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科学理论知识竞赛
科学理论知识竞赛
101
理想气体等温压缩,外界对气体做功10 J,则气体放热()
102
若n、T一定,P与V的关系为()
103
在P-V图上,等温线与等压线交点处,等温线斜率为()
104
理想气体等容升温,下列量不变的是()
105
若气体温度升高1 K,等容情况下压强增加04%,则初始温度为()
106
理想气体等压膨胀,对外做功|W|,则吸收热量为()
107
在V-T图上,同一气体两条等压线p?、p?(p?>p?)的斜率关系为()
108
理想气体状态方程中,若P用kPa,V用L,则R应取()
109
一定量气体等温压缩至体积减半,则分子数密度变为()
110
理想气体等容冷却,压强降至1/3,则温度变为原来的()
111
在P-V图上,从同一点出发,等温膨胀与绝热膨胀相比,终态体积相同时终态压强()
112
理想气体等压过程,温度从300 K升到600 K,则体积变为原来的()
113
若理想气体PV=常数,则该过程为()
114
理想气体等温过程,下列量不变的是()
115
在P-T图上,等容线越靠近纵轴,表示体积()
116
理想气体等容升温,压强增大,其微观原因是()
117
若气体服从PV=nRT,当n、P不变,V与T的关系曲线是()
118
理想气体等温膨胀对外做功,其内能变化为()
119
DNA双螺旋结构中,腺嘌呤(A)与下列哪种碱基配对()
120
在DNA双螺旋中,两条链的走向关系是()
121
DNA大沟的主要功能是()
122
G-C碱基对含量越高,DNA双螺旋的稳定性()
123
DNA小沟的宽度约为()
124
若某DNA片段含30% A,则其G含量为()
125
DNA双螺旋中,碱基平面与螺旋轴的关系是()
126
下列哪项不是DNA大沟的特点()
127
DNA反向平行链的末端正确描述是()
128
A-T碱基对之间的氢键数量为()
129
DNA双螺旋的螺距约为()
130
下列哪种碱基对比例升高会提高DNA熔解温度(Tm)()
131
DNA小沟的主要功能不包括()
132
若DNA中G-C占60%,则A-T占()
133
DNA双螺旋结构模型由谁提出()
134
下列哪项描述符合碱基互补配对原则()
135
DNA大沟与小沟的宽度比约为()
136
DNA双螺旋中,相邻碱基对垂直距离为()
137
下列哪项因素会降低DNA稳定性()
138
DNA双螺旋的直径约为()
139
在DNA复制时,聚合酶主要识别()
140
若某DNA含25% A,则其C含量为()
141
DNA双螺旋中,哪种碱基对具有更强的疏水堆积作用()
142
下列哪项不是大沟提供的识别信息()
143
DNA小沟适合结合的分子是()
144
DNA中G-C含量为70%,则其Tm相对于G-C 50%的DNA将()
145
DNA双螺旋每圈含有的碱基对数为()
146
下列哪项描述正确反映了反向平行链的极性()
147
DNA大沟的‘深度’主要受哪项影响()
148
若DNA中A-T占80%,则其熔解温度(Tm)相对G-C 50%的DNA将()
149
在欧姆定律微观推导中,电流I与电子漂移速度v_d的关系式为()
150
金属导体电阻率随温度升高而增大的主要原因是()
151
超导体进入零电阻态时,其内部()
152
若铜导线中自由电子浓度n=85×10^28 m^-3,横截面积A=1 mm^2,漂移速度v_d=01 mm/s,则电流大小为()
153
电阻率ρ与温度T的关系在低温下可近似表示为()
154
晶体缺陷对电阻率的影响表现为()
155
在推导I=neAv_d时,假设电子集体运动速度为v_d,则单位时间内通过截面的电荷量为()
156
超导体临界温度T_c以下,库珀对的束缚能量级约为()
157
当金属导线温度从300 K降至30 K,其电阻率下降主要因为()
158
若两种金属具有相同电子浓度,但A的晶格缺陷密度为B的2倍,则剩余电阻率()
159
在I=neAv_d中,若v_d增大一倍而n、A不变,则电流()
160
超导体零电阻的微观本质是()
161
金属电阻率温度系数α的定义为()
162
若铜线温度升高100 K,电阻率增加约()
163
电子漂移速度v_d与电场强度E的关系为()
164
在BCS理论中,库珀对的形成温度为()
165
晶体缺陷散射对电阻率的贡献与温度的关系为()
166
若导线长度增加一倍而截面积不变,则电子漂移速度v_d()
167
超导体迈斯纳效应说明()
168
电阻率ρ与散射时间τ的关系为()
169
当温度趋近绝对零度,纯金属电阻率()
170
电子漂移速度v_d的数量级通常为()
171
若超导体能隙Δ=1 meV,对应库珀对破坏温度约为()
172
马西森定则表述为()
173
在I=neAv_d中,电子浓度n的单位为()
174
超导体临界磁场H_c(T)随温度变化关系近似为()
175
金属电阻率随温度线性增加的区域为()
176
若导线截面积减半而电流不变,则v_d()
177
库珀对尺寸相干长度ξ的意义是()
178
在微观图像中,电阻来源于()
179
光合作用光反应中,每释放1分子O?理论上最少需要吸收的光子数为()
180
类囊体膜上PSⅡ复合体直接吸收的光子主要驱动下列哪一过程()
181
电子从PSⅡ经细胞色素b?f复合体传至PSⅠ的过程中,每传递4电子可泵入类囊体腔的质子数约为()
182
若实验测得释放1分子O?伴随85个光子吸收,最接近的理论值偏差原因是()
183
PSⅠ反应中心色素P700被光激发后,电子最终受体为()
184
在标准模型中,释放1分子O?对应生成的NADPH分子数为()
185
下列关于细胞色素b?f复合体的描述正确的是()
186
若突变导致PSⅡ水裂解位点失活,最先出现的异常是()
187
光合作用中,每4电子传递理论上可合成ATP的摩尔数约为()
188
PSⅡ与PSⅠ之间的电子传递体不包括()
189
当光强突然增加时,植物最先采取的光保护机制是()
190
若用700 nm光单独照射PSⅠ,可观察到()
191
在类囊体膜上,质子梯度主要建立于()
192
下列因素中,对释放1分子O?所需光子数影响最小的是()
193
PSⅡ核心天线复合体捕获的光能首先传递给()
194
若抑制剂阻止细胞色素b?f复合体功能,则()
195
光合作用中,每释放1分子O?对应裂解的水分子数为()
196
下列关于PSⅠ的描述错误的是()
197
当电子从PQH?传至细胞色素b?f时,质子释放发生在()
198
若实验测得每8光子释放1 O?并合成3 ATP,则其ATP/NADPH比例约为()
199
下列哪种突变最有可能降低每光子O?释放效率()
200
在闪光实验中,第3次闪光释放O?量极低的原因是()
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