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CJJ3-90排水管渠工程检验评定标准【范本模板】
中华人民共和国行业标准市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ 3-90主编单位:北京市市政工程局批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1 9 9 1年8月1日关于发布行业标准《市政排水管渠工程质量检验评定标准》的通知建标[1991]6号各省、自治区、直辖市建委(建设厅),计划单列市建委,国务院有关部、委:根据原城乡建设环境保护部(87)城科字第276号文的要求,由北京市市政工程局主编的《市政排水管渠工程质量检验评定标准》,业经审查,现批准为行业标准,编号CJJ3—90,自1991年8月1日起施行。
原部标准《市政工程质量检验评定暂行标准(排水管渠工程)》CJJ3—81同时废止。
本标准由建设部城镇建设标准技术归口单位建设部城市建设研究院归口管理,其具体解释工作由北京市市政工程局负责.本标准由建设部标准定额研究所组织出版。
中华人民共和国建设部1991年1月4日目录第一章总则 (3)第二章检验评定方法和等级标准 (3)第三章管道 (7)第一节沟槽 (7)fT_28307 6E93 溓e23926 5D76 嵶25990 6586 斆第二节平基、管座 (8)第三节安管 (9)第四节接口 (10)第五节顶管 (11)第六节检查井 (13)第七节闭水 (13)第八节回填 (16)第四章沟渠 (17)第一节土渠 (17)第二节基础、垫层 (18)第三节水泥混凝土及钢筋混凝土渠 (19)第四节石渠 (20)第五节砖渠 (21)第六节渠道闭水 (22)第七节护底、护坡、挡土墙(重力式) (22)第五章排水泵站 (24)第一节基坑开挖 (24)&29200 7210 爐35897 8C39 谹39023 986F 顯Q`#U第二节回填 (25)第三节泵站沉井 (25)第四节模板 (26)第五节钢筋 (28)第六节现场浇筑水泥混凝土结构 (30)第七节砖砌结构 (31)第八节构件安装 (32)第九节水泵安装 (33)第十节铸铁管件安装 (34)第十一节钢管安装 (34)第六章测量 (35)第一章总则第1.O.1条为适应市政工程建设发展的需要,统一市政工程质量检验办法和评定标准,以提高市政工程的施工质量,促进市政工程的质量管理工作,特制定本标准。
THGBM4G6D2HBAIR 24nm 8GB MLC_e-MMC_E_rev0.2
5
May. 23th, 2011
Preliminary THGBM4G6D2HBAIR
CSD Register
CSD-slice [127:126] [125:122] [121:120] [119:112] [111:104] [103:96] [95:84] [83:80] [79] [78] [77] [76] [75:74] [73:62] [61:59] [58:56] [55:53] [52:50] [49:47] [46:42] [41:37] [36:32] [31] [30:29] [28:26] [25:22] [21] [20:17] [16] [15] [14] [13] [12] [11:10] [9:8] [7:1] [0] CSD structure System specification version Reserved Data read access-time 1 Data read access-time 2 in CLK cycles (NSAC * 100) Max. bus clock frequency Card command classes Max. read data block length Partial blocks for read allowed Write block misalignment Read block misalignment DSR implemented Reserved Device size Max. read current @ VDD min. Max. read current @ VDD max. Max. write current @ VDD min. Max. write current @ VDD max. Device size multiplier Erase group size Erase group size multiplier Write protect group size Write protect group enable Manufacturer default ECC Write speed factor Max. write data block length Partial blocks for write allowed Reserved Content protection application File format group Copy flag (OTP) Permanent write protection Temporary write protection File format ECC code CRC Not used, always ‘1’ Name Field CSD_STRUCTURE SPEC_VERS TAAC NSAC TRAN_SPEED CCC READ_BL_LEN READ_BL_PARTIAL WRITE_BLK_MISALIGN READ_BLK_MISALIGN DSR_IMP C_SIZE VDD_R_CURR_MIN VDD_R_CURR_MAX VDD_W_CURR_MIN VDD_W_CURR_MAX C_SIZE_MULT ERASE_GRP_SIZE ERASE_GRP_MULT WP_GRP_SIZE WP_GRP_ENABLE DEFAULT_ECC R2W_FACTOR WRITE_BL_LEN WRITE_BL_PARTIAL CONTENT_PROT_APP FILE_FORMAT_GRP COPY PERM_WRITE_PROTECT TMP_WRITE_PROTECT FILE_FORMAT ECC CRC Width 2 4 2 8 8 8 12 4 1 1 1 1 2 12 3 3 3 3 3 5 5 5 1 2 3 4 1 4 1 1 1 1 1 2 2 7 1 Cell Type R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R/W R/W R/W R/W/E R/W R/W/E R/W/E Value 0x3 0x4 0x0 0x0E 0x00 0x32 0x0F5 0x9 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0xFFF 0x7 0x7 0x7 0x7 0x7 0x1F 0x1F 0x07 0x1 0x0 0x5 0x9 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 CRC 0x1
相机错误代码
E25 同E15
E41 发生错误镜头缩回
E81 发生错误镜头缩回
E02 加载时出错
E03 T轮或S轮FG信号丢失
E04 磁鼓FG信号丢失
E06 主导轴FG信号丢失
E52 影像回览失败。 主板
Err01 镜头主板间通信失败
Err02 CF卡有故障
F04 加载时出错
F05 磁鼓被锁定
F31 数据通讯错误
F51 变焦马达锁定
佳 能 E02 在特定的时间内,AF 处理没有结束 . 对焦镜头没有被驱动
E03 在特定时间内,自动闪光操作没有结束
E09 在特定时间内,JPEG 处理没有结束
缩比来减小影像文件的大小,直到影像能再度写入 CF 卡。在增大了压缩比后,当 JP
EG 影像文件重写 10 次失败时,将出现错误。
C:31:21 S轮错
C:31:22 T轮错
C:31:23 S轮错
C:31:24 T轮错
C:32:23 S轮错
C:32:24 S轮错
C:32:40 磁鼓启动时FG丢失
C:32:42 磁鼓工作时FG丢失
C:31:10 加载超过规定的时间
C:31:11 卸载超过规定的时间
C:31:20 卸载T轮面磁带松弛
E14 镜头 主板 都有可能(发生错误)
E15 镜头聚焦步进马达 (发生错误)
E20 读写时出现的错误闪存
E22 发生错误 镜头缩回 (镜头主板)
C:31:30 主导马达启动时FG丢失
C:31:40 磁鼓启动时FG丢失
C:31:42 磁鼓工作时F筒的移动没有停止)。
E23 当向 CF 中写入影像数据的过程中,CF卡满溢时,写入被反复执行,并加大JPEG 的压
商水县希望中学考生报名序号
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九年级03班 九年级03班 九年级03班 九年级03班 九年级03班 九年级03班 九年级03班 九年级03班 九年级03班 九年级03班 九年级03班 九年级03班 九年级03班 九年级03班 九年级03班 九年级03班 九年级03班 九年级03班 九年级03班 九年级03班 九年级03班
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九年级02班 九年级02班 九年级02班 九年级02班 九年级02班 九年级02班 九年级02班 九年级02班 九年级02班 九年级02班 九年级02班 九年级02班 九年级02班 九年级02班 九年级02班 九年级02班 九年级02班 九年级02班 九年级02班 九年级02班 九年级02班
姓名 九年级01班 九年级01班 九年级01班 九年级01班 九年级01班 九年级01班 九年级01班 九年级01班 九年级01班 九年级01班 九年级01班 九年级01班 九年级01班 九年级01班 九年级01班 九年级01班 九年级01班 九年级01班 九年级01班 九年级01班 郭明宇 苏帅博 李延生 郭哲 苏晨阳 连一博 郑新科 张旭 柴浩 刘啸 王明超 唐冰伟 王坤 范书广 张童铮 张珑宝 张斌 李尚朴 杨家琦 苏莹
镜头科普 尼克尔镜头常见代码简介
镜头科普尼克尔镜头常见代码简介作者:来源:it168(北京)时间:2006-9-28 11:32:06由于市场的激烈竞争以及技术的日渐完善,目前数码单反已经越来越普及,拥有它已不再是遥不可及的事情了,不过谈到数码单反就离不开镜头,而不同牌子的产品有着不同的镜头系统,而且各个镜头系统里面又分开了许多不同的系列,面对着如此复杂的镜头群,你是否感到有点迷茫呢?下面,我们就给大家简单的说一下其中比较有名的尼康-尼克尔镜头吧。
诱人的尼克尔镜头特写尼康由1933起开始生产以尼克尔命名的镜头,目前已在世界各地销售了超过二千五百万支镜头。
自1959年尼康的F相机问世以来,F卡口以其稳固的姿态被继承下来。
它以其独特的完全的机械方式,稳步地完成了TTL开放测光,开放光圈值的自动补正,与程序模式的对应,AF的实现等等而进化而来。
尼克尔镜头的惊人之处在于它不但保持其卡口形式的不变,而且通过增设机械性的信号传递机构而丰富其功能。
为此,包含在设计上的变更和镀膜方式的改良,版本的升级在不断进行,即使是同一焦距的镜头也有数种的版本同时存在。
尼克尔镜头名称中的字母ED、IF、AIS、AFS、D、G等有何含义?其中一些名称容易造成混淆。
为了让大家清楚了解,以下我们就将尼克尔镜头上所标识的常见符号所表示的意义简要的归纳一下。
D:Distance 焦点距离数据传递技术代表镜头可回传焦距资讯,作为3D矩阵测光的参考以及TTL闪光灯距离的运算。
所有AF 尼克尔均内置有微型电脑,但D型镜头的微型电脑则拥有更多功能,这些镜头的特别之处是在于它能够提供主体与相机之间的距离的资料给AF尼康相机机身,于是乎使用3D矩阵测光及3D多重感应均衡补充闪光等先进功能得以实现。
1992年随F90上市,这些镜头采用新的电子设计,可为机身的高级测光功能提供焦点距离数据。
距离数据使得机身可以计算闪光指数,从而改善闪光摄影。
对于非闪光拍摄,距离数据对测光影响甚小。
代表镜头:28-105mm f/3.5-4.5D AFG:没有光圈控制环的镜头为尼康F MOUNT接环镜头,但无光圈环设计,光圈调整必须由机身来调整,自从尼康出了取消光圈调节环的G系列的镜头后,发生了根本性的变化,因为这类镜头只能用在AF SLR上,虽然卡口的机械尺寸还是一样,但是G系列镜头用在MF SLR上,就无法调节光圈了。
海康威视摄像机前端设备型号参数快速查询:
海康威视摄像机前端设备型号参数快速查询:一、快球设备1 DS-2AF1-611 6寸18倍彩色模拟高速球(SONY 机芯)2DS-2AF1-613 6寸18倍彩色日夜型模拟高速球(SONY 机芯)3 DS-2AF1-615 6寸26倍彩色日夜型模拟高速球(SONY 机芯)4 DS-2AF1-617 6寸36倍彩色日夜型模拟高速球(SONY 机芯)5 DS-2AF1-612 6寸22倍彩色模拟高速球6 DS-2AF1-614 6寸23倍彩色日夜型模拟高速球7 DS-2AF1-616 6寸30倍彩色日夜型模拟高速球8 DS-2AF1-601 6寸18倍彩色模拟室内高速球(SONY 机芯)9 DS-2AF1-603 6寸18倍彩色日夜型模拟室内高速球(SONY 机芯)10 DS-2AF1-605 6寸26倍彩色日夜型模拟室内高速球(SONY 机芯)11 DS-2AF1-607 6寸36倍彩色日夜型模拟室内高速球(SONY 机芯)12 DS-2AF1-602 6寸22倍彩色模拟室内高速球13 DS-2AF1-604 6寸23倍彩色日夜型模拟室内高速球14 DS-2AF1-606 6寸30倍彩色日夜型模拟室内高速球15 DS-2AF1-401 4”10倍彩色日夜型室内模拟高速球16 DS-2AF1-402 4”10倍彩色日夜型室内模拟高速球(SONY 机芯)17 DS-2AF1-3014”手动变焦彩色日夜型室内球( P/T功能)二、IP快球设备1 DS-2DF1-611 6寸18倍彩色网络高速球(SONY 机芯)2 DS-2DF1-613 6寸18倍彩色日夜型网络高速球(SONY 机芯)3 DS-2DF1-615 6寸26倍彩色日夜型网络高速球(SONY 机芯)4 DS-2DF1-617 6寸36倍彩色日夜型网络高速球(SONY 机芯)5 DS-2DF1-612 6寸22倍彩色网络高速球6 DS-2DF1-614 6寸23倍彩色日夜型网络高速球7 DS-2DF1-616 6寸30倍彩色日夜型网络高速球8 DS-2DF1-601 6寸18倍彩色网络室内高速球(SONY 机芯)9 DS-2DF1-603 6寸18倍彩色日夜型网络室内高速球(SONY 机芯)10 DS-2DF1-605 6寸26倍彩色日夜型网络室内高速球(SONY 机芯)11 DS-2DF1-607 6寸36倍彩色日夜型网络室内高速球(SONY 机芯)12 DS-2DF1-602 6寸22倍彩色网络室内高速球13 DS-2DF1-604 6寸23倍彩色日夜型网络室内高速球14 DS-2DF1-606 6寸30倍彩色日夜型网络室内高速球15 DS-2DF1-401 4”10倍彩色日夜型室内网络高速球16 DS-2DF1-402 4”10倍彩色日夜型室内网络高速球(SONY 机芯)17 DS-2DF1-301 4”手动变焦彩色日夜型室内网络球18 DS-2DF1-401E 4”10倍彩色日夜型室内网络高速球有POE功能19 DS-2DF1-402E 4”10倍彩色日夜型室内网络高速球(SONY 机芯) 有POE功能20 DS-2DF1-301E4”手动变焦彩色日夜型室内网络球( P/T功能)有POE功能三、经济型彩色摄像机1 DS--2CC102P1/3” SONY CCD枪式彩色摄像机 420线2 DS--2CC102P-A "1/3” SONY CCD枪式彩色摄像机 420线,DC12V/AC24V"3 DS--2CC112P 1/3” SONY CCD枪式彩色摄像机 480线4 DS--2CC112P-A 1/3” SONY CCD枪式彩色摄像机 480线 DC12V/AC24V5 DS--2CC192P 1/3” SONY CCD枪式彩色摄像机 530线6 DS--2CC192P-A 1/3” SONY CCD枪式彩色摄像机 530线 DC12V/AC24V7 DS--2CC502P1/3” SONY CCD半球彩色摄像机 420线8 DS--2CC512P 1/3”SONY CCD半球彩色摄像机 480线9 DS--2CC592P 1/3”SONY CCD半球彩色摄像机 530线四、彩色摄像机1 DS--2CC191P-A 1/3” SONY CCD 日夜型枪式彩色摄像机 540线 DC12V/AC24V2 DS--2CC193P-A1/3” SONY CCD 日夜型枪式彩色摄像机 540/600线 DC12V/AC24V3 DS--2CC194P-A 1/3” SONY CCD 日夜型枪式彩色摄像机 540/600线 DC12V/AC24V4 DS--2CC194P-C 1/3” SONY CCD 日夜型枪式彩色摄像机 540/600线 AC220V5 DS--2CC195P-A "1/3""SONY Exview CCD日夜型超高解超低照度摄像机 540/600线DC12V/AC24V"6 DS--2CC197P-A1/3” SONY CCD,日夜型超高解超宽动态摄像机 540/600线DC12V/AC24V7 DS--2CC593P-A 1/3” SONY CCD,3.7mm-12mm手动变焦大镜头半球彩色摄像机 540线DC12V/AC24V五、网络摄像机2 DS-2CD802PF 1/3” SONY CCD420线枪型网络摄像机,带SD卡接口3 DS-2CD812P 1/3” SONY CCD480线枪型网络摄像机4 DS-2CD812PF 1/3” SONY CCD480线枪型网络摄像机,带SD卡接口5 DS-2CD892P 1/3” SONY CCD540线枪型网络摄像机6 DS-2CD892PF 1/3” SONY CCD540线枪型网络摄像机,带SD卡接口7 DS-2CD832 CMOS35万像数枪型网络摄像机8 DS-2CD832F CMOS35万像数枪型网络摄像机,带SD卡接口9 DS-2CD852 CMOS200万像数枪型网络摄像机10 DS-2CD852F CMOS200万像数枪型网络摄像机,带SD卡接口11 DS-2CD802P-IR11/3” SONY CCD420线10米红外枪型网络摄像机12 DS-2CD802P-IR3 1/3” SONY CCD420线30米红外枪型网络摄像机13 DS-2CD812P-IR1 1/3” SONY CCD480线10米红外枪型网络摄像机14DS-2CD812P-IR31/3” SONY CCD480线30米红外枪型网络摄像机六、无线网络摄像机1 DS-2CD802PF-W 1/3” SONY CCD420线10米红外枪型网络摄像机,带SD卡接口,10/100BaseTEther net 802.11gWLAN2 DS-2CD812PF-W1/3” SONY CCD480线10米红外枪型网络摄像机,带SD卡接口,10/100BaseTEther net 802.11gWLAN七、红外摄像机1 DS-2CC102P-IR11/3” SONY CCD420线10米枪型红外摄像机2 DS-2CC112P-IR1 1/3” SO NY CCD480线10米枪型红外摄像机3 DS-2CC192P-IR1 1/3” SONY CCD540线10米枪型红外摄像机4 DS-2CC102P-IR31/3” SONY CCD420线30米枪型红外摄像机5 DS-2CC112P-IR3 1/3” SONY CCD480线30米枪型红外摄像机6 DS-2CC192P-IR31/3” SONY CCD540线30米枪型红外摄像机7 DS--2CC502P-IR1 1/3” SONY CCD红外半球彩色摄像机 420线 10米8 DS--2CC512P-IR1 1/3” SONY CCD红外半球彩色摄像机 480线 10米9 DS--2CC502P-IR31/3” SONY CCD红外半球彩色摄像机 420线 30米10 DS--2CC512P-IR3 1/3” SONY CCD红外半球彩色摄像机 480线 30米八、ATM专用摄像机2 DS-2CC112P-MM 1/3” SONY CCD480线迷你摄像机3 DS-2CC502P-DG1 1/3” SONY CCD420线针孔摄像机4 DS-2CC512P-DG11/3” SONY CCD480线针孔摄像机5 DS-2CC502P-DG2 1/3” SONY CCD420线广角摄像机6 DS-2CC512P-DG2 1/3” SONY CCD480线广角摄像机九、防暴专用摄像机1 DS-2CC502P-FB 1/3” SONY CCD420线防暴半球摄像机2 DS-2CC512P-FB1/3” SONY CCD480线防暴半球摄像机3 DS-2CC592P-FB 1/3” SONY CCD540线防暴半球摄像机十、电梯专用摄像机1 DS-2CC502P-FD1 1/3” SONY CCD420线飞碟摄像机2 DS-2CC502P-FD21/3” SONY CCD420线飞碟摄像机3 DS-2CC512P-FD1 1/3” SONY CCD480线飞碟摄像机4 DS-2CC512P-FD2 1/3” SONY CCD480线飞碟摄像机。
监视器、摄像机编码表
王家台KQ1 YK141+505
32
王家台隧道
快球摄像机
KQ2
YK143+120
332
王家台KQ2 YK143+120
33
王家台隧道
快球摄像机
KQ3
YK141+535
333
王家台KQ3 YK141+535
34
王家台隧道
快球摄像机
KQ4
YK142+285
334
王家台KQ4 YK142+285
35
70
大棕坡隧道
左线
隧道内固定摄像机
TV6
ZK148+390
370
大棕坡TV6 ZK148+390
71
大棕坡隧道
左线
隧道内固定摄像机
TV7
ZK148+240
371
大棕坡TV7 ZK148+240
72
大棕坡隧道
左线
隧道内固定摄像机
TV8
ZK148+090
372
大棕坡TV8 ZK148+090
73
大棕坡隧道
王家台隧道
快球摄像机
KQ5
YK143+035
335
王家台KQ5 YK143+035
36
王家台隧道
快球摄像机
KQ6
ZK143+036
336
王家台KQ6 ZK143+036
37
王家台隧道
快球摄像机
KQ7
ZK142+283
337
王家台KQ7 ZK142+283
海信行输出高频头通用表
BSC29-N2409
回扫变压器
BSC29-N2416 BSC29-01B17
回扫变压器
BSC29-N2419
回扫变压器
BSC29-N2420A
回扫变压器
BSC29-N2423
回扫变压器
BSC29-N2424
回扫变压器
BSC29-N2425
回扫变压器
BSC29-N2426
回扫变压器
BSC29-N2429
010102B01017
A高频头
TDQ-3B9H-1,TDQ-3B9H-HP,TDC-3H3-5VL,TELE4-801A, ENV59D25G3,TDQ-3B9H-1SA,TELE4-871A,3B9H-116H,3B9H-2,IT-50YTLR,TDC-3H3-5DL,VTS-7ZH1,XG6SVD86B,IT-50YTLR
010102B04036
高频头
JS-5A/1216HS可代DTD11D01
010102B04037
高频头
UV3116CS,UV3116CSA,TDC-3H3-HT,UV3116VC
010102B04047
高频头HDP3411
DTD19DM011通JS-5A/1236HS
010202B02020
高频头
010101A08072
行输出
BSC29-0146A /0101-83833
010101A08076
行输出HDP2908
JF0101-83836通BSC20-0115D
010101A08078
行输出TC2977
JF0101-85915通29--N2426/A
010101A08080
行输出HDP3411
(尼康)尼克尔镜头常见代码含义
(尼康)尼克尔镜头常见代码含义AI: Automatic Indexing自动最大光圈传递技术发布于1977年,是Nikon F卡口的第一次大变动。
AI是指将镜头的最大光圈值传递给测光系统以便进行正常曝光测量的过程和方法。
当一个AI镜头被装在兼容AI技术的机身上时,该镜头的最大光圈值在机械连动拨杆的自动接合和驱动下传递给机身的测光系统,以实现全开光圈测光。
Nikon F2A、F2AS、Nikkormat EL2、FT3和FM是第一批获益于这项技术的机身。
代表镜头:Nikkor AI 50/1.4AI-S:Automatic Indexing Shutter自动快门指数传递技术在1981年,Nikon对全线AI镜头卡口进行了修改,以便使它能够与即将投入使用的FA 高速程序曝光方式完全兼容,这些修改后的新镜头就是AI-S卡口Nikkor镜头。
根据镜头光圈环和光圈直读环上的橙色最小光圈数字以及插刀卡口上的打磨凹槽,非常容易识别。
当AI-S镜头用于Nikon FA机身时,它能够根据自身的焦距向机身提供信息以选择正常程序或高速程序,在快门速度优先自动曝光方式时,它们能够在非常宽的光照范围内提供一致的曝光控制。
(因为AI-S镜头是为FA上的曝光“自动化”而定制的,因此机身的自动曝光连动拨杆能够非常流畅地控制AI-S镜头的光圈,以达到更为快速而精确的曝光控制)。
代表镜头:Nikkor AIS 50/1.4AF-S: Silent Wave Motor静音马达代表该镜头的装载了静音马达(Silent Wave Motor,S),这种马达等同于佳能的超音波马达(ultrasonic motor),可以由“行波”(travelling waves)提供能量进行光学聚焦,可高精确和宁静地快速聚焦,可全时手动对焦。
可支持AF-S 镜头自动对焦的相机有 F5 ; F4; F100; F90X; F90; F80; F70; F65; D1; D1X; D1H; D100,其余的机身可以接用,也可以测光,但不能自动对焦。
LED七段数码管数字钟
设 计 题 目: LED 七段数码管数字钟 学 院 名 称: 计算机科学与工程学院 专 业: 计算机科学与技术 班 级: 05计1 姓 名: 丁 琳 指导教师姓名: 白凤娥 指导教师职称: 教 授设 计 成 绩: 评 阅 教 师: 评 阅 日 期:2008年 12月 日微机原理与接口技术课程设计报告JIANGSU TEACHERS UNIVERCITY OF TECHNOLOGY目录一、设计任务书 (3)二、设计题目 (3)三、设计方案 (3)四、硬件原理 (4)1.七段数码管显示 (4)2.键盘扫描显示 (5)3.8253计数器和8259中断 (6)4.硬件连接 (6)五、程序流程图及程序清单 (7)1.七段数码管显示 (8)2. 键盘扫描显示 (9)3.定时器设计 (12)4.总程序设计 (15)六、调试过程及结果 (29)七、设计总结和体会 (30)八、参考文献 (30)一、设计任务书《微机原理及接口技术》是一门应用性、综合性、实践性较强的课程,没有实际的有针对性的设计环节,我们就不能很好的理解和掌握所学的技术知识,更缺乏解决实际问题的能力。
所以通过有针对性的课程设计,会使我们学会系统地综合运用所学的理论知识,提高我们在微机应用方面的开发与设计本领,系统的掌握微机硬软件设计方法。
通过课程设计实践,不仅要培养我们的实际动手能力,检验我们对本门课学习的情况,更要培养我们在实际的工程设计中查阅专业资料、工具书或参考书,掌握工程设计手段和软件工具,并能用设计报告表达设计思想和结果的能力。
培养我们实事求是和严肃认真的工作态度。
通过设计过程,要求我们熟悉和掌握微机系统的软件、硬件设计的方法、设计步骤,使我们得到微机开发应用方面的初步训练。
集体讨论设计题目的总体设计方案、编程、软件硬件调试、编写设计报告等问题,真正做到理论联系实际,提高动手能力和分析问题、解决问题的能力,实现由学习知识到应用知识的初步过渡。
几分钟了解佳能6D2
几分钟了解佳能6D26D2发布于2017年6月,是佳能新一代全画幅数码单反。
它的标准感光度高达ISO 40000,拥有45点全十字+全像素双核CMOS AF系统,提供翻转触摸屏、4K延时短片、短片防抖、Wi-Fi/蓝牙连接等功能。
6D2预计2017年7月底发售。
海外单机身价格1999美元,约合人民币1.35万元。
从中文官网上看,6D2将会有3种套机,分别搭配EF 24-70/4L IS USM、EF 24-105/4L IS II USM和EF 24-105/3.5-5.6 IS STM镜头。
购买建议预算1万元以内,相信很多朋友都曾在6D和80D之间犹豫过。
前者是全画幅,后者则有更好的对焦、连拍和操作性能。
对于这些朋友,ET的建议是再存点钱,直接买一台6D2。
预算追加到约1.3万元,问题大概变成了是选佳能6D2,还是再加一点钱选择佳能、尼康、索尼更高一级的产品。
同品牌比较,ET认为6D2比5D3更值得购买,数码产品买新不买旧嘛。
当然,光学取景下的对焦覆盖范围、1/8000秒快门、摇杆、返听这些也很重要。
然而口袋里的钱恐怕更重要重要,要不然大家都直接买5D4就好了嘛。
唉,6D2的画质要是能再好一点,ET肯定会更加推荐这款产品。
现在的话,虽然也是推荐,但对于了解宽容度方面情况的朋友来说,可能心里多少会有一点疙瘩。
呃,今天时间不够了,先推送,后面几天会再做一次补充。
规格对比变与不变与6D相比,6D2的升级改进包括:- 更好的成像质量,特别是高感光度下的画质。
- 更好的对焦性能(光学取景、实时取景双提高)。
- 支持短片IS防抖和4K延时短片。
- 更快的连拍速度。
- 液晶屏可旋转可触摸。
- 光学取景器可现实更多设置信息。
- 提供B门定时器、间隔定时器等拍摄功能。
- 增加低功耗的蓝牙连接与影像上传功能。
6D2和6D保持不变的地方:- 依旧是最高速度1/4000秒的快门- 依旧没有对焦摇杆- 依旧没有3.5mm音频输出(不便于现场返听)- 依旧不是100%视野率取景器产品解析成像质量:高感媲美1DX2,宽容度等同6D从2016年起,佳能可换镜头相机开始配备内置ADC的新一代CMOS。
万能遥控器代码表
万能遥控器代码表以众和139系列及华声HS-S300遥控器为准,括号内是科朗遥控器代码海尔/海信彩电遥控器型号对应编码HYDFSR-0102 305 HYDFSR-0123 307 HYDFSR-0134 304 LCD20001EU 309 HTR-022 118 HTR-001 175044 272 HTR-HYDFSR-0077/0079 116 HYF40A 2052002/2004 189 HY-HY-2007/2000 190 HY-2011/2010 191 HYDFSR-0106 271 HYDFSR-0090 171 HYDFSR-0076/0076A 171 HYDFSR-0092 171 HYF-28D 073 HYDFSR-0045 299 HYDFSR-0037/0026/0060 115HYDFSR-0041/0040/0047 115HYDFSR-0091 172 HYDFSR-0070/0070A/0124 173HYDFSR-0058/A003 193 HYDFSR-0021 224 HDP2999D/DP2902H 266DP2999/TDF2901 266 HYDFSR-0111 270 SR6333K 028 HYDFSR-0088 269 HYDFSR-0089 269 HYDFSR-A018 273 HYDFSR-0083/0094/0056 192HYDSR-0002 128HYDFSR-0002 129 YKF-36B 130 HYDFSR-0114 274 HYF-26C 105(081) HYDFSR-0024/0010/0016/0027 105(081)HYDFSR-A011L/0001/0016 105(081)HYF-35A/34A/31H/31D 201HYF31H/29A 201 HYF-31/33D/31T 119 HYF-24F/24D/24S 103(028) HYDFSR-A016 131 HYDFSR-A200E 188 HYDFSR-0048/0046/0048L 178(030) HYDFSR-A027/0048LW/0046G 178(030)HYDFSR-0046GM/0073 178(030) HTR-003 178(030) HYDFSR-0081 187138 HTR-018HYDFSR-0048A 139 HYDFSR-0043/0043L 174186 HYDFSR-0054/0072/0084HX-0027/0016 (731) HYDSR-0122 (502) TF2111G (025) ,001 (148)王牌彩电遥控器型号(彩电型号) 对应编码LCD2726H 316 NT21A41B 313 LCD37A71/42B66/32B66 315LCD32B03 317 RC-C10T/C08T/R08T/C01T 084(026)RC-F02T/14T/15T/E03T/E04T/10T/20T 068(017)RC-E05T/E06T/E35T 068(017) RC-E13T/E16T/E18T/E50T 083RC,E41T 156RC-B01/06T 181(163) RC-061/091 053(348) 背投 247液晶等离子 246C-TCL-02 244 C-TCL-01 244 TCL-432 111 RC-G01T 144HID29181D 243 RC-039/C09T/C11T 082(184) RC-098T 040 RC-083 218 RC-097H 249 RC-078B/078D 085 PDP4225 098 RC-F46T/F62F/R06T/F38T/R05T 110 PDP4226 216 34158H/29158/AT25181/21288 24829T60HD/HID34158H/R/HID29158H/R 248HID29276PB/HID29276H 248RC-092 071(264)RC-F30T/F28T (813) RC-036 023(048)(016) RC-F42T/F55TAT21211A/AT2170/AT21228 110(168)RC-031/038 181(163)长虹彩电遥控器型号对应编码KLC5B 300 K16C/D/E/G/H 087(405) K9E/F 100 K9A/9C/9D 182K9B/K3B/D/E/H/K3B-A 218(381) K5C/D 058 K6C-1/K6C/D/F/G/K/L 226 KY1 025 K2A/B 011K11B 052 K1Q/L/A/B/D 079(916) K10B 086 K8A/B/D 082(105) K1M 093 K12A/D/G 088(031)K7B 183K4D/L/N 089K7A 090K11F/G 091 K18D/E 159 K16K/16A/KT5A/KDT5A/K16T/P/Q 162K16J 184(865)290 K12SKDT3A 291KDT7A/B/KT8B 292 K6C-3/K4A 288(055) K4K/P 289K6E (681)K12R (356)090(K11N764)K4A 代码为:014K6E 代码为:058K10F 代码为:086K12D 代码为:058佳丽彩电彩电型号对应编码EC2103/EC2013/EC2187M 033(004)EC2183M 124(683) EC2061AR (148) EC2989MH (355) EC2123 053(673) 孔雀彩电KQ-2188/G 024(698) KQ-2188D 011(328) KQ-2189 053 其它彩电彩电型号(遥控器型号) 对应编码上海Z654,8H1/7E1 (728)上海Z647,2A 004百合花B2988,A 063永固M50560,001 122(457)凯歌4C4901,1 051(277)赛博CU2981 039(064)赛博CU2581 039(064康佳彩电遥控器型号对应编码Y286C 302 Y252J 303 Y274E 301 Y125 252 Y180 164 Y194 164 Y232A 235 Y97/Y25 054 Y98A 073 Y160/Y202 078 Y02 079(004) Y226A/Y239A/Y262A 081 Y216 081 Y232/Y183/Y183A/Y183B 0816014A 032 6014W/Y06 017 Y15/Y19/Y01/Y07/Y58/Y08 051Y261 113 Y252H 157 Y252I 255 Y274B 256 Y274C 257 Y92/Y55/Y16/Y85/Y84 034(340) Y93/Y100/Y166/Y181 080Y178/Y170/Y211/Y175 080Y168/Y179/Y212/Y172 080Y112/Y176/Y141 080 Y80/Y52/Y17/Y05/Y59 043Y248/Y226C/Y226B 253 Y259 163 Y123B/Y123 165 Y269B 163 Y72 067 Y60A 029 Y113/Y159/Y119/Y96 076Y132/Y78/Y96/Y102 076 Y98/Y103/Y104/Y86/Y79/Y60Y62 069Y225/Y186 077 Y252E/Y252 117(354)Y268D 254 Y268C/Y268D 254 Y211/Y173/Y231/Y07/Y231A 075Y237A/Y237 075 Y250/Y250A/Y250B/Y250C/Y250D 250Y271A/Y252I 255(423) Y226C/Y248 (016)。
(完整word版)植物分类检索表-详细编排(word文档良心出品)
植物界分类检索表姓名:班级:学院:植物界分类检索表及种子植物分科检索表一、植物界分类检索表1. 植物体无根、茎、叶的分化;雌性生殖器官由单细胞构成。
2. 无叶绿素3. 细胞中无细胞核的分化...............................................1)细菌3. 细胞中有细胞核的分化...............................................2) 真菌2. 有叶绿素...........................................................3)藻类植物1. 植物体有根、茎、叶分化(苔藓除外);雌性生殖器官由多细胞构成。
4. 无维管束...........................................................4)苔藓植物4. 有维管束5. 无种子.............................................................5)蕨类植物5. 有种子6. 种子外面无子房包被.................................................6)裸子植物6. 种子外面有子房包被.................................................7)被子植物二、种子植物分科检索表1. 胚珠裸露,不包于子房内;种子裸露,不包于果实内...........裸子植物Gymnospermae2. 花无假花被,胚珠无细长的珠被管。
3. 叶羽状深裂,集生于常不分枝的树干顶部或块状茎上...............苏铁科Cycadaceae3. 叶不为羽状深裂,树干多分枝。
4. 叶扇形,具多数2叉状细脉,叶柄长............................银杏科Ginkgoaceae4. 叶不为扇形,无柄或有短柄。
摩擦起电两种电荷人教义务版2解读
摩擦起电两种电荷【基础知识精讲】1.摩擦起电:用摩擦的方法使物体带电叫摩擦起电,物体有了吸引轻小物体的性质,就说物体带了电.2.两种电荷:(1)事实证明,自然界只有两种电荷,把丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷叫做正电荷,用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷叫负电荷;(2)实验证明:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引.3.验电器:验电器是检验物体是否带电的仪器,它是根据同种电荷互相排斥的原理制成的.4.电量:电荷的多少叫电量,单位是库仑(C).【重点难点解析】1.自然界只有两种电荷通过实验,人们对电荷种类的认识过程是这样的:首先,同种电荷互相排斥;其次,用绸子摩擦过的玻璃棒与用毛皮摩擦过的橡胶棒不发生相斥而互相吸引,这表明它们带的不是同种电荷;第三,用摩擦的方法可以使各种物体带电,带电体凡是跟绸子摩擦过的玻璃棒相斥的,必定与毛皮摩擦过的橡胶棒相吸,这表明带电体所带的电荷要么与丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷相同,要么与毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电荷相同,所以自然界只存在两种电荷。
2.验电器能检验物体是否带电的原理验电器的金属球、金属杆、金属箔是一个整体,当它跟带电体接触时,发生了电荷的转移,使验电器很轻的箔片上带上了同种电荷,同种电荷互相排斥因而箔片张开.例用毛皮摩擦过的橡胶棒去靠近一个泡沫小球时,小球被吸引,这个小球带电吗?解析泡沫小球被带负电的橡胶棒吸引有两种可能,一是小球带正电,由于异种电荷相吸引而靠近橡胶棒;二是小球不带电,带电体有吸引轻小物体的性质而被橡胶棒吸引,由此可见泡沫小球被吸引不能判断它是否带电.【命题趋势分析】近年全国各省、市中考涉及本书的知识点有:1.摩擦起电;2.判断物体是否带电,带什么电;3.带电体间的相互作用;4.验电器的作用和原理;5.电量及电量的单位.6.电中和现象,对本节的知识点当前的命题趋势可能为:1.考查以相关概念解决实际问题的能力;2.考查对实验现象,用相关概念推理和分析后得出结论的思维能力。
基于改进自适应卡尔曼滤波的电力大负荷预测与计费研究
计算机测量与控制!"#"$!$%!&"!!"#$%&'()'*+%('#',&-!",&(".!!#%,(!#收稿日期 "#""#($#$!修回日期 "#""%%#,%基金项目 国家重点研发计划!"#%)E_?#(#*###"%作者简介 隋仕伟!%()'"&男&江苏盐城人&大学本科&工程师&主要从事电力营销管理*电力计量与用电信息采集方向的研究%引用格式 隋仕伟&俞海猛&蹇照民&等!基于改进自适应卡尔曼滤波的电力大负荷预测与计费研究'+(!计算机测量与控制&"#"$&$%!&") %,(%**!文章编号 %&'%,*() "#"$ #&#%,(#'!!-./ %#!%&*"& 0!1234!%%5,'&" 67!"#"$!#&!#"$!!中图分类号 8;""$`()!!文献标识码 :基于改进自适应卡尔曼滤波的电力大负荷预测与计费研究隋仕伟% 俞海猛% 蹇照民" 赵!艳$!%`国电南瑞南京控制系统有限公司&南京!"%####$"`国网新疆电力有限公司&乌鲁木齐!)$####$$`南京工程学院电力工程学院&南京!"%####"摘要 电力大负荷预测是电力公司进行高效电力系统规划和运行的重要基础$为了提高电力负荷预测精度进而更加有效地估计电力计量与计费&创新地提出了一种基于改进的自适应卡尔曼滤波!:[_"的电力大负荷计量计费预估方法$分析了电力负荷预测研究现状&针对传统卡尔曼滤波算法不足&引入自适应遗忘因子对卡尔曼滤波算法进行改进&建立数学模型*整定因子调整模型关键参数&得到电力大负荷数据的预测值&最终通过计量计费转换公式得用电量以及电费计量预估值$仿真结果表明)基于:f[_的电力大负荷计量预测方法的负荷预测结果与实际结果误差小于%`$*g&电力计费预测结果与实际结果相对误差小于%`"&$g$应用实例证明)基于:f[_的电力大负荷计量计费预估方法&能够提高电力公司的调度效率%"g&增加电费营收*`$g!%"`"g%关键词 自适应卡尔曼滤波$电力大负荷$预处理$参数整定$计量计费8'+'*(:H",&H'G('20:&0","4G"?'(]'*J79"*2)'&'(0,1*,2!H*(10,1;*+'2",3#$("J'2<2*$&0J'>*.#*,I0.&'(>=/>J4Z K4%&E=A D4P K2I%&+/:9^J D H P42I"&^A:.E D2$!%`>6D6KN O4Q9D O49D2042I R H26O H S>X G6K P R H`&C6Q`&9D2042I!"%####&R J42D$"`>6D6KN O4Q<4204D2I f S K16O41;H Z K OR H`&C6Q`&=O F P Y4!)$####&R J42D$$`>1J H H S H Lf S K16O41;H Z K Of2I42K K O42I&9D2042I/2G646F6K H Lf2I42K K O42I&9D2042I!"%####&R J42D"<=+&(*:&)C D O I K S H D Q L H O K1D G642I4G6J K4P7H O6D26T D G4G H L D2K L L414K267H Z K O G X G6K P7S D2242I D2QH7K O D64H2H L7H Z K O1H P7D24K G!/2H O Q K O6H4P7O H U K6J KD11F O D1X H L7H Z K O S H D QL H O K1D G642I D2Q6J K2K G64P D6K7H Z K OP K6K O42I D2QT4S S42I P H O KK L L K164U K S X&D7H Z K O T F S3S H D QP K6K O42I D2QT4S S42I L H O K1D G642I P K6J H QT D G K QH26J K4P7O H U K Q D Q D764U K[D S P D2L4S6K O!:[_"4G422H U D64U K S X7O H7H G K Q!:4V P42I D66J K G J H O6D I K H L6O D Q464H2D S[D S P D2L4S6K O42I D S I H O46J P&6J K D Q D764U K L H O I K6642I L D16H O4G426O H Q F1K Q6H4P7O H U K6J K[D S P D2L4S6K V O42I D S I H O46J P!8J KP D6J K P D641D SP H Q K S D2Q6J K3K X7D O D P K6K O G H L6J K G K6642I L D16H O D Q0F G6P K26P H Q K S D O KK G6D T S4G J K Q6HH T6D426J K 7O K Q4164U K U D S F KH L7H Z K O S H D QQ D6D!_42D S S X&6J K7H Z K O1H2G F P764H2D2Q7O K Q4164U KU D S F KH L7H Z K O1J D O I K P K6K O42I D O KH T6D42K Q 6J O H F I J6J KP K6K O42I D2QT4S S42I1H2U K O G4H2L H O P F S D!8J KG4P F S D64H2O K G F S6GG J H Z6J D66J KK O O H OT K6Z K K26J K7O K Q4164H2O K G F S6GH L 7H Z K O J K D U X S H D QP K6K O42I7O K Q4164H2P K6J H QT D G K QH2:f[_D2Q6J KD16F D S O K G F S6G4G S K G G6J D2%`$*g!8J KD77S41D64H2K W D P7S KG J H Z G6J D66J K:f[_V T D G K QP K6J H Q L H O K G64P D642I6J KP K6K O42I D2Q1J D O I42I H L K S K16O417H Z K O S D O I K S H D Q1D24P7O H U K6J K Q4G7D61J42IK L L414K21X H L K S K16O417H Z K O1H P7D24K G T X%"g D2Q421O K D G K6J K O K U K2F K H L K S K16O411J D O I K G T X*`$g!%"`"g!>'7?"(2+)D Q D764U K[D S P D2L4S6K O$S D O I K7H Z K O S H D Q$7O K6O K D6P K26$7D O D P K6K O G K6642I$P K6K O42I D2QT4S S42I@!引言电力是现代社会最不可或缺的能源资源&近年来国家社会经济的高速发展&导致了电力的需求量一直居高不下%电力公司负责电力供应的全过程&包括发电*输电*变电*配电等&才能将电力运输到客户端%每个地区的经济发展条件不同*人口数量不同*气候不同等都会影响对电力的消耗量&进而产生不同程度的电力负荷&这个过程是计划性的%因为通过负荷预测特别是大负荷预测&可以帮助电力公司提前确定未来的电力需求&提前做好电力规划&避!投稿网址 Z Z Z!0G01S X3B!1H PCopyright©博看网. All Rights Reserved.!!计算机测量与控制!第$%""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""卷#%*#!#免造成电力浪费或者不足的情况$根据预计负荷&电力公司还可以对从发电公司购买能源进行投资和决策&并规划维护和扩建%综上&提前预知电力负荷可以有效地保证电力系统的稳定运转&增加电力公司的营收%所以精准地提高负荷预测&微观上不仅有利于科学的安排电力调度计划&有利于提前安排电力系统运行方式和各种检修计划&还能够实现能源的节约&降低电网运行成本&宏观上有利于制定完备的电力系统建设规划&提高电力系统产生的经济效益和社会效益&助力我国未来要实现的,碳达峰*碳中和-重要国家战略%所以电力负荷预测成为电气工程领域中的重要课题%基于上述背景&本文提出了一种基于改进的:f [_的电力大负荷计量计费预估方法&以期提高电力负荷预测准确性&为电力规划提供可靠的参考数据%A !电力大负荷预测现状目前的电力大负荷预估分为两种类型&一种是长期大负荷预测$一种是短期大负荷预测%长期大负荷预测可参考的数据众多且有规律可循&数据较为稳定&因此相关研究较为成熟&预测结果也较为准确%短期大负荷预测由于各种突发因素如天气*节假日等的影响&都会在一定程度上造成负荷波动&从而影响预测结果'%(%在此背景下&国内外专家和学者针对电力大负荷预测进行了深入研究%A C A !长期预测陈潇雅'"(等考虑电力系统规模大*辐射范围广和后期增设变压器等因素&提出最大限度的规划电力系统配置&来满足大负荷的发展%采用优化后的f S P D 2神经网络&在传统的电力系统网络节点的基础上增加节点&考虑数据量大*控制函数溢出和收敛性弱等不足%通过联络有效度分析结果&验证了该系统的规划方案&并根据实例证明了该方法可以提出可靠的电力系统对于大负荷长期规划的方案%胡新文'$(针对大负荷长期预测的数据量不足和波动性大的问题&采用改进后的灰色模型进行求解&避免了时间序列预测的数据量大的难题&根据求解微分方程&假设每个样本的数据点都是约束函数&考虑电力大数据的不确定性带入优化模型%实例证明&该模型提高了长期负荷预测的精确度%李长庆',(等采用两中方法对电力大数据的预处理&增强了电力系统大数据的原始性&并削除了一些异常值&通过傅里叶误差修正&效验了与真实数据的误差&针对长期预测的波动问题和剔除数据的问题&基于引用动态参数和适当增加目标函数年数据的权重&提出了误差修正的等维度动态参数预测模型&通过实例证明改方法模型的精确度高于大多数传统模型%黄元生'*(等提出了粒子群和高斯过程融合的电力系统负荷预测模型&采用粒子群算法对协方差进行修正&将优化后的参数带入到高斯过程&对该过程进行电力系统优化培训&修正后的模型和指滑模型进行对比&实例验证&该模型的精确度和稳定性更为优异%陈娟'&(等针对电力系统长期负荷预测的波动性强*误差大和随机性强的问题&采用了非线性的神经网络算法进行提高预测精确度&在预测的基础上结合人工神经网络的原理&为电力系统真实数据下的电力系统规划提供了理论依据%王凌谊''(等提出了迁移学习的长期负荷预测以为了减少真实电力大数据不足对结果精确度造成的影响&综合考虑电力系统数据的该地区的社会经济问题的因素&扩大样本的迁移范围%实例验证&该模型能够有效提高电力负荷预测的精确度%8`A H 2I ')(等为避免传统方法低分辨率数据导致的精确度低的问题&提出了一种根据每小时的动态数据预测方法&该方法具有更好的准确性和防御性%并且将长期预测的$个步骤现代化&跨场景分析新建模型&提出了负载归一化和天气归一化的负荷的模拟方法%实例证明&该方法得出的结果具有比传统模型具有更高的精度%+`;`R D O U D S S H '((针对长期公共事业负荷精确度进行分析&对美国西部%"家电力负荷进回顾性分析&我们发现预测的准确性和预测技术的复杂性之间的关联性很弱%此外&执行的对负荷增长的敏感性和风险分析及其对能力发展的影响也没有做得很充分%研究了对公用事业负荷预测的调整%不准确的长期负荷预测方法所带来的政策影响%]![!:IO D Z D S '%#(等为了解决传统方法的仿真数据来自于月季度和年进度的电力系统分析&导致准确度非常低&提出了长短期记忆细胞组成的递归神经网络为中心的模型&考虑时间序列数据内在关系%实例证明&该模型的平均百分比误差在&`*,左右&具有较高的精度&另外该模型的运行时间为半个小时&有利于离线计算负荷预测%综上&目前从电力系统大数据长期负荷预测的方法可以看出&大多数方法都是基于传统模型&然后通过进行参数优化*方法改进和多种求解算法进行融合等到目标求解模型%这些研究大致思路相同&并且这些方法大多没有加入程序中进行仿真&下一步的方向可以考虑在现代化软件中进行仿真验证&该模型的求解速度和收敛精确度%A C B !短期预测钟劲松'%%(等基于用户负荷小*偶然性强的特点&根据深度学习理论和互信息融合&构建了长短期记忆网络和最大相关最小冗余的短期负荷预测模型&先根据排序特征变量&组成变量集合&带入到长短期记忆网络中去&最后通过算例验证了算法的有效性&避免了梯度消失和梯度爆炸的问题%白冰青'%"(等提出了一种新型城市与新能源结合的多种类型负荷结合的短期负荷预测模型&采用序列到序列和双重机制融合&兼并采用最小冗余最大相关性的方法&进行求解目标函数&算例证明&该方法具有更好的鲁棒性和精确度%尹春杰'%$(等通过温度*天气和历史数据多个控制变量&采用循环神经网络下的微电网负荷预测模型%实例验证&与多种神经网络下的算法结果对比&该微电网负荷预测模型优于其他模型%王荣茂'%,(等为了解决传统台区逻辑归一化的问题&构建了基于长短记忆神经网络的经验!投稿网址 Z Z Z!0G 01S X3B !1H P Copyright ©博看网. All Rights Reserved.第&期隋仕伟&等)""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""基于改进自适应卡尔曼滤波的电力大负荷预测与计费研究#%*%!#模态分解的负荷预测模型&采用历史数据进行验证证明&该方法具有较强的鲁棒性和收敛性%钟光耀'%*(等为了避免计算资源消耗过大&首先进行概率归一化&构建相似度判断依据和训练集&得到目标模型&使用某市级配电网数据验证&该模型准确率提高了"`'*g 和计算速度提高了约&倍%赵允文'%&(等为了解决负荷预测时间长和准确性低的问题&提出了随机配置网络和相空间重构融合预测模型&使用住院分析法进行降维&通过互信息法和虚假近邻法求取参数并重构相空间&最后使用随机配置网络预测电力负荷&采用欧洲公开数据验证证明&改方法具有智能化和高精度的特点%>`A `]D L 4'%'(等构建了一种新型负荷预测方法&该方法基于长短期记忆网络和卷积神经网络融合&克服了传统低精度的困难&该方法在孟加拉国电力系统进行验证&验证了该方法的有效性&证明了该方法有着较高的精确度和准确性%文献'%)(提出考虑温度*湿度和风速等外环境引起电力负荷变化的因素&采用长短期记忆网络求解目标函数&对多个时间周期进行验证&证明了该预测方法的预测精度高于传统方法%C `_`E 42'%((等设计了一种多时间空间尺度时间卷积网络进行短期负荷预测&考虑了负荷数据的学习非线性特征和时间序列特征&并且进行了多个时间长度进行验证&和""种人工智能算法进行对比&仿真结果证明该算法具有较高的精度%[`+`R J K 2'"#(等构建了深度剩余网络预测模型&通过整合领域知识&对结果进行深残差网络验证&使用$个公共网络数据进行验证了该模型的有效性%综上&短期负荷预测是电力系统对电能生产*输送和调度的保证&根据方案进行合理的安排%目前短期负荷预测的精度研究技术大多集中在了传统方法*经典算法和人工智能算法&根据这些方法可以对不同地区进行选取合理的预测方法&对以后短期负荷的更高的精度和收敛性的预测提供理论基础%目前电力大负荷预测研究较多&也比较成熟&目前最为适用和成熟的预测方法是卡尔曼滤波方法&他的优点是适应性好*抗干扰能力强&缺点是以调度计划为唯一目的&未考虑计量计费因素&因此提出一种改进的:f [_的电力大负荷计量计费预估方法势在必行%B !<X >I 负荷预测B C A !传统X>I 预测卡尔曼滤波![_&[D S P D 2L 4S 6K O 42I "的基本原理是通过前一时刻的历史数据来预估下一时刻的数据并进行修正'"%(%具体过程如下)%"设置初始参数%""利用系统状态预测方程计算"e %时刻电力负荷预测值&方程表达式如下)("#"("%%-7)"-*"!%"式中&("代表"时刻电力负荷预测结果$ 代表状态转移矩阵$("5%代表"5%时刻的最优估计值$7代表系统模型参数$)"代表"时刻系统的控制量$*"代表"时刻的过程噪声%$"计算卡尔曼估计误差协方差'"&并组成协方差矩阵'%,"计算卡尔曼增益%计算公式如下)+"#'".D ..D '"-,!""式中&+"代表"时刻卡尔曼增益$.代表测量系统的参数$,代表量测噪音方差%*"对卡尔曼估计误差协方差'"进行校正&校正公式如下)'%"#!-%I "."'"!$"式中&'%6代表校正后的电力负荷协方差$-代表单位矩阵%&"算得出校正后的现在时刻的最优化电力负荷预测值!%"%!%"#!"-I "!]'"%.!"%%"!,"'"重复上述过程&直至得到最后时刻的电力负荷预测值&完成预测%从上述步骤可以看出&[_在进行预测之前&需要对电力大负荷历史数据进行预处理&后续的计算都是基于预处理结果的&如果预处理效果不佳&其中存在的噪声数据会严重干扰后期预测结果%实际工程案例中&常常出现因为历史数据进行预处理结果不佳&导致预测结果完全偏离真实值的状况'""(%同理&在[_预测过程中&误差协方差'"通过离线测量实验确定以及7*.等参数也是预测的重要计算影响因素&其值的确定非常重要&实际工程案例中&往往按照经验设定或者通过仿真过程调整来设定误差协方差'"以及7*.等参数&这些参数设定后就固定不变&缺乏自适应性&若出现感染&则会导致预测结果与实际结果存在较大的偏差'"$(%B C B !改进的<>I 预测方法针对"`%中所述&提出一种改进的自适应卡尔曼滤波!:[_&D Q D 764U K [D S P D 2L 4S 6K O "的电力大负荷预测方法%其改进主要针对数据预处理改进*增设自适应环节*误差协方差'"以及7*.等参数整定改进$个环节%"`"`%!数据预处理改进预处理改进包括$个方面)缺失数据填补*异常值检测与处理以及标准化处理%%"缺失数据填补)由于历史负荷数据具有很强的时间序列性&因此当缺失一个数据的时候&可以通过计算前后时刻的均值来进行填补%设计填补数据计算公式如下)O "#O "%%-O "-%"!*"式!*"中&O "代表"时刻缺失的数据$O "5%*O "e %代表缺失数据前一时刻和后一时刻的电力负荷数据%考虑到工程实践中&因为网络中断*设备故障等情况导致缺失的历史数据较多的情况也存在&设计下述公式)!投稿网址 Z Z Z!0G 01S X3B !1H P Copyright ©博看网. All Rights Reserved.!!计算机测量与控制!第$%""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""卷#%*"!#O "#<O -O "-8%O "%%8!&"式中&O "e 8代表"时刻缺失数据后的"e 8时刻的电力负荷数据$8代表时间差值$<O 代表电力负荷数据平均值%""异常值检测与处理)异常值是指偏离真实值的异常数据&主要分为两类&即毛刺数据和极值数据%毛刺数据预处理方法如下)先利用公式!'"进行判别)E "%E "-%4%E !'"式中&E "*E "e %分别代表"时刻和"e %时刻的电力负荷数据$=E 代表设置的允许误差阈值%当E "和E "e %之间的误差绝对值大于等于=E &则认为E "为毛刺数据&剔除之后&利用式!&"填补上%极值数据预处理方法如下)设E "为待检测"时刻电力负荷数据&首先找出同类型日期同一时刻点负荷数据并组成序列&记为数列E %&E %1E 5%计算该序1列的均值和标准差&记为E *E &然后计算偏离率&计算公式如下)$#V E "%<E V ]E !)"式!)"中&$代表偏离率%当$大于等于设定的偏离阈值=$&认为E "为极值数据&剔除之后&利用式!&"填补上%$"数据标准化)为提高后期预测模型的收敛速度&增加数据标准化环节&设置标准化公式如下)(%"#("%(P 42(P D W %(P 42!("式中&(%"*("代表"时刻标准化后*前的电力负荷数据$(P 42*(P D W 代表电力负荷数据最小值和最大值%"`"`"!增设自适应环节在传统[_的基础上引入自适应遗忘因子."&从而增强对电力负荷预测数据的抗干扰能力&实现自适应性&提高预测的准确性%自适应遗忘因子."计算公式如下)."#5O 7/%&"=!:""3"=!@""!%#"其中)."#/"%..D "%,"!%%"0"#..D '"%%!%""/"#%"&"&D "&"#%!&"&D "%-!&"#>@%!%$"式中&,"代表6时刻量测噪音方差矩阵$/"代表"时刻过程噪声方差$."代表"时刻噪声误差方差$0"代表"时刻的卡尔曼估计误差增益因子$'"5%代表"5%时刻的卡尔曼估计误差协方差$&"代表"时刻的新息$!代表卡尔曼滤波器的记忆长度%将上述计算出来的自适应遗忘因子."引入公式!,"&即得到最优化电力负荷预测模型如下)!%"#."!"-I "]'"%.!"%!"%!%,"式!%,"中&!%"代表改进后的电力负荷预测值%增设:[_环节后的算法的流程如下)图%!算法流程图由图%可知&增设:[_环节后的基本步骤为)设置初始参数&根据系统状态方程建立电力负荷观测方程$利用传统卡尔曼滤波算法进行卡尔曼估计误差协方差与卡尔曼增益的计算&并校正卡尔曼估计误差协方差&以完成状态量估计&然后引入自适应遗忘因子&修正系统状态噪声协方差阵&输入改进后的电力负荷预测模型公式&输出电力负荷预测结果%上诉流程中的重要参数自适应遗忘因子."由公式!%#"确定&修正系统状态噪声协方差阵."由公式!%%"确定%"`"`$!关键参数整定在上述步骤"`"`%研究中&数据预处理改进提高收敛速度&"`"`"研究中&是假设电力负荷数据较为理想平滑的%但是受到温度*日期等其他因素的影响&异常值处理时往往会将波动较大的正常电力负荷数据认为是异常数据将其剔除&继而影响误差协方差'"以及7*.等参数的整定&这显然是错误的%为了弥补这个缺陷&引入参数整定因子的概念&具体实现方法如下)首先收集异常值检测与处理步骤中剔除下来的认为是异常的数值&计算这些数值的均值&公式如下)S #.0L #%7L!%*"式!%*"中&S 代表剔除后的历史电力负荷数据均值$7L 代表剔除后的第L 个历史电力负荷$0代表剔除后的数据数量%然后计算剔除后的剩余的正确的历史电力负荷数据的均值&记为N &得出整定因子8&即))#NS!%&"对改进自适应卡尔曼滤波算法得出的结果进行整定&如下)%!"#)#A !"!%'"式中&=!"代表整定后的电力负荷预测结果%由于是以标准化后的历史电力负荷值得出的预测结果&因此还需要将其进行反标准化&才能得到实际负荷预测值=!%"%反标准化如下)%!""#%!%"#(P D W #(P 42-(!"P 42!%)"最终根据=!""得到电力大负荷计量计算公式为!投稿网址 Z Z Z!0G 01S X3B !1H P Copyright ©博看网. All Rights Reserved.第&期隋仕伟&等)""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""基于改进自适应卡尔曼滤波的电力大负荷预测与计费研究#%*$!#5#!6#%!""%9"#%"!%("式中&6代表电力计量值$6代表电能利用率$="代表时间$9代表线损%计费公式)1#5#!"!"#"式中&1代表电费$!"代表"时刻的单位电力价格%至此&电力大负荷预测与计量过程结束%除上述过程外&其余预测过程与传统[_电力负荷预测过程一致%D !仿真分析与应用D C A !数据样本以江苏省南京市江宁区"#""年*月"#日的电力大负荷为研究对象%获取"#%)&"#%(&"#"#&"#"%年*月"#日的电力负荷数据作为样本如图"所示)图"!大负荷样本数据D C B !仿真结果在@D 6S D T "#%&D 仿真平台&以基于改进的:[_的电力大负荷预测方法作为对比结果%选择$种对比方法)基于变分模态分解!a@-&U D O 4D 64H 2D SP H Q D S Q K 1H P 7H G 464H 2"和时间卷积网络!8R 9&64P K 1H 2U H S F 64H 22K 6Z H O 3"预测方法*基于互补集合经验模态分解!R f f @-&1H P 7S K P K 26D O X G K 6K P 74O 41D SP H Q K Q K 1H P 7H G 464H 2"和最小二乘支持向量机!C >>a@&S K D G 6G Y F D O K G G F 77H O 6U K 16H OP D 1J 42K "的预测方法*基于灰色关联长短期记忆!C >8@&S H 2I G J H O 6V 6K O P P K P H O X "的预测方法作为参照对比系&得到电力大负荷预测结果如图$所示%图$!预测结果根据图$和公式!"#"进行计量计费&结果如图,所示%图,!电力计费结果D C D !结果分析%"观察图$&明显可见基于改进的:[_的电力大负荷预测方法的预测结果和真实负荷更为接近&两者曲线重合度较高$""计算图$中几种预测方法的预测数据与实际负荷数据之间的误差01/G &算式如下)01/G #%8.87#%7%7L7B %##g !"%"式!"%"中&8代表样本数量&7L代表预测负荷数据&7代表实际负荷数据%表%!不同方法电力负荷预测的误差g时间改进:[_的方法a@-和8R 9R f f @-V _f 和:.:V C >>a@灰色关联C >8@%时%`)'"`&)"`)'$`&*"时%`$""`,""`$&$`",$时%`*,"`$""`&&$`%",时%`"%"`$&"`()$`&**时%`"$"`**"`$"$`*,&时%`%,"`,,$`"#$`,%'时%`%#"`)'$`#%$`*,)时%`"*"`,%"`(*$`&)(时%`&""`$""`($$`*%%#时%`,""`$""`)'$`*%%%时%`"*"``#%$`#,$`*,%"时%`"%"`%,$`$"$`)'%$时%`$&"`)*$`%"$`"%%,时%`$""`&*"`$"$`""%*时%`,)"`&*$`"#$`"&%&时%`"%"`,'"`)'$`*%%'时%`&*"`$&"`))$`"%%)时%`,""`)*"`(*$`"#%(时%`#%"`$&$`%,$`&("#时%`"*"`$*"`($$`*,"%时%`#""`,'"`)'$`*"""时%`*)"`&"$`#%$`%""$时%`$&"`*,$`$"$`**",时%`*,"`)'$`$$$`&"!投稿网址 Z Z Z!0G 01S X3B !1H P Copyright ©博看网. 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PCIe 接口 引脚定义 (插槽)
PCIe 接口 引脚定义 (插槽)Pin Side B Connector PinSide A Connector #Name Description#Name DescriptionB1+12v +12 volt powerA1PRSNT#1Hot plug presence detect (热插)X1宽带模式X4宽带模式X8宽带模式B2+12v A2+12v +12 volt power B3RSVD 保留针脚A3+12v B4GND Ground A4GND GroundB5SMCLK SMBus clock (系统管理总线时钟)A5JTAG2TCK (测试时钟)B6SMDAT SMBus data (系统管理总线数据)A6JTAG3TDI (测试数据输入)B7GND Ground A7JTAG4TDO (测试数据输出)B8+3.3v +3.3 volt power A8JTAG5TMS (测试模式选择)B9JTAG1+TRST#A9+3.3v +3.3 volt powerB10 3.3Vaux 3.3v volt power A10+3.3v B11WAKE#Link Reactivation (链接激活信号)A11PWRGDPower Good (电源准备好信号)Mechanical KeyB12RSVD Reserved (保留针脚)A12GNDGroundB13GND Ground A13REFCLK+Reference Clock ,Differential pair B14HSOp(0)Transmitter Lane 0,Differential pairA14REFCLK-B15HSOn(0)A15GND GroundB16GND Ground A16HSIp(0)Receiver Lane 0,Differential pair B17PRSNT#2Hotplug detect A17HSIn(0)B18GND Ground A18GND GroundB19HSOp(1)Transmitter Lane 1,Differential pairA19RSVD Reserved (保留针脚)B20HSOn(1)A20GND GroundB21GND GroundA21HSIp(1)Receiver Lane 1,Differential pair B22GND A22HSIn(1)B23HSOp(2)Transmitter Lane 2,Differential pairA23GND GroundB24HSOn(2)A24GND B25GND GroundA25HSIp(2)Receiver Lane 2,Differential pair B26GND A26HSIn(2)B27HSOp(3)Transmitter Lane 3,Differential pairA27GND GroundB28HSOn(3)A28GND B29GND Ground A29HSIp(3)Receiver Lane 3,Differential pair B30RSVD Reserved (保留针脚)A30HSIn(3)B31PRSNT#2Hot plug detect A31GND GroundB32GNDGround A32RSVDReserved (保留针脚)B33HSOp(4)Transmitter Lane 4,Differential pair A33RSVD Reserved (保留针脚)X8宽带模式X16宽带模式B34HSOn(4)A34GND GroundB35GND GroundA35HSIp(4)Receiver Lane 4,Differential pair B36GND A36HSIn(4)B37HSOp(5)Transmitter Lane 5,Differential pair A37GND GroundB38HSOn(5)A38GND B39GND GroundA39HSIp(5)Receiver Lane 5,Differential pair B40GND A40HSIn(5)B41HSOp(6)Transmitter Lane 6,Differential pair A41GND GroundB42HSOn(6)A42GND B43GND GroundA43HSIp(6)Receiver Lane 6,Differential pair B44GND A44HSIn(6)B45HSOp(7)Transmitter Lane 7,Differential pair A45GND GroundB46HSOn(7)A46GND B47GND GroundA47HSIp(7)Receiver Lane 7,Differential pair B48PRSNT#2Hot plug detect A48HSIn(7)B49GND GroundA49GND GroundB50HSOp(8)Transmitter Lane 8,Differential pair A50RSVD Reserved (保留针脚)B51HSOn(8)A51GND GroundB52GND GroundA52HSIp(8)Receiver Lane 8,Differential pair B53GND A53HSIn(8)B54HSOp(9)Transmitter Lane 9,Differential pair A54GND GroundB55HSOn(9)A55GND B56GND GroundA56HSIp(9)Receiver Lane 9,Differential pair B57GNDA57HSIn(9)B58HSOp(10)Transmitter Lane 10,Differential pair A58GND GroundB59HSOn(10)A59GND B60GND GroundA60HSIp(10)Receiver Lane 10,Differential pair B61GNDA61HSIn(10)B62HSOp(11)Transmitter Lane 11,Differential pair A62GND GroundB63HSOn(11)A63GND B64GND GroundA64HSIp(11)Receiver Lane 11,Differential pair B65GNDA65HSIn(11)B66HSOp(12)Transmitter Lane 12,Differential pair A66GND GroundB67HSOn(12)A67GND B68GND GroundA68HSIp(12)Receiver Lane 12,Differential pairB69GNDA69HSIn(12)B70HSOp(13)Transmitter Lane 13,Differential pair A70GND GroundB71HSOn(13)A71GND B72GND GroundA72HSIp(13)Receiver Lane 13,Differential pair B73GNDA73HSIn(13)B74HSOp(14)Transmitter Lane 14,Differential pair A74GND GroundB75HSOn(14)A75GND B76GND GroundA76HSIp(14)Receiver Lane 14,Differential pair B77GNDA77HSIn(14)B78HSOp(15)Transmitter Lane 15,Differential pair A78GND GroundB79HSOn(15)A79GND B80GND GroundA80HSIp(15)Receiver Lane 15,Differential pair B81PRSNT#2Hot plug present detect A81HSIn(15)B82RSVD#2Hot Plug DetectA82GNDGround。
关于苏荔萍等26位同志任职前公示的通告
关于苏荔萍等26位同志任职前公示的通告根据《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定,现将学校党委研究拟任正处级、副处级、正科级、副科级职务的苏荔萍等26位同志予以任职前公示。
公示时间为2006年5月30日至6月5日。
在此期间内,欢迎群众以来电、来信、来访的形式向莆田学院党委组织部反映情况,发表看法和意见。
公示对象(同一职级按姓名笔画为序)1、苏荔萍,女,汉族,莆田城厢人,1971年4月出生,1992年5月加入中国共产党,学历大学,福州大学化工系毕业,职称副研究员。
现任莆田学院团委副书记(副处级),拟提任莆田学院团委正处级干部。
主要简历:1993年8月参加工作,1993.08起任莆田高等专科学校学生处干事,1996.08起任莆田高等专科学校学生处干部,1999.09起任莆田高等专科学校团委副书记,2003.06起任莆田学院团委副书记。
2、林雪峰,男,汉族,莆田荔城人,1964年1月出生,1990年7月加入中国共产党,学历大学,华东师范大学体育系毕业,职称副教授。
现任莆田学院体委办公室主任(正科级),拟提任莆田学院总务处副处长。
主要简历:1986年7月参加工作,1986.7起任莆田高等专科学校体育系教师,1989.9起任莆田高等专科学校公共体育教研室主任,1995.9起任莆田高等专科学校体育系副主任(主持工作)、主任,2002.8起任莆田学院体育系正科级干部,2004.11起任莆田学院体委办公室主任。
3、程德华,男,汉族,泉州德化人,1970年1月出生,1992年5月加入中国共产党,学历大学,福建师大生物系毕业,职称副教授。
现任莆田学院学生处思想教育科科长,拟提任莆田学院学生处副处长。
主要简历:1992年8月参加工作,1995.10起先后在莆田高专外语系、艺术系、资环系任教,2002.3起任莆田高专资环系党支部副书记,2002.8起任莆田学院资环系正科级干部,2003.11起任莆田学院学生处思想教育科科长。
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第一章物态及其变化
班级__________ 姓名__________一、填空题(每空1分,共20分)
1.通常情况下,人们把水的_______态、______态、______态称为水的三态。
其它物质一般也有三态。
例如,铁水是_____态,干冰是______态,花生油是______态。
3.温度计上的字母C表示使用的温标是______。
它是以通常情况下_______的温度作为零度,以标准大气压下_____的温度作为一百度。
-38℃读作_________。
3.农民晒粮食的时候,要把粮食放在向阳的地方,这是为了提高粮食中水分的_______;把粮食摊开,这是为了增大粮食中水分的______,这样做都能加快粮食中水分的______。
4.吹气和哈气都是从人嘴中出来的气。
夏天用嘴“吹气”使开水变凉,这是因为吹气加速开水______,使水温降低;冬天对着手“哈气”使手变暖,这是因为水蒸气遇冷______,使手表面温度升高。
5. 下列现象属于什么物态变化:
(1)酒放在瓶子里逐渐减少:_______ (2)春天,冰雪消融:_______
(3)冬天,玻璃窗上的冰花:_______ (4)冰冻衣服的晾干:_______
(5)用旧的白炽灯灯壁变黑:_______
二、选择题(每小题3分,共30分)
1.判断下列哪一变化过程是物态变化( )
A. 把铜块加热到100℃ B.0℃的冰变成0℃的水
C.气球充气时,逐渐膨胀 D.把大铁片剪成许多块小铁片
2.下列对温度计的使用说法不正确的是( )。
A. 不能测超出量程的温度
B.使用前,应观察它的量程与最小分度值
C. 可以测低于它量程的温度
D.测量时,玻璃泡应全部浸入待测液体中
3.地上有积水时,常用扫帚将水向四周扫开,这样做的目的是( )。
A. 扫开时,地上的孔多,便于渗出 B.增大蒸发面积
C.扫帚的运动加快了空气的流动 D.扫帚把水吸走了
4.水蒸气烫伤比开水烫伤更严重,这是因为( )。
A. 水蒸气的温度比开水温度高 B.水蒸气降温时放热多
C.水蒸气与皮肤的接触面大 D.水蒸气在液化时要大量放热
5.下列做法中减缓蒸发的是( )。
A.晾晒衣服时放在通风向阳的地方
B.把洒在地上的水向四周扫开
C.为保鲜蔬菜,用塑料袋装好后放人冰箱
D.洗头后,用电吹风吹头发
6.在卫生间里洗过热水澡后,室内的玻璃镜面变得模糊不清,过了一段时间,镜面又变得清晰起来,镜面上发生的这两种现象的物态变化情况是( )。
A. 先汽化,后液化 B.先液化,后汽化
C.只有液化 D. 只有汽化
7.给烧杯中的水加热,使之沸腾,在沸腾时继续用猛火加热,则水温( )。
A. 逐渐升高 B.不变 C.时高时低 D.都有可能
8. 将铁水浇铸成零件的物态变化图线,应该是图中的( )
9.下列物态变化过程中,属于升华现象的是( )
A. 花盆中潮湿的泥土变干了 B.生产中利用“干冰”防止食物变质
C.冬天早晨窗玻璃内表面有“窗花” D. 夏天,盛冷饮杯子的外壁“出汗”
10. 关于物质的熔点,下列说法中错误的是( )
A. 各种固体都有一定的熔点
B.同种晶体的熔点和凝固点都相同
C. 晶体熔化时要吸收热量,但温度却保持不变
D.非晶体熔化时要吸收热量,温度却不断上升
三、实验(每空2分,共30分)
1.在研究海波熔化实验时,根据海波的温度变化与加热情况,
已绘出如图7-4所示的图形,由此可看出:
(1)海波的熔点是___________℃;
(2)海波整个熔化过程加热了_______分钟;
(3)第2分钟末,海波是处于________态;第5分钟末,海波是处于_______态;第7分钟
末,海波是处于_______态;
(4)图中DC段是诲波的________过程,此时海波要_______,但温度______。
2.在“观察水的沸腾”的实验中,使用温度计之前,应先观察它的_________,认清它的___________.
某个实验小组观察到沸腾前和沸腾时水中气泡上升过程中的两种情况,如图(a)、(b)所示,则图_______是水在沸腾前的情况,图____则是水沸腾时的情况。
3.如图4—4中,a温度计的示数为______℃,b温度计的示数为_______℃。
4. 四位同学“用温度计测水温”的实验操作,分别如图中A、B、C、D所示,其中正确的是( )。
四、简答题(每小题10分,共20分)
1.游泳后刚从水中上岸会感到冷,而如果有风吹过,会觉得更冷,甚至打颤,为什么?
2.夏天,将冰箱中的饮料取出,放在桌面上,很快在饮料瓶外会出“汗”,这是怎么回事?。