空心球问题,模型问题和冰变水水变冰三类密度质量体积计算问题

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/11 16:29:25
ABS手板模型相关问题3

手板是根据图纸来加工的,为了方便加工,很多时候(大件)产品都要拆件的,加工出来手工在粘接上去,不如很高的螺丝柱,内壁的加强筋等.

微观经济学价格领导模型问题

追随厂商是价格的接受者,如同完全竞争的态势,其MR=P,所以利润最大化的条件是MC=MR=P再问:也就是说把追随厂商当成完全竞争厂商看,它的MR和P是重合的一条水平线再答:理解正确。

高一物理板块模型加速度问题

B所受合力为fa=F/m=f/(b木块质量)再问:你确定吗?为什么有一道题我按这个算的却和答案不一样呢?(那道题的其他部分应该都是对的)再答:那道题你还记得吗?这道题的话,除了滑动摩擦力没有别的力了啊

Maya模型表面显现黑色是什么问题

法线问题,一般是因为你的物体没有等比缩放造成的,执行一遍Modify->Freezetransformation,勾选Scale,就没有问题了

spss中,回归模型的选择问题

多元线性模型即可再问:为啥呢?有什么依据说明他们就是线性相关吗?再答:你用逐步回归剔除不显著的自变量,保留显著的,不就行了吗SPSS里面固有的模型很多的,一般情况下高次的不要用,因为误差大

苏科版八下物理,空心球问题,模型问题和冰变水水变冰三类密度质量体积计算问题

空心球问题:体积为30cm^3的小铜球,质量为178g,问它是空心还是实心?若是空心,求空心体积.(p铜=8.9g/cm^3)这类问题用等体比较法.先计算178g铜的体积应为多少(经计算得20cm^3

关于在空心球壳上一质点对空心球壳的万有引力的问题.

首先,一空心球壳对其内部一质点的万有引力为0是正确的,而且在内部的任意一点均成立,可以用力学方法或通量定理来证然后说明场强的变化,场强可以表达为引力势的负梯度(引力势U=-GM/r),考虑整个场分布为

关于eviews计量模型的检验问题

样本太少是没有意义至于查表就没有必要啦eviews会给出对应的P值看P值就可以知道显著性啦再问:p值怎么看,给我个步骤,我的模型样本容量就12个。强行加上的新的三个又查不到,算出来数值不太好。话说,p

一些计量经济学问题1.二元选择模型和多元选择模型在模型建立阶段有什么不同点?2.consered variable 和t

有序的多元选择模型和二元选择模型 都是认为有一个受自变量影响的效用(我们观测不到),我们按照这个效用的大小来决定我们的选择.所以有序的多元选择模型当可选择项为2时,就是二元选择模型.2种模型

lingo模型定义出错问题

model:sets:center/1..3/:u;addr/1..7/:v;w(center,addr):x,y;endsetsdata:y=3624492181724530205624998855

高达模型- 关于高达模型涂装的一个问题

饼干化郡仕的漆还好,田宫的珐琅漆几率较大.主要是溶剂过多,在零件表面停留的时间过长导致零件被腐蚀了.如果担心的话可以先在流道或者多余的零件上试试就知道效果了

物理关于密度的空心球问题

1)ρ铝=2.7×10的三次方kg/立方米=2.7g/立方厘米V铝=m球/ρ铝=54/2.7=20立方厘米

物理的实心球和空心球问题:假如告诉你一个物体的质量,要你求出另一个物体的质量,再把两个进行比较.

不一定对于同一种物质组成的体积相同的物体,也有可能两个都是空心的,只是后者空心部分比例小,所以质量大.另外,如果没有同种物质、同样体积的条件,是无法推断的.

EVIEWS 误差修正模型问题

首先是通过之前的回归,计算出误差项e.然后你误差项e为参数,继续做回归.就可以得到方程,至于他的那个年份,一个可能是就是如果从1978年开始,做出的结果不显著,然后从1980年开始做,你可以试试再问:

空心球和实心球的问题.

还少了条件:没提到质量如果质量相同,那空心球的体积较大,平均密度是实心球的大,材料的密度相同(因是同种物质),但不能讲两球的密度相同,因空心球不但包含材料,还包含空心部分如果体积相同,那实心球的质量较

空心球问题

解题思路:空心球的密度等于总质量除以球的体积,磨坏了一点后质量减小,体积也减小,因为减少的是纯实体部分,用极限的方法,假设实体部分全部磨坏,则密度值就成0了。所以磨坏了一点,密度会减小。解题过程:问一

Solidworks模型导入Adams模型的问题,

建议把SW模型用X-t格式导出,然后导入ADAMS.再问:我就是这样做的,导入成功后出现了我提到的状况,求解惑?再答:1、这是因为在SolidWorks中做零件时,组成零件的几个特征没有“合并”,在零

物理学中的理想化模型问题

是,因为自由落体的概念是只受重力,而现实总存在阻力