sup>的数据来计算298.15K时AgCl的K<sub>sp</sub><sup>θ</sup>(AgCI).
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The standard equilibrium constant of a reaction was K<sup>Θ</sup><sub>1</sub>=32 at 25 °C and K<sup>Θ</sup><sub>2</sub>=50 at 37 °C. Calculate ΔrG<sup>Θ</sup><sub>m</sub>,Δ<sub>r</sub>H<sup>Θ</sup><sub>m</sub>and ΔrS<sup>Θ</sup><sub>m</sub>of this reaction at 37°C .(ΔrH<sup>Θ</sup><sub>m</sub>was considered a constant in this rage of temperature)
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从以下数据推测化合物的结构:实验式:C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>ONMR: δ1.2(6H)单峰, δ2.2(3H)单峰, δ2.6(2H)单峰, δ4.0(1H)单峰IR:在1700cm<sup>-1</sup>及3400cm<sup>-1</sup>处有吸收带.
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根据经验,如果船舶满载时的中拱或中垂值为δ<L<sub>bp</sub>/1200,则()
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