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发布时间:2023-10-06 04:24:32

[单项选择]近代法国著名科学家法拉第,发现了电磁感应规律。但是由于他不能用最科学、最严密的语言表达出来,因此一直没有得到科学界的承认,直到麦克斯韦完整地表述了这一规律,才得到人们的正式承认。可见( )。
A. 麦克斯韦比法拉第更聪明
B. 语言表达能力是很重要的
C. 科学语言是最严密、最科学的
D. 只要一个人表达能力强就更加能赢得人们的承认

更多"近代法国著名科学家法拉第,发现了电磁感应规律。但是由于他不能用最科学、"的相关试题:

[单项选择]近代法国著名科学家法拉第发现了电磁感应现象。但是由于他不能用最科学、最严密的语言表达出来,因此一直没有得到科学界的承认,直到麦克斯韦完整地表述了这一现象,它才得到人们的正式承认。可见( )。
A. 麦克斯韦比法拉第更聪明
B. 语言表达能力是很重要的
C. 科学语言是最严密、最科学的
D. 只要一个人表达能力强,就能赢得人们的承认
[单项选择]近代法国著名科学家法拉第,发现了电磁感应规律。但是由于他不能用最科学最严密的语言表达出来,因此一直没有得到科学界的承认,直到麦克斯韦完整地表达了这一规律,才得到人们正式承认。可见( )。
A. 麦克斯韦比法拉第更聪明
B. 语言表达能力是很重要的
C. 科学语言是最严密,最科学的
D. 只要一个人表达能力强,就能赢得人们的承认
[单项选择]近代法国著名科学家法拉第,发现了电磁感应规律。但是由于他不能用最科学、最严密的语言表达出来,因此一直没有得到科学界的承认,直到麦克斯韦完整地表述了这一规律,才得到人们的正式承认。可见( )。
A. 麦克斯韦比法拉第更聪明
B. 语言表达能力是很重要的
C. 科学语言是最严密、最科学的
D. 只要一个人表达能力强更加能赢得人们的承认
[单项选择]近代法国著名科学家法拉第,发现了电磁感应规律。但是由于他不能用最科学最严密的话言表达出来,因此一直没有得到科学界的承认,直到麦克斯韦完整地表达了这一规律,才得到人们正式承认。可见()。
A. 麦克斯韦比法拉第更聪明
B. 语言表达能力是很重要的
C. 科学语言是最严密、最科学的
D. 只要一个人表达能力强,就能赢得人们的承认
[单项选择]法国著名科学家法拉第,发现了电磁感应规律,但是由于他不能用最科学最严密的语言表达出来,因此一直没得到科学界的承认,直到麦克斯韦完整地表述了这一规律,方得到人们的正式承认。可见( )。
A. 麦克斯韦比法拉第更加聪明
B. 语言表达能力很重要
C. 科学语言是最严密、最科学的
D. 只要一个人表达能力强,就能赢得承认
[填空题]明朝后期,众多科学家在广泛的科学领域所作出的杰出,标志着中国古代科学技术进入了()和近代化迈进的历史时期。
[单项选择]被恩格斯称为“近代化学之父”的科学家是( )。
A. 波义耳
B. 拉瓦锡
C. 道尔顿
D. 阿伏伽德罗
[单项选择]随着研究的深入,科学家还发现了一个有关植物睡眠的有意思的现象:植物彦与人一样也有午睡的习惯。植物午睡的时间,大约在中午11时至下午2时。此时,叶子的气孔关闭,光合作用明显降低。为什么会出现这种现象科学家认为,植物午睡主要是由于大气环境的干燥、炎热引起的。午睡是植物在长期进化过程中形成的一种抗衡干旱的本能,为的是减少水分散失,以便在不良环境中生存下来。 根据这段文字,解说植物“午睡”习惯不准确的是( )
A. 植物午睡主要是由于大气环境的干燥、炎热引起的
B. 植物午睡的时间,大约是中午11时到下午2时
C. 植物午睡时,叶子的气孔关闭,光合作用明显降低,花瓣也向上竖起或下垂闭合,如睡莲花
D. 植物午睡是植物在长期的进化过程中形成的一种抗衡干旱的本能,以减少水分散失,便于在不良环境中生存下来
[单项选择]最近,英国科学家发现了人类记忆力衰退的原因,这个原因是()。
A. 神经细胞恢复机能时间延长 
B. 智力衰退 
C. 脑血管老化 
D. 脑细胞减少
[单项选择]

上世纪初,德国科学家魏格纳提出大陆飘移说,由于他的学说假设了未经验明的足以使大陆飘移的动力,所以遭到强烈反对。我们现在接受魏格纳的理论,并不是因为我们确认了足以使大陆标称的动力,而是因为新的仪器最终使我们能够通过观察去确认大陆的移动。
以上事例最好地说明了以下哪一项有关科学的陈述?()


A. 科学的目标是用一个简单和谐和理论去精确地解释自然界的多样性。
B. 在对自然界进行数学描述的过程中,科学的认别潜在动力方面已经变得非常精确。
C. 借助于统计方法和概率论,科学从对单一现象的描述转向对事物整体的研究。
D. 当一理论假定的事件被确认时,即使没有对该事件形成的原因做出解释,也可以接受该理论。
[单项选择]

日本和德国科学家分别在美国《科学》杂志和英国《自然》杂志上报道说,他们发现了 ______这种生物化学酶在把氧气和食物转变成维持生命所必需的能量过程中发挥着关键作用。这种生化酶名为“细胞色素氧化酶”。
在他们各自的研究中,日本的科学家小组是借助聚焦于牛心脏组织的复杂三维立体 X光成像仪器获得其形状图像的,而德。国科学家小组则是从一种土壤细菌中制取的酶蛋白晶体中分离得到其结构的。“细胞色素氧化酶”存在于小到微生物、大到大象的所有动物的所有细胞中。在人体内,氧气进入肺叶后,被红血球吸收,然后输送到每一个细胞内,由“细胞色素氧化酶”与来自食物的氧分组合,通过化学反应产生二氧化碳、水和能量。最新研究显示了铁原子、铜原子以及其他元素在“细胞色素氧化酶”中的排列分布状况,①可帮助科学家发现细胞内某些新陈代谢过程发生差错的原因,②找到治疗过早衰老、神经系统功能衰退,③肥胖等相应疾病的方法和药物。科学家认为,以生命能量逐步丧失为特征的衰老的部分原因可能是由于“细胞色素氧化酶”作用效率下降的结果;而以能量积聚过多,脂肪细胞数量以及体重超出正常水平为特征的肥胖则可能是“细胞色素氧化酶”作用效率过高的结果。

本文讨论的主要对象是()。
A. 生物化学酶
B. 细胞色素氧化酶
C. 生命能量
D. 新陈代谢

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