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科学理论知识竞赛
科学理论知识竞赛
301
楞次定律本质上是下列哪一条守恒定律在电磁学中的体现()
302
小型交流发电机模型中,若将转子转速提高为原来的2倍而磁场强度减半,则其最大感应电动势将()
303
理想变压器空载时,若初级电压恒定,把铁芯截面积增大为原来的√2倍而保持匝数比不变,则次级电压将()
304
磁通量单位可表示为()
305
若通过某回路的磁通量随时间按Φ=04t2 (Wb)变化,则t=2 s时回路中瞬时感应电动势为()
306
将条形磁铁快速插入闭合铝环,环中感应电流方向与磁铁运动方向的关系符合()
307
法拉第电磁感应定律可概括为()
308
在匀强磁场中以角速度ω匀速转动的N匝矩形线圈,其瞬时感应电动势可写成()
309
若理想变压器初级匝数N?=500,次级匝数N?=50,初级接220 V交流电,则次级额定电压为()
310
当发电机输出电流增大时,为保持输出电压不变,应()
311
下列因素中,不影响理想变压器效率的是()
312
若将线圈匝数加倍同时面积减半,而磁场变化率不变,则感应电动势()
313
金属飞机机翼在匀强磁场中水平匀速飞行,机翼两端是否会因电磁感应产生电势差()
314
利用楞次定律判断,当滑动变阻器阻值突然减小时,相邻固定闭合线圈中感应电流方向将()
315
理想变压器初级电流I?与次级电流I?的关系为()
316
若某线圈感应电动势瞬时值为负,说明()
317
把磁铁从铜管中自由释放,磁铁下落加速度将()
318
下列装置中,主要工作原理不依赖电磁感应的是()
319
若理想变压器次级接纯电感,则初级功率因数为()
320
在发电机模型中,若将磁场改为均匀交变磁场而线圈不动,则输出端将()
321
下列单位中,与韦伯(Wb)等价的是()
322
若将两相同线圈串联密绕并置于同一变化磁场中,总感应电动势为单个线圈的()
323
理想变压器铁芯若出现气隙,将导致()
324
当线圈平面与磁场方向平行时,其磁通量为()
325
下列措施中,能最有效降低变压器涡流损耗的是()
326
若感应电动势方向与楞次定律相反,则系统总能量将()
327
将闭合线圈从磁场中快速拉出与缓慢拉出相比,前者平均感应电动势()
328
在匀强磁场中以恒定速度v垂直拉动边长为L的正方形闭合导线框,其感应电流大小与下列哪项无关()
329
在酶促反应中,米氏常数Km的物理意义是()
330
某酶催化反应Vmax=120 μmol·L?1·min?1,当[S]=4×Km时,初速率v为()
331
竞争性抑制剂对酶动力学参数的影响是()
332
双倒数图中,纵轴截距为002 min·L·μmol?1,则Vmax为()
333
非竞争性抑制剂存在时,双倒数图直线特征为()
334
若某酶Km=2 mmol·L?1,当v=08Vmax时,底物浓度约为()
335
酶促反应速率与底物浓度呈双曲线关系而非直线,其根本原因是()
336
下列哪项变化会使酶表观Km减小()
337
在Lineweaver-Burk图中,若直线与横轴交于-025 L·mmol?1,则Km为()
338
当反应体系中加入不可逆抑制剂时,主要表现为()
339
米氏方程推导的核心假设是()
340
若某酶对底物A的Km=1 mmol·L?1,对底物B的Km=10 mmol·L?1,则该酶()
341
双底物反应中,哪种机制会表现出交错双倒数图()
342
当pH显著偏离最适值时,酶动力学参数通常表现为()
343
下列哪项不是米氏方程的适用条件()
344
在酶浓度固定时,提高Vmax的唯一方式是()
345
若双倒数图直线斜率为005 min,纵截距为001 min·L·μmol?1,则Km为()
346
酶催化常数kcat的单位是()
347
下列哪种抑制剂可使酶表观Km增大且Vmax减小()
348
当酶反应体系中加入金属螯合剂EDTA后活性下降,说明该酶可能属于()
349
在酶动力学实验中,测定初速率的主要原因是()
350
若某酶遵循米氏动力学,当[S]=9Km时,v/Vmax为()
351
反竞争性抑制剂对双倒数图的影响是()
352
当温度从25 ℃升至37 ℃时,酶Km通常()
353
若酶溶液稀释一倍后测得Vmax减半而Km不变,说明()
354
在快速平衡假设中,限制步骤是()
355
下列哪项可使酶催化效率kcat/Km提高()
356
当酶反应遵循强制有序机制时,最先结合的底物称为()
357
若双倒数图出现向上弯曲,最可能的原因是()
358
测定Km最简便的作图方法是()
359
两列相干波发生相长干涉时,其相位差必须满足()
360
若两列同频率波的相位差为π,则它们相遇点将发生()
361
在薄膜干涉中,当光从光疏介质射向光密介质反射时,反射光将产生()
362
垂直入射时,薄膜相长干涉的最小厚度d应满足()(n为薄膜折射率,λ为真空中波长)
363
牛顿环实验中,若改用波长更长的单色光,同一级暗环的半径将()
364
两列波相消干涉的振幅条件为两波振幅()
365
薄膜呈现绿色干涉条纹,说明在可见光范围内被加强的波长约为()
366
牛顿环曲率半径R增大,相邻暗环间距将()
367
两列波相位差为3π,其干涉效果等同于相位差()
368
增透膜设计时,膜层折射率n?应满足()(n?
369
若薄膜厚度均匀增加,反射干涉条纹将()
370
牛顿环中心通常为暗斑,说明空气膜厚度在中心处约为()
371
两波源同相位,到达观察点的几何程差为25λ,则该点发生()
372
薄膜干涉中,当折射率n增大而厚度d不变,条纹级数将()
373
牛顿环实验由反射改为透射观察,中心斑将变为()
374
两列波频率相同但振幅比为2:1,则相消干涉时合振幅最小可达()
375
白光垂直照射空气薄膜,最先消失的可见颜色是()
376
若将牛顿环装置中的空气层抽成真空,干涉条纹将()
377
两波相位差Δφ与光程差ΔL的关系为()
378
薄膜干涉条纹间距与薄膜楔角θ的关系为()
379
牛顿环第5个暗环半径r?与第10个暗环半径r??之比为()
380
若两波源相位相反,则相长干涉对应的几何程差为()
381
薄膜干涉中,透射光与反射光条纹的亮暗关系为()
382
当入射角增大,薄膜等厚干涉条纹将()
383
牛顿环实验中,若透镜曲率半径误差为+2%,则测得半径相对误差为()
384
两列波在空间某点叠加后光强为零,则该点两波振幅关系必为()
385
利用单层膜实现增反时,其光学厚度应为()
386
薄膜干涉条纹出现弯曲,说明薄膜厚度()
387
若将双光束干涉装置浸入水中,条纹间距将()
388
牛顿环第m个暗环对应空气膜厚度为()
389
在一定温度下,反应N?(g)+3H?(g)?2NH?(g)达平衡后,若保持温度不变而增大体系总压,平衡将()
390
已知反应H?(g)+I?(g)?2HI(g)的Kc=540。某时刻测得[H?]=010 mol·L?1,[I?]=020 mol·L?1,[HI]=108 mol·L?1,则反应商Q与K的比值Q/K为()
391
对于放热反应2SO?(g)+O?(g)?2SO?(g)ΔH<0,若升高温度,则平衡常数K将()
392
反应CO(g)+H?O(g)?CO?(g)+H?(g)在800 ℃时Kp=120。若p(CO)=040 atm,p(H?O)=030 atm,p(CO?)=060 atm,p(H?)=050 atm,则反应将向()
393
下列措施中,一定能使化学平衡发生移动的是()
394
已知反应A(g)+2B(g)?C(g)的Kc=40。平衡时[A]=020 mol·L?1,[B]=040 mol·L?1,则[C]为()
395
在密闭容器中,反应2NO?(g)?N?O?(g)达平衡后,若迅速抽出部分NO?使[NO?]瞬间减半,则瞬间Q与K的关系为()
396
对于吸热反应C(s)+CO?(g)?2CO(g),若降低温度并同时增大压强,平衡移动方向为()
397
反应PCl?(g)?PCl?(g)+Cl?(g)在恒定温度下达到平衡后,向容器中充入惰性气体Ne使总压加倍,则()
398
已知反应2A(g)?B(g)+C(g)的Kp=025。若某时刻测得p(A)=20 atm,p(B)=10 atm,p(C)=10 atm,则此时体系()
399
勒沙特列原理适用于()
400
若反应2H?(g)+O?(g)?2H?O(g)的平衡常数Kc=a,则反应H?O(g)?H?(g)+?O?(g)的Kc′为()
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