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用神通广大造句

2016-02-01 09:18:30 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 用神通广大造句篇一《神通广大的十个网站》 ...

以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com为大家整理的《用神通广大造句》,希望大家能够喜欢!更多资源请搜索成考报名频道与你分享!

用神通广大造句篇一
《神通广大的十个网站》

有了这10个网站,基本上没有你不会做的事了,当然,除了制造原 子 弹。。。

1. How Stuff Works

How Stuff Works 可能是最好的 How-to 网站。它有海量的,各种不同分类的主题,例如:饮食,健康,计算机等等。该站最好的一点就是会把很难懂的一件事用很简单的语言描述。

2.格格网

如今网购越来越流行, 淘宝网购物 已经不是什么新鲜事, 淘宝店铺 据说多达30万家,店铺好话参差不齐。 格格网 就是一个专门收集tb店铺的网站,这里你可以一览无余地看到近万个皇冠店铺,100%好评店铺。还有每月的商品销售排行,对 淘宝购物 不亏是一个非常好的助手,其中 格格网

( )比较不错适合大学生,大学生省钱购物!很好记格格我爱你! 喜欢网购的朋友切记切记。

3. YouTube

奇怪吗?其实如果你经常用 YouTube 的话,一点也不奇怪。不要以为YouTube上只有一些搞笑,有趣的视频,试着搜索“How to …”,你会发现很多有趣的视频教程。

4. eHow

eHow 是另外一个覆盖面很广的How TO类型网站,它的文章一般都有很详细的说明,而且作者很多。

5. wikish

wikish-生活说明书,同样它包含了范围很广的How-to类型的文章,而且所有人都可以在上面分享。

6. About.com’s Video Tutorials

About.com’s video tutorial site 有很多有用的视频教程,包括家庭,生活方式,家用电器,机械等等。其中可能包含范围很广的视频,有的可能比YouTube的还好。

7. wikiHow

wikiHow, 顾名思义,就是可以编辑的How-To 网站,全部都是由网上的志愿者一点一点编辑而成,你可以在这里找到大众的智慧。

8. Instructables

Instructables 是一个很酷的 DIY(Do-It-Yourself)类型的网站,它有着由很多用户提交的有关How-To的文章,视频和照片。这是一个社区类型的网站,你也可以发表内容,投票或者评论。

9. Wired’s How-To Wiki

Wired’s how-to wiki 有很多有趣且详细的教程,它主要关注于机械,科技以及计算机。

10. VideoJug

说到视频教程网站,VideoJug 可能是最大且最全的了。它的主题很广泛,例如选择一个新发型啊,打高尔夫啊,安装窗户以及如何热吻等。

用神通广大造句篇二
《神通广大的波》

浅谈光纤通信与海底光缆

姓名 时伟

学号 11123662

波是神奇的,它像空气一样渗透于我们生活中的每一个角落,甚至连各种实物粒子也属于德布罗意波的范畴。全宇宙(从外太空到我们人类世界)到处都有波的存在,波的分类与应用都是相当广泛的。人们熟悉的还是将波按波长或者频率分类,人们也研究了波的各种性质以应用于人类的生产生活等等。在生活中人们最能直观感受到的是自然光,也就是可见光波段的波;而在人们的应用中,各种波都发挥着重要的作用。而人人往往关注于他们应用的实体,却忽略了波,比如现在人人都有手机,可在使用手机的过程中,人们只关注手机信号怎么不好,怎么网上不去,而对在手机运用过程中产生巨大作用的各种波知之甚少。

课上同学对光纤通信和海底光缆都相对比较感兴趣,并且进行了激烈的讨论,由于仍没有得出较全面、较准确的结论,我想来以光纤通信和海底光缆作为这次课题的重点。

其实说来,这两个问题也可归纳为一个方面,海底光缆也是光纤通信的一个具体应用。光纤通信现在已经成为当今最主要的有线通信方式。说到光纤通信,它的具体原理也就是在发送端首先要把传送的信息(如声音信号)变成电信号,然后调制到激光器发出的激光束上,使光的强度随电信号的幅度(频率)变化而变化,并通过光纤发送出去;在接收端,检测器收到光信号后把它变换成电信号,经解调后恢复原信息。光纤通信的最基本的原理也就是我们所学过的全反射,即使光在光纤中全反射以减少光的能量的损失衰弱。光纤通信为什么如此受欢迎以致成为主要通信方式呢,这是由于它通讯容量大,比电通讯容量大千万倍,在两根光纤上可以传递万路电话,或上千路电视;保密性能好,抗干扰性很强。但是由于找不到理想的光源和传输媒介,因此光纤通信长期得不到发展。直到1966年,英籍华人高锟博士首次利用无线电波传导信号的原理,提出了利用光纤长距离传输光波的设想,并且还认为可以生产出一种有实用意义的低损耗光纤。这一产品问世后,在世界各国出现了一个研究光纤通讯的高潮。1975年,美国亚特兰大实验系统的光纤通讯实验成功。然而,在城市之间利用

光纤的通讯基础建设通常施工难度以及材料成本难以控制,完工后的系统维运复杂度与成本也居高不下。因此,早期光纤通讯系统多半应用在长途的通讯需求中,这样才能让光纤的优势彻底发挥,并且抑制住不断增加的成本。从2000年光通讯市场崩溃后,光纤通讯的成本也不断下探,目前已经和铜缆为骨干的通讯系统不相上下。对于光纤通讯产业而言,1990年光放大器正式进入商业市场的应用后,很多超长距离的光纤通讯才得以真正实现,例如越洋的海底电缆。

接下来就说说我对海底光缆的一些认识。其实,准确点说单单说海底光缆是不够的,应该说是海底光缆系统。海底光缆系统分为岸上设备和水下设备两大部分。岸上设备将语音、图象、数据等通信业务打包传输。水下设备负责通信信号的处理、发送和接收。海底光缆、中继站和“分支单元”三部分共同构成了水下设备,也正是由这几部分共同工作才能发挥作用。海底光缆是水下设备中最重要的也是最脆弱的部分。目前照上文所提到的光纤通信的局限性,海底光缆很好的解决了这些问题并正起着巨大的作用。世界各国的网络可以看成是一个大型局域网,海底和陆上光缆将它们连接成互联网,光缆是Internet 的“中枢神经”,而美国几乎是Internet 的“大脑”。登录多数 .com 、.net 网站或发电子邮件,数据几乎都要到美国绕一圈才能到达目的地。而连接“中枢神经”和“大脑”的正是海底光缆系统。从这也就可以看出其重要性了。

尽管海底光缆系统发挥着越来越重要的作用,可任何事物都不可能是完美的,它也有其缺点。互联网服务现在本身就弱,运营商与用户签约时本来就没有就速率进行过详细约定。当海底光缆断了之后,首先要照顾的是专门的租用业务,其次是话音业务和数据业务,再次才能排上互联网。所以说海底光缆的维护与断裂修复是一大问题。既然要解决海底光缆的维护问题,那就必须先了解清楚其断裂原因。海缆断裂一般有两大原因。一是地震、海啸等不可抗力,二是人为原因。海缆还往往容易遭到捕鱼的拖网渔船,船锚破坏,当然海底生物对海缆的危害也应考虑进来,比如鲨鱼咬断。一旦断缆,不仅在国际通信上造成巨大影响,因此造成的损失更是无法估算。1929年纽芬兰大地震,发生了一系列的跨大西洋电缆所引发大规模的海底崩塌。 清楚了断裂原因,之后我们就能对症下药,来谈谈我们最关注、最好奇、也最头疼的问题--海底光缆的维护与修复。其实这些对于我

们来说是令人头疼的问题,可对于真正的科研人员这早已被解决了或者更准确点说是被较好的处理了。一旦光缆出现问题,对我们这些局外人来说,在茫茫大海中,从深达几百米甚至几千米的海床上找到直径不到10厘米的海缆,就如同大海捞针。再探测到光缆的断裂点,并将之打捞上来,重新接续好放回海底,其技术难度可想而知,让我们真正体验到望而兴叹。接着首先说说如果海底光缆真的断裂了,修复工作的第一步是找到断点。如果断了,第一可以用衰减检测仪测量就可以得到具体位置,然后去到那捞上来,进行驳接或者其他方式,通常都是将损坏的一段全部切掉,换上新的一段。还有就是海缆工程师可以通过电话和互联网中断情况找到断点的大概位置。岸上终点站可以发射光脉冲,正常的光纤可以一直在海中传输这些脉冲,但是如果光纤在哪里断了,脉冲就会从那一点弹回,岸上终点站这样就可以找到断点。之后就需要船只运来新的光缆进行修补。另外,这次故障点位于海缆密集区域,断点不止一个,海缆还可能互相交错,打捞时要注意不破坏其他光缆系统,所以任务很艰巨。

当然对于海底光缆的维修,还有很多人有这样的问题:海底光缆维修需要人类亲身下到深海中维修吗、海底光缆断裂,维修光缆就是完全取出光缆再换上新的吗?当然不是这样,海底光缆的维修由海底机器人作业维修。对于打捞断的光纤,如果光缆在水下不足2000米的深处,可以使用机器人打捞光缆,一般位于水深约3000米至4000米海域,只能使用一种抓钩。另外对于我们如何修复断裂的光缆,专业人员有着很多办法,比如我们可以利用光纤溶接技术使光缆照样发挥作用。

波是神通广大的,它在人类生活各个方面起了巨大作用。经过本门神通广大的波研讨课,同学们激烈讨论,我也是从中有了对光纤通信和海底光缆工作原理的兴趣。通过查阅资料,我也了解到其他一些知识。

总的说来,目前光纤通信技术与海底光缆发展已到了相当成熟的阶段,但还需要我们不断创新,不断萌发出新的想法来促进现代科学技术的发展,这也是我们研讨课的目标。

用神通广大造句篇三
《神通广大的波》

走近电影,了解波

姓名: 蔡正煌

学号: 13121836

摘要: 在国内外知名电影中常有一些非议所思关于波的现象,这些现象真实性如何?而真正的情况又是怎样?本文将带你走近几部电影,深入了解一下相关波的知识。

关键词:地震波 脑电波 伽马射线 电影

正文

《2012》-----------地震波带来的末日灾难

《2012》是一部关于全球毁灭的灾难电影。山崩地裂,房屋倒塌,台风,海啸,其绚丽逼真灾难场面给人们带来了视觉上和心灵上的震撼。

但在震撼之余,我们不妨深入了解一下地震波。根据弹性回跳理论,断层破裂导致地震,地震产生地震波。断层破裂时,两侧的岩体会相对移动,并释放出累积的能量。大部分的能量在克服摩擦力中损失,并以热能呈现,另一部分能量则造成岩体快速的位移,形成弹性波,释放到附近的地壳中。当岩体快速位移时,所产生的推力会形成压缩波,即所谓的纵波(P波),沿着断层面的相对位移则形成剪力波,即所谓的横波(S波)。一般来说纵波在地壳中的传播速度比横波快,这就解释了为什么在地震中我们先感觉上下摇晃再左右摇晃。另外,由于纵波和横波的传递速度不同,利用两者之间的走时差,可作简单的地震定位。

《绿巨人》---------------伽马射线导致的突变

《绿巨人》讲述天才科学家布鲁斯•班纳在一次例行的试验中,由于操作失误,班纳为了保护同事,受到了一场伽马射线的强力辐射。从而一旦发怒变为毫无意识的绿巨人,拥有超强的破坏力和反抗意识。

讲到这里我们不免产生一些疑问,经过伽马射线的强力辐射,真的会产生这样的突变吗?

伽马射线(英文:Gamma ray),或γ射线是原子衰变裂解时放出的射线之一。此种电磁波波长极短,穿透力很强,又携带高能量,确实容易造成生物体细胞内的脱氧核糖核酸(DNA)断裂进而引起细胞突变、造血功能缺失、癌症等疾病。但像绿巨人那样的突变还是没有一定的科学依据的,毕竟由辐射产生的突变一般都是不定性性和多害少利性。

伽马射线可以杀死细胞,因此也可以作医疗之用,杀死癌细胞。 《源代码》-----------脑电波连接神秘两世界

《源代码》讲述在阿富汗执行任务时受重伤并且已死亡的美国空军飞行员柯尔特•史蒂文斯上尉却被选择参与了一项“脑波源代码”的秘密任务,即通过史蒂文斯与已经死亡的科特尚未完全死亡的脑细胞进行脑电波连接,通过影像来还原事件,调查事情的真相。影片最终却超乎预料显示了一个平行世界的存在。

那么,脑电波是否存在,是否真的像影片描述的那样通过对未死亡脑细胞进行电波分析还原真相甚至改变事实吗?

改变事实应该是不可能了,但脑电波却是真实存在的。

生物电现象是生命活动的基本特征之一,各种生物均有电活动的表现,大到鲸鱼,小到细菌,都有或强或弱的生物电,人体也不例外。人脑可人为诱发出一种脑电变化,如心理事件或认知事件诱导出的脑电位变化,被称作事件相关电位(ERP、event-related potential),亦称为认知电位。事件相关电位一般都比自发电位微弱,这些微弱的信号常常被淹没在自发电位中难以觉察。要提取这些信号,可以对被试者多次进行事件刺激,每次都会产生一定的微弱信号,再通过计算机将含有这些微弱信号的自发电位进行叠加和平均化处理,由于自发脑电的波形与刺激间没有固定关系,但每次由相同事件诱发出的电位的波形则是一致的,这样,相同的诱发出来的电位就会叠加起来,越来越大,结果与事件相关的电位信号就会从自发脑电的背景中突显出来,这样就可以记录到事件相关电位。

当然,还有很多像《星球大战》系列电影里的激光武器,《无极》里说快于光速就能看见过去,以及《X战警:第一战》里能发生各种频率声波的小精灵(Banshee)都跟波的知识有关。这里就不一一赘述了。

参考文献

[1] Susan Elizabeth Hough. Earthshaking Science: What We Know (and Don't Know) about Earthquakes. Princeton University Press. 2002 (English).

[2] Phillis Engelbert & Diane L. Dupuis. The Handy Space Answer Book. Visible Ink Press LLC. 1998.

[3] 脑电波的定性复杂度研究-计算机仿真-2011年 第12期 (28)

孙作东, 《激活沉睡的脑》

用神通广大造句篇四
《神通广大的因特网》

用神通广大造句篇五
《神通广大的平行线 最新》

平行线等积变形的应用

探索活动 请画出一个三角形,要求同时满足: (1)与△ABC有一条公共边.

(2)与△ABC面积相等但形状不同

感悟:如图,直线l1/ / l1,结合图形说说平行线有什么用?(八上课本第75页练习2)

练一练1.如图,△ABC和△DCE是面积分别为a,b的等边三角形,其中点B、C、E在同一条直线上,则△ADE的面积是___________

2.如图,正方形ABFG和BCDE的边长分别为a,b,其中点

A、B、C在同一条直线上,则△ADF的面积是_________

3、(邓州模拟)如图,菱形ABCD和菱形ECGF的边长分别为2和3,∠A=120°,则图中阴影部分的面积是 _________ 4、(“53”112页)正方形ABCD、正方形BEFG和正方形RKPF

的位置如图所示,点G在线段DK上,正方形BEFG的边长为4,则 △DEK的面积为__________

小结:利用平行线进行等积变形,是中考命题者关注的热点之一.熟练掌握这一原理,能够轻松实现多题一解。 迁移应用

1、阅读新知:如图所示,已知△ABC和△ABD的面积相等,则 结论应用:(1)如图所示,点M、N在反比例函数y=(k>0) 的图像上,过点M作ME⊥y轴,过点N作 NF⊥x轴,垂足分别为E、F,试证明:MN//EF.

1

(2)若(1)中的其他条件不变,只改变点M、N的位置,如图所示,请判断MN与EF是否平行.

2、如图,抛物线与坐标轴相交于点A(2,0)、B(6,0)、C(0,6),点D是抛物线的顶点. (1)直接写出抛物线的解析式 (2)求出△BCD的面积是.

(3)点P在抛物线上,且△BCP的面积为24,求点P的坐标.

2

如上图,求tanAPB的值(填空题)

方法:作CF//BD,连结AF.易证AFC=90°.

例、阅读新知:如图所示已知△ABC与△ABD的面积相等,则AB//CD,结论应用: (1)如图所示,点M、N在反比例函数y=(k>0) 的图像上,过点M作ME⊥y轴,过点N作

NF⊥x轴,垂足分别为E、F,试证明:MN//EF.

(2)若(1)中的其他条件不变,只改变点M、N的位置,如图所示,请判断MN与EF是否平行.

如上图,求tanAPB的值(填空题)

方法:作CF//BD,连结AF.易证AFC=90°.

3

用神通广大造句篇六
《应有怎样的神通广大》

应有怎样的神通广大■唐小勇

新上映的影片《智取威虎山》,再次展现了杨子荣的英雄形象。据悉,这场富有传奇色彩的战斗结束后,国民党旅长座山雕哀叹说:“没想到我崔某闯荡60年,败在你们解放军一个排长手里。”而杨子荣则感慨道:“为人民事业生死不怕,对付敌人就一定神通广大!” 杨子荣这句话不只说出了作为一名革命军人的英雄气概,也道出了展现英雄气概的动力之源。战争既是谋略、智慧的较量,更是信仰、精神的较量,只要有勇于为人民事业而死的意志,有本领、有血性,就必定神通广大,攻之必取、战之必胜。

由此,笔者不禁想到曾经一度在一些人身上表现出的另一种神通广大,他们不是把心思和精力用在精武强能上,而是用于搞交际、拉关系、结人缘上。他们上能通天、下能入地,没有不认识的人,没有办不成的事,没有打不通的关节,没有解不开的难愁。这种人不仅自以为得意,而且也赚得部分人羡慕的目光。现在,我们真的应当好好反躬自省,这种神通广大是一名革命军人素质所需要的吗?是值得我们为之钦羡的吗?这种神通广大,说到底不过是一种投机钻营的本领,仅仅为实现一己私利而已,于部队战斗力建设极其有害,于部队风气建设极其有害。这哪是什么神通广大,而是不务正业、自毁长城。 习主席在提出培养新一代革命军人时强调了“有本事”这一条。有本事是职业精神必然要求。身为军人必须精武艺、通谋略、强技能,在谋求打赢上拥有神通广大、无所不能的本领。杨子荣等革命先辈做到了,我们这一代革命军人应一代更比一代强,要做得更好。要把用

之于个人目的神通广大当成卑微和耻辱,把军事能力上的神通广大当成追求和骄傲。

用神通广大造句篇七
《神通广大的X射线粉末衍射(马礼敦)》

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