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爱国主义所反映的个人与祖国的关系是依存关系
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【单选题】 爱国主义所反映的个人与祖国的关系是
①  依存关系
②  隶属关系
③  敌对关系
④  团结关系
【单选题】 爱国主义是调节个人和祖国之间关系的道德要求、政治原则和( )
①  内心信念
②  法律规范
③  自觉行为
④  传统美德
【单选题】 爱国主义是调节个人和祖国之间关系的道德要求、政治原则和( )
①  自觉行动
②  内心信念
③  传统美德
④  法律规范
【单选题】 爱国主义是调节个人和祖国之间关系的道德要求、政治原则和( )
①  自觉行动
②  内心信念
③  传统美德
④  法律规范
【多选题】 爱国主义是调节个人与祖国之间关系的(道德要求、政治原则、法律规范 ),也是民族精神的核心。
①  宗教宗旨
②  道德要求
③  政治原则
④  法律规范
【单选题】 ( )体现了人们对自己祖国的深厚感情,揭示了个人对祖国的依存关系
①  爱国主义
②  民族精神
③  时代精神
④  改革创新
【单选题】 爱国主义是人们对自己祖国的深厚感情,爱国主义的集中表现是()
①  热爱故土河山
②  热爱祖国光辉灿烂的文化
③  热爱自己的国家
④  热爱骨肉同胞
【单选题】 新时期爱国主义的基本特征是坚持爱国主义与
①  爱社会主义
②  爱人民群众
③  爱中国共产党
④  爱本职工作
【单选题】 在现阶段,爱国主义与拥护祖国统一和
①  爱人民是统一的
②  爱劳动是统一的
③  爱科学是统一的
④  爱社会主义是统一的
【单选题】 体现人们对自己祖国的深厚感情,对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感,反映个人与祖国的依存关系的属于
①  民主主义
②  民族主义
③  爱国主义
④  民权主义
随机题目
【多选题】 “十四五”时期经济社会发展的主要任务包括()。
①  A.坚持创新驱动发展,全面塑造发展新优势
②  B.加快发展现代产业体系,推动经济体系优化升级
③  C.形成强大国内市场,构建新发展格局
④  D.全面深化改革,构建高水平社会主义市场经济体制
【多选题】 “十四五”时期经济社会发展中的“优先发展农业农村,全面推进乡村振兴”这一主要任务可从()方面着手。
①  A.提高农业质量效益和竞争力
②  B.实施乡村建设行动
③  C.深化农村改革
④  D.实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
【多选题】 “十四五”时期经济社会发展中的“改善人民生活品质,提高社会建设水平”这一主要任务可从()方面着手。
①  A.强化就业优先政策
②  B.健全多层次社会保障体系
③  C.实施积极应对人口老龄化国家战略
④  D.提高人民收入水平
【多选题】 “十四五”时期经济社会发展中的“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”这一主要任务可从()方面着手。
①  A.加快推动绿色低碳发展
②  B.持续改善环境质量
③  C.提升生态系统质量和稳定性
④  D.全面提高资源利用效率
【多选题】 为了编制好、实施好“十四五”规划,要坚持科学的分析视角和方法论,具体包括()。
①  A.坚持立足国内和全球视野相统筹
②  B.坚持问题导向和目标导向相统一
③  C.坚持中长期目标和短期目标相贯通
④  D.坚持全面规划和突出重点相协调
【多选题】 准确理解和把握中央关于“十四五”重大决策部署需要注意的问题有()。
①  A.结合习近平新时代中国特色社会主义思想整个体系
②  B.将《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》和十九届五中全会公报、关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的说明、2020年中央经济工作会议公报结合理解
③  C.坚持科学的分析视角和方法论
【单选题】 关于量子的原理特性,下列表述错误的是()。
①  A.量子态的不可分割
②  B.量子态的叠加、不可复制
③  C.量子态的纠缠
④  D.量子态可以克隆
【单选题】 关于量子计算带来的全新挑战,下列表述错误的是()。
①  A.1994年由P.Shor证明量子计算机高效解决大数分解和离散对数问题
②  B.1984年BB84协议的发表,量子密码学终于正式诞生了
③  C.后量子公钥密码学目前正处于发展中,尚未破解
④  D.量子中继已经发展成熟,不需要依赖可信中继组网
【单选题】 墨子号量子科学实验卫星(简称“墨子号”),于(),在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功发射升空。
①  A.2013年6月16日
②  B.2016年6月16日
③  C.2013年8月16日
④  D.2016年8月16日
【单选题】 关于量子计算技术在我国的应用,下列表述错误的是()。
①  A.2014年,完成第一个超导量子比特
②  B.2015年,提高量子比特相干寿命,达到国际水平
③  C.2016年,四超导量子比特芯片,演示求解线性方程组
④  D.2017年,十超导量子比特芯片,是已公开资料中超导量子比特纠缠数目最多的