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  • 第1题:

    为什么要进行资料的整理工作,有何实际意义?


    正确答案: 整理资料就是根据研究的目的,运用科学的方法,对研究所获得的资料进行审查、检验、分类、汇总等初步加工,从而使收集到的资料系统化和条理化,并以集中、简明的方式,反映研究对象的总体背景和资料间的相互关系。因此,整理资料具有十分重要的意义。具体的讲,整理资料的意义有三点:整理资料是提高所收集资料的质量和使用价值的必要步骤。整理资料是分析资料的重要基础。整理资料是保存资料的客观要求。

  • 第2题:

    地下泉石如何形成的?有哪些类型?研究泉有何实际意义?


    正确答案: (1)形成:泉是在一定的地形、地质和水文地质条件有机组合的产物。
    (2)根据补给源分类:上升泉河下降泉。根据泉的出露原因分类:侵蚀泉、接触泉、溢出泉、断层泉。
    (3)研究泉的实际意义:泉的特征的研究可以反映地下水的一系列特征。例如泉涌水量大小反映富水程度;泉出露标高代表地下水位的标高;泉水运动的特征及动态,反映地下水位的类型;泉的分布反映含水层补给和排泄区的位置;泉水化学特征代表含水层的水质特点;泉水温度可以反映地下水的埋藏条件;此外泉的出露特征有助于判断地质构造等。尤其一些大泉,常是主要的甚至唯一的供水源地。有的泉群可成为旅游资源。

  • 第3题:

    染料最大摩尔吸光度Emax指的是什么?它对染料有何实际意义?


    正确答案:染料最大摩尔吸光度Emax指的是1mol染料吸收的最大光子量。
    意义:决定了染料颜色的浓淡。

  • 第4题:

    细菌有哪些特殊的结构?它们在医学上有何实际意义?


    正确答案:细菌的特殊结构有:
    ①荚膜:许多细菌胞壁外围绕一层较厚的黏性、胶冻样物质,称为荚膜。
    ②鞭毛:某些细菌体表面附着有细长呈波状弯曲的丝状物,称为鞭毛,是细菌的运动器官。
    ③菌毛:一些细菌菌体表面遍布着短而细直的蛋白质丝状物,称为菌毛,与细菌的致病性有关。
    ④芽孢:某些细菌在一定环境条件下,细胞质脱水浓缩,在菌体内形成一个折光性强的圆形或卵圆形小体,称为芽孢。芽孢对外界的抵抗力增强,不易被杀灭。

  • 第5题:

    常见的细菌变异现象有哪些?有何实际意义?


    正确答案:常见的细菌变异现象有非遗传性(表型性)改变和遗传性(基因型)变异。
    其意义为:
    表型性改变,是指当外界环境条件发生改变时所引起的细菌某一性状的改变。
    当条件回复,可恢复原来的性状,不遗传给后代。
    常见的有:形态结构的改变,细菌形态的改变,毒力的改变。
    基因型变异,是细菌自身遗传物质(细菌染色体、质粒)发生改变而引起的变异。新获得的性状可以稳定地传给后代。

  • 第6题:

    什么是质粒?它有何特点?主要质粒有几类?各有何理论与实际意义?


    正确答案: 质粒是细菌体内的环状DNA分子。质粒也是作为细菌遗传载体的一部分,但通常其携带的基因对细菌而言必要性要比核内DNA的小很多。比如,抗性基因,荧光蛋白基因等等。根据质粒随细胞分裂而分裂的次数,将其分为两类:一类是严紧型质粒,当细胞染色体复制一次时,质粒也复制一次,每个细胞内只有1~2个质粒;另一类是松弛型质粒,当染色体复制停止后仍然能继续复制,每一个细胞内一般有20个左右质粒。常用于基因重组的质粒是pBR322质粒,因为其基因测序已经完成,而且它携带了两个标记基因,一个是氨苄青霉素抗性基因Apr,另一个是四环素抗性基因Tetr。

  • 第7题:

    经编针织物组织的表示方法有哪些?有何特点?


    正确答案:方法:垫纱运动图、垫纱数码。特点:用垫纱运动图表示经编针织物组织比较直观方便,而且导纱针的运动与实际情况完全一致。垫纱数码数字排列的方向与导纱梳横栉移机构的位置有关,对于横栉横移机构在左面的经编机,数字应从左向右标注,而对于梳栉横移机构在右边的经编机,数字则应从右向左标注。

  • 第8题:

    问答题
    为什么有双重相图的存在?双重相图的存在对铸铁件生产有何实际意义?硅对双重相图的影响又有何实际意义?

    正确答案: 1)从热力学观点看,在一定条件下,按Fe-Fe3C相图转变亦是有可能的,因此就出现了二重性。
    2)通过双重相同,可以明显的看出稳定平衡在发生共晶转变及共析转变时,其温度要比介稳定平衡发生时的温度高,而发生共晶、共析转变时所需含C量,以及转变后的r中的含碳量,稳定平衡要比介稳定平衡低。依此规律,就可以通过控制温度成分来控制凝固后的铸铁组织。
    3)硅元素的作用:
    A.共晶点和共析点含碳量随硅量的增加而减少;
    B.硅的加入使相图上出现了共晶和共析转变的三重共存区;
    C.共晶和共析温度范围改变了,含硅量越高,稳定系的共晶温度高出介稳定系的共晶温度越多;
    D.硅量的增加,缩小了相图上的奥氏体区。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    什么是质粒?它有何特点?主要质粒有几类?各有何理论与实际意义?

    正确答案: 质粒是细菌体内的环状DNA分子。质粒也是作为细菌遗传载体的一部分,但通常其携带的基因对细菌而言必要性要比核内DNA的小很多。比如,抗性基因,荧光蛋白基因等等。根据质粒随细胞分裂而分裂的次数,将其分为两类:一类是严紧型质粒,当细胞染色体复制一次时,质粒也复制一次,每个细胞内只有1~2个质粒;另一类是松弛型质粒,当染色体复制停止后仍然能继续复制,每一个细胞内一般有20个左右质粒。常用于基因重组的质粒是pBR322质粒,因为其基因测序已经完成,而且它携带了两个标记基因,一个是氨苄青霉素抗性基因Apr,另一个是四环素抗性基因Tetr。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    什么叫氨化作用?主要由哪些微生物参与?有何实际意义?

    正确答案: 氨化作用:由微生物把含氮有机物分解并产生氨的作用。微生物:种类多,如好氧芽孢杆菌(枯草芽孢杆菌),兼性厌氧无芽孢杆菌(变形杆菌、假单胞菌),厌氧性芽孢杆菌(腐败梭菌、尿芽孢八叠球菌)等。意义:在农业生产上非常重要,施入土壤的含氮有机肥料必须经过氨化细菌作用才能成为植物能吸收利用的氮素养料。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    什么是冷加工强化?有何实际意义?

    正确答案: 建筑工程中,在常温下对钢筋进行拉、拔、扭、轧等加工,称为冷加工。冷加工会产生冷加工强化作用,即屈服强度提高、抗拉强度基本不变、塑性和韧性降低。钢筋的冷加工强化可以提高强度、节省材料。但应注意,其塑性、韧性降低,在预应力混凝土中或受冲击荷载的部位不得使用。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    什么是超声波的分贝概念?用来表示什么?在检测过程中有何实际意义?表示什么?

    正确答案: 分贝就是两个同量纲声强的比值取对数的十分之一后的结果。用来表示声强级。
    在实际检测中用分贝值表示反射波幅的相互关系,在超声波的定量计算和衰减系数的测定中,不仅可以简化运算,而且在确定基准波高后,可以直接用仪器的衰减器读数表示反射波相对波高。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    什么是润滑油的酸值、凝点?有何实际意义?


    正确答案: 中和1克润滑油所需氢氧化钠的毫克数叫酸值,它可用来判断油中有机酸的含量和判断油的废旧程度,确定换油日期。
    润滑油的凝点:在实验条件下,润滑油冷却到失去流动性时最高温度叫凝点,是低温工作的设备用油的主要指标,会直接影响设备的起动性能和磨损。

  • 第14题:

    细菌鞭毛有何实际意义?可用哪些方法检查细菌有无鞭毛?


    正确答案:细菌的鞭毛可称为特殊结构,是细菌的运动器官,化学组成为蛋白质,具有抗原性,以上有助于细菌的鉴定与分型。检查细菌有无鞭毛的方法:电镜观察;特殊染色用普通光学显微镜观察;压滴法或悬滴法观察细菌动力;接种于半固体培养基观察其扩散生长现象。

  • 第15题:

    什么是质粒?它有哪些特点?主要质粒有几类?各有何理论与实际意义?


    正确答案: 质粒是一个复制子(replicon)。
    大多数质粒控制着宿主的一种或几种特殊的性状,具有一定表现型,按其表现型不同分为以下几类型:F因子(fertilityfactor)或称为致育因子或性因子,又称F质粒;R因子(resistancefactor)又称抗药性质粒;Col因子(Colicinogenicfactor)又称为产大肠杆菌素因子;毒性质粒;共生质粒;降解性质粒。

  • 第16题:

    网络互联有何实际意义?有哪些共同的问题需要解决?


    正确答案: 网络互联可以实现院距离的数据和信息的传输,可以实现资源共享和提供了强有力的通信手段。
    需要解决的共同问题为:
    (1)在网络之间要提供一条连接的链路。至少应当有一条在物理上连接的链路以及对这条链路的控制规程。
    (2)在不同网络的进程之间提供合适的路由以及交换数据。
    (3)在提供各种服务是,应尽可能不要对互联在一起的网络的体系结构进行修改。

  • 第17题:

    什么叫试油的闪点?测定油品闪点有何实际意义?


    正确答案: 试油在规定的条件下加热,直到它的蒸汽与空气的混合气接触火焰发生闪火时的最低温度,称为闪点。
    测定油品闪点具有以下意义:
    (1)从油品闪点可判断其馏分组成的轻重,因馏分组成愈轻,闪点愈低。
    (2)从闪点可鉴定油品发生火灾的危险程度。闪点愈低,油品愈易燃烧。
    (3)对于绝缘油,在不影响油的其它指标的情况下,闪点高一些为好。

  • 第18题:

    突触传递有那些方式?突触传递如何?受哪些因素影响?有何实际意义?


    正确答案:突触传递的基本方式有化学性突触传递、缝隙连接 、非突触性化学传递。
    (1)化学性突触传递是神经系统内信息传递的主要方式,基本过程是突触前膜释放递质→突触间隙→与突触后膜受体结合→EPSP或IPSP→突触后神经元兴奋或抑制。
    (2)缝隙连接又称电突触,其结构基础是缝隙连接,是两个神经元的细胞膜紧密接触的部位。两层膜之间仅有2~3nm间隙,胞浆之间有孔道直接联系。特点:以电扩布,双向性,传导速度快。意义:使许多神经元产生同步化的活动。
    (3)非突触性化学传递:结构基础是传递信息的神经元轴突末梢的分支上有大量曲张体,曲张体内有大量含递质的小泡。特点:①不存在突触的特殊结构;②不存在一对一的支配关系,一个曲张体能支配较多的效应细胞;③距离大;④时间长;⑤传递效应取决于效应细胞膜上有无相应的受体;⑥单胺类神经纤维都能进行此类传递,例如交感神经节后肾上腺素能纤维。
    还有一种(4)局部神经元回路:中枢神经系统中有大量短轴突和无轴突的神经元,称为局部回路神经元。 由它们构成局部神经元回路。大脑皮层星状神经元,小脑皮层篮状细胞和星状细胞、视网膜内的水平细胞和无长突细胞等都属于局部回路神经元。
    影响因素:
    (1)影响突触前递质释放:细胞外Ca2+或Mg2+浓度,动作电位的频率或幅度;突触前受体;突触囊泡着位的蛋白被灭活
    (2)影响递质的消除:突触前末梢或突触囊泡对递质的重摄取受抑制;递质的酶解代谢受抑制。
    (3)影响突触后受体:受体的上调或下调;受体被激动或被拮抗

  • 第19题:

    菌有哪些特殊结构?它们在医学上有何实际意义?


    正确答案:荚膜、鞭毛、菌毛、芽胞是细菌的特殊结构。它们在医学上有重要实际意义。荚膜能保护细菌抵抗吞噬细胞的吞噬和消化,保护细菌免受各种体液因子的损伤,井使细菌对干燥有一定的抵抗力,因而与细菌的毒力有关。鞭毛是细菌的运动器官,有无鞭毛可作为鉴别细菌的指标之一。有些细菌的鞭毛与其致病性有关。菌毛分为普通菌毛和性菌毛两种。普通菌毛对宿主细胞具有粘附作用,与细菌的致病性有关。性菌毛通过接合,在细菌之间传递质粒或染色体DNA,和细菌的遗传性变异有关。芽胞对热、干燥、化学消毒剂和辐射有很强的抵抗力,能保护细菌免受不良环境的影响。芽胞的形状、大小和位置可作为鉴别细菌的依据之一。杀灭芽胞是灭菌是否彻底的指标。

  • 第20题:

    问答题
    集中表述煤的化学组成有几种方法表示。有什么实际意义。

    正确答案: 应用成分:CHONPS灰分A水分W七种组分所组成,包括全组分在内的成分,习惯上把她叫做应用基,上述各组分在应用基中的质量百分数叫做燃料的应用成分。干燥成分:不含水分的干燥基中的各组分的百分含量来表示燃料的化学成分。可燃成分:CHONS五种元素在可燃基中的百分含量来表示燃料的成分。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    什么是质粒?它有哪些特点?主要质粒有几类?各有何理论与实际意义?

    正确答案: 质粒是一个复制子(replicon)。
    大多数质粒控制着宿主的一种或几种特殊的性状,具有一定表现型,按其表现型不同分为以下几类型:F因子(fertilityfactor)或称为致育因子或性因子,又称F质粒;R因子(resistancefactor)又称抗药性质粒;Col因子(Colicinogenicfactor)又称为产大肠杆菌素因子;毒性质粒;共生质粒;降解性质粒。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    什么是热膨胀,表示方法有哪些,有何实际意义?

    正确答案: 热膨胀耐火材料的体积或长度随着温度的升高而增大的物理性质称为热膨胀。耐火材料的热膨胀可以用线膨胀系数或体膨胀系数表示,也可以用线膨胀百分率或体积膨胀百分率表示。膨胀系数是指耐火材料由室温加热至试验温度的区间内,温度每升高1℃,试样体积或长度的相对变化率。意义:窑炉设计的重要参数、预留膨胀缝的依据,可间接判断耐材热震稳定性能。膨胀百分率则是指耐火材料由室温加热至试验温度时,试样体积或长度的变化百分率。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    细菌鞭毛有何实际意义?可用哪些方法检查细菌有无鞭毛?

    正确答案: 细菌的鞭毛可称为特殊结构,是细菌的运动器官,化学组成为蛋白质,具有抗原性,以上有助于细菌的鉴定与分型。检查细菌有无鞭毛的方法:电镜观察;特殊染色用普通光学显微镜观察;压滴法或悬滴法观察细菌动力;接种于半固体培养基观察其扩散生长现象。
    解析: 暂无解析