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生物化学家常定义;当Q10=2.5时,相应反应的活化能Ea=()kJ·mol-1。
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解释氧化磷酸化作用机制被公认的学说是_________它是英国生物化学家_________于1961
1869年米切尔发现核酸核素nuclein20世纪初德国化学家科赛尔证明了存在DNA脱氧核糖核酸和R
米切尔;
科赛尔;
莱文;
查伽夫。
生物化学工作者常将37℃时的速率常数与27℃时的速率常数之比称Q10.某反应的Q10为2.5则反应的
15kJ·mol
-1
26kJ·mol
-1
54kJ·mol
-1
71kJ·mol
-1
生物化学反应是一种以生物酶为催化剂的化学反应
生物化学家模拟原始大气的成份把甲烷氨水蒸汽氢气的混合体装在封闭系统内合成出了有机分子氨基酸
摩尔根;
赫胥黎;
米勒;
克里克;
酶具有极强的催化功能其原因是
降低了底物分子的活化能
增加了反应物的活化能
降低了化学反应的活化能
提高了反应物之间的活化能
酸化水解池集沉淀吸附生物降解于一体包括了在内的综合反应过程
物理
化学
生物化学
只有物理和生物化学
人类利用太阳能的方式有
生物化学转换
热化学转换
聚合反应
光化学转换
最早对临床生物化学检验做出开创性研究的我国科学家是
炸药爆炸反应是
物理反应
化学反应
生物反应
生物化学反应
正反应活化能Ea正大于逆反应活化能Ea逆时则正反应热效应∆H为
∆H>0
∆H<0
∆H=
不能判断
关于临床生物化学的作用中哪一个不正确
阐明有关疾病的生物化学基础
阐明疾病发生过程中的生物化学变化
论述疾病的生化机制
临床生物化学技术的研究
酶具有很高的催化效应其原因是酶能
降低化学反应所需温度、pH等条件
大幅降低化学反应的活化能
使反应底物的浓度增加
大幅提高化学反应的活化能
临床化学是研究
人体器官、组织、体液是化学组成和进行着的生物化学反应过程
动物疾病模型的器官、组织、体液的化学组成和进行着的生物化学反应过程
细胞培养液的化学组成和进行着的生物化学反应过程
病原微生物的化学组成和进行着的生物化学反应过程
环境的化学组成和进行着的的生物化学反应过程
酶的作用机理是
降低化学反应的活化能
为化学反应提供能量
提高化学反应的活化能
自身参与反应。
人类利用太阳能的方式有
生物化学转换
热化学转换
聚合反应
光化学转换
生物化学家常定义当Q10=2.5时相应反应的活化能Ea=kJ·mol-1
71
31
8.5
85
若正反应的活化能Ea1大于逆反应的活化能Ea2则正反应的热效应ΔH为
ΔH>0
ΔH<0
ΔH=(Ea1-Ea2)/2
不能确定
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钢圆杆和铸铁圆杆受扭而破坏下面说法中正确的是
如图5-42所示简支梁中的最大剪力和最大弯矩值分别为
一端固定另一端铰支的压杆的长度系数为
应力常用的单位是
判别柔度λp的表达式
如图5-21所示两杆宽度为b厚度为t用一个直径为d的铆钉连接其挤压面积为
工字形截面梁受横力弯曲时翼板上的切应力情况为
图5-24所示杆中挤压面积为
关于剪力图和弯矩图的形状下面说法正确的有
如图5-31所示杆的抗扭刚度为GIp则该杆的相对扭转角φBA为
第一和第二强度理论适用的破坏形式为
第二强度理论的相当应力σr2为
如图5-53所示梁的挠曲线yx是x的次函数
图5-11所示圆杆的最大拉应力为
第三和第四强度理论适用的破坏形式为
惯性矩量纲中常用的单位是
平面应力状态中若σx=0σv≠0τx≠0则第三强度理论的相当应力σr3为
构件发生偏心压缩变形时其中性轴一定
一端固定另一端自由的细长压杆若把自由端改为固定端其他条件不变则改变后杆的临界力是原来的
线应变ε的定义是
如图5-56所示梁中点c处的竖向位移
平面应力状态的广义胡克定律的形式为
第三强度理论的相当应力σr3为
梁的挠曲线近似微分方程的形式为
如图5-41所示梁的剪力图和弯矩图的形状分别为
已知矩形截面梁弯曲时某截面距形心高度为处点的正应力为40MPa该截面的最大正应力的值为
受扭网杆的抗扭刚度越大单位长度上的相对扭转角
任意平面应力状态下的单元体的x方向的应变
如图5-13所示轴向拉压杆轴力图正确的是
图5-4所示受扭网杆的应变能为
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