不同科学领域之间是紧密相连 紧密相联的对这句话有什么启发

不同科学领域之间是紧密相连的,在一个科学领域的新发现肯定会对其他领域产生影响的例子
側面疂前晝
在南极洲发现某一生物遗骸,便能为大陆漂移说提供证据.
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例如居里夫人发现了镭元素,这本是化学元素,却在医学上起了重大作用(放射性治疗)。
比如居里夫人发现了镭,自己被镭的强辐射所伤害,得白血病死亡,但后人利用镭的这种强辐射制成镭针,用以医学上,来杀死癌细胞。
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文章的作者提出“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的新发现肯定会对其他领域产生影响”。其实我们中学生所学的各门学科之间也是互相联系的,请你从自己的体会入手,举一个例子来说明。(不少于200字)&
阅读文章,回答下面的问题。  ①你见过一个能炒一盘菜的巨型青椒吗?你尝过长1米、重1500克的特大黄瓜吗?你听说过一亩地能产一吨优质稻谷吗?这些农作物并非神话而是事实,它们的种子都有一个共同的特点,即经过太空之旅后而变得神奇无比。到太空中去培育更多更好的良种成为人类的新希望。空间生物学的发展为人类的这一希望奠定了基础。?   ②在太空,物体的重量只有地面的百万分之一,被称为微重力状态,生物极易发生遗传变异,对细胞、蛋白质、微生物的培养十分有利。太空还剥去了大气层的“外衣”,太阳光辐射比地面强得多,宇宙高能重粒子极其丰富,将使种子、微生物等细胞中的遗传密码发生有益突变,产生新物种。另外太空环境近似真空,没有污染。专家们认为,看不见、摸不着、甚至感觉不到的这些环境条件,为发展新材料、新物种、新医药等提供了理想的实验场所和生产基地。在太空环境里,生物的变异和进化要比地面快成千上万倍。   ③率先提出空间植物和微生物变异理论的美、俄科学家,多年来却与航天育种这一领域失之交臂,捷足先登的是“太空俱乐部”的后来者——中国。?   ④我国返回式卫星和宇宙飞船的发射成功,为空间育种和生物学科研提供了契机。早在1986年,王大珩教授就提出运用航天搭载进行生物科学研究的建议。1987年我国首次利用卫星进行了植物种子和微生物材料的搭载试验,它拉开了我国航天育种研究的序幕。?   ⑤十多年来,我国先后在9颗卫星和两艘宇宙飞船上搭载了500多种植物、微生物等,培育出一批生物新品种、新品系、新种源。我国的空间育种成果赢得了世界的赞誉,美、俄、保加利亚等国科学家们纷纷表示了要求合作的愿望。?   ⑥1996年10月,经“杂交水稻之父”袁隆平院士精选处理的杂交水稻种子被放入返回式卫星,在太空中“修炼”了15天后返回地球。这些种子在海南繁育基地种植了44987株。经实验分析发现,一些水稻发生了高频率的变异,个别植株的性状分离变异率高达12%,比用射线辐射变异率高100倍,比自然变异率高数万倍。如今这批航天水稻已经进入第六代,形成了新品种,单季亩产达到800公斤。   ⑦据不完全统计,我国空间育种的总种植面积已超过100万亩。 1、本文的说明对象是什么?? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2、第②段加粗的“这些环境条件”具体指哪些?? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3、请用简明的语言概括④~⑦段的主要内容。(不超过15字)?&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4、文章开头加粗的部分如果去掉,表达效果有什么不同??&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5、说说画线句中使用什么说明方法?使用这种说明方法有什么好处?请简要回答。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
阅读下面文章,完成15~19题。(15分)&&&
炼草成油不是梦 佚& 名 &&& 我们使用的煤、石油、天然气,都是千百万年前埋在地下的动植物经过漫长的地质年代形成的,称为化石能源。到目前为止,化石能源仍是全球消耗的最主要能源。随着人类的不断开采,化石能源的枯竭是不可避免的,大部分化石能源在本世纪将被开采殆尽。另一方面,由于使用化石能源会新增大量温室气体C02,同时产生一些有污染的烟气,威胁全球生态。因而,开发更清洁的可再生能源是今后能源发展的方向。 &&& 生物燃料与化石燃料相比,具有可再生的特点。已有科学家致力于研究怎样将农业废弃物、木材及生长更为迅速的草本植物转化为种类繁多的生物燃料(甚至是航空燃油)。这种以非粮原料或农业废弃物为原料转化的液态燃料——纤维素生物燃料有利于环境安全,技术可行性强,近期内最有希望替代传统化石能源。 &&& 目前,第一代生物燃料以可食用作物为原料,主要包括玉米、,大豆(美国)、甘蔗(巴西)。用可食用作物制造生物燃料是最简单可行的,因为把这些可食用作物转化为燃料的技术是现成的。然而,第一代生物燃料并非长久之计,原因很简单,没有足够的耕地来满足发达国家对液态燃油原料的需求。这种对粮食作物的额外需求还使得2008年家畜饲料价格大幅上升。一旦将玉米生长、收获及加工期间的所有排放纳入经济成本预算,第一代生物燃料显然并不是我们所期望的、对环境安全具有积极影响的能源形式。 &&& 第二代生物燃料主要以纤维素质材料为原料,如富含纤维素、生长迅速的草本植物。将英文单词汽油(gasoline)中的前缀“gas”去掉,引入“grass”(草),就组成了形象生动的专有名词“草油”(grassoline)。可转化为草油的原料有很多,从木材废料(锯木屑、木质建筑残片)到农业废弃物(玉米秸秆、小麦茎秆)再到“能源生物”(生长迅速、纤维含量高、专门种植的可用于草油原料的草本和木本植物),这些原料作为耕作成本低、产量大,更为关键的是,这些作物大多都能够在不能用作农田的边际土地上快速生长,对它们的种植不会干扰和危及粮食作物的生长。还有一些作物(如生长周期较短的灌木柳树)能够在被废水或者重金属污染的土壤中生长并净化土壤,从而达到一举两得的目的。&&& ’ 纤维素类植物的生物质(某一系统中全部或特定的生物总量)丰富,能够可持续地收获用来制造生物燃料。美国农业部和能源部的研究显示,在不减少作为人类食物、动物饲料及出口生物质份额的前提下,美国每年能够生产13亿吨(干重)生物质。如此大量的生物质每年至少能够生产约3790亿升草一油,大约相当于每年美国遗油、柴油消耗总量的一半。放眼全球,每年纤维素类生物质的生主熏能够转化的生物燃料相当于340亿~l 600亿桶原油,已经超过了目前全球每年30亿桶原油的消耗量。纤维素类生物质能够转化成任何类型的燃料,如乙醇、普通汽油、柴油甚至航空燃油。 &&& 虽然科学家们仍然更擅长发酵玉米籽粒(有效成分为淀粉),而不是打断纤维素分子链,使它们转变成可发酵单糖,但最近这方面取得了突破性进展。量子化学计算模型之类的强大工具的引入,使化学工程师能够在原子水平控制反应进程。目前科学家将研究重心集中在如何快速将这种微观尺度的控制级别提升到炼制厂这样的工业水平上。尽管此领域依然处于起步阶段,但是一些示范工厂已经开始运行,第一个商业化生物燃料炼制厂预计在2011年建成。人类历史上的能源新纪元——草油时代也许很快就要到来。&&&
15.为什么说开发更清洁的可再生能源是今后能源发展的方向呢?(3分) 16.第一代生物燃料为什么没有推而广之呢?(3分) 17.第二代生物燃料主要以纤维素质材料为原料,这种燃料的优点是什么?(3分) &&&
18.画线句子使用了什么说明方法?有什么作用?(4分) 19.下面的句子中,加点的词能否去掉?为什么?(2分) &&& 如此大量的生物质每年至少能够生产约3790亿升草油,大约相当于每年美国汽油、柴油消耗总量的一半。
阅读下面的文章,完成1~3题 生病吃药一般日服3次,因为药物在体内很快就会被代谢掉;如果有了能持续不断释放药物的载体,服一次药就可能在一天甚至几天内发挥药效。记者昨天从中科院上海硅酸盐研究所获悉,科学家在世界上首次成功制造出具有多达4层结构的纳米级空心球,这些层层相套的“胶囊”甚至比细菌还小得多,该研究成果近期发表于国际权威学刊《德国应用化学》。业界认为,此类结构在未来药物的缓释运载方面具有良好应用前景。 在纳米空间内,以人工方式控制各种纳米材料的形貌,是国际科研的热门方向。但此前,人们掌握的纳米空心球制备技术还停留在单层球水平上。上海硅酸盐研究所王文中研究员带领课题组,一下子将这一空心球的内部层次纪录提高到4层,并能通过调节反应参数,随心所欲地制成单层.双层.三层或四层空心球,其直径仅在150到300纳米范围内,层与层之间的空隙仅40纳米左右,相当于一根头发丝直径的1/2000,连肉眼不可见的细菌也别想钻过去。 无数次实验发现,这看似不可思议的“作品”,能通过廉价原料.简易方法制得。倒一杯约60摄氏度的温水,加入一定浓度的表面活性剂,倒入蓝色的硫酸铜溶液,以及维生素C作为还原剂,再滴些碱性的氢氧化纳调整酸碱度——整个过程只需5到10分钟。此时用电子显微镜观察,大量纳米级的小囊泡出现了,同时生成的无数氧化亚铜个体,则会自动定向地“站”到这些囊泡模板上。当越来越多的氧化亚铜“站”成密集队形,囊泡的壳就变得越来越致密,最终成为一个空心球。其球壁结构均一,稳定性好。 专家介绍,多层壳空心球结构有望在催化和载体方面实现新的功能和应用。比如,各层壳体之间可能填充同一种或不同种的药物制剂等,进入生物体正常代谢过程后,外层壳体先被代谢,释放出其中的药剂,随后各层被逐一代谢,药剂也逐渐释放,从而使药效持续时间增长。不但如此,由于这种原理与“胶囊”相似的药物载体是纳米尺度的,它们可更有效地在分子细胞层面发生反应。 《德国应用化学》国外审稿人高度评价:“这种多层壳空心球是全新的空心结构,电子显微镜也有力证实了这种特殊的结构。此结构将会引起多领域研究人员的兴趣,并且会有许多潜在的应用价值……” 1.关于“纳米级空心球”的解释,正确的一项是: A.纳米级空心球是上海硅酸盐研究所科学家在世界上首次成功制造出来的。 B.纳米级空心球是一种内部层次多.效用原理近似于“胶囊”的药物载体。 C.纳米级空心球的内部层次纪录由单层直接提高到四层,这个进步是很大的。 D.纳米空心球体积非常小,相当于一根头发丝直径的1/2000,细菌根本钻不进去。 2.关于“纳米级空心球”的制作,下面理解错误的一项是: A.在制作纳米级空心球的材料中,维生素C是还原剂,而氢氧化钠则起着调整酸碱度的作用。 B.将有关材料融合在一起,用电子显微镜观察,就会发现有大量纳米级的小囊泡和无数氧化亚铜个体产生。 C.无数的氧化亚铜个体会自动定向地在囊泡模板上排成密集队形,囊泡壳就变得越来越致密,最终成为一个空心球。 D.想制作不同层级的空心球,就要适当延长反应时间,这样就可以任意制成单层.双次.三层或四层空心球。 3.下列说法,不符合文章内容的一项是: A.纳米级空心球尽管看起来令人不可思议,但它的制作方法却非常简易,使用的原料也很廉价。 B.空心球各层壳体之间若填充上药物制剂,进人生物体后,它就由外到内逐层释放,药效持续时间较长。 C.填充了药物制剂的纳米级空心球,体积是纳米尺度的,所以可更有效地在分子细胞层面发生反应。 D.多层壳空心球全新的空心结构,引起了众多领域研究人员的兴趣,它的应用价值将不断被挖掘。
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有没有一些真是的例子,概括性强的,谢谢啊.
°阿k丶596
高二生物书的T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验(验证DNA为主要遗传物质),在这个实验中需要用到同位素标记法(物理方法),以及离心技术(物理).所以在一个科学领域的新发现肯定会对其他领域产生影响.
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