v1到v2的最短路长度为()
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理想气体从状态p1,V1,T等温膨胀到p2,V2,T,此过程的ΔA与ΔG的关系为()
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一定量的理想气体,由一平衡态P1,V1,T1变化到另一平衡态p2,V2,T2,若V2>V1,但T2=T1,无论气体经历什么样的过程:()
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(2010)一定量的理想气体,由一平衡态P1,V1,T1变化到另一平衡态p2,V2,T2,若V2>V1,但T2=T1,无论气体经历什么样的过程:()
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有一碱溶液可能是NaOH,NaHCO3,Na2CO3或以上几种物质混合物,用HCL标准溶液滴定,以酚酞为指示剂滴定到终点时消耗HCLV1mL;继续以甲基橙为指示剂滴定到终点时消耗HCLV2mL,由以下V1和V2的关系判断该碱溶液的组成。 (1)V1>0,V2=0 (2)V2>0,V1=0 (3)V1=V2 (4)V1>V2>0 (5)V2>V1>0
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()T2000V1网管的License能应用到T2000V2网管中。
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计算如图所示的从A到E的最短路线及其长度(单位:km)https://assets.asklib.com/psource/201411071706378787.jpg
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两个不同电位的裸露导体用固体绝缘件隔开,从一个导体起沿固体绝缘件表面到另一导体的最短路径长度称为()
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设电缆绝缘破坏点为c点,c到a端缆芯在检查时,其电位差为ΔV1=50V,c到b端的电位差ΔV2=100V,电缆总长为3000米,试问c点在何处?
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某路段长度为55m,测得该路段的行程时间为29.5秒,停车延误时间为18.1秒,则该路段的行程车速V1和行驶车速V2分别为()
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有两个长度尺寸相同的支管1和支管2并联,支管2上有一个调节阀,此时支管1和支管2的流量为Q v1 和Q v2 ,若增加支管1长度后,支管1、2的流量为Q v1 ’和Q v2 ’,以下说法正确的是:() https://assets.asklib.com/images/image2/2018052910143093050.jpg
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爬电距离是指从一个导体沿绝缘体到另一导体的最短路径长度。()
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物质的量为n的理想气体从T1, p1, V1变化到T2, p2, V2,下列哪个公式不适用 (设CV, m 为常数)?
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1 mol理想气体由p1V1绝热自由膨胀到p2V2,则
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系统由V1膨胀到V2,其中经过可逆途径时做的功最多。
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初始态为P1=3×105Pa,V1=0.005m3的空气被压缩到V2=0.002m3,假设此过程可视为可逆过程,过程中参数变化规律为pV1.2=常数,则该过程中的压缩功为()。
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求图所示图G中v1到v8的最短路。
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某碱样以酚酞作指示剂,用标准HCl溶液滴定到终点时耗去V1 mL,继以甲基橙作指示剂又耗去HCl溶液V2mL,若V2<V1,则该碱样溶液是
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一定量的理想气体,开始时处于压强,体积,温度分别为P1、V1、对1,的平衡态,后来变到压强、体积、温度分别为P2、V2、对2的终态。若已知V2 >V1, 且对2 = 对1 , 则以下各种说法正确的是()。
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计算如图1-8所示从A到E的最短路线及其长度。
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已知范徳瓦耳斯气体物恋方程为其内能为其中a,b,c,d均为常量。试求:(1)该气体从V1等温膨胀到V2时
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在图6-28中。利用Dijkstra算法求出从v1到其余各节点的最短路征。
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Dijkstra算法从源点到其余各顶点的最短路径的路径长度按(①)次序依次产生,该算法在边上的权出现(②)情况时,不能正确产生最短路径。
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18、1mol理想气体从p1,V1,T1分别经:(1) 绝热可逆膨胀到p2,V2,T2;(2) 绝热恒外压下膨胀到p2′,V2′,T2′,若p2 = p2′ 则
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有一碱溶液可能是NaOH,NaHCO3,Na2CO3或以上几种物质混合物,用HCL标准溶液滴定,以酚酞为指示剂滴定到终点时消耗HCLV1mL;继续以甲基橙为指示剂滴定到终点时消耗HCLV2mL,由以下V1和V2的关系判断该碱溶液的组成。(1)V1>0,V2=0(2)V2>0,V1=0(3)V1=V2(4)V1>V2>0(5)V2>V1>0
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