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[主观题]

设{X(t),t∈[0,+∞)}为正态过程,令Y(t)=X(t+1)-X(t),试证:{Y(t),t∈[0,+∞)}为正态过程。

设{X(t),t∈[0,+∞)}为正态过程,令Y(t)=X(t+1)-X(t),试证:{Y(t),t∈[0,+∞)}为正态过程。

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更多“设{X(t),t∈[0,+∞)}为正态过程,令Y(t)=X(t+1)-X(t),试证:{Y(t),t∈[0,+∞)}为正态过程。”相关的问题

第1题

设粒子开始时处于基态(n=1),.在t=0时刻阱宽突然从右边变为2a,而粒子波函数来不及改变,即在0≤x≤a 而对于x

设粒子开始时处于基态(n=1),.在t=0时刻阱宽突然从右边变为2a,而粒子波函数来不及改变,即在0≤x≤a

而对于x<0或者x>a,ψ(x,0)=0.试问,对于加宽了的势阱

ψ(x,0)是否还是能量本征态?求测得粒子能量仍为E1的几率.

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第2题

试证:相互独立的正态过程X(t)与Y(t)的和Z(t)=X(t)+Y(t)仍为正态过程,若已知EX(t)=mX(t),EY(t)=mY(t),D(X(t)

试证:相互独立的正态过程X(t)与Y(t)的和Z(t)=X(t)+Y(t)仍为正态过程,若已知EX(t)=mX(t),EY(t)=mY(t),D(X(t))=DX(t),D(Y(t))=DY(t)试求E[Z(t)]及D[Z(t)]。

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第3题

设中边值问题 的古典解.v(x,t)是有界可测函数,v(x,t)满足估计|v|≤C,C>0是给定常数. 是否可以选择函数v(

中边值问题

的古典解.v(x,t)是有界可测函数,v(x,t)满足估计|v|≤C,C>0是给定常数.

是否可以选择函数v(x,t),使得对所有的t>t*有u(x,t)三0?其中t*是某个正的常数.

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第4题

设一维谐振子初态为,即基态与第一激发态的叠加,其中θ为实参数. (1)试计算t时刻的波函数ψ(x,t); (2)

设一维谐振子初态为,即基态与第一激发态的叠加,其中θ为实参数.

(1)试计算t时刻的波函数ψ(x,t);

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第5题

设有一个定域电子置于沿x方向均匀恒定磁场B中,其Hamilton量(只与自旋状态有关)表为 设t=0时电子自旋“向

设有一个定域电子置于沿x方向均匀恒定磁场B中,其Hamilton量(只与自旋状态有关)表为

设t=0时电子自旋“向上”,试求t时刻电子自旋态x(t)。

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第6题

设X1,X2,...,Xn是来自正态总体N(μ,σ2)的样本,是样本均值,记则服从自由度为
设X1,X2,...,Xn是来自正态总体N(μ,σ2)的样本,是样本均值,记则服从自由度为

设X1,X2,...,Xn是来自正态总体N(μ,σ2)的样本,是样本均值,记

则服从自由度为n-1的t分布的随机变量是()。

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第7题

X1,X2,…。Xn是来自正态总体N(μ,σ2)的简单随机样本,-X是样本均值,记S21=2_1)(11XXnnii--∑=,记S22=2_1)(1XXnnii-∑=,S23=21)(11μ--∑=niiXn,S24=21)(1μ-∑=niiXn,则服从自由度为(n-1)的t分布的随机变量是()。

A.t=11---nXSμ

B.t=12---nXSμ

C.t=nXS3--μ

D.t=nMXS4--

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第8题

设当t<3时,x(t)=0,则使X(1-t)+X(2-t)=0的t值为()。

A.t>-2或t>-1

B.t=1和t=2

C.t>-1O

D.t>-2

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第9题

(I.Johanhen模型)设K=K(t),H=H(t)分别为某国t时刻的资本存量、外援水平,它们满足如下方程:K'=aK+H,H'=BH其中a,β为正的常数.已知K(0)=K0</sub>>0,H(0)=H0</sub>>0.求K(t),H(t).

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第10题

图9.6为一简谐波在t=0时刻的波线曲线,设此简谐波的频率为250Hz,图中质点p正向上运动,求: (1)
图9.6为一简谐波在t=0时刻的波线曲线,设此简谐波的频率为250Hz,图中质点p正向上运动,求: (1)

图9.6为一简谐波在t=0时刻的波线曲线,设此简谐波的频率为250Hz,图中质点p正向上运动,求:

(1)此简谐波的波函数;

(2)在距原点O为7.5m处质点振动的表达式和t=0时质点的振动速度。

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第11题

真空中沿x正方向传播的平面余弦波,其磁场分量的波长为λ,幅值为H0在t=0时刻的波形如图所示,(1

真空中沿x正方向传播的平面余弦波,其磁场分量的波长为λ,幅值为H0在t=0时刻的波形如图所示,(1)写出磁场分量的波动表达式;(2)写出电场分量的波动表达式,并在图中画出t=0时刻的电场分量波形

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