已知
“兴趣是最好的老师”,让学生自觉主动地学习,是学习语文的关键。《呦呦小语文》在课堂教学中重在启发学生思考,以平等对话的形式激发学生的学习兴趣,重点培养学生的学习方法,使其主观能动性得以更充分的发挥,使其学习变为爱学乐学。学生上课积极主动回答问题,课堂效率高
中度台风北冕(Kammuri)于袭击菲律宾,目前已知四人死亡。豪雨让菲律宾的飞机航线停驶,部分省份的政府、公司与学校停止上班上课。据悉,北冕为今年袭击菲律宾的第20个台风
据世界卫生组织2008年统计资料显示,排在死亡率第一位的疾病不是肿瘤,也并非脑血管疾病,而是冠心病。在中国,2009年的《卫生年鉴》也显示冠心病死亡率正在快速提升,成为第三位的死亡原因。冠心病发病率提升与不良生活习惯有关,也与人口老龄化有关
什么是加州65测试认证?美国加州65提案即《饮用水安全与毒性物质强制执行法》(Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act),是美国加州1986年颁布一项法律,负责监管加州已知可能导致癌症或者生殖病毒性的化学药品。 加州第65号提案从颁布到现在已有30余年,目前已有800度种化学品被加州当局确定为致癌性或生殖毒性的化学物清单。 该类化学物质清单包括大量自然产生的和人工合成的化学物质,包括用于杀虫剂、普通家用产品、食品、药物、染料或溶剂的添加剂或配料
固体密度计是将现代微电子技术与阿基米德原理相结合而研发出来的新型密度测试仪器。此仪器改变了传统密度测试的繁琐操作,实现了橡粉末粉尘、胶固体、塑料固体、精密陶瓷、磁性材料等固体样品的快速测量。该新型固体密度计能满足现代产品生产及新材料研究过程中对样品密度的测量要求
精油是从植物也就是种子、树皮、叶子、茎、根、花、果实等等蒸馏而取得的挥发性液体,而取得的液体便是我们所称为的精油,也可以解释为精油便是大自然植物的精粹。 植物精油本身的化学成分是决定其纯度和治疗价值的因素之一。这些化学成分会受到很多的影响,例如:用以取得精油的植物部分会根据地理的区域、气候、土壤、肥料(有机肥或化肥、生长的高度、收成的季节、采收的工具与方式和蒸馏的过程而影响精油的纯度、完美的香氛和治疗的价值
金川氯化镍规格为25kg/袋,有镀镍专用。另有金川硫酸镍、吉恩硫酸镍、吉恩氯化镍、金柯硫酸镍、金柯氯化镍、比利时优美科umicore硫酸镍、氯化镍、芬兰硫酸镍、法国ERAMET氯化镍。 氯化镍的作用主要是氯离子起活化阳极的作用
描述:VISGAGE 的操作塬理很简单,与已知粘度的参考油做比较,而测得油样的粘度,粘度读值为室温(27℃)直接测得的40℃粘度(cSt),不需要再经过计算,量测精度为95%以上,细心的操作者可以获得精确的结果。 VISGAGE粘度计快速、方便,不需温度计、秒表在现场检查油粘度。广泛用于从轻质油到重齿轮油等各种油粘度的测试
激光测振仪激光干涉部分利用载波技术将被测物的运动信息转换为调频电信号,以便信号采集、处理模块进行后处理分析,得到物体振动特性.调频电信号校准就是通过模拟激光干涉部分输出的包含振动信息FM信号,作为标准激励源对被校外差式激光测振仪的信号采集、处理模块进行校准. 调频电信号校准过程如图3,使用正弦(或方波)调制的FM信号作为校准激励,载波频率为被校外差式激光测振仪内布拉格盒产生的已知偏移频率fB,调制信号频率为在实际振动频率测量区间[fL,fH]内选取的任一振动频率点fi,根据校准的速度量值选择调制频率偏移Δfi,通过调制可得到一个包含振动信息的FM信号,其数学表达式为 UFM(t)=Csin[2π(fBt+Δfisin(2πfit))+φ] . 仪器校准 调频电信号校准激光测振仪原理图 将该FM信号分成两路,一路接入被校激光测振仪的信号采集、处理模块,经其解调处理输出正弦响应信号S1(或方波信号);另一路接入数字存储示波器.数字存储示波器同步采集激光测振仪输出的正弦信号S1和原始FM信号,将采集到的FM信号用数字化解调方法、小二乘拟合方法得到标准调制信号S2, 通过信号S1与信号S2对比获得相移、延迟等关键参数[13- 14]. 该方法弥补了振动台测量量程不足的缺陷,实现了50kHz以上激光测振仪校准的溯源问题,但该方法存在以下局限. 整体方法上:该方法只能校准外差式激光测振仪的信号采集、处理模块,而无法校准激光干涉测量部分,即不能对激光测振仪整体进行校准.同时,该校准方法存在应用局限性,只适于激光干涉部分与信号采集、处理模块可分离且留有信号输入接口的外差式激光测振仪.
近日,由中国科学院北京基因组研究所联合多国科研机构科学家的一项最新研究发现,影响人类头发颜色的基因超过100个,这打破了“人类头发颜色主要由几个已知的基因决定”的原有认知。该研究成果已于近期在国际学术期刊《自然遗传学》(Nature Genetics)上发表。 这是一项基于多种族大样本人群的关于人类头发颜色的全基因组研究,由中国科学院北京基因组研究所、伦敦国王学院、荷兰伊拉斯姆斯大学联合其他国家的研究人员合作进行