实验四、C&C08程控交换机开局硬件数据配置

合集下载

第四实验__用相位法测声速知识讲解

第四实验__用相位法测声速知识讲解

第四实验__用相位法测声速实验四用相位法测声速一、实验目的1.、学习用相位法测量空气中的声速。

2.、了解空气中的声速与温度的关系。

3、提高声学、电磁学等不同类型仪器的综合使用能力。

4、了解换能器的原理及工作方式。

二、实验仪器综合声速测定仪、综合声速测定仪信号源、双综示波器。

三、实验原理测量声速一般的方法是在给定声音信号的频率f情况下,测量声信号的波长λ,由公式v fλ=,计算出声速v。

相位法测量声速的原理。

由信号源产生的一正弦波信号,一方面由“示波器”端钮将信号送入示波器的“CH1(X轴)”,另一方面由“换能器”端钮将信号送入综合测定仪的“S1”,再传送到“S2”,然后送入示波器的“CH2(Y轴)”。

在示波器上将显示出两个频率相等、振动方向相互垂直、位相差恒定的利萨如图形。

由于两信号到达时间不同(或存在有波程差)而产生相位差。

2Lϕπλ=相位差不同,利萨如图形也不同。

如1sin()X A t ωϕ=+2sin()Y A t ωϕ=+两者相位相同或相位差为2π的整数倍,合成为一条直线。

如果两者相位差为2π的奇数倍,即1sin()2X A t πωϕ=++ 2sin()Y A t ωϕ=+ 合成后的利萨如图形为椭圆。

可见利萨如图形随相位差的变化而改变。

当连续移S2,以增大S1与S2之间的距离时L ,利萨如图从直线到椭圆再到直线变化,如图2所示。

当L 改变一个波长时,两信号的相位差改变2π,图形就重复变化。

这样就可以测量出波长的长度。

四、实验步骤1、按图1接线,将换能器间距离调整到约50mm 。

信号源输出频率为0f ,大约为36000Z H 。

2、打开示波器电源,预热5分钟,待出现一条绿色的水平线。

将开关置于“CH1”,显示X 方向的正弦波形,然后将开关置于”CH2”,显示Y 方向的波形。

应使两者的幅度大致相等。

幅度不应过大。

3、将示波器的旋钮旋到X Y ↔位置,示波器出现“椭圆”图形。

将图形调至中间。

C语言实验四

C语言实验四
9.打印数字金字塔。
1
1 2 1
1 2 3 2 1
1 2 3 4 3 2 1
·…·
·…·
·…·
1 2 3…8 9 8…3 2 1
对应答案:实验4程序流程控制
1.参考程序
#define PI 3.14159
main()
{
float r,c,s1,s2,v;
printf("Enter r:");
scanf("%f",&r);
exit(0);
}
do
{
printf("%d",x%10);
i++;
x=x/10;
}while(x!=0);
printf("\ni=%d\n",i);
}
5.参考答案
(1)2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7
(2)Chi(注意:回车符“↙”也作为一个字符)
(3)x=13
6.分析
方法一:借助最大公约数。两个数的最小公倍数等于这两个数的积除以其最大公约数,这样,可以先利用辗转相除法求出最大公约数,进而求出最小公倍数。
3.先分析下面程序的功能,然后输入一个3位整数进行调试,看一看分析的结果是否正确。
main()
{
int n,x1,x2,x3,y;
printf("Enter n:");
scanf("%3d",&n);
x1=n/100;
x2=n/10%10;
x3=n/100;
y=x3*100+x2*10+x1;
printf("y=%d",y);

《C语言程序设计》实验四

《C语言程序设计》实验四

电子科技大学计算机学院标准实验报告(实验)课程名称C语言程序设计电子科技大学教务处制表电子科技大学实验报告四学生姓名:学号:指导教师:王瑞锦实验地点:实验日期:年月日一、实验室名称:软件实验室二、实验项目名称:函数的应用及预处理三、实验学时:2四、实验原理:使用Turbo C软件(简称TC),在微型计算机上,对其程序进行编辑、编译、连接与运行。

Turbo C是一个集成环境,它具有方便、直观、易用的界面和丰富的库函数。

通过上机练习掌握在TC环境下编辑、编译、连接、和运行C程序的方法和过程。

五、实验目的1.掌握C语言中定义函数的方法;2.掌握函数传值调用的方法;3.掌握函数传址调用的方法;4.掌握递归函数的设计方法;5.掌握命令行参数的使用方法;6.掌握函数在不同文件中的编译、链接方法。

六、实验内容编程实验,完成以下上机内容,调试运行程序并完成报告1)、教材第七章习题7.4;2)、编写一个实现冒泡法排序的函数,并在主函数中从键盘上输入6个数后进行排序输出;3)、教材第七章习题7.11;4)、教材第七章习题7.15;5)、教材第七章习题7.24;6)、求解汉渃塔(tower of Hanoi)问题。

在一块平板上立有3根立柱,从左到右分别标记为A,B,C。

最初在A柱上放有6个大小不等的圆盘,并且大盘在下面,小盘在上面。

要求将这些盘从A移到C(可以借助B柱)。

条件是:每次只能移动一个盘,并且不允许把大盘放在小盘的上面。

(提示:利用函数的递归调用);七、实验器材(设备、元器件):pc硬件要求:CPU PII 以上,64M 内存,1OOM 硬盘空间即可。

软件要求:DOS3.0以上/Windows98/Me/XP/NT/2000。

八、实验步骤:实验编程与运行结果⑴编写一个求两个整数的最小公倍数的函数,两个整数由键盘输入,用主函数调用这个函数,并输出结果。

程序文件名为7_4.c,源程序清单如下:#include<stdio.h>lcd(int a,int b){int temp,num1,num2;num1=a;num2=b;while(num2!=0){temp=num1%num2;num1=num2;num2=temp;}return(a*b/num1);}main(){int t,x,y;printf("Please input two integers:");scanf("%d,%d",&x,&y);if(x>y){t=x;x=y;y=t;}printf("lcd(%d,%d)=%d\n",x,y,lcd(x,y));}运行结果:⑵编写一个实现冒泡法排序的函数,并在主函数中从键盘上输入6个数后进行排序输出。

实验四 维生素C的提取及含量测定

实验四  维生素C的提取及含量测定

实验操作
1,提取 ,
用水将青椒洗净,用滤纸吸去表面水分. 称取10g,放入研钵中,加1%HCl溶液5ml一起 研磨,放置片刻,将提取液转入锥形瓶中.如 此反复2~3次.用适量白陶土脱色,过滤,最 后,将提取液转入50ml容量瓶中,再用1%HCl 溶液稀释到刻度并混匀,静置10min,备用.
实验操作
计 算
注意
1)生物组织提取液中 常有色素存在, 生物组织提取液中, (1)生物组织提取液中,常有色素存在,影响滴 虽可用白陶土将提取液脱色, 定,虽可用白陶土将提取液脱色,但最适用的白 陶土不易得到,往往不能将颜色脱尽. 陶土不易得到,往往不能将颜色脱尽. 滴定过程宜迅速,一般不超过2min 2min. (2)滴定过程宜迅速,一般不超过2min.滴定所 用的染料不应少于lml或多于4ml lml或多于4ml, 用的染料不应少于lml或多于4ml,如果样品含抗 坏血酸大高或大低时,可酌量增减样液. 坏血酸大高或大低时,可酌量增减样液.
维生素C的提取及含量测定 实验四 维生素 的提取及含量测定 (2,6-二氯酚靛酚滴定法 , 二氯酚靛酚滴定法 二氯酚靛酚滴定法)
实 验目的
掌握2 二氯酚靛酚的原理和方法. 的原理和方法.
实 验 原 理
维生素C又称抗坏血酸,在中性,碱性条件下不稳定,在 酸性条件下稳定,因此,弱酸性溶液中可提取维生素C . 还原型抗坏血酸能还原染料2,6-二氯酚靛酚钠盐,本身则 氧化成脱氢抗坏血酸.在酸性溶液中,2,6-二氯酚靛酚呈 红色,被还原后变为无色. 因此,可用2,6-二氯酚靛酚滴定样品中的还原型抗坏血酸. 当抗坏血酸全部被氧化后,稍多加一些染料,使滴定液呈 淡红色,即为终点.如无其他杂质干扰,样品提取液所还 原的标准染料量与样品中所含的还原型抗坏血酸量成正比.

实验四-维生素c的测定

实验四-维生素c的测定

实验四:维生素C含量测定一、实验目的1、了解生化组分含量定量测定的意义。

2、掌握维生素C定量测定的方法。

3、了解定量试验统计学数据分析方法。

二、实验原理滴定法是一些生理生化指标测定中比较常用的一种方法,一般可以分为两类:目前一般实验室滴定分析采用的是人工滴定法,它是根据指示剂的颜色变化指示滴定终点,然后目测标准溶液消耗体积,计算分析结果。

自动电位滴定法是通过电位的变化,由仪器自动判断终点。

维生素又名维他命,是维持人体生命活动必需的一类有机物质,也是保持人体健康的重要活性物质。

维生素在体内的含量很少,但在人体生长、代谢、发育过程中却发挥着重要的作用。

维生素不是构成机体组织和细胞的组成成分,它也不会产生能量,它的作用主要是参与机体代谢的调节。

大多数的维生素,机体不能合成或合成量不足,不能满足机体的需要,必须经常通过食物中获得。

人体对维生素的需要量很小,日需要量常以毫克(mg)或微克(μg)计算,但一旦缺乏就会引发相应的维生素缺乏症,对人体健康造成损害。

维生素C又叫L-抗坏血酸,是一种水溶性维生素。

分子式:C6H8O6,分子量:176.12,酸性,具有较强的还原性,加热或在溶液中易氧化分解,在碱性条件下更易被氧化。

其功能主要有:1、促进骨胶原的生物合成。

利于组织创伤口的更快愈合;2、促进氨基酸中酪氨酸和色氨酸的代谢,延长肌体寿命。

3、改善铁、钙和叶酸的利用。

4、改善脂肪和类脂特别是胆固醇的代谢,预防心血管病。

5、促进牙齿和骨骼的生长,防止牙床出血。

6、增强肌体对外界环境的抗应激能力和免疫力。

维生素C在自然界分布广泛,在柠檬汁、绿色植物及番茄中含量很高。

维生素C是最不稳定的一种维生素,由于它容易被氧化,在食物贮藏或烹调过程中,甚至切碎新鲜蔬菜时维生素C都能被破坏。

微量的铜、铁离子可加快破坏的速度。

因此,只有新鲜的蔬菜、水果或生拌菜才是维生素C的丰富来源。

它是无色晶体,熔点190~192℃,易溶于水,水溶液呈酸性,化学性质较活泼,遇热、碱和重金属离子容易分解,所以炒菜不可用铜锅和加热过久。

C程序设计实验四实验报告

C程序设计实验四实验报告

实验报告工学院土木工程专业09级2011 至2012 学年度第 1 学期实验目的:1、了解C语言表示逻辑量的方法(以0代表“假”, 以非0代表“真”);2.学会正确使用逻辑运算符和逻辑表达式;3.熟练掌握if语句的使用(包括if语句的嵌套);4.熟练掌握多分支选择语句——switch语句;5.结合程序掌握一些简单的算法;6.进一步学习调试程序的方法。

实验内容(1)本实验要求事先编好解决下面问题的程序, 然后上机输入程序并调试运行程序。

有一函数: x (x<1)y=﹛2x-1 (1<=x<10)3x-11 (x>=10)①写程序, 输入x的值, 输出y相应的值。

用scanf函数输入x的值, 求y值。

输入程序如下:#include<stdio.h>int main(){int x,y;printf("Please input x:");scanf("%d",&x);if (x<1){y=x;printf("x=%d y=%d",x,y);}else if (x<10){y=2*x-1;printf("x=%d y=%d",x,y);}else{y=3*x-11;printf("x=%d y=%d",x,y);}return 0;}运行结果如下: (分别输入-6,5,15)①从键盘输入一个小于1000的正数, 要求输出它的平方根(如果平方根不是正数,则输出其整数部分)。

要求在输入数据后先对其进行检查是否小于1000。

若不是, 则要求重新输入。

输入数据如下:#include<stdio.h>#include<math.h>int main(){int x,y;printf("Please input x:");scanf("%d",&x);while (x>1000){printf("Please input x(<1000):");scanf("%d",&x);}y=sqrt(x);printf("x=%d y=%d",x,y);return 0;}②运行结果如下①给出一个百分制成绩, 要求输出成绩等级A,B,C,D,E。

实验四、Vc的含量测定(草酸)

实验四、Vc的含量测定(草酸)

V1读数偏小 V2正确读数 V3读数偏大
5、观察颜色的变化和读数。注意滴定管 要垂直,视线与刻度平行,保留小数点 后三位。
6、滴定完毕,清洗干净,凉干后在活塞 处放一小纸片存放。
四、试剂和材料
1、苹果 、Vc 注射液
2、1%、2%草酸溶液
3、2,6-二氯酚靛酚溶液
100ml/组
称取0.21 g碳酸氢钠,0.26g 2,6-二氯酚靛 酚,溶于250ml蒸馏水中,稀释到1000ml. 过滤,装入棕色瓶内,置冰箱内备用,
*100
W
VA为滴定样品提取液所用的 2,6-二氯酚靛酚溶 液的mL数 VB为滴定空白对照所用的 2,6-二氯酚靛酚溶液 的mL数 S为1mL染料能氧化抗坏血酸mg数 W为待测样品的重量。
七、思考题
1、2,6-二氯酚靛酚溶液、标准抗坏血 酸为何要在棕色瓶冰箱内保存?
2、为何整个滴定过程不要超过2分钟? 3、为何要用1%草酸做空白对照,其滴 定终点如何判定?
八、分析讨论
维生素C是具有L系糖型的不饱和多羟基物, 属于水溶性维生素。它分布很广,植物的绿色部 分及许多水果(如橘子、苹果、草莓、山楂等)、 蔬菜(黄瓜、洋白菜、西红柿等)中的含量更为 丰富。
维生素C的结构
抗坏血酸分子中存在烯醇式结构 ——C=C——
OH OH 因而具有很强的还原性,氧化失去两 个氢原子而转变成脱氢抗坏血酸。
2,6—二氯酚靛酚钠盐(C12H6O2NCl2Na)染料
2,6—二氯酚靛酚钠盐(C12H6O2NCl2Na)染 料具有氧化性,可氧化抗坏血酸而其本身被还原 为无色的衍生物,可作为维生素C含量测定的滴 定剂和指示剂。
在酸性环境中氧化型2,6-二氯酚靛酚呈红色, 在中性或碱性溶液中呈蓝色。

C语言实验报告 实验四 参考答案

C语言实验报告 实验四  参考答案

实验四循环结构程序设计2(参考答案)(1)编写程序sy4-1.c,输入n,计算并输出如下多项式的值:S n=1+1/2!+1/3!+1/4!+…+1/n!。

例如输入n为15时,输出1.718282。

算法分析:第一项可以看成1/1!,用循环控制累加n个分式,分式的分母是i!,分子固定为1。

参考答案:# include <stdio.h>void main(){double s=0,p=1;int i,n;scanf("%d",&n);for(i=1;i<=n;i++){p = p * i ; //计算分母i!s = s + 1 / p ; //累加}printf("s=%lf\n",s);}运行结果:(2)编写程序sy4-2.c,输入n,根据以下公式计算s:,例如当n=11时,结果为1.833333。

算法分析:该多项式的分母是累加。

参考答案:# include <stdio.h>void main(){double sn=0,s=0;int i,n;scanf("%d",&n);for(i=1;i<=n;i++){s = s + i ; //计算分母1~i的累加和sn = sn + 1 / s ;}printf("sn=%lf\n",sn);}运行结果:(3)编写程序sy4-3.c,计算3~n之间所有素数的平方根之和,要求:输入n,输出结果。

例如,输入n 的值是100,则输出结果是148.874270。

注意n应在2~100之间。

算法分析:穷举3~n之间的数找素数,若是素数则累加她的平方根。

参考答案:# include <stdio.h># include <math.h>void main(){int i,j,n,flag;double s=0;scanf("%d",&n);for(i=3;i<n;i++) //穷举3~n之间找素数{flag=1; //假设当前的i是素数,标志变量设为1for(j=2;j<i;j++) //穷举要判断是否是素数的i的除数,范围2~i-1if(i%j==0) //若i能被j整除,则不是素数{ flag=0; break; } //标志变量改为0,并终止循环if( flag == 1 )s = s + sqrt( i ); //若i是素数,则累加sqrt(i)}printf("s=%f\n",s);}运行结果:(4)编写程序sy4-4.c,根据以下公式求p的值,(m与n为两个正整数且m>n)。

数值分析五个题目的C语言及MATLAB程序

数值分析五个题目的C语言及MATLAB程序

1.7917595,1.9459101,2.079445,2.1972246,2.3025851}; //函数声明 void canshu(double *h,double *r,double *u,double *d); void wanju(double *u,double *r,double *d,double *m); double yths(double *m,double *h,double p); double ytdhs(double *m,double *h,double p); //主函数 void main() {
break; end end 实验二 C 程序 #include"stdio.h" #include"math.h" //已知量 double x[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; double fd1=1,fd2=0.1; double fx[10]={0,0.69314718,1.0986123,1.3862944,1.6094378,
} Matlab 程序 function[h,r,u,d]=canshu(x,fx,h,r,u,d,fd1,fd2) %UNTITLED10 Summary of this function goes here % Detailed explanation goes here for i=1:9
h(i)=x(i+1)-x(i); a(i)=(fx(i)-fx(i+1))/(x(i)-x(i+1)); j=i-1;
end end function [q] =ytdhs(m,h,p,fx,x) %UNTITLED14 Summary of this function goes here % Detailed explanation goes here for i=1:10

C语言_实验四、函数程序设计

C语言_实验四、函数程序设计

实验四函数一、实验目的1.掌握函数的定义、函数的说明和调用。

2.掌握函数的参数及其传递方式,函数值的正确返回。

二、实验内容1.[目的]掌握标准库函数的说明和调用方法。

[题目内容]编写一个程序,首先显示一个菜单,然后根据用户的选择,输入数据后,执行相应的操作。

[输入]用户选择和函数自变量值[输出]如下菜单:=======MENU======1.。

sin2.。

cos3.。

pow4.。

sqrt0.。

exit==================[提示]使用标准库函数、多分支选择结构。

2.[目的]掌握用户自定义函数的定义、函数的说明和调用方法。

[题目内容]编写一个用户自定义函数,该函数有一个整型参数,函数的功能是:当这个整型数的值是偶数时,函数的返回值为0,当这个整型数的值是奇数时,返回值为1 。

编写一个程序,从键盘输入任意10个整数,分别调用用户自定义函数来判断这10个整数的奇偶性。

[输入]任意10个整数[输出]这10个整数的奇偶性[提示]在主函数中使用循环结构输入10个整数。

根据子函数的返回值输出相应的判断结果信息。

3.[目的]掌握用户自定义函数的定义、函数的说明和调用方法。

[题目内容]编写一个用户自定义函数,该函数有三个整数参数,函数的功能是:求解这三个整数的最大值,函数的返回值为三个参数的最大值。

编写一个程序,从键盘输入任意5个整数,分别两次调用用户自定义函数来求出这5个整数中的最大值。

[输入]任意5个整数[输出]这5个整数的最大值[提示]先用前三个整数调用函数,求出的最大值作为参数之一,再与另两个整数一起求出最大值即为所求。

4.[目的]掌握用户自定义函数的定义、函数的说明和调用方法。

[题目内容]nA表示从m各元素中抽出n个元素的排列的个数。

它的计算公式为:m)!(!n m m A n m -=。

编写一个用户自定义函数,该函数有一个整数参数,函数的功能是:求解这个整数的阶乘,函数的返回值为这个整数的阶乘。

实验四__颗粒剂的制备(共10张PPT)

实验四__颗粒剂的制备(共10张PPT)

2.熟悉颗粒剂的质量要求与质量检查方法。
3、溶化性 取供试品10g,加热水200ml,搅拌5min,应全部溶化或轻微混浊,但不得(bu de)有异物。
④制湿颗粒:取软材挤压过12目筛,制湿颗粒。
原辅料投入量(g)
填充剂,兼有粘合与矫味作用
第九页,共10页。
第十页,共10页。
⑤干燥(gānzào):将湿颗粒置烘箱内50~60℃干燥(gānzào)约40min。
颗粒(kēlì)得率=
×100%
2 维生素C 颗粒剂的制备(zhìbèi)
填充剂,兼有粘合与矫味作用
筛网目数一般10~14目。
(二)维生素C颗粒剂的质量检查
60~80 C干燥 含水<2.
三、实验(shíyàn)内容
0.1g
螯合剂
70%乙醇 适量
润湿剂
第六页,共10页。
2 维生素C 颗粒剂的制备 (zhìbèi)
第七页,共10页。
(二)维生素C颗粒剂的质量检查
第八页,共10页。
1 处方(chǔfāng)
1 颗粒(kēlì)得率
维生素C颗粒剂制备过程中,加入70%乙醇(yǐ chún)有何作用?糊精又有何作用?
实验四 维生素C颗粒 剂的制备
第一页,共10页。
一、目的 (mùdì)
第二页,共10页。
二、原理 (yuánlǐ)
第三页,共10页。
物料(wùliào) 粉碎
过筛
ห้องสมุดไป่ตู้混合
过80~100目筛
润湿剂或粘合剂 制软材 -握之成团,触之即散
制湿颗粒(kēl筛ì) 网目数一般10~14目。
60~80C干燥 含水<2.0% 干燥(gānzào)

C程序设计(第五版)谭浩强实验报告四(附答案以及源程序分析)codeblocks

C程序设计(第五版)谭浩强实验报告四(附答案以及源程序分析)codeblocks

《C程序设计》实验报告年级专业班姓名成绩课程名称C语言实验项目名称循环结构指导教师一、实验目的1、熟练掌握while语句。

2、熟练掌握do---while语句。

3、熟练掌握for语句。

4、熟练掌握各种选择语句与循环语句的嵌套使用。

5、熟练掌握判断素数的算法。

6、熟练掌握累加等常见的算法。

二、实验内容4.1求s=1+1/2+1/3+..+1/n,输入n的值,输出s的值保留两位小数。

4.2输入一行字符,分别统计出其中英文字母、空格、数字和其他字符的个数。

4.3 输出1000以内的“水仙花数”,所谓“水仙花数”是指一个3位数,其各位数字立方和等于该数本身,例如:153是水仙花数,因为153=13+53+33。

4.4 一个球从100m高度自由落下,每次落地后反弹回原高度的一半,再落下,再反弹,求它在第10次落地时共经过多少米,第10次反弹多高。

4.5 判断素数,输入任意整数,如果是输出Y es,如果不是输出No。

4.6 求s=a+aa+aaa+………,例如:输入a的值5,n的值6,则:S=5+55+555+5555+55555+5555554.7 编写程序,打印以下图形:(提示:使用双重循环)6.#include<stdio.h>void main(){int i,j,a,n,Sn=0;scanf("%ld%ld",&a,&n);j=a;for(i=1;i<=n;i++){Sn=Sn+a;a=j+10*a;}printf("%ld+%ld%ld+%ld%ld%ld+…=%ld\n",j,j,j,j,j,j,Sn); }7.#include<stdio.h>int main(void){int i,j;for(i=1;i<=7;i+=2){for (j=0;j++<i;printf("*"));printf("\n");}for(i-=4;i>0;i-=2)return 0;}四、运行结果(将每道题的运行结果截图并粘贴在此处)1.3.4.5.6.7.五、实验结果分析六、1.第四行程序“double”浮点型输入,第五行程序“scanf”标准输入n“while”第六行循环体语句循环条件i<=n。

C程序设计实验(4)-循环控制

C程序设计实验(4)-循环控制

实验四循环控制一:目的要求1.熟悉用while语句,do-while 语句和for语句实现循环的方法;2.掌握在程序设计中用循环方法实现各种算法;3.掌握计算程序运行所占机时的计算方法;4.上机前按实验要求预习编写出完整的程序,才允许上机。

二:实验内容与步骤100匹马驮100担货,大马一匹驮3担,中马一匹驮2担,小马两匹驮一担。

1.当大马、中马、小马每种不能少于一匹,有多少种组合法?2.当可以缺少一种或缺二种,又有多少种组合法?3.用while求第一种组合法。

4.用do-while求2组合法。

5.用三重或二重for循环求2种组合法。

6.除打印结果和多少种组合法外,还要分别打印三种算法所费机时多少。

三:计算一种算法所占机时的程序提示:#include <time.h>#include <conio.h>#include <dos.h>main(){clock_t start,end; /* time_t start,end;*/int i,big,middle,small,ncount;clrscr();start=clock(); /* start = time();*/big=1; middle=1; small=2;ncount=0;printf("This a while program\n");while (big<=33){.}end=clock(); /* end = time();*/printf("The num of method1 is: %d\n",ncount);printf("and the time is: %5.1f time\n",difftime(end,start));/*printf f(“”The difference is :%5.1f second\n”, difftime(end,start)/18.2);*/ ..}while :1. 当大马,中马,小马每种不能少于1匹,有多少种组合法。

实验四 果蔬维生素C (抗坏血酸)的测定(荧光法)

实验四 果蔬维生素C (抗坏血酸)的测定(荧光法)

实验四果蔬维生素C (抗坏血酸)的测定(荧光法)抗坏血酸溶于水,稍溶于丙酮与低级醇类。

结晶抗坏血酸稳定,水溶液易氧化,遇空气中氧、热、光、碱性物质,特别是在有氧化酶及痕量铜、铁等重金属离子存在时,可促进其氧化破坏进程。

酸性、冷藏、隔氧,可延缓食品中抗坏血酸的破坏。

国内外用于食物中维生素C含量测定的主要方法有三种,即荧光法、2,4二硝基苯肼法、2,6二氯酚靛酚滴定法。

2,6二氯酚靛酚滴定法只能测定食物中还原型抗坏血酸。

由于脱氢型抗坏血酸在人体内与还原型抗坏血酸具有同样的生理功能。

在一般情况下,测定食物中总抗坏血酸。

2,4二硝基苯肼法和荧光法都是测定食物中总抗坏血酸含量的方法。

2,4二硝基苯肼法是比色法,易受杂质干扰,灵敏度较低,而荧光法的灵敏度高于比色法2~3个数量级。

另外,2,4二硝基苯肼法采用85%的浓硫酸作溶剂,实验时不易操作。

荧光法利用硼酸对脱氢抗坏血酸的掩蔽作用可测出杂质的荧光值,从而提高方法的专一性。

因此,荧光法具有灵敏度较高、选择性好、易于操作等优点,但此方法易受仪器条件的限制,所以国标方法中选用荧光法为测定食物中维生素C含量的第一标准方法,而将2,4二硝基苯肼法作为第二法。

一、实验目的与要求1 理解食物中维生素C的分布规律以及维生素C的理化特性。

2 学会用常规的比色法测定食物中维生素C的操作技巧。

3 理解测定维生素C的基本原理。

二、实验原理1 样品中还原型抗坏血酸经活性炭氧化成脱氢型抗坏血酸后,与邻苯二胺(OPDA)反应生成具有荧光的喹喔啉(quinoxaline),其荧光强度与脱氢抗坏血酸的浓度在一定条件下成正比,以此测定食物中抗坏血酸和脱氢抗坏血酸的总量。

2 脱氢抗坏血酸与硼酸可形成复合物而不与OPDA反应,以此排除样品中荧光杂质所产生的干扰。

本方法的最小检出限为0.22g/ml。

3 适用范围根据GB 12392—1990进行检测,本方法适用于蔬菜、水果及其制品中总抗坏血酸的测定。

第四章实验四细胞色素C的分离纯化与纯度鉴定

第四章实验四细胞色素C的分离纯化与纯度鉴定
Na2HPO4及0.4 mol/L NaCl 洗脱,收集红色洗脱液即 为细胞色素C纯品。
细胞色素C含量测定
• 还原型细胞色素C水溶液,在波长520nm处有最大 吸收值。
• 标准曲线:取6支试管,分别取标准溶液(1 mg/mL)0,1,2,3,3.5,4.0 mL,每管补加蒸馏 水至4 mL,加少许联二亚硫酸钠(5-8mg)作还原 剂,测520nm处各管的吸收值。
• 透析:
• 将上述细胞色素C溶液装入透析袋,进行透析脱 盐,用奈式试剂检查透析外液有无铵离子。此透 析袋内溶液即为细胞色素C粗品。
细胞色素C的纯化
• 树脂的处理:用蒸馏水浸泡过夜,碱-酸-碱处理(2
mol/L NH4OH、HCl)再用无离子水洗至中性。
• 装柱:柱高约18 cm • 加样:流速为1 mL/min • 洗脱:蒸馏水20-30 mL冲洗,改用0.06 mol/L
细胞色素C的分离纯化与 纯度鉴定
一、实验背景
细胞色素C 注射液用于各种组织缺氧急救的辅助 治疗,如一氧化碳中毒、催眠药中毒、氰化物中毒、 新生儿窒息、严重休克期缺氧、脑血管意外、脑震荡 后遗症、麻醉及肺部疾病引起的呼吸困难和各种心脏 疾患引起的心肌缺氧的治疗。
注射液一般纯度要求较高。 药物安全
细胞色素C与内膜结合较疏松,较易于提取。细胞 色素C是呼吸链的重要组成部分,是一种稳定的可溶性 蛋白,它易溶于水,在酸性溶液中溶解度更大,故常 用酸性溶液提取。
• 盐析:
• 在洗脱液中按每100 mL洗脱液加入25 g固体硫酸铵, 边加边搅拌,放置30 min,4000rpm离心10 min,则 去除杂蛋白沉淀,得到红色透明的细胞色素C溶液。
• 三氯乙酸沉淀:
• 在搅拌下,向细胞色素C溶液中缓慢滴加20%三氯 乙酸(按5mL20% 三氯乙酸/100mL细胞色素C溶 液),褐色絮状沉淀不断析出,立即用6000rpm离 心10 min,倾去上清液,收集沉淀,加入2 mL蒸 馏水,用玻璃棒搅动使沉淀溶解。

实验四细胞色素C的制备及含量测定

实验四细胞色素C的制备及含量测定

课程名称:生物制药技术实验第4单元(节), 4 学时,授课时间2010 年11月24日,地点202项目/主题:实验四细胞色素C的制备及含量测定:能力目标掌握细胞色素C的制备及含量测定的基本知识知识目标:掌握细胞色素C的制备及含量测定原理和操作。

重点难点与解决方案:细胞色素C的制备,演示解决教材、参考资料与媒体:自编教材,参考网络上的一些相关知识教学条件(环境):100分钟讲授,30分钟演示、110分钟巡回指导和学生操作一、实验目的掌握细胞色素C的制备方法和它的基本原理。

二、实验原理细胞色素是一类含有铁卟啉基团的电子传递蛋白,它是细胞体内膜上呼吸链中重要的电子传递体,只存在于需氧细胞中。

需氧多的如心肌及酵母等细胞中含量丰富。

细胞色素C是细胞色素的一种。

每分子细胞色素C含有一个血红素和一条多肽链。

现已从许多来源获得细胞色素C结晶,并已对40多种细胞色素C蛋白的一级结构进行了测定。

结果表明,细胞色素C的氨基酸残基的数目为103~111,不同来源的细胞色素C的氨基酸残基的顺序及含量都有一定差异。

细胞色素C中赖氨酸含量较高,等电点为10.7,含铁量为0.38~0.43%,分子量为12,000~13,000。

细胞色素C是一种稳定的可溶性蛋白,它易溶于水及酸性溶液,帮常用酸性水提取。

细胞色素C分为氧化型和还原型两种,氧化型水溶液呈深红色,还原型水溶液呈桃红色。

细胞色素C对热较稳定,不易变性。

在PH7.2~10.2,100℃加热3分钟,细胞色素C氧化型和还原型变性程度也较稳定,可抵抗0.3mol/L盐酸和平共处0.1mol/L氢氧化钾溶液和长时间处理。

一般都将细胞色素C制成还原型的,因此较稳定并易于保存。

细胞色素C的吸收光谱,氧化型细胞色素C最大吸收峰为408 nm,530nm;还原型的最大吸收峰为415nm,520nm和550nm。

常以含量较高的心肌和酵母等为材料进行分离制备。

本实验以新鲜猪心为原料经过酸溶液抽提。

实验四 硫酸亚铁的制备

实验四 硫酸亚铁的制备

实验四硫酸亚铁的制备
实验四的实验目的是制备硫酸亚铁(FeSO4)。

实验所需材料和仪器有:铁粉、浓硫酸、蒸馏水、酒精灯或酒精灯架、蓝色试纸、烧杯、玻璃棒、石英坩埚、石英玻璃管等。

实验步骤如下:
1. 将一定量的铁粉称取到石英坩埚中。

2. 将石英坩埚放置在酒精灯或酒精灯架上,用酒精灯将铁粉加热,进行焙烧,直至铁粉呈红色。

3. 将焙烧后的铁粉放入烧杯中。

4. 向烧杯中加入适量的浓硫酸。

5. 用玻璃棒搅拌均匀,直到铁粉完全溶解。

6. 将溶液过滤,除去不溶性杂质。

7. 将过滤后的溶液再加热浓缩,使其水分蒸发,直到溶液体积缩小。

8. 将溶液放置冷却,等待结晶。

9. 将结晶的硫酸亚铁过滤、洗涤,然后晾干即可。

实验中需注意安全操作,尽量避免与浓硫酸接触皮肤或眼睛。

实验结束后,将废液妥善处理,防止对环境造成污染。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2013-1-11
3
HW分配原则
(1) 每一个普通用户框占用2条HW,32路 用户框可以按话务量大小分配2~8条HW; (2) 每一块数字中继板(DTM)占用2条HW; (3) 当一个接入框配置独占HW方式时,一块 DTM板占用2条HW。 注:HW必须成对配置,即2条HW为一对。
2013-1-11
4
主节点的组成
每块NOD板有4个主节点,所以一个模块最多
一个SM模块共有11块通信主节点板(NOD),
提供44个主节点分配给用户和中继使用。
2013-1-11
5
NOD的分配原则
1、半个用户框占用1个主节点,一个用户框占用2 个主节点; 2、 一块DTM板占用1个主节点; 3、 NOD主节点尽可能采用互助交叉配置,使安全 性更高。如分配给一个用户框的2个主节点分别 来自2块NOD板(通常选用相邻2块NOD板同 一位置的2个NOD点)。如果其中一块NOD板 故障,另一块NOD板上的主节点可以带起整个 用户框的工作。
2013-1-11 11
2013-1-11 10
开局硬件配置
4、加载设置
SET SMSTAT: MN=1, STAT=ACT; //设置模块的后台监控状态。MN=1:模块=1。 STAT=ACT://状态=激活。 SET FMT: STS=ON; //设置格式转换的状态。STS=ON:状态=开。 FMT ALL:; //格式转换。将数据转换成交换机能接收的格式。 LON; //设置联机状态。 重新启动程控交换机,等待加载数据到AM和SM完成。
2013-1-11
8
开局硬件配置
2、增加SM模块
增加SGLMDU 命令: ADD SGLMDU; 设置本局信息 命令: SET OFI; 增加控制框 命令:ADD CFB; 增加32路用户框 命令:ADD USF32; 增加中继框 命令:ADD DTFB。
2013-1-11 9
开局硬件配置
3、调整单板 配置,因机 框配置会默 认加载一些 单板,我们 需要根据我 们机器实际 配置进行调 整。调整依 据为交换模 块板位图。
2013-1-11 6
具体硬件配置数据规划
1#SM 模块号ADD SGLMDU 增加主控框ADD CFB

框号1 框号5 框号6 框号3 主控框、中继框、用户框
增加中继框ADD DTFB 增加32路用户框ADD USF32 增加时钟框ADD CLKF 调整板位
2013-1-11
7
开局硬件配置
1、配置准Байду номын сангаас命令 LOF; //设置脱机状态。 SET FMT: STS=OFF; //设置格式转 换的状态。STS=ON:状态=关。 SET CWSON: SWT=OFF; //关闭告 警台。
C&C08程控交换机开局硬件数据配置
实验目的
1、了解程控交换机的硬件结构。 2、掌握程控交换机的硬件配置步骤。 3、理解程控交换机硬件结构中各部分单板的 作用。 4、通过命令行掌握交换机的硬件配置流程。 5、深入理解交换机内部的各种通信方式。
2013-1-11
2
重点掌握内容
1、SM模块的组成结构及各部分单板的作用。 2、模块的硬件配置顺序,以模块――机框 ――单板的顺序进行。 3、中继框和用户框的HW、NOD编号的规则。 4、主控框编号按最下面的框号为准,上面的 主控框默认自动增加。
相关文档
最新文档