Вопрос есть в коллекциях
Вставьте пропущенное слово: "Согласно концепции ___ жизнь на землю была занесена из Космоса.
- Правильный ответ:
| мел | магматические |
| мрамор | осадочные |
| гранит | метаморфические |
| пространство и время относительны | квантово-полевая |
| пространство и время абсолютны | электромагнитная |
| пространство и время дискретны | механическая |
| механическое движение - только частный случай физической формы движения материи | 1 |
| движение - перемещение в пространстве по непрерывной траектории в соответствии с законами механики | 3 |
| тело в своем естественном движении стремится к "естественному" месту: огонь - вверх, а камень - вниз | 2 |
| материя существует в двух формах: в виде поля и в виде вещества | современная |
| материя существует в трех формах: поле, вещество и физический вакуум | механическая |
| мир состоит из атомов, имеющих определенную массу для каждого элемента | электромагнитная |
| все движущееся движимо другими телами, а мир в целом приведен в движение перводвигателем | |
| химические процессы - механическое перемещение частиц, механическая форма движения материи | |
| превращения веществ - химическая форма движения материи, более сложная, чем механическая |
| движение - врожденное свойство, заставляющее все тела стремиться к естественному месту |
| движение - механическое перемещение тел со сколь угодно большой скоростью |
| движение тел со скоростями сравнимыми со скоростью света описывается специальной теорией относительности |
| принцип дополнительности | электромагнитная |
| принцип близкодействия | механическая |
| принцип дальнодействия | квантово-полевая |
| способность системы обмениваться информацией с окружающей средой | нелинейность |
| своеобразное проявление макроскопических процессов, которые протекают на микроуровне | открытость |
| способность системы развиваться в различных направлениях | диссипативность |
| возможность установить эволюционную парадигму в физике, причем не только на макроскопическом, но и на всех уровнях описания | Хакен |
| самоорганизация элементарных открытых каталитических систем в эволюционном катализе | Пригожин |
| механизм диссипативных структур в лазерах | Жаботинский |
| первые идее самоорганизации в экономике | Буданов |
| концентрационные автоволны в периодических реакциях | Смит |
| использование синергетических принципов в управлении образованием | Белоусов |
| внутренняя организация системы, которая способствует связи составляющих систему элементов, определяющая существование ее как целого и ее качественные особенности | организация системы |
| совокупность каких-либо элементов, взаимосвязанных между собой | структура |
| изменение структуры системы, которое обеспечивает согласованное поведение, или функционирование системы, которое определяется внешними условиями | система |
| условием образования самоорганизующейся системы является | открытость |
| состояние, при котором возможен качественный скачок | относительное постоянство внешних условий |
| характеристикой самоорганизующейся системы является | точка бифуркации |
| неустойчивое состояние системы | диссипативность |
| условием образования самоорганизующейся системы является | неравновесночть |
| характеристикой самоорганизующейся системы является | относительная изолированность элементов будущей системы |
| условием образования самоорганизующейся системы является | нелинейность |
| динамику развития и эволюцию самоорганизующейся системы можно представить как | взаимодополнение элементов системы |
| характеристикой самоорганизующейся системы является | колебательный процесс |
| вырубка лесов и выпас скота | биотические факторы |
| рельеф местности и солевой состав воды | антропогенные факторы |
| плотность популяции и численность хищников | абиотические факторы |
| гетеротрофные бактерии и грибы | консументы |
| водоросли и фотосинтезирующие бактерии | редуценты |
| лоси и бурые медведи | продуценты |
| собака и блоха | нейтрализм |
| воробей и насекомое | паразитизм |
| еж и белка | хищничество |
| лава и газы вулканического происхождения | биогенное вещество |
| океаническая вода и почва | косное вещество |
| известняки и каменный уголь | биокосное вещество |
| живая и неживая природа, окружающая живой организм, с которой он взаимодействует | экологическая ниша |
| взаимоотношения между организмами, через которые в экосистеме происходит трансформация вещества и энергии | среда обитания |
| положение вида в экосистеме со всей совокупностью жизненно необходимых биоценотических и абиотических связей | трофическая цепь |
| участок абиотической среды, которую занимает биоценоз | биоценоз |
| совокупность совместно функционирующих организмов и неорганических компонентов окружающей среды | биотоп |
| группировка совместно обитающих и взаимно связанных видов | экосистема |
| природные тела, образование которых связано с жизнедеятельностью живых организмов | косное вещество |
| природные тела, представляющие собой результат совместной деятельности живых организмов, а также физико-химических и геологических процессов | биогенное вещество |
| совокупность природных тел, которые образуются в результате процессов, не связанных с деятельностью живых организмов | биокосное вещество |
| поглощение оксида углерода зелеными растениями в процессе фотосинтеза | деструктивная |
| формирование химического состава и свойств океанической воды | газовая |
| разложение грибами мертвого органического вещества | средообразующая |
| извлечение из горных пород кремнезема (оксида кремния) некоторыми видами растений | деструктивная |
| участие зеленых растений в процессе фотосинтеза | концентрационная |
| биогенное разложение горных пород в процессе выветривания | энергетическая |
| человек умелый | 3 |
| человек разумный | 1 |
| человек прямоходящий | 4 |
| человек неандертальский | 2 |
| продуценты | 3 |
| третичные консументы | 2 |
| вторичные консументы | 1 |
| первичные консументы | 4 |
| муха-кровососка | 1 |
| вирусы | 2 |
| бактерии | 3 |
| овца | 4 |
| паразитический жгутиконосец | 5 |
| одуванчик | 5 |
| паук-крестовик | 1 |
| землеройка | 2 |
| цветочная муха | 3 |
| уж | 4 |
| щука | 1 |
| дафния (мелкое ракообразное) | 3 |
| плотва | 2 |
| планктонные водоросли | 5 |
| скопа (птица) | 4 |
| шмель | 1 |
| мышь | 2 |
| аскарида (глист) | 4 |
| лисица | 5 |
| клевер | 3 |
| в 1990-х годах группа американских ученых во главе с Дж. Феррисом на глинистых минералах синтезировала короткоцепочечные молекулы РНК из нуклеотидов | идея о самопроизвольном образовании коацерватов |
| весной 2009 года группа британских ученых во главе с Дж. Сазерлендом впервые синтезировала из низкомолекулярных веществ (цианидов, ацетилена, формальдегида и фосфатов) фрагмент нуклеотида | идея о самопроизвольном образовании полимера - носителя генетической информации |
| в экспериментах А.И. Опарина и С. Фокса при смешивании в водной среде полимеров были получены их комплексы, обладающие зачатками свойств современных клеток | гипотеза самопроизвольного синтеза мономеров нуклеиновых кислот из достаточно простых исходных веществ, которые могли быть на молодой Земле |
| при скрещивании наблюдается расщепление признака | проявляется в гетерозиготном состоянии |
| рецессивный ген | гомозиготные организмы |
| доминантный ген | гетерозиготные организмы |
| при скрещивании не наблюдается расщепление признаков | не проявляется в гетерозиготном состоянии |
| обеспечивает процессы передвижения питательных веществ и продуктов обмена | химическая активность |
| поддержание температурного гомеостаза внутренней среды живого организма | высокая растворяющая способность |
| участие в процессах жизнедеятельности | высокая теплоемкость |
| генобиоз | гипотеза, согласно которой первичными были белковые структуры с ферментативной активностью |
| абиогенез | гипотеза, согласно которой первичными были молекулярные системы со свойствами генетического кода |
| голобиоз | концепция, согласно которой жизнь на земле возникла в результате самоорганизации неживой материи |
| организмы, способные синтезировать питательные вещества из неорганических соединений | аэробы |
| одноклеточные организмы, не имеющие оформленного ядра | эукариоты |
| организмы, способные жить только в присутствии кислорода | автотрофы |
| организмы с оформленным клеточным ядром | прокариоты |
| совокупность всех признаков организма | кариотип |
| совокупность всех генов организма | фенотип |
| хромосомный набор человека | генотип |
| изучение частоты встречаемости аллелей и хромосомных нарушений в популяциях человека. Результат изучения - определение распространения мутаций и естественного отбора в популяциях человека | генеалогический метод |
| изучение хромосомных наборов здоровых и больных людей | популяционный метод |
| составление родословного дерева многих поколений и изучение типа наследования (доминантный или рецессивный, сцепленный с полом или аутосомный), частоты и интенсивности проявления наследственных свойств | цитогенетический метод |
| первые живые организмы занесены из космоса с метеоритами и межпланетной пылью | постоянное самозарождение |
| возникновение жизнь есть результат длительных процессов самоорганизации в неживой природе | панспермия |
| жизнь регулярно зарождается из неживого вещества, в составе которого есть некое "активное начало" | теория биохимической эволюции |
| AaВb | гомозиготный организм по двум признакам |
| гомозиготные организмы | образуют два сорта гамет |
| aaВВ | гетерозиготный организм по двум признакам |
| гетерозиготные организмы | образуют один сорт гамет |
| популяционный | 1 |
| организменный | 4 |
| клеточный | 3 |
| биосферный | 2 |
| биоценотический | 4 |
| органный | 3 |
| молекулярный | 1 |
| тканевый | 2 |
| биогеоценотический | 1 |
| популяционный | 2 |
| биосферный | 3 |
| организменный | 4 |
| молекулярный | 5 |
| тканевый | 6 |
| биоценотический | 7 |
| органный | 8 |
| клеточный | 9 |
| возникновение прокариот | 1 |
| возникновение эукариот | 4 |
| образование пробиотов | 2 |
| происхождение многоклеточности | 3 |
| газообразная оболочка Земли | гидросфера |
| твёрдая оболочка Земли | атмосфера |
| жидкая оболочка Земли | литосфера |
| породы, появляющиеся в процессе осаждения на дно океанов | магматические |
| породы, которые на протяжении геологического развития Земли подвергались выветриванию и эрозии, что изменило их кристаллическую структуру | осадочные |
| породы, которые появляются на поверхности Земли в результате активной вулканической деятельности | метаморфические |
| биохимическая | 1 |
| органическая | 3 |
| неорганическая | 2 |
| полимеризация мономеров с образованием полимеров | 3 |
| синтез низкомолекулярных органических соединений из газов первичной атмосферы | 4 |
| объединение полипептидов с полинуклеотидами | 2 |
| образование системы, обособленной от внешней среды мембраной | 1 |
| С2 | Ионная |
| Н2О | ковалентная |
| NaCl | водородная |
| образуется в результате поляризации ковалентных связей, когда обобществленные электроны большую часть времени находятся у атома элемента, связанного с атомом водорода | металлическая |
| образуется в результате образования электронной пары, принадлежащей одновременно обоим атомам | ионная |
| металлов наблюдается особый вид химической связи, при котором электроны, находящиеся на внешнем энергетическом уровне атомов объединяются в так называемый электронный газ и становятся общими для всего кристалла | водородная |
| образуется между химическими элементами, у одного из которых на внешней оболочке находится один электрон, а у другого одного электрона не хватает | ковалентная |
| происходит перераспределение атомов между реагентами сложных веществ с образованием новых химических соединений | реакции соединения |
| происходит перераспределение атомов между реагентами простого и сложного вещества с образованием новых химических соединений | реакции разложения |
| всегда происходят с выделением тепла, то есть являются экзотермическими, при этом при этом число продуктов реакции меньше числа реагентов | реакции обмена |
| одно вещество распадается на два или более. | реакции замещения |
| любые металлы | ковалентная |
| примером такого соединения является вода | металлическая |
| примерами соединения являются молекулярный кислород, азот, которые являются основными компонентами земной атмосферы | водородная |
| показывает распределение вероятности обнаружить в том или ином месте микрочастицу | уравнение Шредингера |
| определяет распределение различных видов элементарных частиц по энергетическим состояниям | волновая функция |
| описывает состояние микрочастицы как в свободном состоянии, так и в силовом поле | принцип Паули |
| рассвет млекопитающих | мезозойская эра |
| предбиологическая эволюция | кайнозойская эра |
| рассвет динозавров | архейская эра |
| образование мантии | фаза аккреции |
| остывание расплавленного вещества поверхности Земли | фаза расплавления внешней сферы |
| непрерывное выпадение на растущую Землю все большего количества крупных тел | лунная фаза |
| формирование центрального ядра Земли | лунная фаза |
| Земля приобрела примерно 95% современной массы | Фаза расплавления внешней сферы |
| образование первичной коры базальтового состава | фаза аккреции |
| искривленное пространство заставляет двигаться космические объекты по криволинейным траекториям | модель расширяющейся Вселенной |
| на ранних стадиях Вселенная расширялась со скоростью, значительно превышающей скорость света, поскольку ее свойства были другими | общая теория относительности |
| Вселенная начинает развиваться из бесконечно малой точки с бесконечно большой плотностью | инфляционная модель Большого Взрыва |
| Вселенная бесконечна, поэтому в ней бесконечное число звезд, а значит небо должно быть ослепительно ярким - фотометрический парадокс | общая теория относительности |
| Вселенная начинает развиваться из вакуума, плотность которого 1097 кг/м3 с размером кванта пространства 10-35 м | классическая космология |
| Вселенная стационарна | инфляционная модель Большого Взрыва |
| рождение вещества | 1 |
| формирование звезд первого поколения | 4 |
| инфляционное расширение | 2 |
| образование химических элементов тяжелее гелия | 3 |
| звезда | 1 |
| галактика | 2 |
| Вселенная | 4 |
| система галактик | 3 |
| желто-белые звезды | 1 |
| красные карлики | 2 |
| бело-голубые звезды | 3 |
| голубые гиганты | 2 |
| желтые карлики | 1 |
| белые звезды | 3 |
| инфляционная модель Большого Взрыва | 2 |
| общая теория относительности | 3 |
| модель расширяющейся Вселенной | 1 |
| легкие звезды | черные дыры |
| звезды средней массы | белые карлики |
| массивные звёзды | нейтронные звезды |
| красные карлики | около 7500 К |
| бело-голубые звезды | около 3000 К |
| желто-белые звезды | около 20 000 К |
| голубые гиганты | около 10 000 К |
| оранжевые карлики | около 40 000 К |
| белые звезды | от 4500 до 5000 К |
| модель расширяющейся Вселенной | Эйнштейн |
| инфляционная модель Большого Взрыва | Фридман |
| общая теория относительности | Линде |
| первая научная концепция в рамках механической картины мира | Шмидт |
| концепция, учитывающая взаимосвязь как механических, так и электромагнитных сил | Джинс |
| современная концепция, согласно которой Солнечная система возникла из холодного газопылевого облака, основным компонентом которого был водород | Кант и Лаплас |
| катастрофическая концепция столкновения с другой звездой | Хойл и Альфвен |
| Вселенная | 10-11 млрд. лет |
| Земля | 13,7 млрд. лет |
| наша Галактика | около 5 млрд. лет |
| Вселенная будет расширяться неограниченно | плотность равна критической |
| Вселенная рано или поздно начнет сжиматься | плотность меньше критической |
| Вселенная будет расширяться неограниченно, но скорость ее расширения стремиться к нулю | плотность больше критической |
| пространство и время взаимосвязаны между собой, при переходе из одной системы отсчета в другую сохраняется пространственно-временной интервал | классическая механика Ньютона |
| пространство может искривляться а время замедляться в гравитационном поле | специальная теория относительности |
| механическое движение - единственная форма движения материи | общая теория относительности |
| стабильность атомного ядра | гравитационное |
| сила упругости | сильное |
| движение Земли вокруг Солнца | электромагнитное |
| движение Луны вокруг Земли | слабое |
| движение электрона вокруг ядра атома | гравитационное |
| радиоактивность | электромагнитное |
| распад нейтрона | сильное |
| стабильность галактик | слабое |
| притяжение нуклонов внутри ядра атома | гравитационное |
| принцип относительности Галлея | специальная теория относительности |
| принцип эквивалентности инертной и гравитационной масс | классическая механика Ньютона |
| принцип постоянства скорости света в вакууме | общая теория относительности |
| принцип Паули | специальная теория относительности |
| ускоренное движение физически полностью эквивалентно покою в гравитационном поле | квантовая механика |
| все физические явления происходят совершенно одинаково во всех инерциальных системах отсчета | общая теория относительности |
| закон сохранения энергии следует из | однородности пространства |
| закон сохранения момента импульса следует из | однородности времени |
| закон сохранения импульса следует из | изотропности пространства |
| атомы | 1 |
| нейтроны | 2 |
| планеты | 3 |
| макротела | 4 |
| протон | 3 |
| кварк | 4 |
| ядро | 2 |
| атом | 1 |
| Пространство - это место расположения тел | 3 |
| пространство - это независимо существующее вместилище материальных тел | 1 |
| Пространство искривляется в гравитационном поле | 2 |


