首页
下列关于DNA分子复制的描述,错误的是()
精华吧
→
答案
→
慕课
→
未分类
下列关于DNA分子复制的描述,错误的是()
A.为半保留复制
B.边解旋边复制
C.以氨基酸为原料
D.以脱氧核苷酸为原料
正确答案:C
Tag:
DNA
分子
时间:2021-12-07 15:39:48
上一篇:
下列关于摩擦阻力系数图的描述是正确的。
下一篇:
摩擦阻力系数图的参变量是()。(填写5个中文字)
相关答案
1.
摩擦阻力系数图采用的横坐标和纵坐标都是对数坐标,称为双对数坐标图,图上横坐标方向两点的距离是两个横坐标读数值的对数值之差,而横坐标值数字直接标绘在图上,不用再求对数,纵坐标方向也同此,所以用插值法求两已知点间某x或y值时,应使用量取的距离和各相关点横坐标或纵坐标数字的对数值按比例求解。之所以采用双对数坐标,可以表示很宽的数据范围,很小的数据不至于太挤,很大的数据不至于使得坐标很长。此话正确。
2.
关于湍流时的摩擦阻力系数计算,下列选项哪些正确?
3.
常温水在38×1.5mm管道中流动,流量是9m^3/h,管子的绝对粗糙度为0.2mm,管道长度200m(含全部当量长度)。水的密度为1000m^3/kg,粘度为0.001Pas。下列选项哪个错误?(计算引起的误差控制在10%以内)
4.
常温水在68×2.0mm管道中流动,流量是20m^3/h,管子的绝对粗糙度为0.2mm,管道长度100m(含全部当量长度)。水的密度为1000m^3/kg,粘度为0.001Pas。下列选项哪个错误?(计算引起的误差控制在10%以内)
5.
常温水在65×2.5mm管道中流动,流量是13m^3/h,管子为光滑管,管道长度10m。水的密度为1000m^3/kg,粘度为0.001Pas。下列选项哪个错误?(计算引起的误差控制在10%以内)
6.
常温水在55×2.5mm管道中流动,流量是15m^3/h,管子的绝对粗糙度为0.15mm,管道长度(含全部当量长度)500m。水的密度为1000m^3/kg,粘度为0.001Pas。下列选项哪个错误?(计算引起的误差控制在10%以内)
7.
湍流时,管道截面上某一点(欧拉考察法)流经的质点运动速度大小和方向具有不确定性,有轴向速度,还有径向速度,是一合成速度,且该点的速度具有不稳态性,因此管内的湍流流动应该是不稳定过程,然而,由于在用欧拉法考察流体内某一确定点的速度时,湍流的()速度在一定的时间范围内却具有不变的数值,所以管内的湍流可以是稳态的。
8.
层流时流体分层流动,层与层之间没有质点的宏观混合,只有质点的碰撞交换动量,动量交换少,阻力损失较小,但对以后要讨论的传热和传质而言,层流下传热以热传导为主,而传质以分子扩散为主,传递量也就较小,或者说传热或传质的阻力较大,往往形成传递过程的()步骤(填写两个字,用以描述所述因素对过程所起的作用)。由于支配过程的因素相互矛盾,设计时需要综合考虑各因素的影响。
9.
下列描述全部是正确的。雷诺通过实验确定:流体在圆管内流动,Re≤2000时为层流;Re≥4000时为湍流;Re在2000~4000间是第三种流型,称为过渡流(transitionflow),视外界条件而定。一般工程计算阻力时将Re大于2000理解为按湍流算。非管内流动的雷诺数的定义和流型判定范围有相同。将Re稍加变换,分子变成ρu2,分母变成μu/d,则分子相当于形成流动推动力的压强差,理解为惯性力,分母为阻止流动的粘性剪应力,理解为粘性力,故Re为惯性力和粘性力之比,表征相互对立的两种因素对流体流动的影
10.
下列关于雷诺实验的描述是正确的。英国物理学家雷诺(OsborneReynolds)在1883年通过实验揭示出流体有三种流动型态。阀门开度由小到大,玻管中出现如下现象:阀门开度很小时水平管中心出现一根红直线,揭示流体分层流动,称为层流、滞流(laminarflow);阀门开度大到一定程度时管中心的红线开始弯曲、抖动、断裂,显示为过渡流;随着阀门开度继续增加,程度加剧,红墨水分布到整个水平管中,此时的流型称为湍流、紊流(turbulentflow)。
热门答案
1.
关于雷诺数的描述,下列选项哪些正确?
2.
关于雷诺数的描述,下列描述哪些是正确的?
3.
下列关于边界层的描述,哪个是错误的?
4.
常温水在75×3.0的管道中流动,流量是20m^3/h,水的粘度是1cP,密度为1000kg/m^3,则下列选项哪个正确?
5.
常温水在30×2.0的管道中流动,流量是5m^3/h,水的粘度是1cP,密度为1000kg/m^3,则下列选项哪个正确?
6.
物理量在等值面上某点处的()是其增值最快方向上的导数,即指定点的最大方向导数,等于该点处指向物理量增值方向的法向量上的导数或法向量。
7.
牛顿型流体因分子热运动在具有()的质点间交换动量而形成的流动阻力可以用牛顿粘性定律表达。
8.
下述关于粘性的描述是正确的。各种流体的组成不同,有其自身的特性,根据流体受力后表现出的阻止流体流动的特性,流体分为牛顿型流体和非牛顿型流体。流体可流动,但流体又具有抗拒流动的特性,称为粘性。流体抗拒流动或具有粘性,可用层流时分子的热运动进行解释。由于分子热运动的原因,低速的分子层的分子必然会扩散进高速的分子层,从而阻止该高速层流体的流动,同样低速层的分子则被高速层扩散进来的高速分子带动,流体表现出抗拒流动的特性。分子的热运动是流体固有的一种属性,故源于分子热运动的粘性也成为流体的一种属性,处处和时时得到体
9.
伯努利方程对流体流动速度、we等多个参数进行了关联,可以用于流体流动问题的求解,但需要关联机械能损失项或称阻力损失求解的问题。机械能损失源于流体流动过程中不同速度质点的动量交换,体现内部质点交换动量的大小,为了得到可用于设计的流速计算式或we式,还需要深入分析流动流体的内部结构,研究流体流动过程动量传递的机理,并根据机理,运用数学模型法求出∑hf。在无法求解复杂机理方程或无法建立合理的数学模型时,只能针对具体的系统进行直接实验,并用实验的结果计算∑hf;但有时也可采用半理论半经验的数学模型法求解过程阻力损
10.
下列关于运动粘度的描述,哪些错误?