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A. | $\frac{2ab}{3}$-6b+18n | B. | $\frac{ab}{3}$-($\frac{b}{3}$-n)×18 | C. | ($\frac{b}{3}$-a)×18 | D. | $\frac{ab}{3}$-6b |
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A. | 33、11、66 | B. | 36、12、72 | C. | 12、36、24 | D. | 11、36、72 |
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A. | 若基因a被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,该菌仍能存活 | |
B. | 若基因b被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,该菌仍能存活 | |
C. | 若基因b不存在,则瓜氨酸仍可以由鸟氨酸合成 | |
D. | 基因c不能控制酶c的合成 |
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A. | 6000 | B. | 4000 | C. | 20 | D. | 12000 |
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A. | 绿色植物所有的细胞都能进行光合作用 | |
B. | 光合作用是生物所需有机物和能量的主要来源 | |
C. | 光合作用的光反应只在白天进行,暗反应只在夜间进行 | |
D. | 光合作用的暗反应需要酶,光反应不需要酶 |
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A. | 图甲中,光照强度为b时,光合作用速率等于呼吸作用速率 | |
B. | 图甲中,光照强度为d时,单位时间内细胞从周围吸收2个单位的CO2 | |
C. | 图甲中的c和图乙中的f点对应 | |
D. | 图乙中,eg段限制光合作用速率的外因主要是光照强度 |
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A. | 在B点适当增加酶的浓度,反应速率将增大 | |
B. | 图中F点和J点酶的活性都很低,酶的结构可能都遭到一定的破坏 | |
C. | 短期保存该酶,适宜条件对应于图中的D、H两点 | |
D. | 将处于G点条件下的该酶溶液调整到H点条件下,酶活性显著升高 |
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