【单选题】【消耗次数:1】
Word2010中,【边框和底纹】对话框共有3个选项卡,分别是边框、底纹和()。
页面底纹
页面边框
表格底纹
表格边框
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相关题目
【单选题】 在Word2010中,可使用_____菜单中的“边框和底纹”命令,将表格中的虚线变为实线。
①  格式
②  工具
③  表格
④  编辑
【判断题】 在excel2010中,只能设置表格的边框,不能设置单元格边框。
①  正确
②  错误
【单选题】 如何显示这样一个边框:上边框 10 像素、下边框 5 像素、左边框 20 像素、右边框 1 像素? ( )
①  border-width:10px 5px 20px 1px
②  border-width:10px 20px 5px 1px
③  border-width:5px 20px 10px 1px
④  border-width:10px 1px 5px 20px
【单选题】 如何显示这样一个边框:上边框 10 像素、下边框 5 像素、左边框 20 像素、右边框 1 像素? ( )
①  border-width:10px 5px 20px 1px
②  border-width:10px 20px 5px 1px
③  border-width:5px 20px 10px 1px
④  border-width:10px 1px 5px 20px
【单选题】 在Word2010中,单击“插入”选项卡下的“表格”按钮,然后选择“插入表格”命令,则()。
①  只能选择行数
②  只能选择列数
③  可以选择行数和列数
④  只能使用表格设定的默认值
【判断题】 表格的边框粗细不可以设置为0。
①  正确
②  错误
【单选题】 设置围绕表格的边框宽度的正确的标记是( )。
①  table size=
②  table bordeF
③  table bordersize=
④  tableborder=
【单选题】 设置围绕表格的边框宽度的正确的标记是( )。
①  table size=
②  table bordeF
③  table bordersize=
④  tableborder=
【单选题】 要使表格的边框不显示,应设置border的值是?
①  1
②  0
③  2
④  3
【单选题】 要使表格的边框不显示,应设置?border?的值是(?)。
①  1
②  0
③  2
④  3
随机题目
【单选题】 细胞膜对物质进行主动转运和被动转运的主要区别是()
①  转运中是否消耗能量
②  转运脂溶性或水溶性物质
③  单纯扩散或易化扩散
④  经载体扩散或经通道扩散
⑤  入胞或出胞
【单选题】 下列物质中简称为G蛋白的是()
①  鸟苷酸结合蛋白
②  腺苷酸结合蛋白
③  磷脂酰胆碱
④  磷脂酰乙醇胺
⑤  鸟苷酸环化酶蛋白
【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