该年度我国高等学校用于应用研究部分的“科学研究与试验发展经费支出”约为:
95.6亿元
137.0亿元
196.4亿元
1489.5亿元
研究人员认为肥胖症和人体内寄生某些能产生特定气体的微生物有关,这些微生物使他们呼出的气体味道更难闻。加州洛杉矶CS医学中心分析了792位体检者的呼吸,发现呼出甲烷和氢气量高的人的身高体重指数(BMI)比正常人要高2.4点,即属于肥胖人群。
根据以上描述不能推出:
胖人体内可能寄生着某些产生特定气体的微生物
可以通过气体是否难闻来判定呼气者是否是肥胖症患者
呼出气体中甲烷和氢气含量高的人群比正常人群更胖
甲烷和氢气的混合物味道较难闻
深海玻璃海绵因其美丽的外形和特殊的机械性能引起了人们的兴趣,其骨架系统是由无定形水合二氧化硅排列在高度规则和分层的圆柱形晶格中组成的。学者通过计算机模拟实验再现了深海玻璃海绵的流体动力学特征,这一研究表明,从该海绵骨架系统研究中获得的经验知识可用于几何结构的设计优化,这对改进现代基础设施中的材料应用具有重大意义。
以下哪项如果为真,最能加强上述学者的论证?
深海玻璃海绵镂空的“花篮”结构可减少水流的冲击力
深海玻璃海绵骨架排列能够有效降低整体流体动力应力
深海玻璃海绵骨架支撑低流速下连贯的内部再循环模式
深海玻璃海绵骨架系统具有优越的柔韧性和抗损伤能力
科学研究起源于哲学,而哲学研究所建立的逻辑化正是科学方法的一个关键内容。在使用哲学的逻辑化开展科学研究的过程中,定量化是必不可少的。没有定量化,就无法通过归纳建立模型,也无法通过对模型的演绎做出预言,并被进一步的观测或者实验检验。数学研究所建立的各种计算方法和工具,使得科学研究和现在一般意义上的哲学研究分道扬镳,而科学研究的定量化又使得科学研究的成果能够得到实际应用,这是科学和哲学彻底分离的最显著标志。
这段文字意在强调:
科学与哲学的渊源及区别
定量化在科学研究中的意义
开展科学研究的基本方法
哲学和数学对科学研究的贡献
如果高等学校能够大量聘用海外一流大学获得博士学位的毕业生,无疑将有助于提升教学质量与科研水平。因此,录用获得国内高校博士学位的毕业生,将无助于提升教学质量和科研水平。
以下哪项如果为真,将对上述观点构成最有力的质疑:
高等学校不可能做到完全聘用在海外一流大学获得博士学位的毕业生
在许多高等学校,有相当一部分教师毕业于国内高校,并没有海外留学的经历
在海外一流大学获得博士学位的毕业生更愿意留在海外就业,即便回国后也倾向于在外企上班
高等学校聘用的在海外一流大学获得博士学位的毕业生通常都是国内高校与海外大学联合培养的,他们也拥有国内大学颁发的博士学位证书
将下列选项中的词语依次填入句子横线处,最恰当的一组是:
(1)在金大的四年中,程先生如饥似渴地吸取营养,学问大进,他在晚年深情回忆:“在大学四年中,诸位老师各有专长,已使我______,枵腹日充。”
(2)张旭诗云:“山无物态弄春晖,莫为轻阴便拟归”,可见在日常生活,斜风细雨也可能成为______的借口。
耳濡目染 裹足不前
通达谙练 停滞不前
耳濡目染 停滞不前
通达谙练 裹足不前
某宿舍住着四个留学生,分别来自美国、加拿大、韩国和日本。他们分别在中文、国际金融和法律三个系就学,其中:
(1)日本留学生单独在国际金融系;
(2)韩国留学生不在中文系;
(3)美国留学生和另外某个留学生同在某个系;
(4)加拿大学生不和美国学生同在一个系。
以上条件可以推出美国留学生所在的系为:
中文系
国际金融系
法律系
中文系或法律系
片利共生是指在生物界中两个物种间的生态关系,一种生物会因这个关系而获得生存上的利益,另一种生物在这个关系中,并没有获得任何益处,但也没有获得害处,只是带动对方去获取利益。
根据上述定义,下列现象属于片利共生的是:
微生物寄生在反刍动物的胃内,同时还可以帮助反刍动物消化食物
鲫鱼的游泳能力较差,其背鳍演变成吸盘吸附在鲨鱼身上,随着鲨鱼遨游四海,在鲨鱼捕获猎物时,鲫鱼就偷吃那些残存的食物
藻类植物生长在树獭的粗毛夹缝中,在雨季时,藻类繁盛,形成绿色的伪装,使树獭更易在树丛中生存,藻类则借助树獭作为衍生的工具
水母捕食海螺的幼虫,幼虫进入水母的体腔后不会被消化,反而获得食物及保护,幼虫长成离开水母体腔时,会带走一个水母繁殖体
在亚利桑那大学的一项研究中,研究人员将参与者对自己习惯的看法跟他们丢弃垃圾所提供的记录进行了对比,结果发现:人们常常声称自己省吃俭用,但实际并非如此;人们常常吃垃圾食品,但自己并不承认。在牛羊肉的消费上,富裕家庭报告的消费量比实际消费量少,或许为了显示他们的饮食健康;而贫困家庭所报告的消费量比实际的多,也许为满足他们多吃的愿望。
这段文字意在说明:
垃圾记录比本人陈述更能真实反映行为习惯
人们往往无法正确评估自己丢弃垃圾的行为
经济状况可能对人们的消费主张产生一定影响
消费观念会在一定程度上影响人们的饮食习惯
墨西哥丽脂鲤是一类洞穴鱼,生活在寒冷漆黑的洞穴中,它们的身体不产生色素,因此呈现白化状态。与其他鱼类相比,墨西哥丽脂鲤的某一基因发生突变,使其难以合成酪氨酸,因此抑制了黑色素的形成。研究人员认为这一基因改变并不是生物进化中的偶然事件,而是鱼类为了生存所做出的适应性策略。
以下除哪项外,均能支持研究人员的观点:
酪氨酸是合成多巴胺等激素的前体,许多动物在应对生存压力时都会分泌多巴胺类物质
与墨西哥丽脂鲤类似,一些生存在阴暗寒冷环境中的海底生物也会出现身体白化现象
这一基因改变促使墨西哥丽脂鲤血液中的红细胞体积更大,血红蛋白容量更高,更能应对缺氧环境
形成黑色素需要耗费能量,而墨西哥丽脂鲤长期处在能量匮乏的环境中,减少酪氨酸的合成有助于自身能量的储备