(1)根据氢原子能级公式E2= E1 22 =-3.4eV,(2)由题意:r2=22×r1根据库仑力提供向心力: ke2 r 22 = mv2 r2 所以动能Ek= 1 2 mv2=3.4eV,(3)...
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真值不确定是否为命题 |
速度不确定值,抵抗值的不确定度计算
评估)小车行驶方向与标准杆方向不平行而产生的误差在实际测量中,虽然小车行驶方向一定要与标准杆方向平行,但小车行驶方向不可避免地会随之倾斜。 我只测试了KonaElf的速度单个值(因为我只能测试这个)。网上找不到相关信息,所以只能慢慢尝试。 第一个是64级白海狮。经过测试,我们有104速度的优先权(但不确定
可以看出,这产生了矛盾,这意味着我们无法同时获得由电子决定的位置和速度。 科学家还计算了微观粒子的位置和速度之间的不确定关系:ΔxΔp≥h/4π。 Δx是位置的不确定性,在我们的示例中,传感器输出由一维高斯表示,其中均值等于实际传感器输出,方差是传感器的不确定性(主要根据经验测量)。 高斯先验是二维的(一维位置和一维速度)。 可以使用
用TYE-300材料试验机以2.4kN/s的恒力速率在(100~200)kN的区间内进行评估,用秒表记录重复性和最大位移(以秒为单位):在随机振动试验中,随机振动的最大位移不能从振动条件中看出,其值是不确定的,因此有必要估计最大位移测试前的最大位移,以避免超过行程振动台造成的损坏。 加速度均方根值:随机振动的总能量
由于初始状态的高度未知,这个不确定性就是重力加速度矢量的不确定性。但在实际工程中,我们将初始状态表述为初始状态,即重力加速度的不确定性不再存在,这里的方程也认为是一个常数值。 IMU误差有两个来源。标准加速度计设置的电荷灵敏度值回溯到国家中频振动基准。 在160Hz参考频率点,激光绝对法的相对扩展不确定度为0.5%(k=2),因此标准不确定度的分量为:urel,1=0.5
用TYE-300材料试验机以2.4kN/s的恒力速率在(100~200)kN4.1的区间内评价被测材料试验机的示值误差4.1由F1、uF2引入的标准不确定度4.2由秒表引入的标记ΔxΔp>h/2ΔxΔmv>h/2Δv>h/(2mΔx)记录重复性和第二表示值的误差
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