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31.
32.
学生听课质量是影响教学效果的重要因素,要重视研究学生听课问题。影响学生听课质量的主要原因是学生主观偏见的思维定势、功利主义的心理状态、知识结构和能力的欠缺、缺乏锻炼的听课习惯等因素。提出了提高学生听课质量的建设性意见。 相似文献
33.
采用半经典动力学方法模拟了π堆积的胸腺嘧啶体系最低激发态的光物理失活过程.设置激光脉冲仅作用于一个胸腺嘧啶分子T,另一胸腺嘧啶分子T’保持基态.模拟发现由于T与T’之间存在π堆积相互作用,导致电荷转移,形成T带负电荷、T’带正电符的激基复合物.由于相邻分子的空间效应阻碍了激发的T分子到达圆锥相交所必需的强烈扭曲,激基复合物的寿命比单体增长.当分子间距离缩短至0.3 nm后,T分子C5—C6键扭曲程度最大,此时发生电荷重组,两个胸腺嘧啶分子均恢复电中性.电荷重组诱导T’分子发生畸变,并在C5’—C6’扭曲最大时避免相交,体系衰减至基态,T和T’分子均恢复平面构型. 相似文献
34.
基于从头算分子动力学(Born-oppenheimer molecular dynamics, BOMD)模拟, 构建了环硝胺六氢-1,3,5-三硝基-1,3,5-三嗪(RDX)单分子不同振动模式之间的耦合矩阵, 并计算了在不同加载能量下从低频振动模式到高频振动模式的最优能量传输路径. 结果表明, RDX单分子中—NNO2基团更有利于能量局域化, 振动模式v3和v4在从低频振动模式到高频振动模式的能量传输过程中扮演着重要角色. 通过对v3和v4两个振动模式的进一步分析发现, 加载能量的不同会导致RDX单分子能量传输路径的不同. 当加载能量较低时, RDX单分子倾向于从低频振动模式到中频振动模式再到高频振动模式的能量传输路径; 当加载能量较高时, 能量更倾向于从低频振动模式直接传输到高频振动模式上. 揭示了RDX分子内振动耦合能量转移的微观机制, 为进一步探索RDX将“机械能”转化为“化学能”的微观过程提供了理论基础. 相似文献
35.
选用4616V4型四极电子管,单管输出350 kW,采用两路并行放大链路,设计了一套输出功率350 kW2的大功率电子管功率源系统。基于四极电子管的恒流特性曲线及实验数据,拟合输出功率与阳极电压、输入功率的关系曲线,利用Origin软件拟合函数,建立数学模型,并利用闭环比例-积分(PI)反馈控制,稳定输出电压,通过Simulink仿真探寻最佳工作点,较低的阳极电压以及近饱和的输入功率既能有效增大工作频率,又能满足高功率输出的要求,仿真结果与实际联机调试数据对比,误差低于5%,根据仿真数据得到的结论与13点分析法一致,可以有效指导探寻最佳工作点。 相似文献
36.
利用超高效液相色谱-四极杆-飞行时间质谱仪(UPLC-Q-TOF/MS),建立了对2,6-二叔丁基对甲酚测定的方法.采用色谱柱Waters ACQUITY UPLC BEH C18(2.1 mm×50 mm×1.7μm),以水和乙腈(30:70,v:v)为流动相等度洗脱,使用ESI-/APCI复合源,在全扫描模式下对2... 相似文献
37.
案例背景笔者曾参加某中学数学组的校本教研——案例教学活动,目睹了该校初一数学备课组老师进行“同课异构”观摩课活动中的两个教学片段,课题是义务教育课程标准实验教科书七年级《数学》(华师大版)下册第八章第3节:探索多边形的外角和——经典老课.故事都发生在师生共同明确 相似文献
38.
苏联第六个五年计划规定,在1960年——计划的最后一年中,全国将要生产生铁5300万顿、钢6830万顿、钢材5270万顿、煤59300万顿、石油13500万顿、电力3200亿度。那就是说,在1960年的每一秒钟苏联人民能够—— 相似文献
39.
针对高层混合结构中适用于推覆分析的剪力墙单元与型钢混凝土构件塑性铰等问题进行研究,利用三垂直杆元模拟剪力墙,各杆元分别考虑剪力墙轴向、剪切与弯曲变形;根据型钢混凝土构件截面承载力与变形能力,给出了反映截面弯矩与转角关系的型钢混凝土构件塑性铰特性值计算方法;应用MIDAS/GEN软件作为弹塑性分析工具,采用改进的剪力墙单元模型,自定义型钢混凝土构件塑性铰特性值,对30层高混合结构进行推覆分析,并与模型试验结果对比,结果表明:推覆分析所得基底剪力-顶点位移曲线与试验结果较符合,各构件塑性铰分布及状态与模型试验的裂缝分布及破坏模式符合较好,能够反映出混合结构各构件变形和结构整体承载力变化过程. 相似文献
40.
Co2FeAl0.5Si0.5 (CFAS)-based multilayers sandwiched by MgO layers have been deposited and annealed at different temperatures. Perpendicular magnetic anisotropy (PMA) with the magnetic anisotropy energy density Ku ≈2.5×106 erg/cm3 (1 erg = 10-7 J) and the coercivity Hc = 363 Oe (1 Oe = 79.9775 A · m-1) has been achieved in the Si/SiO2/MgO (1.5 nm)/CFAS (2.5 nm)/MgO (0.8 nm)/Pt (5 nm) film annealed at 300 ℃. The strong PMA is mainly due to the top MgO layer. The structure can be used as top magnetic electrodes in half-metallic perpendicular magnetic tunnel junctions. 相似文献