G43H00与“G43H49”等效。

G43H00与“G43H49”等效。


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关于皮质类固醇剂量换算正确的是A、20mg氢化可的松与10mg阿塞松等效B、20mg氢化可的松与10mg强的松等效C、20mg氢化可的松与10mg强的松龙等效D、20mg氢化可的松与1mg地塞米松等效E、20mg氢化可的松与4mg甲基强的松龙等效

关于仿制药的质量要求说法最确切的是()。 A、与原研药药学等效B、与原研药生物等效C、与原研药含量等效D、与原研药药学等效且生物等效E、与原研药药物经济学相当

仿制药药效学等效的基础是()。 A、药学等效B、生物等效C、生物等效且药学等效D、药学等效不必生物等效E、生物等效不必药学等效

仿制药与原研药可与原研药互相替代的前提是()。 A、药学等效B、生物等效C、治疗等效D、安全等效E、稳定等效

等效质量和等效转动惯量与机械驱动构件的真实速度无关。()

等效力(或等效力矩)仅与外力或外力矩有关。()

等效质量和等效转动惯量与()有关。A、传动比B、质量C、转动惯量D、等效力

对于传动比恒定的机构,在等效构件确定后,其等效转动惯量( )。 A、与原动件的位置有关B、与等效构件的角速度有关C、与原动件的位置无关D、与等效构件的角速度无关

实际电压源模型与实际电流源模型之间能进行等效变换,对于它们之间的等效变换,下列叙述正确的是( )。A.实际电源的相互等效,只对外特性等效,而电源内部是不等效的B.当实际电压源模型转换为实际电流源模型时,等效电流源的参考方向是由电压源的正极指向负极C.D.

下列关于电压源与电流源叙述正确的是()。A、电压源与电流源不能等效变换B、电压源与电流源变换前后对内电路不等效C、电压源与电流源变换前后对外电路不等效D、以上三种说法都不正确

等效电容和等效电阻的互换与()和元件数值有关A、周期B、频率C、速度D、电阻

等效原理是指()。A、匀加速参照系可与均匀引力场中匀加速的参照系等效B、匀加速参照系可与均匀引力场中静止的参照系等效C、匀加速参照系可与均匀引力场中变加速的参照系等效D、匀加速参照系可与均匀引力场中运动的参照系等效

转移电抗即是()与()之间的等效电抗。

实际电压源与实际电流源的等效互换,对内电路而言是()。A、可以等效B、不等效C、当电路为线性时等效

实际电压源与实际电流源的等效互换,对内电路而言是()。A、可以等效B、不等效C、当电路为线性时等效D、当电路为非线性时等效

N沟道场效应管工作在变阻区时,其等效电阻与GSS有关,VGS越大,则等效电阻()

正弦量有效值的定义所依据的是正弦量与直流量的()A、平均效应等效B、能量等价效应等效C、最大值等效

等效构件的()或()具有的动能等于原机械系统的总动能;等效质量(或等效转动惯量)的值是()的函数,只与()有关,而与机器的()无关。按()的原则来计算等效力矩,按()的原则来计算转动惯量。

等效应力与等效应变之间的关系与()和变形条件有关A、应力状态B、应变状态C、变形量D、材料性质

负序等效电路中只有()的等效电路与正序电路不同。

单选题等效应力与等效应变之间的关系与()和材料性质有关A应力状态B变形条件C变形量D应变状态

单选题等效原理是指()。A匀加速参照系可与均匀引力场中匀加速的参照系等效B匀加速参照系可与均匀引力场中静止的参照系等效C匀加速参照系可与均匀引力场中变加速的参照系等效D匀加速参照系可与均匀引力场中运动的参照系等效

单选题等效电容和等效电阻的互换与()和元件数值有关A周期B频率C速度D电阻

判断题等效质量和等效转动惯量与机械驱动构件的真实速度无关。A对B错

单选题A 供试制剂的相对生物利用度为105.9%,超过100%,可判定供试制剂与参比制剂生物不等效B 根据AUC0-∞和Cmax的试验结果,可判定供试制剂与参比制剂生物等效C 根据tmax和t1/2的试验结果,可判定供试制剂与参比制剂生物等效D 供试制剂与参比制剂的Cmax均值比为97.0%,判定供试制剂与参比制剂生物不等效E 供试制剂与参比制剂的tmax均值比为91.7%,判定供试制剂与参比制剂生物不等效

单选题等效质量和等效转动惯量与()有关。A传动比B质量C转动惯量D等效力

单选题对于分子运动而言,时温等效原理是指()A升高温度与延长观察时间等效;B升高温度与缩短观察时间等效;C时间与温度相等;D升高频率与延长观察时间等效;