参考答案和解析
正确答案: 如果合金中两个组成相具有不同的电位,那么当试样侵入侵蚀剂中就形成了许多微小的局部电池,具有负电位的相发生溶解,因而该相逐淅凹陷,具有正电位的相在正常电化学作用下不受侵蚀,保持原有的光滑平面。以珠光体为例,片状珠光体是由铁素体和渗碳体组成的铁素体电极电位为-0.4—0.5V,渗碳体略低于+0.37V,在稀硝酸侵蚀剂中,铁素体为阳极,渗碳体为阴极,侵蚀后铁素体被均匀地溶去一薄层。
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  • 第1题:

    以LDL为例叙述受体介导的胞吞作用的过程和特点。


    正确答案: (1)过程:LDL与细胞膜上的LDL受体结合,网格蛋白聚集,形成有被小窝,再形成有被小泡。有被小泡脱衣被变成无被小泡并与内体融合,LDL颗粒与受体分离,受体返回质膜重新利用。LDL颗粒在溶酶体酶作用下,分解为游离的胆固醇进入细胞质,用于合成新的细胞膜。
    (2)特点:特异性、高效性、选择性、高度浓缩。

  • 第2题:

    以共析钢为例,奥氏体的比容最少,其次是珠光体,最大是马氏体。()


    正确答案:正确

  • 第3题:

    叙述井径仪的基本结构和简单工作原理。


    正确答案: 一般电阻式井径仪设有四根井径测量杆,杆的上端设为偏心轮,下端为一般的圆形柱,每根井径测量杆的上部都有一个支柱轴,该支柱轴固定在仪器上,而井径测量杆可以绕支柱轴运动,当井径变化而引起井径测量杆的收放时,偏心凸轮则顶着连杆作直线运动,连杆又带动测量电阻上的滑动接触片移动,这样就把井径的变化转换成了电阻值的变化,从而达到测井记录的目的。

  • 第4题:

    以LDL为例简单介绍受体介导的内吞作用(receptor—mediated endocytosis)。


    正确答案:大致分为四个基本过程∶①配体与膜受体结合形成一个小窝(pit); ② 小窝逐渐向内凹陷,然后同质膜脱离形成一个被膜小泡;③ 被膜小泡的外被很快解聚, 形成无被小泡, 即初级内体;④ 初级内体与溶酶体融合,吞噬的物质被溶酶体的酶水解由磷脂和未酯化的胆固醇单层构成LDL的外膜结构, 在外膜上结合一个亲水的apo-B蛋白,该蛋白可以介导LDL与细胞表面的受体结合。(b)四种类型脂蛋白的电镜照片。
    1.LDL受体蛋白
    L.DL受体蛋白是一个单链的糖蛋白,由839个氨基酸组成,跨膜区由22个疏水的氨基酸组成,为单次跨膜蛋白。LDL受体蛋白合成后被运输到细胞质膜,即使没有相应配体的存在, LDL受体蛋白也会在细胞质膜集中浓缩并形成被膜小窝,当血液中有LDL颗粒,可立即与LDL的apoB-100结合形成LDL-受体复合物。
    2.LDL的内吞
    一旦LDL与受体结合,就会形成被膜小泡被细胞吞入,接着是网格蛋白解聚, 受体回到质膜再利用, 而LDL被传送给溶酶体, 在溶酶体中蛋白质被降解, 胆固醇被释放出来用于质膜的装配,或进入其他代谢途径 。3. LDL与动脉粥样硬化
    血液中LDL的水平与动脉粥样硬化(动脉变窄)有极大的关系。动脉阻塞是一个复杂的、尚不十分清楚的过程, 其中也包括血管内壁含有LDL血斑的沉积。动脉粥样硬斑不仅降低血液流通,也是血凝块形成的部位, 它可阻塞血管中血液的流通。在冠状动脉中形成的血凝块会导致心肌梗塞。LDL受体缺陷是造成血液中LDL水平升高的主要原因。

  • 第5题:

    试以花椰菜花叶病毒为例说明植物病毒作为植物基因工程载体的简单原理及其存在问题。


    正确答案:1.简单原理:CaMV含有8kb环状DNA分子;利用限制性内切酶,切去CaMVDNA分子中不必要区段;插入外源DNA,形成重组体,仍具有侵染性,并且可在植物体内得到准确复制和表达;外源DNA以65bp~250bp为宜。2.存在问题:由于CaMV-DNA不能整合到植物细胞的核染色体组上,因此外源DNA还无法获得稳定的遗传。

  • 第6题:

    叙述平衡蒸馏的原理与简单的过程。


    正确答案: 将一定组分的液体加热至泡点以上,使其部分汽化,或将一定组分的蒸汽冷却至露点以下,使其部分冷凝,便形成气液两相,两相达到平衡,然后将两相分离,结果是易挥发组分在气相中富集,难挥发组分在液相中富集,这一过程称为平衡蒸馏。

  • 第7题:

    以TSG3-630/25型单臂受电弓为例,说明受电弓的动作原理。


    正确答案: 升弓时,司机按下受电弓按键开关,升弓电空阀得电,压缩空气经缓冲阀的节流阀进入传动风缸,推动活塞克服降弓弹簧的作用力,带动传动绝缘子和U形连杆右移,解除了对下臂杆的约束力,升弓弹簧拉动下臂杆和推杆顺时针转动,推杆推动铰链座和上部框架逆时针旋转,带动受电弓弓头升起。
    降弓时,司机恢复受电弓按键开关,受电弓电空阀失电,传动风缸内的压缩空气经快排阀、电空阀排向大气,在降弓弹簧的作用下,活塞带动U形连杆左移,当U形连杆与下臂杆转轴接触后,迫使转轴向下移动,强制下臂杆做逆时针转动,最终使弓头下降到落弓位。

  • 第8题:

    以石英晶体为例简述压电效应产生的原理。


    正确答案: 石英晶体在沿一定的方向受到外力的作用变形时,由于内部电极化现象同时在两个表面上产生符号相反的电荷,当外力去掉后,恢复到不带电的状态;而当作用力方向改变时,电荷的极性随着改变。晶体受力所产生的电荷量与外力的大小成正比。这种现象称为正压电效应。反之,如对石英晶体施加一定变电场,晶体本身将产生机械变形,外电场撤离,变形也随之消失,称为逆压电效应。石英晶体整个晶体是中性的,受外力作用而变形时,没有体积变形压电效应,但它具有良好的厚度变形和长度变形压电效应。

  • 第9题:

    以二氧化碳为例说明化学式表示哪些意义?


    正确答案:CO2:表示二氧化碳这种物质;表示一个二氧化碳分子;表示二氧化碳由碳元素和氧元素组成;表示一个二氧化碳分子由一个碳原子和二个氧原子构成..

  • 第10题:

    问答题
    以雪松为例,论述大树移栽成活的原理及保证成活的关键。

    正确答案: (1)原理:保持和恢复树木的水分平衡
    (2)关键:①保湿保鲜②促进树木的根系再生③根系与土壤密切接触并保证水分供应
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    请以酵母细胞为例,简单介绍细胞周期控制的机制。

    正确答案: 在酵母菌细胞进入G1期到达G1期检验点时,该检验点通过比较细胞质体积与基因组的大小,决定是否让新合成的G1周期蛋白与Cdk结合,激活称为启动点激酶(start kinase)的二聚体引擎分子。即在G1期,随着细胞的生长,细胞的体积增大到一定程度而其DNA总量仍保持稳定,G1周期蛋白便与Cdk结合,激活启动点激酶,使周期性细胞通过G1检验点进入S期,DNA的复制便开始启动,G1周期蛋白接着便解离和自我降解。但是,如果G1检验点检查该周期性细胞不具备进入S期的条件,这时这些细胞便进入G0期。
    完成了DNA复制后进入G2期的细胞首先开始逐渐积累M周期蛋白,该周期蛋白与Cdk结合形成称之为有丝分裂促进因子(mitosis-protomoting factory,MPF)的二聚体。最初,MPF在其磷酸化之前并没有活性。当非常少量的MPF被磷酸化以后,它们具有正向反馈调节作用,即少量磷酸化的MPF反过来可以增强催化MPF磷酸化的酶活性,促进细胞内被激活的MPF浓度急剧增加,最终导致细胞通过G2检验点的检查,进入M期,有丝分裂过程开始启动。
    细胞进入M期以后,MPF可进一步催化核小体组蛋白H1磷酸化,再使核纤层蛋白和微管结合蛋白磷酸化,促使核纤层结构解体,从而促进纺锤体组装及染色单体的分离,保证一系列有丝分裂的正常进行。
    M.期的时间长短取决于活性MPF浓度变化,因为MPF本身会使二聚体上的周期蛋白自我降解。虽然Cdk的浓度始终不变,但新合成的M周期蛋白降解后,活性MPF浓度减少到一定程度,M期结束,有丝分裂过程完成,细胞有开始下一次以G1期为起点的周期循环。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    以石英晶体为例简述压电效应产生的原理。

    正确答案: 石英晶体在沿一定的方向受到外力的作用变形时,由于内部电极化现象同时在两个表面上产生符号相反的电荷,当外力去掉后,恢复到不带电的状态;而当作用力方向改变时,电荷的极性随着改变。晶体受力所产生的电荷量与外力的大小成正比。这种现象称为正压电效应。反之,如对石英晶体施加一定变电场,晶体本身将产生机械变形,外电场撤离,变形也随之消失,称为逆压电效应。
    石英晶体整个晶体是中性的,受外力作用而变形时,没有体积变形压电效应,但它具有良好的厚度变形和长度变形压电效应。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    以渗碳为例,说明化学热处理的三个基本过程。


    正确答案:化学热处理的三个基本过程为分解、吸收和扩散。以渗碳为例:
    (1)分解棗渗剂分解出活性原子。渗碳时,介质中的CO在工件表面上发生分解:2CO→CO2+[C],[C]为活性碳原子。
    (2)吸收棗分解的活性原子被吸附在工件表面,并渗入表层的过程。
    (3)扩散棗被吸收的[C]原子向工件内部移动,达到一定深度的渗层,形成表面与内部的浓度差。在一定温度条件下,随着保温时间的持续,碳原子就沿着浓度下降的方向往内部扩散,结果得到一定深度的渗碳层。

  • 第14题:

    以黄土高原为例,论述土壤侵蚀(或水土流失)的危害和防治措施。


    正确答案:历史上早期的黄土高原,原始森林密布,枝繁叶茂,森林覆盖率很高,但是由于人类长期滥砍滥伐以及滥垦滥牧的结果,黄土高原现在成为了水土流失严重、千沟万壑的地区,在黄土高原区,土壤肥力下降,对明显的表现就是植被覆盖度明显降低后,由于水土流失带来的土壤侵蚀。
    土壤侵蚀具有多方面的危害,最明显的就是土壤肥力和质量下降:土壤侵蚀使大量肥沃表土流失,土壤肥力和植物产量迅速降低;壤侵蚀还会造成生态环境恶化:严重的水土流失可导致地表植被的严重破坏,自然生态环境失调恶化,洪涝旱冰雹等自然灾害接踵而来,特别是干旱的为妾日趋严重;土壤侵蚀还会破坏地区水平衡,在黄土高原区,由于植被稀少,植物的蒸发蒸腾量受到严重影响,结果表现为降雨明显不足,干旱表现明显;土壤侵蚀还会破坏水利和交通工程设施:水土流失带走的大量泥沙,会进入水库、河道,造成河床堵塞,河床升高,引起河流泛滥,同时大量泥沙的淤积还会造成大面积图昂的次生盐渍化。
    防治水土流失,防治土壤侵蚀,保护和合理利用水土资源是建立良好生态环境,走农林业生产可持续发展的一项根本措施。可以通过以下措施来防治土壤侵蚀:
    (1)修建一些水利工程:通过建立破面、沟道治理工程可有效拦蓄水土流失量,起到拦截洪水泥沙,防治山洪危害的作用。
    (2)建立生物工程:体现为在荒山地头造林种草、农牧林综合经营,以增加地卖弄覆盖率,大力建设生态林防护工程。林草种植除了可起到涵养水源,保持水土的作用外,还能改良培肥土壤,具有显著的经济、社会和生态效益。
    (3)发展合适的农业技术措施:水土保持农业技术措施,主要是水土保持耕作法。
    防治土壤侵蚀,必须根据土壤侵蚀的运动规律及其条件,采取必要的具体措施。但采取任何单一的防治措施,都很难获得理想的结果,必须进行综合治理,才能收到持久稳定的结果。

  • 第15题:

    以DC一B型双管采油树为例叙述安装步骤怎样进行?


    正确答案: 1)卸下油管挂提升短节,拆开并移井口封井器,放回原来的位置。
    2)清洗油管挂和法兰上部的杂物,卸下油管挂保护器及液控传导孔内的堵头,清洗并擦干净所有密封面。
    3)安装钢圈和连通上、下法兰液控孔的密封短接(Ф22.225mm)、4孔橡胶垫、法兰保护套。在钢圈槽及其端面上倒人适量的液压油。
    4)若油井没有溢流现象,可卸下油管挂内的“H”单流阀。有溢流现象,则应在安装好采油树后用专用工具起出单流阀。
    5)提吊采油树,调整垂直和平衡后,缓慢下放并正确安装。
    6)密封试压。

  • 第16题:

    简单叙述调节阀的调节原理?


    正确答案: ①调节阀是一个局部阻力可以改变的节流元件;②当阀前后的压差不变时,流量仅随阻力系数变化;③而调节阀阻力系数的变化是通过阀芯行程的改变来实现的;④因此通过执行机构推杆改变阀芯的行程,实现了对流体的控制。

  • 第17题:

    以反渗透为例讲述膜分离原理。


    正确答案: 将一张半透膜将稀薄溶液(如纯水)与浓厚溶液(如盐水)隔开,稀薄容液会向浓厚溶液渗透并保持相应的渗透压,此现象称为渗透现象,如在浓厚溶液处施压大于该渗透压的压力,则浓厚溶液会向稀薄溶液一侧渗透,此现象称为反渗透。

  • 第18题:

    以越岭线为例叙述纸上定线的基本步骤。


    正确答案: (1)拟定导向线(拟订路线走向、定匀坡线、定导向线);
    (2)修正导向线(平面试线、设计纵断面、一次修正导向线、二次修正导向线;
    (3)平面定线;
    (4)纵断面设计。

  • 第19题:

    简述主要的成像测井仪器测量原理及基本应用(以FMI、AIT、ARI、DSI、CMR为例)。 


    正确答案:F.MI:电流回路为上部电极-地层-下部电极,上部电极是电子线路的外壳,下部电极是极板。测量时,八个电极全部贴井壁,由地面MAXIS-500装置向地层发射电流,记录每个电极的电流强度及所施加的电压,反映井壁四周地层微电阻率的变化。
    F.MI传感器测量的电流有3个分量:1)高频分量;2)低频分量;3)直流分量。测井模式有全井眼、四极板和倾角测量。
    应用:1)裂缝识别与评价;2)沉积构造研究;3)储层分析;4)计算地层或裂缝的倾角。
    A.IT:包含横向测井,克服了感应测井的不足。采用三线圈结构,运用了两个双线圈电磁场叠加的原理,实现消除直偶信号影响的目的:线圈由八组基本接受单元组成,共用一个发射线圈,使用三种频率同时工作,井下仪器测量多达28个原始实分量和虚分量信号。测井数据传输至地面,经计算机处理,实现数字聚焦,得到三种分频率五种探测深度的测井曲线。
    应用:1)径向反演;2)侵入描述;3)直观解释;4)径向电阻率变化;5)径向侵入及径向饱和度。
    A.RI:方位电极安装在双向测井仪上,由12个方位供电电极流出的电流流回到地面电极B0,电极被A2电极上、下两部分流出的电流和电极A1’、A1、A0及A2’流出的电流聚焦,每个方位电极流出的电流也受到两侧相邻的电流聚焦。
    应用:1)评价裂缝地层;2)薄层分析;3)分析非均质地层;4)计算地层倾角。
    D.SI:偶极发射器能产生沿井壁传播的挠曲波;挠曲波是频散界面波,偶极横波测井实际是根据阿挠曲波的测量来计算地层的横波速度。
    应用:1)探测气层;2)识别裂缝;3)估算地层渗透率;4)判断地层各向异性;5)分析岩石机械特性。
    C.MR:原子核的动量矩和磁矩,核磁感应,动量矩和磁矩共轴,这使得它成为一个磁陀螺。核磁共振:射频线圈提供和静磁场相垂直的振荡磁波B1 ,使其振荡频率精确等于拉莫频率,以便磁偶极子从振荡磁场中吸收能量发生转换。驰豫时间:磁陀螺沿外场取向使磁化强度数值指数式增长的时间常数T1为纵向驰豫时间。横向驰豫时间T2和岩石颗粒表面驰豫有关。
    应用:1)确定储层有效孔隙度;2)确定储层渗透率;3)确定残余油饱和度;4)评价低电阻油藏。

  • 第20题:

    以10-P-207为例,简述离心泵工作原理?


    正确答案:离心泵是利用叶轮高速旋转时所产生的离心力来输送液体的机械。电动机带动叶轮高速旋转时,叶轮中心处的液体在离心力的作用下被甩向四周,使液体获得了能量,从泵的出口管排出,叶轮中心处液体在离心力作用下被抛向叶轮外缘后,该处形成低压区,流体经泵吸入管被吸入到叶轮中心,叶轮不停地旋转,液体不断地吸入和排出。

  • 第21题:

    问答题
    试以花椰菜花叶病毒为例说明植物病毒作为植物基因工程载体的简单原理及其存在问题。

    正确答案: 1.简单原理:CaMV含有8kb环状DNA分子;利用限制性内切酶,切去CaMVDNA分子中不必要区段;插入外源DNA,形成重组体,仍具有侵染性,并且可在植物体内得到准确复制和表达;外源DNA以65bp~250bp为宜。2.存在问题:由于CaMV-DNA不能整合到植物细胞的核染色体组上,因此外源DNA还无法获得稳定的遗传。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    以四节点SDH网络为例,简要叙述二纤单向通道倒换环和二纤双向复用段倒换环的自愈原理。

    正确答案: 二纤单向通道保护:在节点A和节点C进行通信,将要传送的支路信号AC从A点同时馈入S1和Pl光纤。其中Sl按顺时针方向将业务信号送入分路节点C,而Pl按逆时针方向将同样的支路信号送入分路节点C.接收端C同时收到来自两个方向的支路信号,按照分路通信信号的优劣决定哪一路作为分路信号。正常情况下,S1光纤所送信号为主信号。同理,从C点以同样的方法完成到A点的通信。
    当Bc节点间的光缆被切断时,两根光纤同时被切断,在节点C,从A经Sl传来的AC信号丢失,则按照通道选优的准则,倒换开关将由S1光纤转向P1光纤,接收由A点经Pl传来的AC信号,从而AC问业务信号得以维持,不会丢失。故障排除后,开关返回原来的位置。二纤双向复用段保护:正常情况下,Sl/P2和S2/P1光纤上的业务信号利用业务时隙传送信号,而保护时隙是空闲的,但B和C节点之间的光缆被切断时,二根光纤全部被切断,与切断点相邻的节点B和C利用倒换开关将Sl/P2光纤和S2/P1光纤沟通,例如在节点B将Sl/P2光纤上的业务信号转换到S2/P1光纤的保护时隙,在节点C再将S2/P2保护时隙的信号转回Sl/P2光纤的信号时隙,当故障排除后,倒换开关将返回原来的位置。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    以10-P-207为例,简述离心泵工作原理?

    正确答案: 离心泵是利用叶轮高速旋转时所产生的离心力来输送液体的机械。电动机带动叶轮高速旋转时,叶轮中心处的液体在离心力的作用下被甩向四周,使液体获得了能量,从泵的出口管排出,叶轮中心处液体在离心力作用下被抛向叶轮外缘后,该处形成低压区,流体经泵吸入管被吸入到叶轮中心,叶轮不停地旋转,液体不断地吸入和排出。
    解析: 暂无解析