不属于病毒核酸检测的 $\mathrm{PCR}$ 技术的是 未知类型:{'options': ['\xa0PCR-DNA', 'HPLC', '定量-PCR', '\xa0RT-PCR', '巢式 PCR'], 'type': 102}
不属于病毒核酸检测的 $\mathrm{PCR}$ 技术的是 未知类型:{'options': ['\xa0PCR-DNA', 'HPLC', '定量-PCR', '\xa0RT-PCR', '巢式 PCR'], 'type': 102}
解释PCR、DNA—PCR、RT—PCR、原位PCR和定量PCR?
解释PCR、DNA—PCR、RT—PCR、原位PCR和定量PCR?
如图所示,结构上作用两个力偶矩均为m、转向相反的力偶,则A支座的约束反力应为______ A: XA=0,YA=0 B: XA≠0,YA=0 C: XA=0,YA≠0 D: XA≠0,YA≠0
如图所示,结构上作用两个力偶矩均为m、转向相反的力偶,则A支座的约束反力应为______ A: XA=0,YA=0 B: XA≠0,YA=0 C: XA=0,YA≠0 D: XA≠0,YA≠0
1mol单原子理想气体经历如图所示的循环过程,已知状态A的状态参量为p0,V0和T0。则每一循环气体吸收和放出的热量是[img=211x171]1803747353aa9b9.jpg[/img] A: 10.5RT0,8.5RT0 B: 8.5RT0,10.5RT0 C: 3RT0,8.5RT0 D: 3RT0,10.5RT0
1mol单原子理想气体经历如图所示的循环过程,已知状态A的状态参量为p0,V0和T0。则每一循环气体吸收和放出的热量是[img=211x171]1803747353aa9b9.jpg[/img] A: 10.5RT0,8.5RT0 B: 8.5RT0,10.5RT0 C: 3RT0,8.5RT0 D: 3RT0,10.5RT0
当n=3时,l取值范围正确的是: 未知类型:{'options': ['\xa02,1 ,0', '\xa04,3,2', '\xa03,2,1', '\xa01,0,-1'], 'type': 102}
当n=3时,l取值范围正确的是: 未知类型:{'options': ['\xa02,1 ,0', '\xa04,3,2', '\xa03,2,1', '\xa01,0,-1'], 'type': 102}
图示ABC杆,固定端A的反力是()。 A: XA=P,YA=0 B: YA=P,mA=Pa C: XA=P,mA=Pa D: XA=P,YA=0,mA=Pa
图示ABC杆,固定端A的反力是()。 A: XA=P,YA=0 B: YA=P,mA=Pa C: XA=P,mA=Pa D: XA=P,YA=0,mA=Pa
有如下程序: #include<iostream> using namespace std; class XA int a; public: static int b; XA(int aa):a(aa)b++; ~XA() int get()return a; ; int XA::b=0 int main() XA d1(1),d2(3); cout<<d1.get()+d2.get()+XA::b<<end1; return 0; 运行时的输出结果是( )。 A: 5 B: 6 C: 7 D: 8
有如下程序: #include<iostream> using namespace std; class XA int a; public: static int b; XA(int aa):a(aa)b++; ~XA() int get()return a; ; int XA::b=0 int main() XA d1(1),d2(3); cout<<d1.get()+d2.get()+XA::b<<end1; return 0; 运行时的输出结果是( )。 A: 5 B: 6 C: 7 D: 8
图示ABC杆,固定端A的反力是()。 A: XA=P,YA=0 B: YA=P,mA=Pa C: XA=P,YA=0,mA=Pa
图示ABC杆,固定端A的反力是()。 A: XA=P,YA=0 B: YA=P,mA=Pa C: XA=P,YA=0,mA=Pa
在相同温度下,有较高蒸气压的易挥发组分A在液相中的浓度为xA,在气相中的浓度为yA,则有() A: xA > yA B: xA C: xA = yA D: yA = 0
在相同温度下,有较高蒸气压的易挥发组分A在液相中的浓度为xA,在气相中的浓度为yA,则有() A: xA > yA B: xA C: xA = yA D: yA = 0
某溶液表面张力σ与溶质浓度c的关系式:σ0-σ=A+Blnc,式中σ0为纯溶剂的表面张力,A、B为常数.则表面超量为()。 A: Γ=c/RT(∂σ/∂C.T; B: Γ=B/RT; C: Γ=-B/RT; D: Γ=Bc/RT。
某溶液表面张力σ与溶质浓度c的关系式:σ0-σ=A+Blnc,式中σ0为纯溶剂的表面张力,A、B为常数.则表面超量为()。 A: Γ=c/RT(∂σ/∂C.T; B: Γ=B/RT; C: Γ=-B/RT; D: Γ=Bc/RT。