问答题简要叙述M、N、R三种曲率半径之间的关系。

问答题
简要叙述M、N、R三种曲率半径之间的关系。

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相关考题:

设有n元关系R及m元关系S,则关系R与S经笛卡儿积后所得新关系是—个( )元关系。A.mB.nC.m+nD.m*n

设R和S分别为r和s元(度)关系,且R有n个元组,S有m个元组。执行关系R和 S的笛卡儿积,记作:T=R×S,则下列叙述中正确的是A.T是一个具有n×m个元组的r×s元的关系B.T是一个具有n+m个元组的r×s元的关系C.T是一个具有n+m个元组的r+s元的关系D.T是一个具有n×m个元组的r+s元的关系

若关系R为M列P行,关系S为N列Q行,则R×S的结果为()列()行。A.M+N、P+QB.M+N、P×QC.M×N、P+QD.M×N、P×Q

对轮廓外凸的凸轮来说,滚子半径r与凸轮理论廓线的最小曲率半径ρmin的关系为()。 A、r=ρminB、r〉ρminC、rD、r≤ρmin

在一个关系模式R(M, N, O, P)中,若各个属性间没有任何函数依赖关系,则该模式的主属性有( )。A.M、N、O、PB.R、MC.M、ND.R、M、N、O、P

设有n元关系R及m元关系S,则关系R与S经笛卡儿积后所得新关系是一个( )元关系。A.mB.nC.m+nD.m*n

在极点处,子午圈曲率半径M和卯酉圈曲率半径N的关系是()。A:无法判断B:M>NC:M<ND:M=N

为使铁路直线与与圆曲线顺畅连接,应在直线与与圆曲线之间加入缓和曲线,设圆曲线外轨抬高为ho,关于缓和曲线以下说法正确的是()AHY点处缓和曲线曲率半径为R,外轨抬高为0BHY点处缓和曲线曲率半径为∞,外轨抬高为hoCHY点处缓和曲线曲率半径为R,外轨抬高为hoDHY点处缓和曲线曲率半径为∞,外轨抬高为0

已知:地球半径为R,仪器至立尺点的距离为4m,求:地球曲率和大气折光对读数的影响误差?

缓和曲线的特性是()。A、曲线上任意一点的曲率半径R均与该点至曲线起点的弧长l成正比B、曲线上任意一点的曲率半径R均与该点至曲线起点的弧长l成反比C、曲线半径不断增大D、插入在直线与圆曲线之间

单折射球面,前后两面n1=1;n2=1.5,球面曲率半径为0.25m,球面屈光度为2.00D。

在用牛顿环测定透镜的曲率半径实验中,不直接用公式Rk=kλR来求,而是采取第m级和n级暗环直径平方差来计算曲率半径,是为了()。

曲率半径为R的球面镜的焦距为()。若将球面镜浸于折射率为n的液体中,球面镜焦距为()。

折射率为n的双凸透镜,前后两球面的曲率半径均为r,其物方焦距是(),屈光强度是()。

水平井有三种基本类型:大曲率半径水平井、中曲率半径水平井和小曲率半径水平井。

通道口防护中,应在通道上方设置防护棚,建筑高度h与坠落半径R的关系不正确的是( )。A、h=2~5m时,坠落半径R为2mB、h=5~15m时,坠落半径R为3mC、h=15~30m时,坠落半径R为3mD、h>30m时,坠落半径R为5m以上

以球面顶点O为原点,球心C在O点右侧,则曲率半径r为正(正或负),球心C在O点左侧,则曲率半径r为()

附加压力Δp与液面曲率半径和表面张力的关系为()A、Δp=σ/rB、Δp=2σ/rC、Δp=σ/2r

填空题以球面顶点O为原点,球心C在O点右侧,则曲率半径r为正(正或负),球心C在O点左侧,则曲率半径r为()

单选题缓和曲线的特性是()。A曲线上任意一点的曲率半径R均与该点至曲线起点的弧长l成正比B曲线上任意一点的曲率半径R均与该点至曲线起点的弧长l成反比C曲线半径不断增大D插入在直线与圆曲线之间

填空题折射率为n的双凸透镜,前后两球面的曲率半径均为r,其物方焦距是(),屈光强度是()。

问答题简要叙述M、N、R三种曲率半径之间的关系。

单选题主曲率半径N是任意法截弧曲率半径RA的()。A极大值B极小值C平均值

填空题曲率半径为R的球面镜的焦距为()。若将球面镜浸于折射率为n的液体中,球面镜焦距为()。

单选题M、R、N三个曲率半径间的关系可表示为()。ANRMBRMNCMRNDRNM

单选题为使铁路直线与与圆曲线顺畅连接,应在直线与与圆曲线之间加入缓和曲线,设圆曲线外轨抬高为ho,关于缓和曲线以下说法正确的是()AHY点处缓和曲线曲率半径为R,外轨抬高为0BHY点处缓和曲线曲率半径为∞,外轨抬高为hoCHY点处缓和曲线曲率半径为R,外轨抬高为hoDHY点处缓和曲线曲率半径为∞,外轨抬高为0

单选题M、R、 N三个曲率半径间的关系可表示为()。AN R MBR M NCM R NDR N M

问答题已知:轮轨接触点处车轮滚动圆半径r,踏面曲率半径Rw,轨面曲率半径Rt,法向载荷N,轮轨材料的弹性模量E和泊松比σ。试写出Hertz理论求解接触椭圆长短半径a、b的步骤。