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已知已知一个平行四边形的面积是119.92d㎡,它的高是8.2dm底是多少分米?

根据平行四边形的面积公式: 面积 = 底 × 高 将已知的面积119.92d㎡换算成m²为0.11992m²,将高8.2dm换算成m为0.82m。 所以:0.11992m² = 底 × 0.82m 解得:底 = 0.11992m² / 0.82m ≈ 0.14624m 将底0.14624m换算成分米为14.624分米。 因此,这个平行四边形的底是14.624分米。
全州限额以上企业(单位)通过公共网络实现的商品销售额同比增长75.1%。, 4.针对“业务流程用印管控”问题。
小车停放前取下电电源能放多久还能启动发动机?
小车停放前取下电电源后,能启动发动机的时间取决于多个因素,如电池的类型、质量和车辆的使用情况等。一般情况下,一辆正常工作的汽车停放后,电瓶可以保持一段时间的电量用于启动发动机。而这段时间的长短则会因各种因素而有所不同。 如果是正常使用的充电电池,其通常可以保持数周或数月,取决于电池的状态和周围温度等因素。如果电池已经老化或电池容量较小,停放后可能只能保持几天甚至几个小时的电量。 此外,停放期间,车辆内的电器设备(如车载音响、车载导航等)也会消耗电池电量。因此,在决定停放期间能否启动发动机之前,最好测量一下电池的电压或使用专业的电池检测工具来评估电池的剩余容量。
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影响酶高效催化的因素及其机理是什么
影响酶高效催化的因素包括以下几个方面: 1. 亚基结构:酶的亚基结构对其催化活性起到决定性作用。酶的催化中心通常包括活性位点及其周围的残基,这些残基通过氢键、离子键、范德华力等相互作用来促进催化反应的进行。 2. 亲和力:酶与底物之间的亲和力也是影响酶催化的重要因素。酶通过与底物的结合来降低反应的活化能,增强催化效率。亲和力的大小与酶与底物之间的非共价相互作用有关,如氢键、离子键、范德华力等。 3. 空间构象:酶的三维结构对其催化活性也有很大影响。酶的活性位点的三维结构能够提供特定的环境,使底物在适宜的位置和角度上与酶发生相互作用,从而促进催化反应的进行。 4. 辅因子:某些酶需要辅因子的存在才能发挥催化活性,例如辅酶、金属离子等。这些辅因子能够与酶或底物发生相互作用,参与催化反应的进行。 5. pH和温度:酶的催化活性对pH和温度也具有一定的敏感性。适宜的pH和温度条件可以使酶处于最佳活性状态,提高催化效率。 酶高效催化的机理包括以下几个方面: 1. 底物识别和结合:酶通过底物与其活性位点的特异性相互作用来实现底物的识别与结合。这种相互作用可以进一步降低底物的活化能。 2. 过渡态稳定化:酶可以通过与底物形成临时的底物-酶复合物来稳定底物的过渡态,从而降低反应的能垒,加速反应速率。 3. 空间定向:酶的活性位点能够提供特定的环境,使底物在适宜的位置和角度上与酶分子发生相互作用。这种空间定向可以提供额外的催化效应,使催化反应更加高效。 4. 酸碱催化:部分催化反应需要酸碱催化剂的存在。酶可以通过质子转移或离子形成来调节反应的酸碱环境,从而催化反应的进行。 总之,酶高效催化的因素主要包括亚基结构、亲和力、空间构象、辅因子、pH和温度等,其机理则涉及底物识别和结合、过渡态稳定化、空间定向、酸碱催化等多个方面。这些因素和机理相互作用,共同决定了酶的催化效率。
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