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  • 第1题:

    什么是行程开关和接近开关?它们有什么用途?


    正确答案:行程开关又称限位开关,装于各种机械上,限制它们的动作或位置,对于设备进行保护。尺寸甚小的行程开关称为微动开关。接近开关是一种接触型的物体检测装置,它可使行程开关实现无触点,无接触化。还可用作高速脉冲发生器,高速计数器等。

  • 第2题:

    什么是最小模式和最大模式?它们在用途上有什么不同?


    正确答案:最小模式就是系统中只有8086或者8088一个处理器,最大模式中系统中总包含两个或多个处理器,其中一个为8086或者8088做主处理器,其它处理器为协处理器,它们协助主处理器工作。最小模式用于数值运算较少且I/O处理较少的简单8086/8088系统中,而最大模式由于有协处理器协助主处理器工作因而适用于数值运算较复杂且I/O处理较频繁的中大规模的8086/8088系统中

  • 第3题:

    什么是监测植物?它们有什么用途?举例说明。


    正确答案: 是指利用对大气污染反应灵敏的指示植物,来反映空气中有害气体的种类和含量或大气污染程度,以了解大气环境质量状况
    监测二氧化硫的:向日葵
    监测氯气的:百日草

  • 第4题:

    什么是明适应和暗适应?请举例说明。


    正确答案: 明适应是光线由暗变明,视网膜对光刺激的感受性逐步降低的过程,比如从按时走到屋外,会感觉不敢睁开眼睛。
    暗适应是光线由明变暗,人眼在黑暗中视觉感受性逐步增强的过程,例如刚刚走进电影院什么都看不见,但是过段时间后甚至可以看见坐椅上的号码

  • 第5题:

    所谓内向电流、外向电流、电紧张,局部反应和动作电位,它们之间有什么联系和区别?


    正确答案:1.当电流施加于神经纤维外表面时,一方面电流经膜外的电解质由阳极流向阴极;另一方面在阳极处由膜外流入膜内,在膜内照例由阳极流向阴极,而到了阴极处则由膜内流向膜外。在阳极处表现为内向电流,引起膜的超级化,在阴极处表现为外向电流,引起膜的去极化。如果外加电流的刺激强度递于1/2
    阈值时,尚不足以改变膜对离子的通透性而产生离子电流,外加电流只起着电容放电的作用,膜两侧电位差改变所遵循的是一般电学规律,神经心理学中将这种外加电流所致的电容统称为电紧张。
    2.在电紧张的基础上,当刺激强度增强到阈值的60%左右时,阳极部位仍表现为电紧张电位,而阴极部位的
    电位反映则明显加大并持续较长时间。显然,这时的阴极部位,其膜电位变化除了阴极电紧张以外,也包含另外的成分,后者被称为局部反应或局部电位。局部反应随着刺激强度的增大而增大,当刺激达到阈强度时,就在这一临界膜电位水平,爆发了动作电位。局部反应和动作电位都是钠离子内流的结果,但在局部反应期间,钠离子内流量极有限,还不足以引起动作电位。
    3.局部反应和动作电位具有不同的特点。局部反应是局限于刺激部位局部的一种去极化反应,它可随刺激强度的增强而增大,也能向临近部位作电紧张式的扩布,但电位幅度随扩布距离而呈指数式下降,因此扩布距离极为有限。动作电位一经引起,其幅度便达到最大值,不受继续增强刺激强度的影响,并可沿膜向远处传导,其电位幅度不会随传导距离而衰减,即全或无非递减性传导的特点。

  • 第6题:

    什么是增色效应和减色效应?说明其原因。


    正确答案:(1)增色效应:DNA 变性后,由于双螺旋解体,碱基堆积已不存在,藏于螺旋内部的碱基暴露出来,对260nm 紫外吸收值升高,此现象称为增色效应。 原因:DNA 变性后,由于双螺旋解体,碱基堆积已不存在,藏于螺旋内部的碱基暴露出来。
    (2)减色效应:DNA 复性后,其溶液的A260 值减小,最多可减小至变性前的A260 值,这现象称减色效应。
    原因:由于有规律的双螺旋结构中碱基紧密地堆积在一起造成的。

  • 第7题:

    什么叫放热反应、吸热反应和反应热?


    正确答案: 化学反应都伴随着能量的变化,通常表现为热量的变化。化学上把放出热量的化学反应叫做放热反应,如氢气、甲烷、木碳等在氧气中燃烧时要放出热量。还有许多化学反应在反应过程中要吸收热量,这些吸收热量的化学反应叫吸热反应,如水蒸汽跟灼热的碳接触时要吸收热量。反应过程中放出或吸收的热量都属于反应热。

  • 第8题:

    问答题
    什么是主井、副井、风井?它们各自的用途是什么?

    正确答案: 主井是专门用作提升煤炭的井筒,在大、中型矿井中,提升煤炭的容器多采用箕斗,所以主井又常称作箕斗井。主井是专门用做提升煤炭的井筒。
    副井是用于提运人员、矸石、器材、设备和进风的井筒。副井是用做升降人员、材料、设备和提升研石的井筒。
    风井是主要用于通风的井筒。主要用于通风。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    简述什么是异类反应和同类反应?

    正确答案: 异类反应:反应发生在硅片表面或非常接近表面。
    同类反应:反应发生在离硅片很远的高空。必须避免同类反应生成薄膜束状物,同类反应产生的薄膜粘附性差、质量差、均匀性差。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    所谓内向电流、外向电流、电紧张,局部反应和动作电位,它们之间有什么联系和区别?

    正确答案: 1.当电流施加于神经纤维外表面时,一方面电流经膜外的电解质由阳极流向阴极;另一方面在阳极处由膜外流入膜内,在膜内照例由阳极流向阴极,而到了阴极处则由膜内流向膜外。在阳极处表现为内向电流,引起膜的超级化,在阴极处表现为外向电流,引起膜的去极化。如果外加电流的刺激强度递于1/2
    阈值时,尚不足以改变膜对离子的通透性而产生离子电流,外加电流只起着电容放电的作用,膜两侧电位差改变所遵循的是一般电学规律,神经心理学中将这种外加电流所致的电容统称为电紧张。
    2.在电紧张的基础上,当刺激强度增强到阈值的60%左右时,阳极部位仍表现为电紧张电位,而阴极部位的
    电位反映则明显加大并持续较长时间。显然,这时的阴极部位,其膜电位变化除了阴极电紧张以外,也包含另外的成分,后者被称为局部反应或局部电位。局部反应随着刺激强度的增大而增大,当刺激达到阈强度时,就在这一临界膜电位水平,爆发了动作电位。局部反应和动作电位都是钠离子内流的结果,但在局部反应期间,钠离子内流量极有限,还不足以引起动作电位。
    3.局部反应和动作电位具有不同的特点。局部反应是局限于刺激部位局部的一种去极化反应,它可随刺激强度的增强而增大,也能向临近部位作电紧张式的扩布,但电位幅度随扩布距离而呈指数式下降,因此扩布距离极为有限。动作电位一经引起,其幅度便达到最大值,不受继续增强刺激强度的影响,并可沿膜向远处传导,其电位幅度不会随传导距离而衰减,即全或无非递减性传导的特点。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    什么是多核苷酸激酶的向前反应和交换反应?

    正确答案: 多核苷酸激酶能够把 ATP的γ-P转移到 ssDNA、dsDNA、ssRNA 或 dsRNA分子的 5 ’-OH端上。反应的方式有两种:
    (1)向前反应(forward reaction)
    若 DNA的 5’端是羟基,激酶直接将 ATP的γ-P转移到 DNA的 5’-OH 末端。
    (2)交换反应(exchange reaction)
    如果 DNA的 5’端是 P的话,则该反应需分两步走,首先在过量的 ADP 存在下,T4多核苷酸激酶将磷酸化的 DNA5’末端磷酸转移到 ADP 上,然后再从[γ-32p]ATP上将标记的γ—P转移到 DNA链上,使其重新磷酸化。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    什么是重氮化反应?什么是偶合反应?简述影响重氮化反应和偶合反应的主要因素。

    正确答案: 重氮化:
    由芳香族伯胺和亚硝酸作用生成重氮化合物的反应。
    影响因素主要有酸的用量、反应温度、芳胺的碱性、亚硝酸钠的用量。
    偶合:
    重氮盐与酚类、芳胺作用生成偶氮化合物的反应。
    影响因素:重氮与偶合组分的性质、介质的pH值、反应温度、电解质的浓度。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    合成MTBE的主反应和副反应是什么?


    正确答案: 在纯醚化反应中,合成MTBE的主反应为: 异丁烯+甲醇→MTBE
    副反应为:异丁烯+水→叔丁醇、甲醇自聚→二甲醚、异丁烯自聚→二异丁烯
    在叠合醚化中,除合成MTBE反应外,异丁烯自聚生成二异丁烯也是主反应。

  • 第14题:

    什么是金相组织?什么是共晶反应,包晶反应,共析反应和包析反应?它们的金相组织有什么不同?


    正确答案: 指金属组织中化学成分、晶体结构和物理性能相同的组成,其中包括固溶体、金属化合物及纯物质。金相组织是用金相方法观察到的金属及合金的内部组织。可以分为宏观组织和显微组织。它是反映金属金相的具体形态,如马氏体,奥氏体,铁素体,珠光体等等。广义的金相组织是指两种或两种以上的物质在微观状态下的混合状态以及相互作用状况。
    共晶组织:由共晶反应L(l)―→α(s)+β(s)所形成的组织。
    共晶组织是由两相相间组合和形成的一种形态,特点是两相致密相间。
    包晶组织:由包晶反应L(l)+α(s)―→β(s)所形成的组织。
    特点是:初晶基本确定组织形貌。
    共析组织:由共析反应S(s)―→α(s)+β(s)所形成的组织。
    这是一种固体分解成两种固体的反应,由于是固态反应所以晶粒不会长大。
    包析组织:由包析反应S(s)+α(s)―→β(s)所形成的组织。

  • 第15题:

    什么是傅-克反应?傅-克烷基化反应和傅-克酰基化反应有什么区别?


    正确答案:傅克反应即在无水三氯化铝的催化下,芳环上的氢被烷基或酰基取代的反应。在烷基化反应中,易发生分子重排;在酰基化反应中,无分子重排,但由于其反应产物酮会与催化剂三氯化驴发生络合,因此酰基化反应的三氯化铝必须过量。

  • 第16题:

    气动执行器常用附件有哪些?概括说明它们的用途?


    正确答案: 根据调节系统的要求,气动执行器常与气动阀定位器、电-气阀门定位器和电-气转换器配合使用。气动阀门定位器与气动执行器配套使用,组成闭环系统,利用反馈原理来改善调节阀的定位精度和提高灵敏度,并以较大功率克服阀杆的摩擦力、介质的不平衡力等影响。从而改善整个调节系统的调节品质。当调节器输出的是电信号时,采用电-气阀门定位器后,可以起到两个作用,其一是将电信号转换成气压信号去驱动气动执行器,另一个作用就是气动阀门定位器的作用。电-气转换器是将电信号转换成相对的气压信号。即如果调节器输出的是标准电信号,而执行器又必须采用气动执行器,则使用电-气转换器,就可以让调节器操纵气动执行器。

  • 第17题:

    什么是主井、副井、风井?它们各自的用途是什么?


    正确答案: 主井是专门用作提升煤炭的井筒,在大、中型矿井中,提升煤炭的容器多采用箕斗,所以主井又常称作箕斗井。主井是专门用做提升煤炭的井筒。
    副井是用于提运人员、矸石、器材、设备和进风的井筒。副井是用做升降人员、材料、设备和提升研石的井筒。
    风井是主要用于通风的井筒。主要用于通风。

  • 第18题:

    什么是乙烯的三重反应和突变体?


    正确答案: 1、①双子叶植物幼苗在黑暗条件和乙烯存在条件下,幼苗表现为根和下胚轴伸长受到抑制,下胚轴增粗,顶端弯曲度增大;
    ②双子叶植物幼苗生长在黑暗、并且有乙烯存在的情况下,就会表现出“三重反应”。指在豌豆黄化幼苗中,乙烯具有三种主要作用,即促进横向地性生长,促进茎的加厚和抑制茎的伸长,增加顶钩弯曲;
    2、什么是突变体突变体(mutant)是指发生基因突变的个体或者是发生染色体变异的个体。上述两种变异的个体都称为突变体;
    乙烯不敏感型突变体:etr1,etr2,ers1,ein1,ein2,ein3,ein4,ein5,ein7;
    组成型乙烯反应突变体:ctr1,eto1,eto2,eto3。

  • 第19题:

    什么是“左手定则”?什么是“右手定则”?分别说明它们的用途。


    正确答案: “左手定则”又叫电动机定则,用它来确定载流导体在磁场中的受力方向。左手定则规定:伸平左手使姆指与四指垂直,手心向着磁场的N极,四指的方向与导体中电流的方向一致,姆指所指的方向即为导体在磁场中受力的方向。
    “右手定则”又叫发电机定则,用它来确定在磁场中运动的导体感应电动势的方向。右手定则规定:伸平右手使姆指与四指垂直,手心向着磁场的N极,姆指的方向与导体运动的方向一致,四指所指的方向即为导体中感应电流的方向(感应电动势的方向与感应电流的方向相同)。
    在生产实践中,左、右手定则的应用是较为广泛的。例如,发电机的感应电动势方向是用右手定则确定的;电动机的旋转方向是用左手定则来确定的;我们还用这些定则来分析一些电路中的电磁感应现象。

  • 第20题:

    问答题
    抗组胺药分几类?分类依据是什么?它们的临床用途及不良反应是什么?

    正确答案: 根据对组胺受体的选择性阻断作用分为H1受体阻断药和H2受体阻断药。
    (1)H1受体阻断药:
    ①临床用途:用于变态反应性疾病,尤以皮肤黏膜变态反应为好;晕动病、眩晕症、妊娠及放射性呕吐等。②不良反应:嗜睡等中枢抑制症状、口干、厌食。
    (2)H2受体阻断药:
    ①临床用途:抑制胃酸分泌,用于胃、十二指肠溃疡,此外也用于其他的病理性胃酸分泌过多症。
    ②不良反应:常见有恶心、便秘、乏力、头晕、皮疹等。偶见血小板减少及肝肾毒性。老年人或肝肾功能不良者可致精神错乱。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    什么是监测植物?它们有什么用途?举例说明。

    正确答案: 是指利用对大气污染反应灵敏的指示植物,来反映空气中有害气体的种类和含量或大气污染程度,以了解大气环境质量状况
    监测二氧化硫的:向日葵
    监测氯气的:百日草
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    什么是Porter—Silber反应和Zimmermann反应?说明它们的用途?

    正确答案: (1)Porter和Silber的比色法是测定尿17羟类固醇(17-OHCS)的常用方法。用提取剂提取酸性尿(pH2.4~2.6)中的17-OHCS,在提取相中加入Porter-Silber试剂,在60℃水浴中保温30min.完成Porter-Silber氏颜色反应。此反应的实质是17-OHCS与盐酸苯肼的硫酸溶液作用,生成一种能产生黄色腙的21-醛),通过与同样处理标准比色,计算出尿液中17-OHCS的含量。
    (2)Zimmermann反应是测定尿中17-酮类固醇(17-KS)的方法学基础。尿中17-KS结合物在酸性(pH2.0)环境中,经加热水解,用乙醚提取水解后游离的17-KS,洗涤后使17-KS与碱性间二硝基苯反应,生成特征性紫色反应,即Zimmermann反应。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    什么是增色效应和减色效应?说明其原因。

    正确答案: (1)增色效应:DNA 变性后,由于双螺旋解体,碱基堆积已不存在,藏于螺旋内部的碱基暴露出来,对260nm 紫外吸收值升高,此现象称为增色效应。 原因:DNA 变性后,由于双螺旋解体,碱基堆积已不存在,藏于螺旋内部的碱基暴露出来。
    (2)减色效应:DNA 复性后,其溶液的A260 值减小,最多可减小至变性前的A260 值,这现象称减色效应。
    原因:由于有规律的双螺旋结构中碱基紧密地堆积在一起造成的。
    解析: 暂无解析