第11章 C#的多线程应用[10页]

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人教版八年级数学上册第11章教学课件

人教版八年级数学上册第11章教学课件

铅笔顶住三条中线的交点G,
A
木板保持平衡。这说明,G 点的周围重力均衡,所以我 们把三角形三条中线的交点 叫做三角形的重心。
底边
等边三角形是特殊的等腰 三角形,即底边和腰相等的 等腰三角形。
三角形
三边都不相等的三角形
等腰三角形
底边和腰不相等 的等腰三角形
等边三角形
三边都不 相等的三
角形
等腰三 角形
等边三 角形
观察△ABC,说一说从点B到点C有哪两 条路线,哪条路线长哪条路线短?由此你可以 发现三角形的三边有什么关系?你能用所学的 几何基本事实解释所发现的关系吗?
如图,三角形的高可以这样表示:
A
BD
C
①AD为△ABC的高。 ②AD⊥BC于点D。
高与垂线不同,高是线段,垂线是直线。
我们用同样的方 法 画 出 △ ABC 另 外 两边上的高.
AE F
BD
C
A B DC
三角形的中线
如图,画出顶点A的对边 BC的中点D,连接AD,所 得线段AD叫做△ABC的边 BC上的中线。
B
C
三边都不相
等的三角形
议一议 在小学,我们把三角形按角分,有哪几类?
如何按照边的关系将三角形分类?说说你的想法。
以“是否有边相等”,把三 角形分成两类:三边都不相 等的三角形和等腰三角形。
在等腰三角形中,相 等的两边叫做腰,另一 边叫做底边,两腰的夹 角叫做顶角,腰和底边 的夹角叫做底角。
腰 腰
2.按角分三角形分成哪几类?
3.三角形按边如何分类?
三角形
三边都不相等的三角形
等腰三角形
底边和腰不相等 的等腰三角形
等边三角形
4.三角形的三边有什么关系? 三角形的任意两边之和大于第三边.

电路理论第11章 电路的频率响应

电路理论第11章 电路的频率响应

2. 网络函数H(jω)的物理意义
若输入和输出属于同一端口,称为驱动点函数, 或策动点函数。若输入和输出属于不同端口时, 称为转移函数。
驱动点函数
激励是电流源,响应是电压
( j ) U H ( j ) ( j ) I
( j ) 线性 I ( j ) U
网络
策动点阻抗
激励是电压源,响应是电流
(j ) ~
网络函数可以用相量法中任一分析求解方法获得。
在已知网络相量模型的条件下,计算网络函 数的基本方法是外加电源法:在输入端外加 一个电压源或电流源,用正弦稳态分析的任 一种方法求输出相量的表达式,然后将输出 相量与输入相量相比,求得相应的网络函数。 对于二端元件组成的阻抗串并联网络,也可 用阻抗串并联公式计算驱动点阻抗和导纳, 用分压、分流公式计算转移函数。
UL= UC =QU >>U
某收音机输入回路 L=0.3mH,R=10,为收到 例 中央电台560kHz信号,求:(1)调谐电容C值; (2) 如输入电压为1.5V,求谐振电流和此时的 电容电压。 解 (1)
1 C 269 pF 2 (2 f ) L
+ _
R L C
u
U 1.5 (2) I 0 0.15μ A R 10
转移 阻抗
转移 电流比
2 ( j ) 转移 U H ( j ) 1 ( j ) 电压比 U
2 ( j ) I H ( j ) 1 ( j ) I
注意
H(j)与网络的结构、参数值有关,与输入、输出 变量的类型以及端口对的相互位臵有关,与输入、 输出幅值无关。因此网络函数是网络性质的一种 体现。 H(j) 是一个复数,它的频率特性分为两个部分: 幅频特性 相频特性 模与频率的关系 | H (j ) |~ 幅角与频率的关系

物理有机化学 第11章 自由基和光化学反应

物理有机化学 第11章 自由基和光化学反应

C3H CH C2H B+ r C3H CH C2H Br
Br2CC HH CH C2 B Hr

在自由基反应中,优先生成较稳定的自由基。较不稳
CCCຫໍສະໝຸດ D.自由基 自由基(Free radical)也叫游离基,任 何具有未配对电子的物质称为游离基。 1900年Gomberg首次制得稳定的三苯 甲基自由基,确立了自由基的概念。
“六 苯 乙 烷 ” 2 (C 6 H 5 )3 C .
2 (C 6 H 5 )3 C . +O :O
(C 6 H 5 )3 COOC (C 6 H 5 )3
-e-
电解
HO• + HO- + Fe3+ RCOO •
自由基的稳定性
C H 2 C H C H 2 HC H 2 C H C H 2H 均裂 H=359.8kJ/mol (88kcal/mol)
共价键均裂时所需的能量称为键解离能。 键解离能越小,形成的自由基越稳定。
C H 2> C H 2 C H C H 2>(C H 3 )3 C>(C H 3 )2 C H
H2SO4 K2S2O8
离子游离基具有顺磁性和导电性,这是由于离子基分 子内的未配对电子和离子键所引起的,多数离子基具 有特殊颜色
在有机化合物中,C―C键及C―H键发生均裂得到自由 基(free radical R•)。碳自由基中碳原子采用sp2杂化 或sp3杂化方式。除了与其它三个原子形成3个键以外, 还有1个未成对电子。
spectroscopy, ESR )。无未成对电子的分子、离子均无
ESR吸收。
自由基的产生
热均裂产生
OO
O
C H 3 C OO C C H 3

11 章 思考题 习题答案

11 章 思考题 习题答案

NaBH4
OH O CH3CH2CHCH COCH2CH3
CH3
HCN (5) HC CH
CH2 CHCN
H2O,H+
CH3OH H+
CH2
CHCOOCH3
O
(6)
CH3OH/H+ NaBH4 HO CO2H
CO2CH3
OH
(7)格式试剂与二氧化碳反应 CH3CHCH3 HBr
Mg/醚
1)CO2 CH3CHCOOH
COOC2H5 CH2=CHCH2-C-CH3
COOC2H5
(1) OH-,H2O (2) H3O+
CH2=CHCH2CHCOOH CH3
思考题 11-19 写出反应产物 O + NCCH2COOH CH3COONH4
答案:为活泼亚甲基与酮的 Knoevenagel 反应: O + NCCH2COOH CH3COONH4
CH3CCH3
CH3CHCH3
答案:β-二羰基的互变性。与 2,4-二硝基苯肼反应的为(a)、(b),(a)使 Br2/CCl4
褪色。
思考题 11-17 由乙酰乙酸乙酯合成
O -C-CH3
答案:为乙酰乙酸乙酯合成环状取代丙酮的方法:
OO
OO
CH3CCH2COC2H5
(1)C2H5ONa (2)Br(CH2)4Br
HOCH2CH2CH2CH2OH
思考题 11-15 由对羟基苯胺合成药物泰诺林的有效成分对乙酰氨基酚
答案:为酰胺的制备 HO-
OO -NH2 + CH3COCCH3 吡啶 HO-
O -NH-CCH3
3
思考题 11-16 用化学方法鉴别下列化合物

编译原理课后第十一章答案

编译原理课后第十一章答案

对假设(2) B:=3 D:=A+C E:=A*C F:=D+E K:=B*5 L:=K+F
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10
《编译原理》课后习题答案第十一章
第7题 分别对图 11.25 和 11.26 的流图: (1) 求出流图中各结点 n 的必经结点集 D(n)。 (2) 求出流图中的回边。 (3) 求出流图中的循环。
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
i:=m-1 j:=n t1:=4*n v:=a[t1] i:=i+1 t2:=4*i t3:=a[t2] if t3< v goto (5) j:=j-1 t5:=4*j t5:=a[t4] if t5> v goto (9) if i >=编译原理》课后习题答案第十一章
第 5 题: 如下程序流图(图 11.24)中,B3 中的 i∶=2 是循环不变量,可以将其提到前置结点吗? 你还能举出一些例子说明循环不变量外移的条件吗?
图 11.24 答案: 不能。因为 B3 不是循环出口 B4 的必经结点。 循环不变量外移的条件外有: (a)(I)s 所在的结点是 L 的所有出口结点的必经结点 (II)A 在 L 中其他地方未再定值 (III)L 中所有 A 的引用点只有 s 中 A 的定值才能到达 (b)A 在离开 L 之后不再是活跃的,并且条件(a)的(II)和(III)成立。所谓 A 在离开 L 后不再是活跃的是指,A 在 L 的任何出口结点的后继结点的入口处不是活跃的(从此点后 不被引用) (3)按步骤(1)所找出的不变运算的顺序,依次把符合(2)的条件(a)或(b)的 不变运算 s 外提到 L 的前置结点中。如果 s 的运算对象(B 或 C)是在 L 中定值的,则只有 当这些定值四元式都已外提到前置结点中时,才可把 s 也外提到前置结点。

新教材 人教版高中物理必修第三册 第11章 电路及其应用 知识点考点重点难点提炼汇总

新教材 人教版高中物理必修第三册 第11章 电路及其应用 知识点考点重点难点提炼汇总

第11章电路及其应用1.电源和电流 (1)2.导体的电阻 (5)3.实验:导体电阻率的测量 (9)4.串联电路和并联电路 (15)5.实验:练习使用多用电表 (19)1.电源和电流一、电源1.定义:能够把电子从正极搬运到负极的装置。

2.作用:(1)维持电源正、负极间始终存在电势差。

(2)使电路中的电流能够持续存在。

二、恒定电流1.恒定电场:由稳定分布的电荷所产生的稳定的电场。

2.自由电荷定向移动的平均速率:在恒定电场的作用下,自由电荷定向加速运动,但在运动过程中与导体内不动的粒子不断碰撞,碰撞的结果是大量自由电荷定向移动的平移速率不随时间变化。

3.恒定电流:大小、方向都不随时间变化的电流。

4.电流(1)物理意义:表示电流强弱程度的物理量。

(2)公式:I=q t 。

(3)单位:在国际单位制中,电流的单位是安培,简称安,符号是A。

常用的电流单位还有毫安(mA)和微安(μA)。

1 mA=10-3A,1 μA=10-6 A。

(4)方向:正电荷定向移动的方向规定为电流的方向。

考点1:对电源的理解1.电源的作用(1)从电荷转移的角度看,电源的作用是使电路中的自由电荷持续地定向移动。

(2)从能量转化的角度看,搬运电荷的过程是非静电力做功的过程,从而将其他形式的能转化为电能。

2.形成电流的三种电荷形成电流的三种电荷为自由电子、正离子和负离子,其中金属导体导电时定向移动的电荷是自由电子,液体导电时定向移动的电荷有正离子和负离子,气体导电时定向移动的电荷有自由电子、正离子和负离子。

【例1】 下列关于电源的说法正确的是( )A .电源的作用是在电源内部把电子由负极搬运到正极,保持两极之间有电压B .电源把正、负电荷分开的过程是把其他形式的能转化为电势能的过程C .电荷的移动形成电流D .只要电路中有电源,电路中就会形成持续的电流B [在电源内部,电源把电子由正极搬运到负极,这一过程要克服静电力做功,把其他形式的能转化为电势能,故选项A 错误,选项B 正确。

人教版高中数学必修二第十一章三角形的最值(范围)问题精品课程及练习讲解(大全必学!)

人教版高中数学必修二第十一章三角形的最值(范围)问题精品课程及练习讲解(大全必学!)
周长问题也可以看作是边长问题的延伸,所以在解决周长相关问题 时,着眼于边长之间的关系,结合边长求最值(范围)的解决方式,通常 都能找到正确的解题途径.
例 3 在△ABC 中,设角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c,已知 C=23π, c= 3,求△ABC 周长的inb B=sinc C=2,
二、与三角形的角或角的三角函数有关的范围或最值问题
求三角函数式的范围一般是先确定角的范围,利用三角函数的单调 性及有界性求范围或最值.
例2
△ABC 的内角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c,向量 m=a,
3b
与 n=(cos A,sin B)平行.
(1)求角 A 的大小;
解 ∵m=(a, 3b)与 n=(cos A,sin B)平行, ∴asin B- 3bcos A=0,∴sin Asin B= 3sin Bcos A, ∵sin B≠0,∴tan A= 3, ∵0<A<π,∴A=π3.
π 3
=12×2×1×sin θ+ 43(OA2+OB2-2OA·OB·cos θ)
=sin θ-
3cos
θ+5 4 3=2sinθ-π3+5
4
3 .
∵0<θ<π,∴-π3<θ-π3<23π,
故当 θ-π3=π2,即 θ=56π时,sinθ-π3取得最大值 1,
故 S 四边形 OACB 的最大值为 2+543=8+45
4+5 3
B. 4
C. 3
D. 2
解析 如图,在△ABC中, ∵b=c,ssiinn BA=1-cocsoAs B,
∴sin Bcos A+cos Bsin A=sin A,
即sin(A+B)=sin(π-C)=sin C=sin A,

人教版高中数学必修二第十一章11

人教版高中数学必修二第十一章11

例 4 在△ABC 中,内角 A,B,C 对边的边长分别是 a,b,c,已知 c=2,
C=π3. (1)若△ABC 的面积等于 3,求 a,b;
解 由余弦定理得a2+b2-ab=4. 又因为△ABC 的面积等于 3, 所以12absin C= 3,得 ab=4. 联立方程组aa2b+=b42,-ab=4, 解得a=2,b=2.
例3 为了测量两山顶M,N间的距离,飞机沿水平方向在A,B两点进行 测量.A,B,M,N在同一个铅垂平面内(如图).飞机能够测量的数据有俯 角和A,B间的距离.请设计一个方案,包括:①指出需要测量的数据(用 字母表示,并在图中标出);②用文字和公式写出计算M,N间的距离的 步骤.
解 ①需要测量的数据有A观测M,N的俯角α1,β1,B观测M,N的俯角 α2,β2;A,B间的距离d(如图所示). ②方法一 第一步:计算AM. 在△ABM 中,由正弦定理得 AM=sindsαi1n+α2α2; 第二步:计算AN. 在△ABN 中,由正弦定理得 AN=sindsβi2n-β2β1; 第三步:计算MN.
(2)若a+c=6,△ABC的面积为2,求b.
解 由 cos B=1157,得 sin B=187, 故 S△ABC=12acsin B=147ac. 又 S△ABC=2,则 ac=127. 由余弦定理及a+c=6,得b2=a2+c2-2accos B=(a+c)2-2ac(1+cos B)
=36-2×127×1+1157=4. 所以b=2.
10×3 2
1010=3
2.
2
(2)求AB边上的中线CD的长.
解 由正弦定理,得 AB=sAinCB·sin∠ACB= 120× 55=2.BD=21AB=1. 2
在△BCD 中,由余弦定理,得 CD= BD2+BC2-2BD·BCcos B

第十一章 文件

第十一章 文件

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2. 写字符函数fputc fputc函数的功能是把一个字符写入指定的文件 中,函数调用的形式为: int fputc(char ch,FILE *fp); 其中待写入的字符量可以是字符常量或变量, 例如: fputc('a',fp); 是把字符’a’写入fp所指向的文件中。对于fputc函 数的使用也要说明几点:
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11.1.2 文本文件的打开与关闭 1. 打开文本文件 文件用fopen函数用来打开,其调用的一般形 式为: 文件指针=fopen(文件名,使用文件方式) ; 其中,“文件指针”必须是被说明为FILE 类 型的指针变量,fopen函数是打开文件的函数,它在 stdio.h头文件中说明。如该函数打开成功则返回文 件指针,打开失败时返回空指针NULL。
只写打开或建立一个文本文件,只允许写数据。如 文件不存在,则建立一个空文件;如文件已经存在, 则把原文件内容清空。 追加打开一个文本文件,并在文件末尾写数据。如 文件不存在,则建立一个空文件;如文件已经存在, 则把原文件打开,并保持原内容不变,文件位置指 针指向末尾,新写入的数据追加在文件末尾。
w
a
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(3) fputc函数有一个返回值,如写入成功则 返回写入的字符,否则返回一个EOF,可用此来判 断写入是否成功。 在把’\n’字符写入文本文件时,实际上写入’\r’ 及’\n’两个字符,但写入’\r’字符时不转换,这个 规则是文本文件特有的。
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2. 关闭文本文件
打开文件操作完毕后要关闭文件释放文件资源, 关闭文件操作是: fclose(文件指针); 其中“文件指针”是用fopen函数打开后返回的指针。 正常完成关闭文件操作时,fclose函数返回值为0。 如返回非零值则表示有错误发生。

C语言程序设计-杨路明第11章课件

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C 语言
程 序 设 计 教 程 第4版
第11章 C语言综合应用程序示例
目录
1 多模块编程 2 绘图和图像处理应用
11.1 多模块编程
返回
11.1.1 程序模块组织
使用多模块编程技术的处理过程大致如下: 首先
将一个大的源程序根据其功能合理地划分成若干个小的源程序,每个小源程 序均以程序文件(.C)的形式保存在磁盘上。并建立一个包括各个源程序模块的文件 名的工程文件(.prj)。
students = 50 ; … } fun2() { students += 18 ; … }
11.1.2 模块之间的通信
例题 利用外部变量实现程序模块f1.c与程序模块f2.c之间的通信。
设程序模块文件f1.c的内容如下:
# include < stdio.h >
# include "f2.cpp"
cvPoint( 0, 7*w/8.0 ), cvPoint( w, w),
CV_RGB( 0, 255, 255 ), -1, 8, 0);
11.2.1 基本图形处理函数
2. 在图像里插入文字
例题 在图像中插入一串字符。
#include <cv.h>
#include <highgui.h>
#include <windows.h>
center, w/32.0, CV_RGB(0,0,255), thickness, lineType ); }
/*设w为480*/
11.2.1 基本图形处理函数
(4) 创建椭圆的定义如下: MyEllipse( atom_image, 90 ); MyEllipse( atom_image, 0 ); MyEllipse( atom_image, 45 ); MyEllipse( atom_image, -45 ); void MyEllipse(IplImage *img, double angle ) {

新教材高中物理第11章电路及其应用1

新教材高中物理第11章电路及其应用1

-在静电力作用下向相反方向定向移动形成,故溶液中电流方向与 Na+定向
移动的方向相同,即由 A 指向 B。
Na+和 Cl-都是一价离子,每个离子的电荷量为 e=1.6×10-19 C,NaCl
溶液导电时,Na+由 A 向 B 定向移动,Cl-由 B 向 A 运动,负离子的运动
可以等效地看作正离子沿相反方向的运动,所以,每秒钟通过 M 横截面的
活动 1:如图甲 a 所示,若在 A、B 两个导体之间连接一根导线 H,结 果会怎样?
提示:导线 H 中的自由电子会在静电力的作用下定向运动,形成电流。 由于 B 失去电子,A 得到电子,A、B 之间的电势差很快消失,两导体成为 一个等势体,达到静电平衡,如图 b 所示。所以,导线 H 中的电流只是瞬 时的。
(1)恒定电场与静电场的基本性质相同。( √ ) (2)电路中有电流时,电场的分布就会随时间不断地变化。( × ) (3)恒定电场的电场强度不变化,一定是匀强电场。( × ) (4)电流越大,单位时间内通过导体横截面的电荷量就越多。( √ )
课堂探究评价
课堂任务 电源和恒定电流 仔细观察下列图片,认真参与“师生互动”。
(2)大小:如果用 I 表示电流、q 表示在时间 t 内通过导体横截面的电荷 q
量,则有 I= 10 __t_。
(3)单位:在国际单位制中,电流的单位是 11 _安__培___,简称 12 _安__,符
号是 A。1 13 __C_=1 A·s。常用的电流单位还有毫安(mA)和微安(μA),1 mA = 14 _1_0_-_3_A__,1 μA= 15 _1_0_-_6_A_。
(3)三种速率的比较
比较项
物理意义
大小/m·s-1
电子定向移 金属导体内电子的定向移动形成电流,电流与电子 1×10-5 动的速率 定向移动速率的关系为 I=neSv

大学物理答案第11章

大学物理答案第11章

第十一章 恒定磁场11-1 两根长度相同的细导线分别多层密绕在半径为R 和r 的两个长直圆筒上形成两个螺线管,两个螺线管的长度相同,R =2r ,螺线管通过的电流相同为I ,螺线管中的磁感强度大小r R B B 、满足( )(A ) r R B B 2= (B ) r R B B = (C ) r R B B =2 (D )r R B B 4=分析与解 在两根通过电流相同的螺线管中,磁感强度大小与螺线管线圈单位长度的匝数成正比.根据题意,用两根长度相同的细导线绕成的线圈单位长度的匝数之比21==R r n n r R 因而正确答案为(C ).11-2 一个半径为r 的半球面如图放在均匀磁场中,通过半球面的磁通量 为( )(A )B r 2π2 (B ) B r 2π(C )αB r cos π22(D ) αB r cos π2题 11-2 图分析与解 作半径为r 的圆S ′与半球面构成一闭合曲面,根据磁场的高斯定理,磁感线是闭合曲线,闭合曲面的磁通量为零,即穿进半球面S 的磁通量等于穿出圆面S ′的磁通量;S B ⋅=m Φ.因而正确答案为(D ).11-3 下列说法正确的是( )(A ) 闭合回路上各点磁感强度都为零时,回路内一定没有电流穿过 (B ) 闭合回路上各点磁感强度都为零时,回路内穿过电流的代数和必定为零 (C ) 磁感强度沿闭合回路的积分为零时,回路上各点的磁感强度必定为零(D ) 磁感强度沿闭合回路的积分不为零时,回路上任意一点的磁感强度都不可能为零 分析与解 由磁场中的安培环路定律,磁感强度沿闭合回路的积分为零时,回路上各点的磁感强度不一定为零;闭合回路上各点磁感强度为零时,穿过回路的电流代数和必定为零.因而正确答案为(B ).11-4 在图(a)和(b)中各有一半径相同的圆形回路L1 、L2 ,圆周内有电流I1 、I2 ,其分布相同,且均在真空中,但在(b)图中L2 回路外有电流I3 ,P 1 、P 2 为两圆形回路上的对应点,则( )(A ) ⎰⎰⋅=⋅21L L d d l B l B ,21P P B B =(B ) ⎰⎰⋅≠⋅21L L d d l B l B ,21P P B B = (C ) ⎰⎰⋅=⋅21L L d d l B l B ,21P P B B ≠ (D ) ⎰⎰⋅≠⋅21L L d d l B l B ,21P P B B≠题 11-4 图分析与解 由磁场中的安培环路定律,积分回路外的电流不会影响磁感强度沿回路的积分;但同样会改变回路上各点的磁场分布.因而正确答案为(C ).11-5 半径为R 的圆柱形无限长载流直导体置于均匀无限大磁介质之中,若导体中流过的恒定电流为I ,磁介质的相对磁导率为μr (μr<1),则磁介质内的磁化强度为( ) (A )()r I μr π2/1-- (B ) ()r I μr π2/1- (C ) r I μr π2/- (D ) r μI r π2/分析与解 利用安培环路定理可先求出磁介质中的磁场强度,再由M =(μr-1)H 求得磁介质内的磁化强度,因而正确答案为(B ).11-6 北京正负电子对撞机的储存环是周长为240 m 的近似圆形轨道,当环中电子流强度为8 mA 时,在整个环中有多少电子在运行? 已知电子的速率接近光速. 分析 一个电子绕存储环近似以光速运动时,对电流的贡献为c I e I /Δ=,因而由lNec I =,可解出环中的电子数.解 通过分析结果可得环中的电子数10104⨯==ecIlN 11-7 已知铜的摩尔质量M =63.75 g·mol -1,密度ρ =8.9 g · cm -3,在铜导线里,假设每一个铜原子贡献出一个自由电子,(1)为了技术上的安全,铜线内最大电流密度26.0A mm m j -=⋅ ,求此时铜线内电子的漂移速率v d ;(2) 在室温下电子热运动的平均速率是电子漂移速率v d 的多少倍?分析 一个铜原子的质量A N M m /=,其中N A 为阿伏伽德罗常数,由铜的密度ρ 可以推算出铜的原子数密度m ρn /=根据假设,每个铜原子贡献出一个自由电子,其电荷为e ,电流密度d m ne j v = .从而可解得电子的漂移速率v d .将电子气视为理想气体,根据气体动理论,电子热运动的平均速率em kTπ8=v 其中k 为玻耳兹曼常量,m e 为电子质量.从而可解得电子的平均速率与漂移速率的关系.解 (1) 铜导线单位体积的原子数为M ρN n A /=电流密度为j m 时铜线内电子的漂移速率14A s m 1046.4--⋅⨯===eN M j ne j m m d ρv (2) 室温下(T =300 K)电子热运动的平均速率与电子漂移速率之比为81042.2π81⨯≈=edd m kTv v v 室温下电子热运动的平均速率远大于电子在恒定电场中的定向漂移速率.电子实际的运动是无规热运动和沿电场相反方向的漂移运动的叠加.考虑到电子的漂移速率很小,电信号的信息载体显然不会是定向漂移的电子.实验证明电信号是通过电磁波以光速传递的. 11-8 有两个同轴导体圆柱面,它们的长度均为20 m ,内圆柱面的半径为3.0 mm ,外圆柱面的半径为9.0 mm.若两圆柱面之间有10 μA 电流沿径向流过,求通过半径为6.0 mm 的圆柱面上的电流密度.题 11-8 图分析 如图所示是同轴柱面的横截面,电流密度j 对中心轴对称分布.根据恒定电流的连续性,在两个同轴导体之间的任意一个半径为r 的同轴圆柱面上流过的电流I都相等,因此可得rlI j π2=解 由分析可知,在半径r =6.0 mm 的圆柱面上的电流密度2m A μ3.13π2-⋅==rlIj 11-9 如图所示,已知地球北极地磁场磁感强度B 的大小为6.0×10-5T .如设想此地磁场是由地球赤道上一圆电流所激发的,此电流有多大? 流向如何?解 设赤道电流为I ,则由教材第11-4节例2 知,圆电流轴线上北极点的磁感强度()RIRR IR B 24202/32220μμ=+=因此赤道上的等效圆电流为A 1073.12490⨯==μRBI 由于在地球地磁场的N 极在地理南极,根据右手螺旋法则可判断赤道圆电流应该是由东向西流,与地球自转方向相反.题 11-9 图11-10 如图所示,有两根导线沿半径方向接触铁环的a 、b 两点,并与很远处的电源相接.求环心O 的磁感强度.题 11-10 图分析 根据叠加原理,点O 的磁感强度可视作由ef 、be 、fa 三段直线以及acb 、a d b 两段圆弧电流共同激发.由于电源距环较远,0=ef B .而be 、fa 两段直线的延长线通过点O ,由于0Idl r ⨯=,由毕奥-萨伐尔定律知0be fa ==B B .流过圆弧的电流I 1 、I 2的方向如图所示,两圆弧在点O 激发的磁场分别为21101π4r l I μB =,22202π4r l I μB = 其中l 1 、l 2 分别是圆弧acb 、a d b 的弧长,由于导线电阻R 与弧长l 成正比,而圆弧acb 、a d b又构成并联电路,故有2211l I l I =将21B B 、叠加可得点O 的磁感强度B . 解 由上述分析可知,点O 的合磁感强度0π4π42220211021=-=-=r l I μr l I μB B B 11-11 如图所示,几种载流导线在平面内分布,电流均为I ,它们在点O 的磁感强度各为多少?题 11-11 图分析 应用磁场叠加原理求解.将不同形状的载流导线分解成长直部分和圆弧部分,它们各自在点O 处所激发的磁感强度较容易求得,则总的磁感强度∑=iB B 0.解 (a) 长直电流对点O 而言,有0d =⨯rl I ,因此它在点O 产生的磁场为零,则点O 处总的磁感强度为1/4 圆弧电流所激发,故有RIμB 800=B 0 的方向垂直纸面向外.(b) 将载流导线看作圆电流和长直电流,由叠加原理可得RIμR I μB π22000-=B 0 的方向垂直纸面向里.(c ) 将载流导线看作1/2 圆电流和两段半无限长直电流,由叠加原理可得RIμR I μR I μR I μR I μB 4π24π4π4000000+=++=B 0 的方向垂直纸面向外.11-12 载流导线形状如图所示(图中直线部分导线延伸到无穷远),求 点O 的磁感强度B .题 11-12 图分析 由教材11-4 节例题2的结果不难导出,圆弧载流导线在圆心激发的磁感强度RαI μB π40=,其中α为圆弧载流导线所张的圆心角,磁感强度的方向依照右手定则确定;半无限长载流导线在圆心点O 激发的磁感强度R IμB π40=,磁感强度的方向依照右手定则确定.点O 的磁感强度O B 可以视为由圆弧载流导线、半无限长载流导线等激发的磁场在空间点O 的叠加. 解 根据磁场的叠加 在图(a)中,k i k k i B RI μR I μR I μR I μR I μπ24π4π44000000--=---= 在图(b)中,k i k i i B RI μR I μR I μR I μR I μπ41π14π44π4000000-⎪⎭⎫ ⎝⎛+-=---= 在图(c )中,k j i B RIμR I μR I μπ4π4830000---= 11-13 如图(a)所示,载流长直导线的电流为I ,试求通过矩形面积的磁通量.题 11-13 图分析 由于矩形平面上各点的磁感强度不同,故磁通量Φ≠BS .为此,可在矩形平面上取一矩形面元d S =l d x ,如图(b)所示,载流长直导线的磁场穿过该面元的磁通量为x l xId π2d d 0μ=⋅=ΦS B矩形平面的总磁通量ΦΦ⎰=d解 由上述分析可得矩形平面的总磁通量⎰==Φ211200lnπ2d π2d dd d Ilx l xIμμ 11-14 已知10 mm 2裸铜线允许通过50 A 电流而不会使导线过热.电流在导线横截面上均匀分布.求导线内、外磁感强度的分布.题 11-14 图分析 可将导线视作长直圆柱体,电流沿轴向均匀流过导体,故其磁场必然呈轴对称分布,即在与导线同轴的圆柱面上的各点,B 大小相等、方向与电流成右手螺旋关系.为此,可利用安培环路定理,求出导线表面的磁感强度.解 围绕轴线取同心圆为环路L ,取其绕向与电流成右手螺旋关系,根据安培环路定理,有∑⎰=⋅=⋅I μB 0πr 2d l B在导线内r <R , 2222ππRIr r R I I ==∑,因而 202πR IrμB =在导线外r >R ,I I =∑,因而rIμB 2π0=磁感强度分布曲线如图所示.11-15 有一同轴电缆,其尺寸如图(a)所示.两导体中的电流均为I ,但电流的流向相反,导体的磁性可不考虑.试计算以下各处的磁感强度:(1) r <R 1 ;(2) R 1 <r <R 2 ;(3) R 2 <r <R 3 ;(4) r >R 3 .画出B -r 图线.题 11-15 图分析 同轴电缆导体内的电流均匀分布,其磁场呈轴对称,取半径为r 的同心圆为积分路径,πr 2d ⋅=⋅⎰B l B ,利用安培环路定理∑⎰=⋅I μ0d l B ,可解得各区域的磁感强度.解 由上述分析得r <R 122101ππ12πr R μr B =⋅ 21012πR Ir μB =R 1 <r <R 2I μr B 022π=⋅rI μB 2π02=R 2 <r <R 3()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡---=⋅I R R R r I μr B 22232203ππ2π 2223223032πR R r R r I μB --= r >R 3()02π04=-=⋅I I μr B04=B磁感强度B (r )的分布曲线如图(b).11-16 如图所示,N 匝线圈均匀密绕在截面为长方形的中空骨架上.求通入电流I 后,环内外磁场的分布.题 11-16 图分析 根据右手螺旋法则,螺线管内磁感强度的方向与螺线管中心轴线构成同心圆,若取半径为r 的圆周为积分环路,由于磁感强度在每一环路上为常量,因而πr 2d ⋅=⋅⎰B l B依照安培环路定理∑⎰=⋅I μ0d l B ,可以解得螺线管内磁感强度的分布.解 依照上述分析,有∑=⋅I μr B 02πr <R 102π1=⋅r B01=BR 2 >r >R 1NI μr B 022π=⋅rNI μB 2π02=r >R 202π3=⋅r B 03=B在螺线管内磁感强度B 沿圆周,与电流成右手螺旋.若112R R R <<- 和R 2 ,则环内的磁场可以近似视作均匀分布,设螺线环的平均半径()1221R R R +=,则环内的磁感强度近似为 RNIμB 2π0≈11-17 电流I 均匀地流过半径为R 的圆形长直导线,试计算单位长度导线内的磁场通过图中所示剖面的磁通量.题 11-17 图分析 由题11-14 可得导线内部距轴线为r 处的磁感强度()202πR Irμr B =在剖面上磁感强度分布不均匀,因此,需从磁通量的定义()S B d ⎰=r Φ来求解.沿轴线方向在剖面上取面元dS =l dr ,考虑到面元上各点B 相同,故穿过面元的磁通量dΦ=B dS ,通过积分,可得单位长度导线内的磁通量⎰=Sr B Φd解 由分析可得单位长度导线内的磁通量4πd 2π0020Iμr R Ir μΦR==⎰11-18 已知地面上空某处地磁场的磁感强度40.410T B -=⨯,方向向北.若宇宙射线中有一速率715.010m s -=⨯v 的质子,垂直地通过该处.求:(1)洛伦兹力的方向;(2) 洛伦兹力的大小,并与该质子受到的万有引力相比较.题 11-18 图解 (1) 依照B F ⋅=v q L 可知洛伦兹力L F 的方向为B ⊥v 的方向,如图所示. (2) 因B ⊥v ,质子所受的洛伦兹力N 102.316-⨯==B F v q L在地球表面质子所受的万有引力N 1064.126p -⨯==g m G因而,有101095.1/⨯=G F L ,即质子所受的洛伦兹力远大于重力.11-19 霍尔效应可用来测量血流的速度,其原理如图所示.在动脉血管两侧分别安装电极并加以磁场.设血管直径为d =2.0 mm ,磁场为B =0.080 T ,毫伏表测出血管上下两端的电压为U H =0.10 mV ,血流的流速为多大?题 11-19 图分析 血流稳定时,有H qE B q =v由上式可以解得血流的速度. 解 依照分析m/s 63.0===dBU B E HH v 11-20 带电粒子在过饱和液体中运动,会留下一串气泡显示出粒子运动的径迹.设在气泡室有一质子垂直于磁场飞过,留下一个半径为3.5 cm 的圆弧径迹,测得磁感强度为0.20 T,求此质子的动量和动能.解 根据带电粒子回转半径与粒子运动速率的关系有m /s kg 1012.121⋅⨯===-ReB m p vkeV 35.222==mp E k11-21 从太阳射来的速度为0.80×108m/s 的电子进入地球赤道上空高层范艾伦辐射带中,该处磁场为4.0 ×10-7T,此电子回转轨道半径为多大? 若电子沿地球磁场的磁感线旋进到地磁北极附近,地磁北极附近磁场为2.0 ×10-5T,其轨道半径又为多少? 解 由带电粒子在磁场中运动的回转半径高层范艾伦辐射带中的回转半径m 101.1311⨯==eB m R v地磁北极附近的回转半径m 2322==eB m R v11-22 如图(a)所示,一根长直导线载有电流I 1 =30 A ,矩形回路载有电流I 2 =20 A .试计算作用在回路上的合力.已知d =1.0 cm ,b =8.0 cm ,l =0.12 m .题 11-22图分析 矩形上、下两段导线受安培力F 1 和F 2 的大小相等,方向相反,对不变形的矩形回路来说,两力的矢量和为零.而矩形的左右两段导线,由于载流导线所在处磁感强度不等,所受安培力F 3 和F 4 大小不同,且方向相反,因此线框所受的力为这两个力的合力.解 由分析可知,线框所受总的安培力F 为左、右两边安培力F 3 和F 4 之矢量和,如图(b)所示,它们的大小分别为d lI I μF π22103=()b d l I I μF +=π22104故合力的大小为()N 1028.1π2π2321021043-⨯=+-=-=b d lI I μd l I I μF F F 合力的方向朝左,指向直导线.11-23 一直流变电站将电压为500kV 的直流电,通过两条截面不计的平行输电线输向远方.已知两输电导线间单位长度的电容为3.0×10-11F ·m -1,若导线间的静电力与安培力正好抵消.求:(1) 通过输电线的电流;(2) 输送的功率.分析 当平行输电线中的电流相反时,它们之间存在相互排斥的安培力,其大小可由安培定律确定.若两导线间距离为d ,一导线在另一导线位置激发的磁感强度dIμB π20=,导线单位长度所受安培力的大小BI F B =.将这两条导线看作带等量异号电荷的导体,因两导线间单位长度电容C 和电压U 已知,则单位长度导线所带电荷λ=CU ,一导线在另一导线位置所激发的电场强度dελE 0π2=,两导线间单位长度所受的静电吸引力λE F E =.依照题意,导线间的静电力和安培力正好抵消,即0=+E B F F从中可解得输电线中的电流.解 (1) 由分析知单位长度导线所受的安培力和静电力分别为d I μBI F B π220==dεU C λE F E 022π2== 由0=+E BF F 可得dεU C d I μ02220π2π2=解得A 105.4300⨯==μεCUI (2) 输出功率W 1025.29⨯==IU N11-24 在氢原子中,设电子以轨道角动量π2/h L =绕质子作圆周运动,其半径为m 1029.5110-⨯=a .求质子所在处的磁感强度.h 为普朗克常量,其值为s J 1063.634⋅⨯-分析 根据电子绕核运动的角动量π20h a m L ==v 可求得电子绕核运动的速率v .如认为电子绕核作圆周运动,其等效圆电流v/π20a e T e i ==在圆心处,即质子所在处的磁感强度为02a i μB =解 由分析可得,电子绕核运动的速率π2ma h=v其等效圆电流2020π4/π2ma he v a e i ==该圆电流在圆心处产生的磁感强度T 5.12π82202000===ma heμa i μB 11-25 如图[a]所示,一根长直同轴电缆,内、外导体之间充满磁介质,磁介质的相对磁导率为μr (μr <1),导体的磁化可以忽略不计.沿轴向有恒定电流I 通过电缆,内、外导体上电流的方向相反.求:(1) 空间各区域内的磁感强度和磁化强度;*(2) 磁介质表面的磁化电流.题 11-25 图分析 电流分布呈轴对称,依照右手定则,磁感线是以电缆对称轴线为中心的一组同心圆.选取任一同心圆为积分路径,应有⎰⋅=⋅r H d π2l H ,利用安培环路定理⎰∑=⋅fI d l H求出环路内的传导电流,并由H μB =,()H μM r 1-=,可求出磁感强度和磁化强度.再由磁化电流的电流面密度与磁化强度的关系求出磁化电流.解 (1) 取与电缆轴同心的圆为积分路径,根据磁介质中的安培环路定理,有∑=fπ2I r H对r <R 1221f ππrR I I =∑ 得2112πR IrH =忽略导体的磁化(即导体相对磁导率μr =1),有01=M ,21012πR IrμB =对R 2 >r >R 1I I=∑f得rI H 2π2=填充的磁介质相对磁导率为μr ,有()r I μM r 2π12-=,rI μμB r 2π02= 对R 3 >r >R 2()()2223223ππR r R R I I I f -⋅--=∑ 得()()222322332πR R r r R I H --= 同样忽略导体的磁化,有03=M ,()()2223223032πR R r r R I μB --= 对r >R 30=-=∑I I If得04=H ,04=M ,04=B(2) 由r M I s 2π⋅=,磁介质内、外表面磁化电流的大小为()()I μR R M I r si 12π112-=⋅= ()()I μR R M I r se 12π222-=⋅=对抗磁质(1r μ<),在磁介质内表面(r =R 1 ),磁化电流与内导体传导电流方向相反;在磁介质外表面(r =R 2 ),磁化电流与外导体传导电流方向相反.顺磁质的情况与抗磁质相反.H (r )和B (r )分布曲线分别如图(b)和(c )所示.。

第11章 利润最大化

第11章  利润最大化

第11章 利润最大化1.约翰割草服务公司是一个小厂商,是一个价格接受者(即)。

修剪草坪的现MR P =行市场价格为每亩20美元,约翰公司的成本为:20.11050C q q =++其中,是约翰公司选择的每天修剪的亩数。

q a .为达到利润最大化,约翰公司将选择修剪多少亩草坪?b .计算约翰公司每日的最大利润额。

c .用图形显示这些结果并画出约翰公司的供给曲线。

解:a .约翰公司的利润函数为:()22200.110500.11050Pq C q q q q q π=-=-++=-+-利润最大化的一阶条件为:,解得。

且,故为d 0.2100d q q π=-+=*50q =22d 0.20d qπ=-<实现利润最大化,约翰公司每天将选择修剪50亩草坪。

b .约翰公司每天的最大利润额为:(美元)220.110500.150105050200q q π=-+-=-⨯+⨯-=c .由于约翰公司是价格接受者,则有,此为约翰公司的供给曲0.210P MR MC q ===+线。

约翰公司的供给曲线如图11-1所示。

图11-1 约翰公司的供给曲线2.环球小器械公司在它设在内华达州的工厂生产高质量的小器械,销往世界各地。

小器械的总成本函数为。

20.25C q =小器械的需求地只有澳大利亚(其需求曲线为)与拉普兰(其需求曲线为A P q 2100-=)。

如果该公司能够控制它在每一个市场上的供给量,为了使总的利润最大化,L P q 4100-=它应该在每个地方各出售多少产品?在每个地方以什么价格出售?解:假设该公司在澳大利亚销量为,在拉普兰的销量为。

A q L q 该公司的总成本为:,,,因此()220.250.25A L C q q q ==+500.5A A P q =-250.25L L P q =-可得该公司的总利润函数为:()22,0.75500.50.525A L A A L L A A A L L L q q P q P q C q q q q q q π=+-=-+--+利润最大化的一阶条件为:1.5500.50A L Aq q q π∂=-+-=∂250.50L A Lq q q π∂=-+-=∂解得:,。

数据结构第29讲:第11章外部排序-c

数据结构第29讲:第11章外部排序-c

归并段2: {10, 12, ∞}
归并段3: {29, 32, ∞}
归并段4: {15, 56, ∞}
17
05 冠军 (最小记录),
输出段1当前记录
15
选中 10
29
17
29
29 32
归并段3
15
15 56
归并段4
17 21
归并段0
05
05 44
归并段1
10
10 12
归并段2
1.产生“败者树” 2. 输出当前最小; 3. 调整(从叶到根);
用ls[1, 2, 3, 4, 5]指示内部结点 对应的外部结点;
ls0 4 ls1 1
输出: 05,10,12,15, 17,21,29,32, 44,56
0 ls2
2 ls3
ls4 3
b0 b1
b2
b3
b4 56
56
归并段0 归并段1
归并段2
归并段3
归并段4
i 0 1 2 3 4 567 89 ls0 ls1 ls2 ls3 ls4 b0 b1 b2 b3 b4
{ 17,21,05, }
{ 10,12,44 , }
{ 29,32,56 , }
29 12 32 29 ─ 32 ─ ─ 32 ───
───
输出文件 FO
MinMax MinMax
05 05 17 05 17 21 05 17 21 44 05 17 21 44 56 05 17 21 44 56
10 10 12 10 12 29 10 12 29 32 10 12 29 32
1. 从比MinMax大的关键字中选择最小的; 2. MinMax越来越大; 3. 当选不出新的MinMax时,当前归并段结束;

第11章 习题提示和答案

第11章 习题提示和答案

h1 xh1 (1 x)h1 1 358.95 kJ/kg ,qc h1 h5 1 060.7 kJ/kg ,可用T s 图上面积 155'1'1
表示, wnet
h2 h1 184.0
kJ/kg ,
qc wnet
5.77 , qm
qQc qc
wnet
wC wT
65.25
kJ/kg ,

qc wnet
0.916 , I
T0sg

T0 c p
ln
T2 ' T2
11.83
kJ/kg 。
11-6 某采用理想回热的压缩气体制冷装置(循环示意见图 11-3),工质为某种理想气体,
循环增压比为 5 ,冷库温度 Tc 40 C ,环境温度为 300K,若输入功率为 3kW,试计算:
qc,a cp (T1 T4,a ) 71.2 kJ/kg , qc,b cp (T1 T4,b ) 110.7 kJ/kg 。
11-4 若题 11-3 中压气机绝热效率C,s 0.82 ,膨胀机相对内效率T 0.85 ,(1)分别
计算1 kg 工质的制冷量,循环净功及循环性能系数;(2)若取空气比热容是温度的函数,再
氟利昂 12。今有以氟利昂 134a 为工质的制冷循环,其冷凝温度
为 40℃,蒸发器温度为-20℃(图 11-4),求:(1)蒸发器和冷
凝器的压力;(2)循环的制冷系数。
提示和答案:若非特别说明制冷剂离开蒸发器进入压缩机时
的状态可近似为温度为蒸发器内温度的干饱和蒸气,离开冷凝器
图 11-4
时的状态为冷凝器内温度的饱和液;节流过程焓值不变。据 t1 20 C 、 t3 40 C ,查氟

第11章道路货物运输-第1节公路货流及其分布特点及第2节道路货物运输作业及组织方式

第11章道路货物运输-第1节公路货流及其分布特点及第2节道路货物运输作业及组织方式

第十一章道路货物运输【本章教材结构】第一节公路货流及其分布特点【本节知识点】【知识点】货物与货流【知识点】货流的形成及影响因素【知识点】货流分布特点【知识点】货物与货流(一)货物及其分类货物是指运输部门承运的各种原料、材料、商品以及其他产品或物品的统称。

1. 按物理性质,货物分为固体货物、液体货物、气体货物。

2. 按装卸方法,货物分为计件货物(可以按件计数的货物)、堆积货物(指无包装的散放堆积的货物)、灌装货物(指无包装的流体货物和粉状、细粒状货物)。

3. 按照运输和保管条件,为普通货物、专用运输货物、大件货物运输、危险货物;4. 按运输时间缓急要求可分为重点货物(如抢险、救灾、战争等急需货物)、一般货物。

5. 按货物密度不同分为轻泡货物和普通货物。

6. 其他按一批托运货物重量、体积或性质不同:分为整车货物、零担货物。

按一批受理货物数量和连续运送时间的不同:分为大宗货物、小批货物。

【例题:单选】在公路运输货物分类中,按运输条件的需求,将货物分为()A. 重点货物和一般货物B. 整车货物和零担货物C. 普通货物和特种货物D. 计件货物、堆积货物和灌注货物【答案】C【解析】按照运输和保管条件,为普通货物、专用运输货物、大件货物运输、危险货物;【例题:单选】按照运输时间缓急要求不同,把抢险救灾、战争等物资称为()。

A.优先货物B.应急货物C.指定货物D.重点货物【答案】D【解析】按运输时间缓急要求可分为重点货物、一般货物。

(二)货流及其构成要素货物在公路运输线路上有目的地运动构成了货流。

货流由流量、流向、流时、运距和种类五个要素构成的。

(1)流量:单位时间内沿道路某方向通过的货物数量,路段上的货流量的大小可用路段货流强度指标来反映,即一定时间内沿着该路段的一个方向通过每千米的货物周转量。

【例题:单选】某路段2小时内向北方可通过的货物周转量总和为10000吨千米,该路段长度为10千米,则该路段向北方货流强度为()吨·千米/小时·千米A.500B.1000C.2000D.5000【答案】A【解析】10000/(2*10)=500(2)流向:货物被运输的方向;流向有顺向和反向之分,货流量较大的方向称为该路段的顺向,反之为反向。

《西方经济学——选择的科技》课件第11章

《西方经济学——选择的科技》课件第11章
第11章 简单国民收入决定理论
第11章 简单国民收入决定理论
第一节 短期均衡国民收入 第二节 消费函数和储蓄函数 第三节 两部门简单国民收入决定 第四节 乘数 第五节 三部门简单国民收入决定 第六节 四部门简单国民收入决定 本章小结
1
第11章 简单国民收入决定理论
第一节 短期均衡国民收入
一、假设 假设是经济学最重要的研究工具。在叙述本节内容前,
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Y=E
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第11章 简单国民收入决定理论
表 11-5 自发消费的增加带来的均衡国民收入(产出)的变化 单位: 亿元
Y
a
0.5Y
C = a + bY
I
E=C+I Y-E
E = C + I
3
第11章 简单国民收入决定理论
三、均衡国民收入 下面我们举例说明如何得到均衡国民收入。例如,某企
业开发了一个新产品,很好地满足了人们的某种需求,人们 的需求量很大。因此,该企业生产了100万元的产品,预期销 售70万元,余下30万元作为库存用于未来销售,但是实际销 售量为80万元。
经济中,计划总支出由国民收入或者说个人可支配收入决定。
16
第11章 简单国民收入决定理论
2.支出决定收入 根据凯恩斯定律,短期内,国民收入或总产出Y由计划 总支出E(总需求)决定,即Y = E。当国民收入或者说总产出等 于计划总支出时,经济实现均衡。此时的国民收入(产出)为 均衡国民收入(产出),且是现有价格水平下的均衡国民收入 (产出)水平。
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介绍线程的概念之前,先介绍两个基本概念,即同 步元素和应用程序域。同步元素是指一次只能被一个线 程访问的元素。在多线程环境中,能够访问对象的是在 特定时间占用该对象的锁的线程。锁可以是监控器、互 斥锁或读写锁,线程。应用程序域却允许隔离在同一个 进程中运行的不同代码块,每个应用程序域被分配一块 进程的虚拟内存,CLR的类型安全检查确保了一个应用 域不能访问另一个域的数据。
线程类Thread代表执行的基本类,它提供了创建、 控制和修改线程属性的方法。该类的定义如下:
public sealed class Thread 该类的构造函数如下:
public Thread(ThreadStart start)
myThread.Start(myThreadStart); 启动了一个线程后,就可以挂起、恢复或中止它。
方法 Enter( ) Exit( ) Pulse( ) TryEnter( ) Wait( )
表 11-5 Monitor 类常用方法
说明 试图获得指定对象的监控器锁 释放指定对象的监控器锁 被持有指定对象的线程调用,以通知等待队列中的所有线程在对象状态方面的变化
试图在特定条件下获取指定对象的监控器锁
每一个进程都有一个基本优先级,这些值与过程的优 先级是有关系的。给线程指定较高的优先级,可以确保它 在该过程中比同一过程中的其他线程优先执行。要注意, Windows给自己的操作系统线程指定了高优先级。在例111中,可以这样修改线程的优先级,如例11-2所示。
11.2.2 线程同步
为了确保在某一时刻只有一个线程可以访问变量,出现 了同步这一概念,以保护变量的安全。
注意:挂起一个线程就是让线程进入睡眠状态,在这种
情况下,线程仅在某段时间停止运行,以后还可以恢复。
如果线程被中止,就是停止运行,Windows会永久地删 除该线程的所有数据。
myThread.Suspend( );
//线程被挂起
myThread.Resume( );
//恢复该线程
myThread.Abort( );
1.解决多个线程共享的类InterLocked 针对上述问题,C#提供了InterLocked类来解决多个线程共享 变量的访问,提供了使共享的变量值递增、递减、比较和替换 的方法。该类的定义如下: public sealed class InterLocked
表11-4 InterLocked类常用方法
第 11 章 C#的多线程 应用
内容提要:
多线程的概念 多线程编程
目的要求:
理解多线程的概念 掌握线程的优先程同步
11.1 多线程简介
线程是程序中的执行序列,线程是使用Thread类 来处理的,该类在System.Threading命名空间中,一个 Thread实例表示一个线程,即执行序列。通过简单实例 化一个Thread对象,就可以创建一个线程。ThreadPool 类表示由系统管理的工作线程的集合,用来执行各种任 务。
释放监控器锁,并把调用线程放到等待队列中
本章作业:
1. 习题11的1—9。
实验报告:
实验十
//中止线程
在上述程序中,当线程被挂起时,.NET允许其他线程
执行。在中止线程时,Abort( )方法会在受影响的线程
中产生一个ThreadAbortException异常。
例11-1演示了线程类各种方法的简单使用。
11.2 线程编程
11.2.1 线程的优先级和执行状态
在一个过程中,可以为不同的线程指定不同的优先级。 一般情况下,如果有优先级较高的线程在工作,就不会给 优先级低的线程分配任何时间片。高优先级的线程可以完 全阻止低先级的线程执行,所以在改变优先级时要特别小 心。线程的优先级可以定义为ThreadPriorityEnumeration 的值,即Highest、AboveNormal、Normal、BelowNormal 和和Lowest。
2.Monitor类创建生产——消费者模式 Monitor类使用锁(lock)的概念提供对对象的同步访问,只有拥 有对象监控器锁的线程才能访问对象。Monitor类定义了许多方法来 获取和传递锁。在使用时,Monitor类会在请求时与给定对象关联。 Monitor类不提供构造函数,因而不能被实例化。该类的常用方法及 说明如表11-5所示。 表11-5 Monitor类常用方法 为了深刻理解Monitor类,请看经典的“生产者——消费者”范 例的一个变化版本例11-3。myMonitor类定义了一个初始为空的队 列作为数据成员,然后启动两个线程。第一个线程调用AddItem( ) 方法,往队列中添加元素;第二个线程调用RemoveItem( )方法,从 队列中删除元素。范例的具体代码如例11-3所示。
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