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下列有关非对称片状弹簧之叙述何者为非?()

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防止车辆起步振动  防止制动振动  调整后轴位置  缓冲作用  
超载  弹簧夹脱落  避震器损坏  叶片弹簧润滑不良  
Lysina 为一碱性氨基酸  米的第二氨基酸为 Threonine  Tyrosine 可由 Methionine 转变而成,故非为必需氨基酸  Isolevcine 为一必需氨基酸。解  
蛋白质在口腔中没有消化作用  Trypsin 在蛋白质消化中可催化由 Lysine 和 Arginine 所构成之 Peptidelinkage  Chymotrypsin 在蛋白质消化中可催化由 Phenylalanine,Threonine 及 Tryptophan 所构成的 Peptidelinkage  蛋的蛋白质为一质量优良的蛋白质解  
副钢板仅作用于承载重量加大时,平时是不作用的  钢板间之衬片,可吸收反弹时之作用力  非对称式型片状弹簧在高速时之行驶性能较差  中心螺丝松动或折断时外倾角会改变  
车身之重量大约减轻15%  结构较为坚固  大部分采用气焊作业  适合大量生产  
变速箱主轴之转速不受离合器轴之影响  副轴上之齿轮是由大而小排列,且各轮之转速不同  倒档轴仅改变传动方向而已  主轴上之齿轮是由小而大排列  
具有水平控制,无论负重多大,其高度均相同  其弹簧系数随负重增加而减少  乘坐较舒适  车身较不易倾斜  
上传与下载的带宽为非对称  连线速度快慢与用户距离电信机户的远近有关  ADSL使用非语音频道,可同时传输数据与语音资料  ADSL的资料上传速度,一般远低于下载速度  
重心较低  小型车使用较多  为后置引擎后轮传动汽车  其变速箱与差速器为一体  
蛋白质在口腔中没有消化作用  rypsin在蛋白质消化中可催化由Lysine和Arginine所构成之Peptide linkage  Chymotrypsin在蛋白质消化中可催化由Phenylalanine,Threonine及Tryptophan所构成的Peptide linkage  蛋的蛋白质为一质量优良的蛋白质  
换新离合器片时,离合器片之滑槽毂应加黄油  来令片磨损时,踏板自由行程变大  压板弹簧自由高度较标准短时,可用垫片调整之  自由行程太小时,离合器会打滑  
调整后轴位置  缓冲作用  提高高速行驶的稳定性  防止车辆起步振动  
叶片之弧长  叶片之宽度  叶片之长短  轴上式悬吊式较轴下悬吊式为大  
蛋白质在口腔中没有消化作用  Trypsin在蛋白质消化中可催化由Lysine和Arginine所构成之Peptidelinkage  Chymotrypsin在蛋白质消化中可催化由Phenylalanine,Threonine及Tryptophan所构成的Peptidelinkage  蛋的蛋白质为一质量优良的蛋白质  
车架须补强  把持方向盘时较省力  前轮定位调整较简单  其构造简单位置小  
防止门可使制动油路中充满制动油  进油孔较回油孔大  活塞小孔前端之梅花钢片,可产生油压之用  活塞整个是同圆直径  
其膜片之高度是不需调整的  其操作力量较圈状弹簧式省力  若来令片磨损,其踏板高度会变高  膜片弹簧与释放轴承间应无间隙  
平稳杆可以防止车身转弯时倾斜  后悬吊之片状弹簧是与后轴成平行  使用圈状弹簧可传输驱动力  吊耳可以产生减震作用  
Lysina 为一碱性氨基酸  米的第二氨基酸为T hreonine  Tyrosine可由Methionine转变而成,故非为必需氨基酸  I solevcine为一必需氨基酸。  

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