超Y理论认为人们是怀着不同的需要和动机加入组织,主要的需要是实现胜任。胜任感的获得受外部环境、本人的权利、自由、地位、成就、交往需要等强度的制约。当工作任务的性质与组织结构相适应时,胜任感最容易满足,工作效率高,反之就低。
与这段文字意思相符的是:
人们都是怀着实现胜任感的需要加入组织的
满足胜任感是促进工作效率的有效措施
胜任感由外部环境、本人权利、自由、地位、成就、交往需要来决定
超Y理论是研究工作效率的理论
耕作是指作物种植以前,或在作物生长期间,为了改善植物生长条件而对土壤进行的机械操作,耕作的基本目的有三个:1、改良土壤结构;2、把作物残茬和有机肥料掩埋并掺和到土壤中去;3、清除杂草或其他不需要的植株。
根据上述定义,以下属于耕作的是:
在果园里挖排水沟
喷洒除草剂以清除杂草
将雨后板结的表土破碎
冬季在农田里种植绿肥作物
奢侈品诞生的意义在于唯一性,真正的奢侈品是不能用机器大规模生产的。换句话说,当众多奢侈品牌放低身段、追求规模化生产以获得丰厚利润时,就已然丢弃了自身的“奢侈”属性。从这个意义上说,不管营销战略如何调整,只要实现奢侈品“平常化”的商业思维不变,今天的奢侈品就很可能失去彰显身份的定位。
这段文字强调:
奢侈品营销,品牌定位不能错位
奢侈品进入寻常百姓家
奢侈品的发展趋势是大规模生产
奢侈品不再奢侈
社会事实指的是存在于社会之中的一类具有非常特殊性质的事实。这类事实存在于个人之外,由具有使个人不能不服从的行为方式、思维方式和感觉方式构成,对于个人的行为具有约束力和强制性。它潜移默化地存在于人们的日常生活之中,个人如果触犯它就会受到惩罚。
根据上述定义,下列哪项不涉及社会事实:
尊老爱幼
先天下之忧而忧
王子犯法,与庶民同罪
入乡随俗
近日,某研究小组开发出一种双光子成像显微镜的改进版本,它可以让科学家更快地获得大脑内血管和单个神经元等结构的高分辨率图像。有研究者认为,新技术或将促进神经科学的研究。
以下哪项如果为真,最能支持上述观点?
改版后较传统双光子显微镜成像快100到1000倍,所能达到的组织深度为原来的两倍
新技术可以更好地了解大脑内血流的变化,还能通过添加电压敏感的荧光染料或荧光钙探针来测量神经元活动
研究人员经常使用双光子显微镜制作大脑等组织的高分辨率3D图像,但这种成像技术不易扫描大脑等组织深处,且很耗时
研究证明,使用改进的新技术可以在肌肉和肾脏组织切片中实现约200微米尺度的成像,在老鼠大脑中实现约300微米的成像
岩石在基本上处于固体状态下,受到温度、压力及化学活动性流体的作用,发生矿物成分、化学成分、岩石结构与构造变化的地质作用,称为变质作用。地表的风化作用和其他外生作用(沉积作用等)引起岩石的物理变化,不属于变质作用。
根据上述定义,下列反映了变质作用的是:
沙漠昼夜温差大,岩石在日间受热膨胀,晚间冷却收缩,逐渐形成砂砾
煤在隔绝空气条件下加热到850℃,保持7分钟,其成分会分解成气体和液体
含有盐分的溶液渗入火成岩的裂缝中,当溶液蒸发留下盐晶体,盐晶受热后膨胀令岩石瓦解
宇宙中的巨大陨石高速降至地球表面,冲击岩石发生爆炸形成陨石坑,坑内岩石变化形成各种冲击岩
今天,社会经济和结构调整,价值和利益多元多样,任何一项改革措施的出台,都要遇到不同声音,遭受很多阻力,这很正常,重要的是统筹各方利益,汇聚真知灼见,找到改革的“最大约数”,形成推动改革的合力。从哲学角度讲,这个“最大公约数”应该是:
党和政府的政策主张
人们对改革的正确认识
改革开放的伟大实践
最广大人民的根本利益
上海静安区南京西路街道,摩天高楼与石库门并存,有税收过亿的商务楼宇,也有百年老建筑和历史悠久的老小区。如何统筹好各方利益和诉求,寻找居民意愿的最大公约数并形成共识,是打通治理壁垒的关键所在。从行使民主权利的途径来看,南京西路街道社区开展基层自治过程中,体现了民主监督的是:
社区委员会设评议专业委员会,完成社区代表会议闭会期间对前期工作的评议
疫情防控期间,针对南京西路街道出入口关闭还是开放的问题,居民代表进行讨论
户代表、楼组长、块长对出入人员进行体温监测,无门岗出入口进行健康登记
根据《静安区社区代表会议实施办法》,成立社区代表会议落实基层民主
金砖是中国传统窑砖烧制业中的珍品,古时专供宫殿等重要建筑使用,因质地坚细、敲之有金石之声而得名。帝制结束后,金砖不再被需要,制作手艺________民间。上世纪80年代,砖瓦匠人金梅泉通过摸索,初步恢复了金砖的古法制作,令金砖“________”。 该技艺被列入中国首批国家级非物质文化遗产名录。
依次填入划横线部分最恰当的一项是:
散落 死而复生
流落 柳暗花明
流传 重见天日
散失 卷土重来
核桃油富含不饱和脂肪酸,但易氧化、存储时间短,限制了其应用。最近,研究团队以食用纳米纤维素作为唯一凝胶因子,以核桃油为载体,通过乳液模板法,成功构造出性能良好的核桃油凝胶,使核桃油变身“植物黄油”。在乳液阶段,食用纳米纤维素吸附并紧密包裹在核桃油油滴表面,形成不均匀的致密网格结构,降低液滴的聚集;冷冻干燥后,其结构产生形变,获得油脂结合能力强的核桃油凝胶。由于纳米纤维素可定向“裁剪”,因此可构造不同性质的多不饱和油凝胶,这为核桃油的多元化应用提供了新路径。
下列说法与这段文字相符的是:
食用纳米纤维素具有不易吸附的特点
添加食用纳米纤维素会稀释核桃油浓度
纳米纤维素会使不饱和脂肪酸发生形变
纳米纤维素拓宽了核桃油的应用范围