在一个不透明的布袋中,有红色、黑色、白色的小球共60个。小明通过足够多次摸球试验后发现其中摸到红色球、黑色球的概率分别为15%、40%。那么,口袋中白色球的个数最可能是:
25
26
27
29
甲罐装有液化气15吨,乙罐装有液化气20吨。现往两罐再注入共40吨的液化气,使甲罐量为乙罐量的1.5倍,则应往乙罐注入的液化气量是:
10吨
12.5吨
15吨
17.5吨
发哲年心
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化学名称为聚四氟乙烯,商用名称为特氟龙的物质被广泛用于电饭煲内胆。有研究证明,超过260度高温作用下该物质会变为毒性物质,因此有人认为电饭煲会做出“毒米饭”。
以下哪项如果为真,最能质疑上述观点?( )
特氟龙作为涂层特别容易剥落混到食物中
特氟龙内胆的电饭煲工作温度最高为119度
特氟龙在高温条件下产生的毒性足以致癌
特氟龙材料还被应用到医疗、冶金等领域中
生物质能就是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,即以生物质为载体的能量。它直接或间接地来源于绿色植物的光合作用,可转化为常规的固态、液态和气态燃料。下列关于生物质能,说法正确的是:
生物质能是一种可再生能源
沼气不属于生物质能转化来的燃料
生物质的直接燃烧是生物质能利用的主要方式之一
生物甲醇是由生物质制成的液体燃料
铝是一种很容易发生化学反应的物质,即使只放置在空气中,也会与氧发生反应,在表面形成氧化铝层。这种与氧发生反应、被其他物质夺走电子的化学反应称为“氧化”;与此相反,从其他物质夺取电子的化学反应则称为“还原”。普通金属与氧发生反应后会生锈(氧化物等的化合物)而被腐蚀,但是,如果像铝那样整个表面很快就覆盖上一层膜的话,膜下面的铝就不能再与氧发生反应。也就是说,多亏了铝具有容易发生化学反应(易氧化)这一性质,所以才能防止下层的铝继续氧化(生锈)。
从这段文字可以推出:
铝容易氧化,但膜不容易生锈
铝虽容易氧化,但也容易还原
铝既容易生锈,也不容易生锈
铝不仅容易氧化,还容易生锈
气味分子又是如何转化为嗅觉信号传递到大脑的呢?美国科学家理查德·阿克塞尔和琳达·巴克发现,当气味分子与嗅觉受体结合后,作为化学信号的气味分子经过属于CTP结合蛋白(通称C蛋白)的嗅觉受体的复杂作用,转变为电信号后,便沿着嗅觉神经开始一场接力跑。这些信号先从鼻腔进入颅内,最后被传至大脑嗅觉皮层某些精细区域,在那里它们被翻译成特定的嗅觉信息,即被人们感知。这就是阿克塞尔和巴克为我们描述的完整的嗅觉信号通路理论。
下列对阿克塞尔和巴克的嗅觉信号通路理论理解错误的一项是:
气味分子在属于C蛋白的嗅觉受体的作用下从化学信号转变成为电信号
嗅觉信号通路的末端是大脑嗅觉皮层中的某些精细区域
嗅觉信号通路理论阐述的是气味分子转化为嗅觉信号传递到大脑的过程
作为化学信号的气味分子到达大脑嗅觉皮层某些精细区域被翻译成嗅觉信息
热水和冷水混在一起会变成温水。但是,温水不会自发分成热水和冷水。热量只能从热的物体向冷的物体单向传递,这一原理称为“热力学第二定律”。如果用分子这一微观视角看这一定律,物质的温度取决于其中沿着随机方向运动的分子的速度。分子运动速度快就会变热,速度慢就会变冷。但是数量庞大的分子运动时,各个分子的运动速度不是固定的。说到底,温度只不过是以不同速度运动的分子的平均速度罢了。因此,如果能够从以各种速度运动的分子中,只筛选出运动速度快的分子,从理论上说,就应该能____________________。
填入划横线处最恰当的句子是:
从温水中单独提取出热水
从温水中自发分出冷热水
不使用能量就把冷水烧开
不通过传递就把热水变温
一项最新研究指出,可以根据大脑血清素系统的变化提前20年发现帕金森病的早期发病征兆。在该跟踪研究中,研究人员招募了14名携带一种极为罕见的突变基因的志愿者。这些志愿者的这种突变基因几乎肯定会在他们一生中的某个阶段诱发帕金森病。研究人员表示,血清素系统功能是判断帕金森病前兆的一个很好指标,因为在尚未确诊的参与者体内发现了血清素系统的可检测变化。
以下各项如果为真,最能支持上述研究的是:
全球已知只有约100人携带这种突变基因
医生可以在最常见的症状出现之前诊断出帕金森病
研究人员指出,血清素系统变化是迄今发现的帕金森病最早信号
因志愿者都携带有极罕见的突变基因,该研究结论无法涵盖其他患者
棕色脂肪组织是一种功能特化为产热的组织,低温时动物通过激活棕色脂肪组织和促进白色脂肪棕色化的方式增加产热,以维持体温。团队科研人员利用不同的抗生素配方处理小鼠以清除小鼠的肠道菌群,发现缺失肠道菌群的小鼠体温调控机制受到破坏,研究发现肠道菌群的缺失减弱了棕色脂肪组织中UCP-1蛋白表达量的增加,降低了白色脂肪组织的棕色化水平。科研人员认为,产生这种作用的原因可能是在寒冷条件下,肠道菌群被破坏后,动物不能消化足够数量的食物,以满足寒冷条件下的热量需求。
根据这段文字,下列说法正确的是:
拥有肠道菌群的动物能够抵御寒冷
小鼠的体温控制机制和人类类似
动物只能依靠棕色脂肪组织维持体温
UCP-1蛋白的表达量与肠道菌群的数量成正比