【判断题】【消耗次数:1】
历史上杰出人物的产生是必然性和偶然性的辩证统一
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相关题目
【单选题】 20.历史上杰出人物的产生()
①  纯粹偶然的
②  纯粹必然的
③  偶然与必然的统一
④  有的是偶然有的是必然
【多选题】 历史杰出人物的产生( )。
①  适应历史发展的必然要求
②  既是必然的又是偶然的
③  偶然的机遇
④  与杰出人物自身特点相关
【单选题】 历史人物分为杰出人物和反动人物,杰出人物是
①  对历史发展起促进作用的伟大人物
②  特指无产阶级的伟大政治家和思想家
③  特指被压迫阶级的政治代表人物
④  特指代表劳动人民利益的理论家
【单选题】 正确认识和评价杰出人物历史作用的基本观点和方法是()。
①  历史主义的科学原则
②  必然性与偶然性相统一的观点
③  肯定一切
④  阶级分析
【单选题】 人民群众推动历史发展,杰出人物阻碍历史发展。
①  正确
②  错误
【多选题】 中国特色社会主义政治发展道路的产生有其历史必然性,其必然性包括()。
①  是坚持党的本质属性必然要求
②  是践行党的根本宗旨的必然要求
③  是近代以来中国人民长期奋斗实践逻辑的必然结果
④  坚持党的群众路线的要求
⑤  是近代以来中国人民长期奋斗历史逻辑、理论逻辑的必然结果
【判断题】 社会形态更替具有统一性和多样性、必然性和历史选择性、前进性和曲折性
①  正确
②  错误
【判断题】 必然性和偶然性是辩证的统一,把二者割裂开来,只强调一方面而否认另一方面,就会导致形而上学的机械决定论和唯心主义的非决定论的错误观点。
①  正确
②  错误
【判断题】 唯心史观不仅认为认为少数杰出人物创造了历史,还更加肯定了群众也是创造历史的主体( )。
①  正确
②  错误
【多选题】 “如果偶然性不起作用的话,那么世界历史就会带有非常神秘的性质”,这种观点是()
①  历史宿命论的观点
②  历史唯物主义的观点
③  历史唯心主义的观点
④  历史辩证法的观点
⑤  历史发展中偶然性和必然性统一的观点
随机题目
【单选题】 关于神经纤维的静息电位,下述错误的是()
①  它是膜外为正,膜内为负的电位
②  相当于K<sup>+</sup> 离子的平衡电位
③  在不同的细胞,其大小可以不同
④  它是个稳定的电位
⑤  相当于钠离子的平衡电位
【单选题】 下列关于动作电位的描述中,正确的是()
①  刺激强度小于阈值时,出现低幅度的动作电位
②  刺激强度达到阈值后,再增加刺激强度能使动作电位幅度增大
③  动作电位一经产生,便可沿细胞膜作电紧张性扩布
④  动作电位的大小随着传导距离增加而变小
⑤  各种可兴奋细胞动作电位的幅度和持续时间可以各不相同
【单选题】 增加细胞外液K<sup>+</sup> 的浓度,静息电位的绝对值将()
①  增大
②  减小
③  不变
④  先增大后减小
⑤  先减小后增大
【单选题】 细胞膜内电位负值(绝对值)增大,称为()
①  去极化
②  极化
③  复极化
④  反极化
⑤  超极化
【单选题】 关于神经纤维动作电位的产生机制,下述错误的是()
①  加大细胞外Na<sup>+</sup> 浓度,动作电位会减小
②  其除极过程是由于Na<sup>+</sup> 内流形成的
③  其复极过程是由于K<sup>+</sup> 外流形成的
④  膜电位除极到阈电位时,Na<sup>+</sup> 通道迅速大量开放
⑤  该动作电位的形成与Ca<sup>2+</sup> 无关
【单选题】 刺激引起兴奋的基本条件是使跨膜电位达到()
①  阈电位
②  锋电位
③  负后电位
④  正后电位
⑤  局部电位
【单选题】 神经纤维中相邻两个锋电位的时间间隔至少应大于其()
①  相对不应期
②  绝对不应期
③  超常期
④  低常期
⑤  相对不应期和绝对不应期之和
【单选题】 下列关于神经细胞兴奋传导的叙述,错误的是()
①  动作电位可沿细胞膜传导到整个细胞
②  传导的方式是通过产生局部电流来刺激未兴奋部位,使之也出现动作电位
③  动作电位的幅度随传导距离增加而衰减
④  传导速度与神经纤维的直径有关
⑤  传导速度与温度有关
【单选题】 对于单根神经纤维来说,下述错误的是()
①  电刺激可使其兴奋
②  阈刺激可引起动作电位
③  动作电位是“全或无”的
④  动作电位以局部电流形式传导
⑤  动作电位在同一细胞上传导时幅度逐渐减小
【单选题】 阈电位是指()
①  造成膜的K<sup>+</sup> 通道突然开放的临界膜电位
②  造成膜的K<sup>+</sup> 通道突然关闭的临界膜电位
③  超极化到刚能引起动作电位的膜电位
④  造成膜的Na<sup>+</sup> 通道大量开放的临界膜电位
⑤  造成膜的Na<sup>+</sup> 通道突然关闭的临界膜电位