【多选题】【消耗次数:1】
农民专业合作社的存货包括(  )。
在生产经营过程中持有以备出售物资
仍然处于生产过程中产品
在生产过程中将消耗的各种材料
在提供劳务过程中将消耗的各种物资
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【判断题】 存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物资等
①  正确
②  错误
【单选题】 企业在生产过程中发生的各种耗费就是( )。
①  产品成本
②  生产费用
③  期间费用
④  期间成本
【单选题】 企业在生产过程中发生的各种耗费就是( )。
①  产品成本
②  生产费用
③  期间费用
④  期间成本
【多选题】 存货是指企业在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资,包括(  )。
①  材料
②  低值易耗品
③  燃料
④  在产品、半成品
【单选题】 (单选)()是制造企业经营的核心,在这一过程中,通过各种生产要素的结合,制造出各种产品,产品生产过程就是生产消耗过程。
①  生产业务
②  销售业务
③  采购业务
④  资金筹集业务
【多选题】 在生产过程中,下列哪些属于事故()
①  A人员死亡
②  B人员重伤
③  C财产损失
④  D人员轻伤
⑤  E设备损失
【多选题】 在生产过程中生产与消费相等的条件是 ( )。
①  消费者向企业提供生产要素———劳动力和资本
②  企业向消费者提供最终产品
③  企业生产的商品与服务全部售给消费者
④  企业获得的销售收入等于消费者向企业提供劳动和资本的报酬
⑤  整个社会生产与消费达到平衡
【多选题】 生产过程中发生的各种耗费包括()。
①  劳动对象方面的耗费
②  劳动手段方面的耗费
③  活劳动方面的耗费
④  对外投资的支出
【单选题】 在生产过程中可能会产生废品,废品包括(  )。
①  不符合规定的技术标准的产品
②  经质量检验部门鉴定不需要返修、可以降价出售的不合格品
③  产品入库后由于保管不善等原因而损坏变质的产品
④  实行“三包”企业在产品出售后发现的废品
【单选题】 在生产过程中,可以增加或减少的生产要素是
①  不变投入
②  减少的收益
③  可变投入
④  增加的收益
【单选题】 控制图在生产过程中应用时,抽样打点出界,一般表明生产过程中存在有()。
①  偶然因素
②  系统因素
③  既有偶然因素又有系统因素
随机题目
【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  2014年,完成第一个超导量子比特
②  2015年,提高量子比特相干寿命,达到国际水平
③  2016年,四超导量子比特芯片,演示求解线性方程组
④  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
【单选题】 (),德国柏林大学教授普朗克首先提出了“量子论”。
①  1895年
②  1900年
③  1945年
④  1947年
【单选题】 后量子公钥密码(PQC)是由:NIST于()正式启动PQC项目,面向全球征集PQC算法,推动标准化。
①  2013年12月
②  2016年12月
③  2013年8月
④  2016年8月
【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  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  1984年BB84协议的发表,量子密码学终于正式诞生了
③  后量子公钥密码学目前正处于发展中,尚未破解
④  量子中继已经发展成熟,不需要依赖可信中继组网
【单选题】 关于量子的原理特性,下列表述错误的是()。
①  量子态的不可分割
②  量子态的叠加、不可复制
③  量子态的纠缠
④  量子态可以克隆
【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  2013年6月16日
②  2016年6月16日
③  2013年8月16日
④  2016年8月16日
【单选题】 我国成功构建的世界上最长的QKD骨干网络是()。
①  北京至上海
②  上海至合肥
③  合肥至济南
④  济南至北京
【单选题】 BB84方案,是()由Bennett和Brassard提出利用单光子偏振态实现的第一个QKD(量子密钥分发)协议。
①  1984年
②  1988年
③  1991年
④  1994年
【多选题】 关于量子互联网演进路线中的关键路标,下列表述正确的有()。
①  第一阶段:光纤QKD网络
②  第二阶段:城域量子纠缠分发网络
③  第三阶段:城际远距离的量子通信网络
④  第四阶段:州际量子纠缠网络
⑤  第五阶段:实现从量子互联网示范应用到基础设施商用运营的过渡
【多选题】 量子通信产业的标准化目标包括()。
①  通过应用层协议和服务接口的标准化,简化应用开发、缩短上线周期,使得量子保密通信可与现有ICT应用灵活集成,促进其在各行业广泛应用
②  通过网络设备、技术协议、器件特性的标准化,使不同厂商的量子保密通信设备可兼容互通
③  通过网络设备、技术协议、器件特性的标准化,实现量子密钥分发与传统光网络的融合部署
④  通过严格的安全性证明、标准化的安全性要求及评估方法,保证量子保密通信系统、产品及核心器件的安全性