未来的旧金山将整个运转在一个被称之为“氢网”的系统上。按照设计师们的构想,在因海平面升高而被淹没的沿海地区,将建起新的水产资源开发区,在开发区内,一个个海藻池、一座座高层建筑林立而起。旧金山以多雾闻名,这个设计很好地利用了这一自然资源:新颖奇特的集雾装置“雾花”将从雾气和海藻中获取淡水并将其转变成氢气用作燃料。
关于未来的旧金山,下列说法与原文相符的是:
新的水产资源开发区将随着海平面的升高而扩大
可以通过集雾装置提供氢气来解决燃料能源问题
城市运转将建立在海水淡化技术提升的基础上
将全面使用“雾花”这种海水净化系统
量子计算技术快速发展对现有的密码技术构成极大的威胁和挑战,一旦实用化量子计算出现,将导致基于离散对数、整数分解的公钥密码体系直接被快速________,意味着当前所使用的网络信息系统不再安全。为应对此类________威胁,美国和欧洲已经启动了抗量子计算攻击的密码算法标准化工作。
填入画横线部分最恰当的一项是:
取代 现实性
破解 闪电式
淘汰 致命性
攻破 颠覆式
①大数据将在科学研究和社会生活等各领域“发挥不可估量的作用”
②大数据的核心就是预测
③可以说,谁掌握了大数据,谁就掌握了巨大的商业价值
④沉睡的数据将被“唤醒”
⑤未来,随着大数据的不断积累
⑥处理技术水平的逐步提高
将以上6个句子重新排列,语序正确的是:
③④⑤⑥②①
②⑤⑥④①③
③②⑤⑥①④
③④②⑤⑥①
研究人员将人体标本低温冰冻后,用工业铣床逐层铣切、逐层照相,输入计算机获取人体连续横断面图像,然后进行人体结构的三维重建。通过计算机技术将采集的数据编辑成可解剖的数字人体,其断面与可解剖的整体人相结合,并且所有结构可以单独显示和旋转,实现了可视化虚拟人体解剖。有了这项技术,各国医学院学生再也不需要去做人体解剖实验了。
以下哪项如果为真,最能质疑上述论断:
该技术涵盖了绝大部分人体的解剖结构
虚拟人体解剖对计算机操作的要求很高
可视虚拟人体解剖实验系统的售价很高
所有的解剖学专业术语都只有英文提示
①肠道微生物可“塑造”局部免疫,但也可能影响大脑的衰老,增加神经退行性疾病风险
②人体内和体表生活的微生物会对健康产生影响,也会随年龄产生变化
③近期研究发现,老年小鼠身上与衰老相关的免疫系统在移植年轻小鼠菌群之后发生了逆转
④获得年轻捐赠者粪菌移植的老年小鼠,其大脑也恢复了活力,并含有与年轻小鼠大脑相似的代谢物和基因调控模式
⑤以人体肠道为例,正常的微生物中超过99%都是细菌,这些微生物对宿主的发育、营养吸收和免疫功能有巨大影响
⑥但随着时间变化,那些导致慢性炎症、代谢功能紊乱和疾病的微生物,可能会逐渐取代“友好”微生物
将以上6个句子重新排列,语序正确的一项是:
②③⑥①⑤④
②⑤⑥①③④
③①④②⑤⑥
③④①⑤②⑥
根据图例和数字表回答下题:
数字表中第5列第2行对应的符号是:
⊙
♀
△
★
技术创新:在经济发展理论中,指新技术、新发明在生产中的首次应用,是在生产体系中建立新的生产函数或供用函数,引起一种生产要素和生产条件的新组合,经济学强调技术创新具有非独占性、不确定性、市场性和系统性等特点。
根据以上定义,下列行为属于经济学范畴的技术创新的是:
美国的航天技术极其发达和先进,航天飞机可以在太空自由翱翔
日本某食品制造厂引进国外先进生产技术,提高了产品质量
海尔集团经过不断探索,生产出适合各类人群需要的家用电器,取得极大的市场回报
微软公司的技术可以查到任何一台使用微软的计算机的内容
随着互联网的发展,大数据可能带来的深刻影响和巨大价值逐渐受到人们重视,商业、经济及其他领域的决策制定将日益依赖于数据和分析。利用互联网大数据,可:
分析疾病模式、追踪疾病暴发及传播方式和途径
加强网络信息的真实性和安全性
为消费者提供个性化服务
准确预测各行业的发展趋势
研制大型飞机投资大、周期长,不确定因素多,是一项极其复杂的系统工程。面临许多风险和困难,任务十分艰巨。要生产安全可靠、具有市场竞争力的大型飞机,并实现产业化,需要我们做许多艰苦细致的工作。
作者接下来最有可能强调的是:
研制大型飞机的投资和周期
研制大型飞机的工程复杂性
如何实现大型飞机的收支平衡,并最终实现盈利
如何做好研制大型飞机有组织的实施工作
如果没有阳光照射,五颜六色的昆虫可能是一片灰暗,因为它们具有奇妙的微结构,在光线的折射、衍射及干扰下形成艳丽的色彩。昆虫的颜色可分为色素色和结构色两种。结构色是构成昆虫颜色的主要部分,蛾类和包括蝴蝶在内的鳞翅目昆虫尤为明显,它们翅膀上的鳞片具有极其精巧的三维微观结构,可以产生各种结构色。我们用手抓蝴蝶时,粘在手上的“粉”就是鳞片,大小一般为50微米左右,其表面的微结构只有几百纳米。蛾类诞生于2亿年前,人们只能猜测它的美丽色彩,因为化石只能保存生物的结构,无法留下颜色。
下列说法与原文相符的是:
蛾类和鳞翅目昆虫的颜色来自同一种结构色
人们可以从蛾类化石中获取颜色等生物信息
昆虫的颜色是自身结构与光线共同作用的结果
具有相同微观结构的鳞片可以产生相同的颜色