有一种可以用来计算宇宙距离的方法叫做“视差”。视差这个词的含义并不难,你伸出一个手指放在眼前大约8厘米的地方,先只用左眼看,然后用右眼看,你就会觉得手指对于远处的景物移动了位置,因为两次去看时,角度不同了。现在你将手指放远些,譬如说伸直手臂,再按上次办法来看,这次你就会觉得手指相对于背景移动了,不过移动量没有那么大。因此,手指相对于背景移动距离的大小,就可以用来确定手指到眼睛的距离了。
根据文章,对“视差”的定义表述正确的一项是:
物体与眼睛之间的距离叫视差
视差是眼睛所看到的物体相对背景的位移
视差是从不同角度看物体产生的视觉差异
从不同角度看物体产生的视差距叫视差
某大学音乐系学生在学校礼堂举行音乐会,第一场音乐会前三排位置的座位票价是每张10元,其他座位的票价是每张6元,全场的营业收入为2040元;第二场音乐会第四排位置的座位票价也被提升到每张10元,全场的营业收入为2120元。如果两场音乐会都满座,而且每一排的座位数量也都一样,那么该礼堂一共有( )座位。
300个
320个
480个
500个
一直以来,科学家都在追寻一个问题的答案,那就是:究竟是什么给了地球足够的氧气,使其能孕育出动物和人类。地球大气中出现氧气是在距今24亿年前。约4.7亿年前,苔藓类地被植物在地球上迅速蔓延,直到4亿年前,地球大气中氧气含量才达到今天的水平。因此,有科学家认为,地球氧气大增源自苔藓类地被植物。
下列( )项如果为真,最能支持上述科学家的观点:
地球上最早出现的陆生植物出人意料的多产,他们大大提升了地球大气中的氧气含量
通过电脑模拟可以估算得出:在约4.45亿年前,地球上的地衣和苔藓所产生的氧气占总氧气量的30%
苔藓类地被植物的蔓延增加了沉积岩中的有机碳含量,而这导致空气中的氧气含量也随着增加
氧气含量的增加使得地球上演化出包括人类在内的大型、可移动的智慧生物成为可能
如图所示,ABC三个实心正方体分别放在水平地面上,他们对水平地面的压强相等。若沿水平方向分别在ABC三个实心正方体上部切去厚度相等的部分,则三个正方体剩余部分对水平地面压强大小的关系是:
PA<PB<PC
PA>PB>PC
PA=PB=PC
无法判断
角色失败是指角色承担者被证明已经不可能再继续承担或者履行该角色的权利和义务,不得不中途退出,放弃原来角色。从角色失败的结果上看,通常有两种,一种是角色承担者不得不半途退出角色,另一种是虽然还处于某种角色的位置上,但其表现已被实践证明是失败的。
根据上述定义,下列不属于角色失败的是:
夫妻离婚
朋友绝交
职员借调
官员撤职
输血本质上是一种移植,必然会伴随一系列可能发生的免疫反应,移植物抗宿主病就是其中之一,其发病原因简单说来就是供血者体内的免疫活性淋巴细胞在患者体内迁移、增殖,反客为主,进而攻击患者的免疫系统。正常情况下,受血者会把供血者淋巴细胞识别为“异己”而加以排斥,这样供血者淋巴细胞就不能在受血者体内存在。而当受血者与供血者有血缘关系时,两者一部分遗传基因相同,受血者免疫功能低下,不能识别供血者的淋巴细胞,使得供血者的淋巴细胞在受血者体内植活并增殖,导致发病。所以,_______________。
填入划横线部分最恰当的一项是:
采用严格规范的临床输血技术至关重要
没有经过病原体检验的血液是不安全的
直系亲属之间不能相互献血
血型相同者也存在输血风险
角色失败是指角色承担者被证明已经不可能再继续承担或者履行该角色的权利和义务,不得不中途退出,放弃原来角色。从角色失败的结果上看,通常有两种,一种是角色承担者不得不半途退出角色,另一种是虽然还处于某种角色的位置上,但其表现已被实践证明是失败的。
根据上述定义,下列不属于角色失败的是:( )。
夫妻离婚
朋友绝交
职员借调
官员撤职
可将皇帝与功臣的关系看作一种委托代理关系,皇帝作为帝国的所有者,控制着帝国的产权,但他不可能直接治理国家,必须委托一个或数个代理人来帮助他管理国家,在这样一个委托代理关系下,皇帝给功臣们高官厚禄,对他们的要求是勤奋工作,为皇帝效命。不过皇帝最主要、最关心的还是要求功臣们不得造反。
根据以上文字,以下说法中不正确的有:
作为委托人的皇帝有动机对功臣们进行监督
作为代理人的功臣们有动机勤奋工作,为皇帝效命
给功臣们高官厚禄是一种激励方式
皇帝总是有办法阻止功臣们造反
据一项小规模研究显示,身材偏瘦的人并不一定比其他人吃得更少或锻炼更多,他们只是早起多晒了一会儿太阳。曙光对体重指数的影响约为20%,起床晒太阳的时间越早,体重指数就越低。反之亦然。因此,研究人员提出,想要降低体重,只需早起晒一会儿太阳。
以下哪项如果为真,最能说明上述研究结果不成立:
有些地区的农民每天起早摸黑的辛苦劳动,一直都很瘦
某海滩度假区光照十分充足,但当地人都很胖
与坚持室内健身者相比,迎着曙光慢跑者体重变化相对较小
某大学号召学生晨练,坚持下来的同学晒黑不少,体重却没有减轻
2019年1月3日,嫦娥四号探测器在月球背面成功着陆,并与玉兔二号巡视器顺利分离,实现了多个国际首次。
对此,下列说法不正确的是:
首次进行了月基低频射电天文观测
首次在月球背面软着陆和巡视探测
首次实测了月球表面浅层月壤温度
首次实现地球和月球背面的中继通信