和声基础知识点总结? 云计算基础知识点总结?
来源:admin 查看次数: 0 时间:2023-12-04 22:11:02
大小三和弦、大小调中的主、属、下属和弦
西方古典音乐体系的和声基础是三和弦,三和弦又以大小三和弦为最基本。三和弦是由三个音组成的,分别被称为根音、三音和五音。而和弦的性质,则是由根音、三音和五音之间的距离(及音程),来决定的:根音和三音之间是大三度,三音和五音之间是小三度的,被称为“大三和弦”。根音和三音之间是小三度,三音和五音之间是大三度的,被称为“小三和弦”。
西方古典音乐(从16世纪以后),是以大小调为主的。大小调都各有三个最主要的三和弦:主和弦,属和弦和下属和弦,分别是调内的I级、V级和IV级。我们看到,大调的主、属、下属是大三和弦。小调的主、属、下属是小三和弦。
作为小三和弦的小调属和弦,当进行到主和弦时,感觉缺乏力量。原因是小调的VII级,到I级是大二度,没有向I级的强烈倾向。而大调的VII级和I级之间是小二度关系,有强烈的倾向。因此,西方传统和声,常常把小调的VII级音升高半音。升高后的VII级音和I级和大调一样,是小二度关系,被称为“导音”,(大调的VII级亦被称为“导音”)。这样,小调音阶中的VII级就被升高了。这种小调音阶,VI级和VII级间是增二度,被称为“和声小调”。
VII级没有升高的,被称为“自然小调”。
这两种小调,在现代流行音乐中,都被广泛运用,而在西方古典音乐中,和声小调占绝对优势。
西方传统和声是建立在这样的进行:由主和弦开始,经过下属和弦,到属和弦,最后解决到主和弦上的。这个进行是西方传统和声的基础,所有的其它和声进行,都是这个进行的扩展和补充。其中,最重要的原则是:下属不能直接接在属之后,这被称为功能倒置。
1、什么是云计算
云计算是通过Internet云服务平台按需提供计算能力、数据库存储、应用程序和其他IT资源,采用按需支付定价模式。
无论您是在运行拥有数百万移动用户的照片共享应用程序,还是要为您的业务的关键运营提供支持,云服务平台都让您可以快速访问灵活且成本低廉的IT资源。
透过云计算,您无需先期巨资投入硬件,再花大量时间来维护和管理这些硬件。与此相反,您可以精准配置所需的适当类型和规模的计算资源,为您的新点子提供助力,或者帮助运作您的IT部门。您可以根据需要访问任意多的资源,基本是实时访问,而且只需按实际用量付费。
2、云计算如何工作?
云计算以一种简单的方式通过Internet访问服务器、存储空间、数据库和各种应用程序服务。Amazon Web Services等云服务平台拥有和维护此类应用程序服务所需的联网硬件,而您只需要通过Web应用程序就可以配置和使用需要的资源。
本来在自己主机上搭建服务器,现在通过网络的方式,远程访问云端,云端部署服务器就如在本地。本地类似于客户端。购买云端的服务能力。
3、云计算的优势
将资本投入变成可变投入:与其不明就里地投资重金构建数据中心和服务器,不如使用云服务,这样您只需在使用计算资源时付费,只需按您的使用量付费。
大范围规模经济的优势:云会汇集成千上万的客户,因此像AWS这样的提供商可以利用规模经济的优势,将这一特点转化成更低的按使用量付费的价格。
不必再猜测容量:可以访问任意规模的资源,可多可少,并根据需要扩展或缩减,一切只要几分钟就能完成。如果自己搭建,提前要算,算多了资源闲置,算少了扩展麻烦。
增加速度和灵活性:在云计算环境中,新的IT资源只要点点鼠标就能配置到位,显著节省时间,将开发人员调配资源耗费的时间大大缩短。
不再为数据中心的运行和维护投入资金:关注让您的公司与众不同的项目,而非基础设施。云计算让您可以专注于自己的客户,卸下安装和维护服务器的繁重工作。
分分钟将业务扩展到全球:只需点击几下,即可在全世界的多个区域轻松部署您的应用程序。也就是说,您可以用最少的成本轻松帮助您的客户获得较低的延迟和更好的体验。比如申请云端的北美服务,亚洲服务等。
4、云计算的类型
云计算让开发人员和IT部门可以全身心投入最有价值的工作,避免采购、维护、容量规划等无价值的工作分散精力。云计算已经日渐普及,已经出现几种不同的模型和部署策略,以满足不同用户的特定需求。每种类型的云服务和部署方法提供了不同等级的控制力、灵活性和管理功能。
根据对用户的可见性,分为三种类型:
(1)基础设施即服务(Infrastructure as a Service,IaaS)
IaaS包含云IT的基本构建块,通常提供对联网功能、计算机(虚拟或专用硬件)以及数据存储空间的访问。IaaS提供最高等级的灵活性和对IT资源的管理控制,其机制与现今众多IT部门和开发人员所熟悉的现有IT资源最为接近。最底层对用户可见,用户安装操作系统。
(2)平台即服务(Platform as a Service,PaaS)
平台即服务消除了组织对底层基础设施(一般是硬件和操作系统)的管理需要,让您可以将更多精力放在应用程序的部署和管理上面。这有助于提高效率,因为您不用操心资源购置、容量规划、软件维护、补丁安装或任何与应用程序运行有关的不能产生价值的繁重工作。例如,给你一个虚拟机用着,自己在上面部署服务即可。
(3)软件即服务(Software as a Service,SaaS)
软件即服务提供一种完善的产品,其运行和管理皆由服务提供商负责。通常人们所说的软件即服务指的是终端用户应用程序。使用SaaS产品时,服务的维护和底层基础设施的管理都不用您操心,您只需要考虑怎样使用SaaS软件就可以了。
SaaS的常见应用是基于Web的电子邮件,在这种应用场景中,您可以收发电子邮件而不用管理电子邮件产品的功能添加,也不需要维护电子邮件程序所运行的服务器和操作系统。还比如,要用mindmanager这个软件,本来要装个Windows系统,然后安装该软件,现在云端直接提供该服务,只需要打开网页,直接操作即可。
5、云解决方案、云产品和服务
AWS面向政府、机构、企业、个人用户等都提供了针对性的解放方案。可解决网站、移动端应用、数据库的备份和恢复等各种服务。
当前,全球排名第一的云计算商就是亚马逊的AWS。国内业界有名的是阿里云、金山云、腾讯云等。华为于17年成立了Cloud BU,开始布局云计算产业。
6、云计算能为运维带来什么?
云计算发展正在进入以企业上云和技术融合为两大特征的新阶段。而掌握云计算技术的运维势必成为互联网新宠!
并且掌握云计算技术的运维前景比较光明,而且未来转型的路子也多。
1、掌握云计算的运维不同于传统运维。
云计算的运维已经打破传统运维的框架和定式,对工程师的技术要求非常高,既要会写代码,又要懂算法(本人的面试体验),本质上是DevOps。
2、对个人成长以及经验积累比较有利。
可以这么说,运维工程师能够对整个云产品有宏观的把握和认识,包括软件整体架构、底层技术、性能优化等等,这是最容易成为架构师的途径之一。
3、云计算运维掌握先机和主动权。
“云”的要求是高可靠、高容错、高性能、可扩展等,国内外牛逼的“云”拼到最后都是拼运维,谁能做到这几点,就有赢面了。
由于纳米材料所具有的特殊性质,使其在许多领域拥有广泛的应用价值。(1)纳米材料在韧性、强度、硬度上都较常规材料有大幅提高,从而被广泛地应用于航空、航天、航海、石油钻探等领域。
(2) 纳米材料优异的磁学性能使其在光磁系统、光磁材料中有着广泛的应用,如可以用于制备信息存储的磁电阻读出磁头。
(3) 纳米材料在半导体器件也有着潜在的应用价值,可用于二极管、电池电极材料[ ]、太阳能电池材料等。
(4) 纳米材料在储热材料、纳米复合材料的机械耦合性能应用方面有其广泛的应用前景,如可用于热交换器和烧结促进材料等。
(5)纳米材料的小尺寸及光学性质使其可应用于红外线感测器材料、微光纤材料、微型激光[ ]或发光二级管材料等。
热工基础是热力学和热传导的基本原理和应用。以下是一些热工基础的重点知识点总结:
热力学基本概念:了解热、功、能量等基本概念,熟悉状态方程、等温过程、绝热过程等热力学基本原理。
热力学第一定律:理解能量守恒原理,掌握热力学第一定律的数学表达式和应用,可以用于分析物体的能量转移和变化。
热力学第二定律:掌握热力学第二定律的各种表述形式,如熵增原理、卡诺循环等。了解热力学第二定律对于能量转化和系统工作效率的限制。
状态方程和气体运动:了解理想气体状态方程和实际气体状态方程,掌握气体运动的基本原理和计算方法,如容积工作和多级压缩等。
蒸汽表和蒸汽循环:熟悉蒸汽表的使用和解读,了解蒸汽循环的基本原理和各个组成部分,如锅炉、汽轮机、冷凝器等。
热传导:了解热传导的基本原理和计算方法,掌握热传导方程和热传导系数的概念,可以用于分析材料的热导性能和热传导过程。
辐射传热:了解辐射传热的基本原理和计算方法,掌握黑体辐射的性质和斯特藩-玻尔兹曼定律等关键概念。
热力学循环和效率:了解常见的热力学循环,如卡诺循环和布雷顿循环,掌握热力学效率和循环工作效率的计算方法。
理想气体混合与湿空气:了解理想气体的混合规律和性质,掌握理想气体混合的计算方法。了解湿空气的组成和特性,如相对湿度、干球温度、湿球温度等。
热工实验和测量技术:了解热工实验的基本原理和常用的测量技术,如温度测量、压力测量、流量测量等,可以进行热工实验和数据处理。
做电工首先要懂的电对我们生活中带来的方便,但同时也要正确的了解电器电路的工作原理,让我们在工作时更安全,电工工作时要认真也要细心,因为疏忽大意可能会使人身生命带来威胁,所以做电工要懂得电路的基本原理,才能去展开工作。
天然药物化学重点知识总结
第一章总论
天然药物化学是运用现代科学理论与方法研究天然药物中化学成分的一门学科。其研究内容包括各类天然药物的化学成分(主要是生理活性成分或药效成分)的结构特点、物理化学性质、提取分离方法以及主要类型化学成分的结构鉴定等。
一.中草药有效成分的提取
从药材中提取天然活性成分的方法有溶剂法、水蒸气蒸馏法及升华法等。
(一) 常用提取方法
方法原理范围
溶剂法相似相溶所有化学成分
蒸馏法与水蒸气产生共沸点挥发油
升华法遇热挥发,遇冷凝固游离蒽醌
(二)溶剂提取法
●溶剂提取法的原理:溶剂提取法是根据“相似相容”原理进行的,通过选择适当溶剂将中药中的化学成分从药材中提取出来的一种方法。(考试时请这样回答哦!)
*常用溶剂极性有弱到强排列:石油醚<环己烷<苯<乙醚<氯仿<醋酸乙酯<正丁醇<丙酮<乙醇<甲醇<水(丙酮,乙醇,甲醇能够和水任意比例混合。)
*常用溶剂的性质:亲脂性有机溶剂、亲水性有机溶剂、水
*一般情况下,分子较小,结构中极性基团较多的物质亲水性较强。而分子较大,结构上极性基团少的物质则亲脂性较强。
●天然药物中各类成分的极性
·多糖、氨基酸等成分极性较大,易溶于水及含水醇中;
·鞣质是多羟基衍生物,列为亲水性化合物;
·苷类的分子中结合有糖分子,羟基数目多,能表现强亲水性;
·生物碱盐,能够离子化,加大了极性,就变成了亲水性化合物;
·萜类、甾体等脂环类及芳香类化合物因为极性较小,易溶于氯仿、乙醚等亲脂性溶剂中;
·油脂、挥发油、蜡、脂溶性色素都是强亲脂性成分,易溶于石油醚等强亲脂性溶剂中
总之,天然化合物在溶剂中的溶解遵循“相似相溶”规律。即极性化合物易溶于极性溶剂,非极性化合物易溶于非极性溶剂,分子量太大的化合物往往不溶于任何溶剂。
溶剂提取法的关键是选择适宜的溶剂(选择溶剂依据:根据溶剂的极性和被提取成分及其共存杂质的性质,决定选择何种溶剂)(各溶剂法分类见《天然药物化学辅导教材》P5)
(三)水蒸气蒸馏法
只适用于具有挥发性、能随水蒸气蒸馏而不被破坏,与水不发生反应,且难溶或不溶于水的成分的提取。天然药物中的挥发油、某些小分子生物碱如麻黄碱、烟碱、槟榔碱以及某些小分子的酚性物质如牡丹酚等的提取可采用水蒸气蒸馏法。
(四)升华法
某些固体物质如水杨酸、苯甲酸、樟脑等受热在低于其熔点的温度下,不经过熔化就可直接转化为蒸气,蒸气遇冷后又凝结成固体称为升华。天然药物中有一些成分具有升华性质,能利用升华法直接中药材中提取出来。但天然药物成分一般可升华的很少。
果蔬脱水新技术实质上升华脱水法。
(五)超临界二氧化碳流体萃取法(了解部分,见《天然药物化学辅导教材》P6)
三、中草药有效成分的分离与精制
(一) 根据物质溶解度不同进行分离
1. 原理: 相似相溶
2. 方法: 结晶法、试剂沉淀法、酸碱沉淀法、铅盐沉淀法、盐析法
(二) 根据物质分配系数的不同进行分离
K = CU / CL(CU:上相,CL:下相),K值与萃取次数成反比,即K值越大,萃取次数越少,反之越多。
⑴分配系数(K值)与萃取次数的关系
原理: 利用物质在两种互不相溶的溶剂中的分配系数的不同达到分离。
分配系数K值:一种溶质在两相溶剂中的分配比。K值在一定的温度和压力下为一常数。
⑵分离因子(β值)与分离难易的关系
分离因子β:两种溶质在同一溶剂系统中分配系数的比值。b = KA / KB (KA>KB)
b值越大,越易分离; b =1时,无法分离。
⑶酸碱度(pH值)对分配比的影响
溶剂系统PH的变化影响酸性、碱性、及两性有机化合物的存在状态(游离型或离解型),从而影响在溶剂系统中的分配比。(游离型------极性小的溶剂;离解型-------极性大的溶剂)
◆PH<3,酸性物质多呈游离型(HA)、碱性物质则呈离解型(BH+);
◆ PH>12,酸性物质呈离解型(A-)、碱性物质以游离型(B)存在。
【纸色谱法 PC】(以滤纸纤维为惰性载体的平面色谱)
支持剂:纤维素(滤纸)固定相:纤维素上吸附的水(20-25%)
展开剂:与水不相混溶的有机溶剂或水饱和的有机溶剂
Rf值: A、物质极性大, Rf值小; B、物质极性小, Rf值大。
应用:适合于分离亲水性较强的物质。
【液-液分配柱色谱法】(固定相主要为化学键合)
运动解剖学是在正常人体解剖学基础上研究体育运动对人体形成结构产生的影响和发展的规律,是探索人体机械运动与体育运动关系的一门基础学科。
人体的标准解剖姿势:身体直立,两眼向正前方,平视两足并拢,足尖向前,双上肢下垂于躯干的两侧,掌心向前。
人体基本面:矢状面,冠状面(额状面),水平面(横切面)。
矢状面是指沿身体前后径所做的切面。
冠状面是指沿身体左右径所做的切面。
水平面是指横切身体与地面平行的切面。
人体基本轴:矢状轴,冠状轴(额状轴),垂直轴。
矢状轴为前后方向并与水平面平行的轴。
一、质点的基本概念
质点是指一个物体在运动中被看作一个点,忽略其大小和形状,只考虑其质量和位置的物理模型。在质点运动学中,我们通常用符号“m”表示质点的质量,用
符号“r”表示质点的位置。质点的位置可以用直角坐标系或极坐标系来表示,其中直角坐标系是最常用的表示方法。
二、质点的运动类型
在质点运动学中,质点的运动可以分为直线运动和曲线运动两种类型。直线运动是指质点在直线上运动,其运动轨迹是一条直线。曲线运动是指质点在曲线上运动,其运动轨迹是一条曲线。曲线运动又可以分为圆周运动和非圆周运动两种类型。圆周运动是指质点在圆周上运动,其运动轨迹是一条圆周。非圆周运动是指质点在非圆周曲线上运动,其运动轨迹是一条非圆周曲线。
三、质点的运动方程
质点的运动方程是描述质点运动状态的数学表达式。在质点运动学中,我们通常用位置函数、速度函数和加速度函数来表示质点的运动状态。位置函数是指质点在运动过程中的位置与时间的函数关系,用符号“r(t)”表示。速度函数是指质点在运动过程中的速度与时间的函数关系,用符号“v(t)”表示。加速度函数是指质点在运动过程中的加速度与时间的函数关系,用符号“a(t)”表示。
四、质点的运动规律
质点的运动规律是指描述质点运动状态的基本规律。在质点运动学中,我们通
常用牛顿第二定律、运动定律和能量守恒定律来描述质点的运动规律。牛顿第二定律是指质点的加速度与作用力成正比,与质点的质量成反比,用公式“F=ma”表示。运动定律是指质点在运动过程中,其速度和加速度的变化率与时间的变化率成正比,用公式“v=at”和“r=vt”表示。能量守恒定律是指质点在运动过程中,其机械能守恒,用公式“E=1/2mv^2+mgh”表示。
五、质点的运动分析
在质点运动学中,我们需要对质点的运动状态进行分析,以便更好地理解和掌握质点的运动规律。在运动分析中,我
们通常需要了解质点的初速度、末速度、加速度、运动时间、运动距离等参数,以及质点的运动轨迹、运动方向、运动速度等特征。通过对这些参数和特征的分析,我们可以更好地理解和掌握质点的运动规律,从而更好地应用质点运动学知识。
六、质点运动学的应用
质点运动学在物理学、工程学、生物学等领域都有广泛的应用。在物理学中,质点运动学可以用于研究物体的运动规律和运动状态,从而更好地理解和掌握物理学的基本原理。在工程学中,质点运动学可以用于研究机械运动、流体运
动等工程问题,从而更好地设计和优化工程系统。在生物学中,质点运动学可以用于研究生物体的运动规律和运动状态,从而更好地理解和掌握生物学的基本原理。
质点运动学是物理学中的一个重要分支,主要研究质点在空间中的运动规律和运动状态。在质点运动学中,我们需要了解质点的位置、速度、加速度等基本概念,以及运动的类型、运动方程、运动规律等知识点。通过对质点运动学的学习和应用,我们可以更好地理解和掌握物理学的基本原理,从而更好地应用于实际问题中。
1、常温常压下为气态的有机物:1~4个碳原子的烃,一氯甲烷、新戊烷、甲醛。
2、有机物的水溶性
碳原子较少的醛、醇、羧酸(如甘油、乙醇、乙醛、乙酸)易溶于水;液态烃(如苯、汽油)、卤代烃(溴苯)、硝基化合物(硝基苯)、醚、酯(乙酸乙酯)都难溶于水;苯酚在常温微溶与水,但高于65℃任意比互溶。
3、所有烃、酯、一氯烷烃的密度都小于水;一溴烷烃、多卤代烃、硝基化合物的密度都大于水。
4、⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️能使溴水反应褪色的有机物有:烯烃、炔烃、苯酚、醛、含不饱和碳碳键(碳碳双键、碳碳叁键)的有机物。能使溴水萃取褪色的有:苯、苯的同系物(甲苯)、CCl4、氯仿、液态烷烃等。
5、⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️能使酸性高锰酸钾溶液褪色的有机物:烯烃、炔烃、苯的同系物、醇类、醛类、含不饱和碳碳键的有机物、酚类(苯酚)。
6、⭐️⭐️⭐️碳原子个数相同时互为同分异构体的不同类物质:烯烃和环烷烃、炔烃和二烯烃、饱和一元醇和醚、饱和一元醛和酮、饱和一元羧酸和酯、芳香醇和酚、硝基化合物和氨基酸。
7、无同分异构体的有机物是:烷烃:CH4、C2H6、C3H8;烯烃:C2H4;炔烃:C2H2;氯代烃:CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3、CCl4、C2H5Cl;醇:CH4O;醛:CH2O、C2H4O;酸:CH2O2。
8、⭐️⭐️属于取代反应范畴的有:卤代、硝化、磺化、酯化、水解、分子间脱水(如:乙醇分子间脱水)等。
9、⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️能与氢气发生加成反应的物质:烯烃、炔烃、苯及其同系物、醛、酮、不饱和羧酸(CH2=CHCOOH)及其酯(CH3CH=CHCOOCH3)、油酸甘油酯等。
10、⭐️⭐️⭐️⭐️能发生水解的物质:金属碳化物(CaC2)、卤代烃(CH3CH2Br)、醇钠(CH3CH2ONa)、酚钠(C6H5ONa)、羧酸盐(CH3COONa)、酯类(CH3COOCH2CH3)、二糖(C12H22O11)(蔗糖、麦芽糖、纤维二糖、乳糖)、多糖(淀粉、纤维素)((C6H10O5)n)、蛋白质(酶)、油脂(硬脂酸甘油酯、油酸甘油酯)等。
11、⭐️能与活泼金属反应置换出氢气的物质:醇、酚、羧酸。
12、能发生缩聚反应的物质:苯酚(C6H5OH)与醛(RCHO)、二元羧酸(COOH—COOH)与二元醇(HOCH2CH2OH)、二元羧酸与二元胺(H2NCH2CH2NH2)、羟基酸(HOCH2COOH)、氨基酸(NH2CH2COOH)等。
13、⭐️⭐️需要水浴加热的实验:制硝基苯(—NO2,60℃)、制苯磺酸(—SO3H,80℃)制酚醛树脂(沸水浴)、银镜反应、醛与新制Cu(OH)2悬浊液反应(热水浴)、酯的水解、二糖水解(如蔗糖水解)、淀粉水解(沸水浴)。
14、光:光照条件下能发生反应的:烷烃与卤素的取代反应、苯与氯气加成反应(紫外光)、—CH3+Cl2—CH2Cl(注意在铁催化下取代到苯环上)。
15、常用有机鉴别试剂:新制Cu(OH)2、溴水、酸性高锰酸钾溶液、银氨溶液、NaOH溶液、FeCl3溶液。
16、最简式为CH的有机物:乙炔、苯、苯乙烯(—CH=CH2);最简式为CH2O的有机物:甲醛、乙酸(CH3COOH)、甲酸甲酯(HCOOCH3)、葡萄糖(C6H12O6)、果糖(C6H12O6)。
17、⭐️⭐️⭐️⭐️能发生银镜反应的物质(或与新制的Cu(OH)2共热产生红色沉淀的):醛类(RCHO)、葡萄糖、麦芽糖、甲酸(HCOOH)、甲酸盐(HCOONa)、甲酸酯(HCOOCH3)等。
18、常见的官能团及名称:—X(卤原子:氯原子等)、—OH(羟基)、—CHO(醛基)、—COOH(羧基)、—COO—(酯基)、—CO—(羰基)、—O—(醚键)、C=C(碳碳双键)、—C≡C—(碳碳叁键)、—NH2(氨基)、—NH—CO—(肽键)、—NO2(硝基)
19、常见有机物的通式:烷烃:CnH2n+2;烯烃与环烷烃:CnH2n;炔烃与二烯烃:CnH2n-2;苯的同系物:CnH2n-6;饱和一元卤代烃:CnH2n+1X;饱和一元醇:CnH2n+2O或CnH2n+1OH;苯酚及同系物:CnH2n-6O或CnH2n-7OH;醛:CnH2nO或CnH2n+1CHO;酸:CnH2nO2或CnH2n+1COOH;酯:CnH2nO2或CnH2n+1COOCmH2m+1
20、⭐️⭐️检验酒精中是否含水:用无水CuSO4——变蓝
21、发生加聚反应的:含C=C双键的有机物(如烯)
22、能发生消去反应的是:乙醇(浓硫酸,170℃);卤代烃(如CH3CH2Br)醇发生消去反应的条件:C—C—OH、卤代烃发生消去的条件:C—C—XHH
23、⭐️能发生酯化反应的是:醇和酸
24、燃烧产生大量黑烟的是:C2H2、C6H6
25、属于天然高分子的是:淀粉、纤维素、蛋白质、天然橡胶(油脂、麦芽糖、蔗糖不是)
26、属于三大合成材料的是:塑料、合成橡胶、合成纤维
27、常用来造纸的原料:纤维素
28、常用来制葡萄糖的是:淀粉
29、能发生皂化反应的是:油脂
30、水解生成氨基酸的是:蛋白质
31、水解的最终产物是葡萄糖的是:淀粉、纤维素、麦芽糖
32、⭐️⭐️⭐️能与Na2CO3或NaHCO3溶液反应的有机物是:含有—COOH:如乙酸
33、能与Na2CO3反应而不能跟NaHCO3反应的有机物是:苯酚
34、有毒的物质是:甲醇(含在工业酒精中);NaNO2(亚硝酸钠,工业用盐)
35、能与Na反应产生H2的是:含羟基的物质(如乙醇、苯酚)、与含羧基的物质(如乙酸)
36、⭐️⭐️⭐️⭐️能还原成醇的是:醛或酮
37、⭐️⭐️⭐️⭐️能氧化成醛的醇是:R—CH2OH
38、能作植物生长调节剂、水果催熟剂的是:乙烯
39、⭐️⭐️⭐️⭐️能作为衡量一个国家石油化工水平的标志的是:乙烯的产量
40、⭐️⭐️⭐️通入过量的CO2溶液变浑浊的是:C6H5ONa溶液
41、不能水解的糖:单糖(如葡萄糖)
42、可用于环境消毒的:苯酚
43、皮肤上沾上苯酚用什么清洗:酒精;沾有油脂是试管用热碱液清洗;沾有银镜的试管用稀硝酸洗涤
44、医用酒精的浓度是:75%
45、⭐️⭐️⭐️写出下列有机反应类型:
(1)甲烷与氯气光照反应
(2)从乙烯制聚乙烯
(3)乙烯使溴水褪色
(4)从乙醇制乙烯
(5)从乙醛制乙醇
(6)从乙酸制乙酸乙酯
(7)乙酸乙酯与NaOH溶液共热
(8)油脂的硬化
(9)从乙烯制乙醇
(10)从乙醛制乙酸
46、⭐️⭐️⭐️⭐️加入浓溴水产生白色沉淀的是:苯酚
47、⭐️⭐️⭐️⭐️加入FeCl3溶液显紫色的:苯酚
48、⭐️⭐️⭐️能使蛋白质发生盐析的两种盐:Na2SO4、(NH4)2SO4
你好,对于考过公安基础知识的我来说,公安基础知识一个字就是背。可以说是死记硬背,没办法,因为要想拿高分不背是没什么用的,所考的都是很细的东西。背的时候可以分三个阶段---1.背框架 2.背细节 3.背卷子上写错的题目 通过练与背相结合 巩固所背的知识。最后的考试分数也是挺满意的,对得起我的付出。 公安基础知识的备考是个枯燥的过程,有点像高考文科的感觉。反正我周边的人备考公安基础知识的,但凡下功夫去背的 都拿到了自己该拿的分数。 公安基础知识 我当初用的是中国人民公安大学出版的。卷子到是没那么讲究,做过很多出版社的。希望对你有所帮助~~~