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[主观题]

已知如图3.11所示: [*] 其中:n(t)是均值为零的白高斯噪声,其双边功率谱密度为[*]WHz,

已知如图3.11所示: [*] 其中:n(t)是均值为零的白高斯噪声,其双边功率谱密度为[*]WHz,求r1(t)和r2(t)相互统计独立的条件,即H1(ω)和H2(ω)应具有何种关系?请加以证明。

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更多“已知如图3.11所示: [*] 其中:n(t)是均值为零的白高斯噪声,其双边功率谱密度为[*]WHz,”相关的问题

第1题

有N个假象的气体分子的速率分布曲线如图3—1所示,其中v>2v0的分子数为零,分子质量m、总分子数N和速率v0已知。

有N个假象的气体分子的速率分布曲线如图3—1所示,其中v>2v0的分子数为零,分子质量m、总分子数N和速率v0已知。求:

(1)由N和v,求a=?

(2)求:速率在1.5v0和2.0v0之间的分子数。

(3)求:分子的平均速率。

有N个假象的气体分子的速率分布曲线如图3—1所示,其中v>2v0的分子数为零,分子质量m、总分子数N

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第2题

已知电路形式如图题5.3.6(a)所示,其中管子输出特性如图题5.3.6(b)所示,电路参数为Rd=25kΩ,R=1.5kΩ,Rg=5MΩ,V

已知电路形式如图题5.3.6(a)所示,其中管子输出特性如图题5.3.6(b)所示,电路参数为Rd=25kΩ,R=1.5kΩ,Rg=5MΩ,VDD=15V。试用图解法和计算法求静态工作点Q。

已知电路形式如图题5.3.6(a)所示,其中管子输出特性如图题5.3.6(b)所示,电路参数为Rd=

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第3题

两根无限长直导线互相平行地放置在真空中。如图8-13所示,其中通以同方向的电流I1=I2=10
A。已知r=1.0m.求图中M、 N点的磁感应强度。

两根无限长直导线互相平行地放置在真空中。如图8-13所示,其中通以同方向的电流I1=I2=10A。已

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第4题

已知控制系统如图6-27所示,其中,校正后希望的对数幅频特性画于图6-27中,试

已知控制系统如图6-27所示,其中已知控制系统如图6-27所示,其中,校正后希望的对数幅频特性画于图6-27中,试已知控制系统如图6-,校正后希望的对数幅频特性画于图6-27中,试

已知控制系统如图6-27所示,其中,校正后希望的对数幅频特性画于图6-27中,试已知控制系统如图6-

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第5题

已知离散系统如图7-24所示。 其中:ZOH为零阶保持器,T=0.25s,当r(t)=2+t时,欲使稳态误差小于0

已知离散系统如图7-24所示。

已知离散系统如图7-24所示。 其中:ZOH为零阶保持器,T=0.25s,当r(t)=2+t时,欲使其中:ZOH为零阶保持器,T=0.25s,当r(t)=2+t时,欲使稳态误差小于0.1,试求K值。

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第6题

如图10-7所示管路,设其中的流量QV/A=0.6m3/s,λ=0.02,不计局部阻力,其他已知条件图中已标明,求A、D

如图10-7所示管路,设其中的流量QV/A=0.6m3/s,λ=0.02,不计局部阻力,其他已知条件图中已标明,求A、D两点间的水头损失。

如图10-7所示管路,设其中的流量QV/A=0.6m3/s,λ=0.02,不计局部阻力,其他已知条件

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第7题

平面结构如图10-3a所示,已知其中的三根杆均为大柔度圆截面杆,且直径相等、材料相同。试分析其失稳

平面结构如图10-3a所示,已知其中的三根杆均为大柔度圆截面杆,且直径相等、材料相同。试分析其失稳破坏过程,并求出该结构的临界载荷Pcr。

平面结构如图10-3a所示,已知其中的三根杆均为大柔度圆截面杆,且直径相等、材料相同。试分析其失稳平

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第8题

已知离散系统结构如图7-14所示。 其中:x(k)=x(k)-x(k-1),c(k)=1.5c(k-1)-5c(k-2)+4x(k-1)。

已知离散系统结构如图7-14所示。

已知离散系统结构如图7-14所示。 其中:x(k)=x(k)-x(k-1),c(k)=1.5c(k-其中:x(k)=x(k)-x(k-1),c(k)=1.5c(k-1)-5c(k-2)+4x(k-1)。试确定系统的脉冲传递函数G1(z)和G2(z)并判断系统的稳定性。

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第9题

已知采样系统如图7-16所示,其中T=1s,K=1, 试求: (1)闭环脉冲传递函数。 (2)判断系统是否稳定。 (3)写出描

已知采样系统如图7-16所示,其中T=1s,K=1,

试求:

(1)闭环脉冲传递函数。

(2)判断系统是否稳定。

(3)写出描述系统教学模型的差分方程。

已知采样系统如图7-16所示,其中T=1s,K=1,  试求:  (1)闭环脉冲传递函数。  (2)

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