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组成酶,属于酶合成的调节 诱导酶,属于酶合成的调节 组成酶,属于酶活性的调节 诱导酶,属于酶活性的调节
长时间运动时氨基酸的合成速率超过氧化速率 正常成人体内蛋白质分解的速率大于合成速率 长时间耐力运动,体内糖原消耗基本不变,蛋白质分解代谢亦无变化 蛋白质分子分解成氨基酸后通过糖异生、直接被氧化等作用维持血糖稳定 长时间大强度运动时,氨基酸可为运动提供50%~80%的能量
两个分运动的时间一定和它们的合运动的时间相等; 合运动的速度一定比每一个分运动的速度都大; 如果合运动是曲线运动,则其分运动至少有一个是曲线运动; 两个直线运动的合运动一定是直线运动;
两个直线运动的合运动一定是直线运动 不在一条直线上的两个匀速直线运动的合运动一定是直线运动 两个匀加速直线运动的合运动一定是直线运动 不在一条直线上的两个初速度为0的匀加速直线运动的合运动一定是直线运动
使原子核分解成粒子时放出的能量 核子结合成原子时需要供给的能量 核子结合成原子核时吸收的能量或原子核分解为核子时放出的能量 核子结合成原子核时放出的能量或原子核分解为核子时吸收的能量
使原子核分解成粒子时放出的能量 核子结合成原子时需要供给的能量 核子结合成原子核时吸收的能量或原子核分解为核子时放出的能量 核子结合成原子核时放出的能量或原子核分解为核子时吸收的能量
不能得到很大的传动比 可做较远距离的传动 可合成运动但不可分解运动 可实现变向变速要求 不能确定
合运动的速度等于分运动的速度的矢量和 若合运动是曲线运动,则其分运动至少有一个是曲线运动 物体的两个分运动若是直线运动,则它的合运动一定是直线运动 两个分运动是直线运动,合运动可能是直线运动,也可能是曲线运动
物体的两个分运动是直线运动,它们的合运动一定是直线运动 两个在同一条直线上的运动,其合运动的速度大小等于两分运动的速度大小之和 两个分运动的时间之和等于它们合运动的时间 速度、加速度和位移的合成都遵循平行四边形定则
正常成人体内蛋白质分解的速率大于合成速率 长时间运动时氨基酸的合成速率超过氧化速率 长时间耐力运动,体内糖原消耗基本不变,蛋白质分解代谢亦无变化 蛋白质分子分解成氨基酸后可通过糖异生作用维持血糖稳定 长时间大强度运动时,氨基酸可为运动提供50%~80%的能量
合运动的速度大小等于分运动的速度大小之和 两个分运动是直线运动,则合运动不可能是曲线运动 若合运动是曲线运动,则分运动中至少有一个是曲线运动 合运动与分运动具有等时性
核子结合成原子核时,需吸收的能量 核子结合成原子核时,能放出的能量 不同的核子结合成原子核时,所需吸收的能量相同 使一个氘核分解成一个中子和一个质子时,吸收的能量是一个恒定值
蛋白质分子分解成氨基酸后通过糖异生、直接被氧化等作用维持血糖稳定 正常成人体内蛋白质分解的速率大于合成速率 长时间耐力运动,体内糖原消耗基本不变,蛋白质分解代谢亦无变化 长时间运动时氨基酸的合成速率超过氧化速率 长时间大强度运动时,氨基酸可为运动提供50%~80%的能量
分解代谢率和合成代谢率均增高,分解大于合成 分解代谢率下降 合成代谢率增高 合成代谢率被感染抑制 合成代谢率大于分解代谢率
物体只有做曲线运动时,才能将这个运动分解为两个分运动 两个匀速直线运动(速度大小不等)的合运动仍是匀速直线运动 合运动的时间等于两个分运动的时间之和 合运动的速度大小等于两个分运动的速度大小之和
点的位移的合成与牵连运动的形式有关 点的速度的合成与牵连运动的形式有关 点的加速度的合成与牵连运动的形式有关 以上说法均不正确
蛋白质分子分解成氨基酸后通过糖异生、直接被氧化等作用维持血糖稳定 正常成人体内蛋白质分解的速率大于合成速率 长时间耐力运动,体内糖原消耗基本不变,蛋白质分解代谢亦无变化 长时间运动时氨基酸的合成速率超过氧化速率 长时间大强度运动时,氨基酸可为运动提供50%~80%的能量
合运动的时间等于两个分运动的时间之和 匀变速运动的轨迹可以是直线,也可以是曲线 曲线运动的加速度方向可能与速度在同一直线上 分运动是直线运动,则合运动必是直线运动
主要经肝进行分解代谢 多数脂蛋白在小肠组织合成 主要在脾脏合成 多数脂蛋白在肝合成 主要经肾脏代谢