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B两种物质混合,T1时加入酶C.如图为最适温度下A.B浓度的变化曲线.下列叙述正确的是( )A.酶C为该反应过程提供能量
适当降低反应温度,T2值增大 T2后反应体系中酶活性降低 该体系中酶促反应速率不变
甲物质的溶解度随温度升高而减小 温度降低到t1℃时,得到甲、乙的饱和溶液 温度降低到t1℃时,甲、乙的溶质质量分数相等, 得到甲、乙的不饱和溶液 t2℃时,甲物质的溶液为饱和溶液,乙物质的溶液为不饱和溶液
B两种物质混合,T1时加入么IC,下图为最适湿度下物质A.B浓度的变化曲线.下列叙述正确的是( )
A.酶C降低了B生成A反应的活化能
适当降低反应温度,T1﹣T2间隔缩短
酶C活性降低导致T2后B增加缓慢
该体系中酶促反应速率先快后慢
t2温度下,得到的溶液中M.已经饱和 t2温度下,得到的溶液中N.已经饱和 温度降低到t1时,M.和N.两种物质的溶解度相等,溶液中两种物质均已饱和 温度降低到t1时,M.和N.两种物质的溶质质量分数相等,溶液中两种物质均不饱和
甲物质的溶解度随温度升高而减小 乙物质的溶解度随温度升高而增大 温度降低到t1℃时,甲、乙的溶质质量分数相等,得到甲、乙的不饱和溶液 t2℃时,甲物质的溶液为饱和溶液,乙物质的溶液为不饱和溶液
B两种物质混合,T1时加入酶C.如图为最适温度下A.B浓度的变化曲线,叙述错误的是()。 A.酶C降低了 A生成B这一反应的活化能 该体系中酶促反应速率先快后慢 L后B增加缓慢是酶活性降低导致的 适当降低反应温度,值增大
B两种物质混合,T1时加入酶C.如图为最适温度下A.B浓度的变化曲线.叙述错误的是( )A.酶C降低了A生成B这一反应的活化能
该体系中酶促反应速率先快后慢 T2后B增加缓慢是酶活性降低导致的 适当降低反应温度,T2值增大
T2温度下,得到溶液中M.已经饱和。 T2温度下得到溶液中N.已饱和。 温度降到T1时,M.和N.两种物质的溶解度相等,溶液中两种物质均己饱和。 温度降到T1时,M.和N.两种物质的溶质质量分数相等,溶液中两种物质均不饱和。
在t1℃时,所得a,b两种物质的溶液均为不饱和溶液 在t2℃时,a溶液的浓度大于b溶液浓度 当温度由t1℃升高到t2℃时,两烧杯中的溶液所含溶质的质量相等 当温度由t1℃升高到t2℃时,b物质的溶液中一定有固体析出
甲、乙两种物质的溶解度都随温度的升高而增大 在t1 ℃时,甲、乙两物质饱和溶液溶质的质量分数相等 将t1 ℃时甲的饱和溶液升温(溶剂不蒸发),溶液浓度增大 当甲中含有少量乙时,可用冷却热饱和溶液的方法提纯甲
酶活性在t2时比t1高,故t2时更适合酶的保存 酶活性在t1时比t2低,表明t1时酶的空间结构破坏更严重 当反应温度由t2调到最适温度时,酶活性下降 当反应温度由t2调到最适温度时,酶活性上升
当反应温度由t2调到最适温度时,酶活性下降 当反应温度由t1调到最适温度时,酶活性上升 酶活性在t2时比t1高,故t2时更适合酶的保存 酶活性在t1时比t2低,表明t1时酶的空间结构破坏更严重
甲物质的溶解度随温度的升高而增大 在t1℃时,甲、乙两物质的溶解度相等 在t2℃时,N.点表示甲物质的不饱和溶液 在t1℃时,100g乙物质的饱和溶液中溶质的质量是25g
在T1℃时,所得a,b两种物质的溶液均为饱和溶液 在T2℃时,a、b两种物质的溶解度都是60 当温度由T1℃升高到T2℃时,两烧杯中的溶液所含溶质的质量相等 当温度由T1℃升高到T2℃时,b物质的溶液中一定有固体析出
当反应温度由t2调到最适温度时酶活性下降 当反应温度由t2调到最适温度时酶活性上升 酶活性在t2时比t1高故t2时更适合酶的保存 酶活性在t1时比t2低,表明t1时酶的空间结构破坏更严重
t2℃时,得到M的饱和溶液 t2℃时,得到N的不饱和溶液 温度降低到t1℃时,M.N的溶质质量分数相等,得到M.N的不饱和溶液 温度降低到t1℃时,M.N的溶解度相等,得到M.N的饱和溶液
t1℃时,甲、乙两种物质的饱和溶液中溶质的质量相等 将甲、乙的饱和溶液从t2℃降到t1℃,两者均有晶体析出 将甲的溶液从t1℃升到t2℃,其溶质的质量分数一定增大 当温度高于t1℃而低于t2℃时,乙的溶解度比甲的溶解度小
甲物质的溶解度随温度的升高而增大 在t1℃时,甲、乙两物质的溶解度相等 在t2℃时,N点表示甲物质的不饱和溶液 在t1℃时,100g乙物质的饱和溶液中溶质的质量是25g
t1℃时,甲的溶解度小于乙的溶解度 t1℃时,加入甲物质,可使不饱和的甲溶液变成饱和 t2℃时,甲或乙两种物质饱和溶液中溶质与溶剂的比是W:100 将甲、乙饱和溶液的温度从t2℃降到t1℃时,乙先析出晶体