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超星答案 0102

朗读单词,并注意长短音和双重音等。

汽车文化的构成部分有哪些?

德国工程师哥特里布·戴姆勒为近代汽车的诞生做出了什么贡献?

新成立后的汽车业主要分为哪几个阶段?

简述汽车工业的发展历程。

汽车按照用途分类,可以分成哪几类?

车辆识别代码包括有哪几部分?

汽车通常由哪几部分组成?

以下哪几个指标能够评价汽车的动力性

汽车制动效能的恒定性主要体现在哪几方面?

以下哪些设施为汽车被动安全设施?

确定车身外形的因素为哪些?

不同颜色的汽车,其安全性是不一样的,白色事故率最低。

汽车的主要性能指标有哪些?简述其内容

哪位汽车名人被称为是“为世界装上轮子的人”?

以下哪个品牌不属于大众汽车集团?

简述三大汽车公司的名称、创始人及其主要生产的车型。

请简述当前我国汽车消费市场的主要特点。

链结构单元的键接方式是指具有取代基的乙烯基单体可能存在 或 或 连接。

高分子链的构型通常有 异构和 异构两种

高分子链的旋光异构体有

高分子链中存在双键时,会存在 和 异构体。

按照共聚物序列结构可把共聚物分为: 共聚物、 共聚物、 共聚物、 共聚物

高分子链能够通过内旋转作用改变其构象的性能称为高分子链的柔顺性。 高分子链能形成的构象数越多,柔顺性越小。

高聚物可以高度结晶,但不能达到100%,即结晶高聚物可处于晶态和非晶态两相共存的状态。

非晶态高分子没有熔点,在比容-温度曲线上有一转折点,此点对应的温度称为 温度,用tg表示。

一般结晶形态为 晶的聚合物:具有一定几何外形的薄片状晶体,只能从极稀溶液(质量浓度小于0.01wt%)中缓慢结晶而成。

是聚合物最常见的结晶形态,尺寸较大,一般是由结晶性聚合物从浓溶液中析出或由熔体冷却时形成的,在正交偏光显微镜下可观察到其特有的黑十字消光或带同心圆的黑十字消光图象。

链结构单元的键接方式是指具有取代基的乙烯基单体可能存在 或 或 连接。

高分子链的构型通常有 异构和 异构两种。

高分子链的旋光异构体有

高分子链中存在双键时,会存在 和 异构体。

按照共聚物序列结构可把共聚物分为: 共聚物、 共聚物、 共聚物、 共聚物。

高分子链的几何形状大致有哪三种: 、 、

高聚物由于结构形态的复杂性,导致分子运动单元的多重性,从而使其状态依赖于 和 两个参数。

当温度由低变高时,高聚物历经三种状态,即 、 和

高分子链能够通过内旋转作用改变其构象的性能称为高分子链的柔顺性。 高分子链能形成的构象数越多,柔顺性越小。

高聚物可以高度结晶,但不能达到100%,即结晶高聚物可处于晶态和非晶态两相共存的状态。

外力使高聚物从一个平衡状态通过分子运动到另-个状态需要一定的时间,称之为松弛时间。如果外力作用的时间比高聚物链段转变的松弛时间短很多,则表现为高弹态,反之则表现为玻璃态。

非晶态高分子没有熔点,在比容-温度曲线上有一转折点,此点对应的温度称为 温度,用tg表示

一般结晶形态为 晶的聚合物:具有一定几何外形的薄片状晶体,只能从极稀溶液(质量浓度小于0.01wt%)中缓慢结晶而成。

是聚合物最常见的结晶形态,尺寸较大,一般是由结晶性聚合物从浓溶液中析出或由熔体冷却时形成的,在正交偏光显微镜下可观察到其特有的黑十字消光或带同心圆的黑十字消光图象

由于高聚物的结构特点具有松弛时间和温度依赖两种本质关系,使其力学性能出现高弹性和 行为。

结晶的高聚物在低于tg和tm之下有 转变a、β、γ,它反映了结晶区、非晶区的分子运动。

烯烃最特征的振动形式是在1000~650 cm-1之间的c—h( )振动,且谱带在烯烃谱图中是强的。烯烃的c=c( )振动出现在1600~1670 cm-1区域内。

所有酰胺类聚合物都在1650 cm-1附近有( )的伸缩振动吸收谱带,称i谱带,1550 cm-1附近出现酰胺的n—h( )振动,称为ⅱ谱带。

含腈基聚合物的光谱特征是 –c≡n 的三键伸缩振动,在( )cm-1处出现尖锐的中等强度峰。

酮和醛的c=o伸缩振动吸收峰约在( ) cm-1附近。

苯环的( )振动谱带在1600~1585 cm-1及1500~1400 cm-1区域之内,通常以双峰形式出现。( )的复合频和倍频谱带出现在2000~1650 cm-1区域,苯环的( )振动出现在710~16875px-1区域,这也是苯环的取代形式的特征。

聚乙烯是最简单高分子的红外光谱,在2900,1460和720 cm-1处有三个强吸收峰,分别归属于c—h的( )振动、( )和( )弯曲振动,其中2900 cm-1处峰裂分为两个,分别是—c—h的( )和( )振动。

测定pb(聚丁二烯)橡胶中顺式1,4和反式1,4及1,2三种结构的含量。具体步骤如下: (1)选择顺式1,4和反式1,4及1,2结构的一个特征吸收峰 ,作为定量分析的特征谱带。 (2)分别使用顺式1,4,反式1,4和1,2结构pb的纯物质,测定各自的摩尔消光系数k1、k2、k3。 (3)在pb的ftir谱图上分别测定顺式1,4、反式1,4和1,2结构的特征峰1、2和3的吸收峰面积a1、a2、a3,则顺式1,4的浓度c1为( ) (4)在样品中,顺式1,4的相对含量为:( )

用ftir定量研究pp-g mah(聚丙烯-接枝-马来酸酐)接枝接枝率的情况: (1)具体步骤是首先建立一条工作曲线:以pp和mah的配比为横坐标,以( )作为纵坐标。 (2)将提纯的pp-g-mah接枝物做ftir谱图,求出a1/a2,再到工作曲线上对应求得pp的含量。

利用ftir测定双酚a型环氧树脂的固化反应的固化程度时,测定不同反应时间多元胺固化环氧树脂反应的ftir谱图,得到不同时刻环氧基团和苯环的峰面积分别为a915和a1508。则t时刻的固化程度x=( )

红外分析时要求被分析的成分尽可能单一,所以对于混合物,采用适当的分离手段将样品中的多种组分有效分离成单独组分才是分离的关键问题。

atr技术属于一种有损检测方法,对于用传统制样方法不好处理的样品如多层复合膜,难溶解难熔融的橡胶类柔软制品等进行分析是一个非常好的手段,快捷、信息量丰富。

同一个样品的普通吸收ftir谱图和atr谱图的峰型和峰位置会有少许差异,但不影响分析。

红外分析时,在分离工作完成后,对各个组分做ftir谱图,从特征峰人手,再重点进行 区观察,最后对照标准谱图验证是必不可少的一步。

红外和紫外光谱的定量分析的基础是光的吸收定律,即 定律: a=kcl=lg(1/t)

atr与普通的吸收红外光谱不同的是透样品,只在样品表面进行 吸收。可以探知材料表面不同深度(几百纳米到几个微米之间)的结构信息。

通常所说的红外光谱是指( )光谱这段,波数范围在( )cm-1,主要对应分子中( )的基频吸收。

以一定波数范围的红外光去照射样品,如果样品的分子结构中存在可以吸收红外光的基团,就会( )一部分红外光,这样通过样品后红外光的( )就会发生变化。把样品对红外光的( )情况记录下来,就得到了通常所说的红外光谱图。

红外光谱图中谱带的强度与分子振动时( )的变化有关,同时也与分子的( )成正比。

相邻的基团或者取代基的电负性越大,诱导效应越明显,该基团的吸收频率越( );共轭效应使双键的吸收频率( );氢键使伸缩振动的频率( ),谱带( )。

对于粉末状的物质,应该首选溴化钾压片法,下面哪个不是应用该法时需要注意的( )

第一代红外光谱仪起始于()红外光谱仪;第二代是()红外光谱仪;第三代是()红外光谱仪,它是干涉型的。

红外光谱图的横坐标相同,多以波数表示,纵坐标(光强度)可以用透过率表示,也可以用吸光度表示,两者互为倒数。

溶液流延薄膜法需要注意的问题使溶剂的选择,要选择对聚合物溶解性好且容易挥发的溶剂。

对于黏稠的低聚物或者黏合剂类的物质,可以将其涂在溴化钾晶体上,进行测定,随后溴化钾晶体不能继续使用。

烯类c=c双键的伸缩振动和酰胺基团中c=o双键的伸缩振动在1650-41500px-1 附近产生吸收,但是酰胺基团的羰基吸收峰比较窄且细,而烯类双键的吸收峰谱带较宽且高。

红外光谱中,通常划分为两个主要的区域,在1300-10000px-1区域,基团和频率的对应关系比较明确,被称为官能团区;在400-32500px-1区域中,当分子结构稍有不同时,该区的吸收就有细微的不同,犹如人的指纹一样,故称为指纹区。

双原子分子的振动方式可以经典力学模型谐振子模型来模拟,从振动频率表达式可知,分子的特征频率与键力常数成正比,与折合质量成反比。

红外操作一般都是先对 做一次扫描,然后在进行被测样品的扫描,第二次的结果扣减掉第一次的背景信息,得到样品的红外光谱图。

对于某些不容易溶解的热塑性树脂材料,如聚乙烯、烯烃聚合物, 是一种方便快捷的红外光谱制备方法。

复杂分子的简正振动大致分为两类,即伸缩振动和 。

拉曼光谱是一种( )光谱

斯托克斯线或反斯托克斯线与人射光频率之差称为( )位移。

以下哪个不是拉曼散射光谱与红外光谱相比的优点:

拉曼光谱仪与红外光谱仪、紫外光谱仪等分光光度计都由五大部分组成,以下哪个不是它们的组成?

拉曼效应产生于人射光子与( )能级的能量交换。

以下哪个不是激光拉曼测定聚丁二炔/环氧树脂复合材料中聚丁二炔纤维形变的原因?

在一般拉曼光谱分析中,都采用反斯托克斯线研究拉曼位移。

在许多情况下,拉曼频率位移的程度正好相当于红外吸收频率。因此红外测量能够得到的信息同样也出拉曼光谱中。

一般来说,分子的对称性愈高,红外与拉曼光谱的区别就愈大,极性官能团的拉曼散射谱带较为强烈,非极性官能团的红外谱带较为强烈。

对于链状聚合物来说,碳链上的取代基用红外光谱较易检测出来,而碳链的振动用拉曼光谱表征更为方便。

液体样品可采用毛细管或液体池或直接将液体滴在载玻片上进行测试,粉末样品可取少许放置在载玻片上进行测试,固体大样品可由仪器公司提供的大样品台进行测试。

实验发现,peo的红外及拉曼光谱有20条频率相同的谱带。而pes的两种光谱中仅有两条谱带的频率比较接近。因而,可以推论pes具有与peo相同的构象。

在拉曼光谱中,只有伴随分子 α发生变化的分子振动模式才能产生拉曼散射。

凡具有对称中心的分子,它们的红外吸收光谱与拉曼散射光谱没有频率相同的谱带,这就是所谓的“ 定则”。

对于一定拉伸比的聚酰胺6薄膜,红外偏振光谱测定可表明c=o、nh、c-n和ch2的伸缩振动向垂直或平行方向取向;偏振拉曼散射光谱显示了聚酰胺 经拉伸后的取向。

紫外光谱是( )光谱

通常所说的紫外光谱的波长范围是( )nm,紫外可见光谱的波长范围是( )nm。

它是π→π*跃迁形成的吸收带,谱带较强,共轭烯烃、取代芳香化合物可产生这类谱带。这说的是 ( )带。

( )吸收带是芳香化合物及杂芳香化合物的特征谱带,在这个吸收带中,有些化合物容易反映出精细结构,而且溶剂的极性和酸碱性对精细结构的影响较大。

下列关于紫外光谱的说法不正确的是

下列关于紫外光谱的优点叙述不正确的是

在紫外和可见光区域内电子跃迁所需要能量比较中正确的是

在260-300nm间存在中等强度吸收峰(ε=200-1000),并有精细结构,则表示有( )存在。

如果在250-300nm有弱吸收(ε=20-100),则表示有( )存在

(多选)以下基团或分子中,能产生r吸收带的是

(多选)在紫外光谱分析中,将谱带分成( )

在紫外光谱区有吸收的是( )和( )两种电子跃迁。

一般在紫外区,不饱和烃、芳香烃双键共轭,波长红移,吸收增强,λmax减小,εmax均增加。

r吸收带是n→π*跃迁形成的吸收带,由于ε很小,吸收谱带较弱,易被强吸收谱带掩盖,并且易受非极性溶剂的影响而发生偏移.

由电子跃迁与谱带分类可知,具有双键结构的基团对紫外或可见光有吸收作用,具有这种吸收作用的基团统称为助色基。

利用紫外可见光谱进行聚合反应动力学的研究,只适用于反应物(单体)或产物(高分子)中的一种在这一光区具有特征吸收,或者虽然两者在这一光区都有吸收,但λmax和ε都有明显区别的反应。

紫外光谱图的纵坐标位置可作为分子结构的表征,是定性分析的主要依据;横坐标可给出分子结构的信息,而且可作为定量分析的依据。

紫外光谱在高分子领域的应用主要是定量分析,而且定性和结构分析有限。

利用紫外可见光谱进行聚合反应动力学的研究,只适用于反应物 (单体) 或产物 (高分子)中的一种在这一光区具有特征吸收,或者虽然两者在这一光区都有吸收,但λ max和ε都有明显区别的反应。

紫外光谱法测定丁苯橡胶中苯乙烯含量时,无需扣除苯胺类防老剂的影响。

紫外双光束分光光度计将试样光束和参考光束的强度比和波长关系输入记录仪,即可得到紫外光谱图。

紫外光谱法很适合研究共聚组成、微量物质和( )。

紫外光谱仪的分为单光束和( )。

可以产生π→π*和n→π*跃迁的都是 基。

核磁共振谱和红外、紫外一样,实际上都是()光谱,红外光谱来源于(),紫外可见吸收光谱来源于(),核磁共振谱来源于()。

什么决定了分裂峰数目( )

1h-nmr谱图可以给我们提供哪些信息( )

在c═c键中,π电子云绕分子轴旋转,当分子与外磁场平行时,质子处于屏蔽区,因此__;醛基中的质子处于屏蔽区,__。

对共聚物的nmr谱做了( )分析后,根据( )与( )成比例的原则,就可以( )计算共聚组成。

能够产生核磁共振光谱的条件有()

化学位移和耦合常数的区别有( )

nmr谱图分析时需要注意以下哪几个方面的特点?

核外电子对原子核具有屏蔽作用,相邻碳原子上氢核的相互干扰形成自旋-自旋耦合。

傅里叶变换核磁共振仪照射到样品上的射频电磁波是短而强的脉冲辐射,并可进行调制,从而获得使各种原子核共振所需频率的谐波,这样可使各种原子核同时共振。

在核磁共振谱图上,可以用吸收峰在横坐标上的位置来表示吸收峰的强度,而纵坐标是表示化学位移和耦合常数。

在溶液中,质子受到溶剂的影响,化学位移发生改变,称为溶剂效应。因此在测定时应注意溶剂的选择。在1h谱测定中不能用带氢的溶剂,若必须使用时要用氘代试剂。

碳十三谱的灵敏度比氢谱低很多,约为氢谱的1/6000,所以碳谱测定困难;前者的化学位移比后者大20倍,因此分辨率较高;前者可以直接测定分子骨架,并可获得c=o,c≡n和季碳原子等在后者谱图测不到的信息。

13c-nmr中,由低场到高场各基团化学位移的顺序大体上按饱和烃、含杂原子饱和烃、双键不饱和烃、芳香烃、羧酸和酮的顺序排列,这与氢谱的顺序大体一致。

全同聚丙烯的13c-nmr谱只有三个单峰,分属ch2、ch、ch3;间规聚丙烯也一样;无规聚丙烯的三个峰都较窄,而且分裂成多重峰。

线型聚乙烯的碳谱只在30处有一个吸收峰;支化聚乙烯的碳谱中除有ch2和ch3吸收峰外,它将出现一系列复杂的吸收峰,端甲基碳收到最大的屏蔽作用,吸收峰出现在最高场。

当测定1h1核磁共振谱时,将磁铁线圈通电,使磁场达到2.38t,射频振荡器产生100mhz无线电波通过发射线圈照射样品,扫描线圈中通入电流且改变其强度,以改变外磁场强度,使3个 的线圈满足共振条件,产生电流并记录下来,就得到了核磁共振谱图。

用核磁共振分析化合物的分子结构,化学位移和( )是两个很重要的两个信息。

由于屏蔽效应而引起质子共振频率的变化是极小的,很难分辨,因此,采用 来表示化学位移的大小。

在外磁场中,绕核旋转的电子产生的感应磁场是与外磁场方向相反的,因此质子周围的电子云密度越高,屏蔽效应就越大,核磁共振就发生在较高场,化学位移值__。(填增大或减小)

用nmr对高分子材料进行定性鉴别的一般方法是

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一个试图以小型木质柜子打入市场、参与竞争的小公司该如何选择开发流程?

机会筛选中不记名投票制度有哪些优点和缺点?

用户需求5步法是什么?

自己选择某件熟悉的产品,识别开发者所忽视的需求。 这些需求为什么没被满足?是开发者故意忽略了这些需求么?

信息技术推动人类社会分别经历了多个阶段的发展,接下来的20~30年将进入( )

我们说区块链是第二代互联网技术,它解决问题的主要领域在( )

区块链在社会学上而言,它主要的变革目标是( )

智能社会的关键支撑技术有

区块链通过多节点的分布计算,可以提升信息处理效率。

区块链是互联社会的信任基础设施,是人类信任模式的一次变革。

区块链是互联社会的( )基础设施。

区块链信任比传统信任可靠,其哲学基础是马克思主义的( )

区块链的去中心化技术特征,主要是由( )通信结构决定的。

区块链可用于可信数据存证,主要是由它的( )技术特征所奠定的。

资产进行区块链化后,可以提升其(   )

区块链商业模式,最重要的变化是(  )

区块链经济组织——价值共同体,其信任的基础是(    )

区块链用于存证,主要是利用了其什么技术特征(  )

自动合约与传统合约的不同之处有:(  )

区块链与物联网的结合点可以有(  )

通过对资产的区块链化(数字化),可以提升资产的流动性。

区块链的数据具有不可篡改的特征,因此凡是存储到区块链上的数据均是真实的。

解决区块链链上信任与链下信任的有机融合问题,一条有效路径是实现区块链与物联网的有机融合。

区块链之所以能扩大信息共享的范围,关键的原因是其共识边界扩大了。

区块链中的加密帐户机制主要是由( )技术建立的。

区块链数据不可篡改的技术特征,主要是由( )技术奠定的。

区块链的去中心化技术特征,主要是由( )通信技术架构所确立的。

以下共识算法,属于工作量证明共识算法的是( )

智能合约具有如下特征( )

区块链的关键技术包括有

区块链用户之间的互动操作需要掌握对方帐户的私钥。

区块链的每个区块头均封装有前一个区块的哈希码,这个机制就确保了区块链数据不可篡改的技术特征。

区块链中存在一个中心服务器,由它来决定区块的生成与发布。

智能合约作为存储于区块链上的一段代码,可在用户调用下执行相关操作并改变区块链网络中的用户状态。

比特币从技术贡献来讲,最为重大的创新是( )

以太坊作为区块链而言,最为重大的发明是( )

超级帐本fabric是一个( )

以太坊主网络同比特币主网络的相似地方是( )

采用pow共识机制的区块链网络有( )

以下支持智能合约的区块链有( )

比特币支持图灵完备的智能合约。

以太坊中的以太币的一个重要功能是保防网络的安全,避免交易滥发。

超级帐本是支持底层代币发行的。

比特币发行到2100万后,经社群共识后是可以增发的。

我国的《制造2025》相当于德国所提出的( )

对我国发动贸易战,其主要目标是针对我国的( )

著名新经济学家唐.塔斯科特曾经讲过( )引发人类第四次工业革命。

接下来的20~30年,人类社会在信息技术的推动下,将进入( )时代。

区块链是应用于( )的技术。

区块链是互联社会的( )基础设施。

区块链在经济组织中的运用,未来可能形成一种新经济组织形态,叫( )

区块链在社会领域将推动的革命,矛头针对的对象主要是( )

区块链用于存证,主要是利用(   )特征。

区块链用于数据共享,主要是利用其(    )特征。

信息技术推动社会发展分别历(    )等时期。

区块链具有如下技术特征(    )

基于区块链数据不可篡改的技术特征,区块链可用于以下应用(   )

价值共同体作为区块链的经济组织形态,与公司的不同在于(    )

物联网与区块链的结合应用,包括有以下方面(   )

理解区块链可从(    )等维度进行。

区块链的哲学基础包括(    )

区块链的共识帐本的两大关键技术包括(    )

采用pow共识机制的著名区块链网络有(   )

智能合约对区块链的重要意义包括(    )

区块链是一种可以提升信息处理效率的技术。

区块链之所以是一种全新的信息模式,主要在于它不再依赖于人,而依赖中立的机器与算法。

区块链在自动合约中的应用,主要是利用智能合约执行的确定性无二义性。

区块链应用于安全物联网中,主要是利用区块链中控制指令的发送具有共识并公开透明的特征。

比特币是一个区块链平台,在上面可进行图灵完备的去中心化应用开发。

区块链可以应用于信息的共建共享,主要是利用区块链的共识帐本特征。

区块链可以应用于存证及数据追溯,主要是利用区块链的去中心化技术特征。

比特币仅仅是一个应用,不能作为区块链底层技术平台。

以太坊之所以被称为第二代区块链技术,关键在于它提供了智能合约的支持。

超级帐本作为一种联盟链技术,其技术架构也包括有激励层,可用于发行底层代币。

请谈谈你对本慕课学习内容的看法和建议。

( )是在特定的情境下所表达的具有一定意义的数字、信号、声音、图像和文字等。

( )是指根据需要,借助于检索工具,从信息中找出所需信息的过程。

狭义的信息检索指( )?

请列举3个你在日常生活中需要进行信息检索的情景。

信息检索包括( )、选择检索工具与方法、实施检索过程、修正调整检索策略、评价检索结果。

以下哪一组不是信息检索方法?

以下哪一组不是常用的信息检索技术?

请谈谈你对信息检索的选择、评价和3个原则的看法,除了这3个原则,你认为信息检索时还需要遵循哪些原则呢?

以下哪个搜索引擎将各种高质量的文献数据库纳入其搜索范围?

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网络正式出版物系统、开放获取资源、学科信息门户、“问答式”网络参考咨询工具与各类app内置搜索工具是( )的给力工具。

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表示“或”的逻辑运算符是哪一个?( )

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以下哪一项不属于移动搜索的特点和优势?( )

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与搜索引擎相比,学术信息数据库有哪些优势?( )
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