第04章-2循环
生理学第四章血液循环(供中等卫生职业教育)课件
05
循环系统与其他系统的关 系
循环系统与消化系统的关系
消化系统为循环系统提供 营养物质
食物经过消化吸收后,通过血液运输到全身 各组织器官,为身体提供能量和营养。
维持内环境稳态
消化系统通过调节水和电解质的吸收与排泄 ,与循环系统共同维持内环境的稳态。
循环系统与呼吸系统的关系
气体交换
呼吸系统吸入氧气,通过血液循环将其输送到全身各组织器官,同时将组织代谢产生的二氧化碳通过 血液循环排出体外。
血管的结构
血管壁由内层的内皮细胞、中层的平滑肌细胞和外层的结缔组织构成。
血管的功能与调节
01
02
03
物质交换功能
血管是血液与组织间进行 物质交换的重要通道,氧 气、营养物质和代谢废物 通过血管进行交换。
调节血流
血管通过收缩和舒张来调 节血流,维持血压稳定和 满足组织需求。
免疫作用
血管内皮细胞具有免疫作 用,能够抵御病原体的入 侵。
心脏位于胸腔的中部, 左右两肺之间,约2/3在 正中线的左侧。
心似倒置的圆锥体,前 后稍扁,心底朝向右后 上方,与上腔静脉、主 动脉相连,心尖朝向左 前下方,心底为心房, 心尖为心室。
心壁由心内膜、心肌和 心外膜三层构成。
心脏分为左心和右心两 部分,左心又分为左心 房和左心室,右心又分 为右心房和右心室。
维持酸碱平衡
呼吸系统通过调节二氧化碳的排出量,与循环系统共同维持酸碱平衡。
循环系统与泌尿系统的关系
排泄代谢废物
泌尿系统通过生成尿液,将代谢废物和多余的水分排出体外,而循环系统负责将尿液运 输到肾脏等泌尿器官。
维持水盐平衡
泌尿系统通过调节尿液的量和成分,与循环系统共同维持水盐平衡。
第04章 汽油机的混合气形成与燃烧
第一节 汽油机燃烧过程
在测取气缸内燃烧过程的展开压力示功图 (P-坐标系曲线)基础上进行分析,加以讨 论。研究燃烧过程各阶段的工作情况。
一、正常燃烧过程
(一)正常燃烧过程进行情况—三个阶段
(1)着火延迟期(图中1-2段):从火花塞点火(点1) 至气缸内压力明显脱离压缩线而急剧上升时(点2)的 时间或曲轴转角。 火花塞放电时两极电压达 10~15KV,击穿电极间隙内 的混合气,造成电极间电流 (很小)通过。电火花能量 多在40~80mJ,局部温度可 达3000K,使电极附近的混 合气立即点燃,气缸内压力 脱离压缩线急剧上升。
2、点火提前角—从火花塞发出电火花到上止点间的曲 轴转角。点火提前角的大小受燃料性质、转速、负荷、 过量空气系数等很多因素而定。 当汽油机保持节气门开度、转速以及混合气浓度一定时, 汽油机功率和耗油率随点火提前角改变而变化的关系称 为点火提前角调整特性。对应每一工况都存在一个最佳 点火提前角,这时发动机功率最大、耗油率最低。
点火提前角增大,压缩终了的气体压力、温度增高,爆 燃倾向增大,因此,电喷发动机ESA电子点火控制系统 就是根据爆震传感器信号控制点火提前角是否需要推迟。 同样,点火提前角增大,压缩终了的气体压力、温度增 高,燃烧的最高爆发压力和最高气体温度升高,NOx排 放量增加。 3、发动机转速
转速增加,气缸内紊流增强,火焰传播速率增加,燃烧 持续时间缩短,但所占曲轴转角间隔却延长,因此,最 佳点火提前角应提前。传统汽油机在分电器总成上装离 心调节点火提前器。 ESA电子点火控制系统根据转速 信号电子控制点火触发信号。
第二节 汽油机混合气的形成
汽油机混合气形成方式分成两大类:化油器式和汽油喷 射式,后者又分成进气管内汽油喷射式和气缸内直接汽 油喷射式。化油器式和进气管内汽油喷射式都是气缸外 部形成均匀混合气形式,即便是气缸内直接喷射,发动 机负荷调节也是靠改变
第04章VB控制结构
陈章良
E-MAIL:CHENZHL_YT@
第四章 VB控制结构
4.0 程序结构
4.1 顺序结构
4.2 选择结构
4.3 循环结构 4.4 其他辅助控制语句 4.5 综合应用 4.6 程序调试
4.0 程序结构
一个VB程序由两部分组成:
Viasual ,是由众多的对象构成了程序的可视 界面。 Basic,是响应各种事件的程序代码,也是程 序设计的重点和难点。
(1)对象:窗体、图形框或打印机。缺省为窗体。 (2)Spc(n):从当前位置起空n个空格 (3)Tab(n):从最左端开始计算的第n列 (4)分号:定位在上一个被显示的字符之后 (5)逗号:定位在下一个打印区开始处(每区14列) 例4.3 Print方法输出图mat格式输出函数 Format函数用于制定字符串或数字的输出 格式。
逻辑数据转换 为整形数据时 ,True为-1, False为0
1.5
其他类型数据转换 为逻辑数据时, 非0转换为True, 0转换为False
2.5
4.1.1 赋值语句
(4)任何非字符类型赋值给字符类型, 自动转换为字符类型。
例:strBh$=6012 【注意】
赋值号左边只能是变量,不能是常量 、常数符号或表达式。
3)If … Then … ElseIf语句(多分支结构)
4)If 语句的嵌套
4.2.1 If条件语句
1. If…Then语句(单分支结构) 形式:If <表达式> Then
语句块(一条或多条语句)
End If
或
If <表达式> Then <语句>
IF演示
生物化学第2篇 第04章 物质代谢与调节--糖代谢
食物糖: 淀粉.糖元.双糖.纤维素
(+)
消化.吸收
单糖
(代谢)
第一节
糖的生理功能
供能 供碳原 转化成肌体成分 转化成生物活性物质
概述
糖的消化.吸收
消化:口腔开始.小肠为主.酶促反应 吸收:依赖载体.耗能的主动吸收(主)依赖载体.不耗能的促进吸 收
糖代谢概况
酵解从Gn开始:
Gn
1-P-G
6-P-G
其他己糖也可转变成磷酸己糖而进入酵解途径.
无氧酵解总结
在胞液中进行 原料:G或者Gn. 产物:乳酸. 不可逆.催化不可逆反应的三个酶即为限速酶 (整个途径中速度最慢的酶). 两步耗能反应,两步底物水平磷酸化(代谢物在代谢
过程中,由于脱H或者脱水,分子内部能量重新分布,形成一个高能磷酸 键,此磷酸基可直接转给ADP生成ATP).尽生成ATP
不耗能.
肝、肌Gn分解的不同在于6-P-G的去路不 同.此导致Gn合成、分解的功能不同.
三. Gn合成与分解的调节
肝Gn合成与分解通过调节以保证血[G]的恒 定. 肌Gn合成与分解通过调节以保证肌肉组织 对能量的需求. 所以,调节的条件和因素也不同 Gn合成与分解是由两套酶催化的不同途径, 但受相同体系的调节. Gn合成酶、 Gn磷酸化酶均受共价修饰、 变构的双重调节.
分解:无氧酵解.有氧氧化.戊糖旁路.糖醛酸途径等 糖元合成与分解 糖异生
第二节 糖的分解代谢
一、糖的无氧酵解
定义:在缺氧情况下,葡萄糖生成乳酸的过程. 包括: G
酵解途径
丙酮酸
LDH
乳酸
细胞定位: 胞液
过程
第04章02细菌性食物中毒传染病学第8版
侵袭性细菌可有腹部阵发性绞痛,里急后重、粘液脓血便 鼠伤寒沙门菌食物中毒:粪便呈水样或糊状,有腥臭味,也可见 脓血便 血性腹泻 :副溶血性弧菌感染
17
临床表现
严重表现:脱水、酸中毒、休克 病程短多1-3天恢复,极少数可达1-2周。
18
实验室及辅助检查
(一)血象 (二)粪便检查 (三)血清学检查 (四)分子生物学检查 (五)细菌培养
13
发病机制和病理解剖
按发病机制可分为
感染型 毒素型 混合型。
发病与否及病情轻重与摄入食物被细菌和其 毒素的污染程度、进食量的多少及人体抵抗 力的强弱有关。
14
发病机制和病理解剖
致病因素包括
(一)肠毒素
致病作用:由于肠毒素刺激肠壁上皮细胞,通过cAMP/cGMP介导, 刺激肠液分泌并抑制吸收产生腹泻。 沙门菌、副溶血弧菌、变形杆菌等侵袭肠黏膜上皮细胞,引起黏 膜充血水肿、上皮细胞变性坏死,形成溃疡;粪便可见粘液和脓 血。
7
(三)变形杆菌
G-杆菌,有鞭毛、无芽胞 有O和H抗原2种 分类:前三种引起食物中毒
普通变形杆菌. 奇异变形杆菌. 产黏变形杆菌, 潘氏变形杆菌。
广泛存在水、土壤和腐败的 有机物及人和家禽家畜的肠 道中。 能产生肠毒素,引起过敏反 应
8
(四)葡萄球菌
主要是能产生血浆凝固酶的 的金黄色葡萄球菌。为G+ 菌 ,无芽胞,无荚膜。 在乳类、肉类食物中极易繁 殖,在剩饭菜中也易生长; 肠毒素对热抵抗力强,经加 热煮沸30分钟仍能致病 肠毒素可8个血清型
第4章 循环结构(C++版)_第二节 while语句-2019-01-04
【上机练习】
2.角谷猜想【1.5编程基础之循环控制18】 /ch0105/21/ :8088/problem_show.php?pid=1086 谓角谷猜想,是指对于任意一个正整数,如果是奇数,则乘3加1,如果是偶数,则除以 2,得到的结果再按照上述规则重复处理,最终总能够得到1。如,假定初始整数为5,计算 过程分别为16、8、4、2、1。程序要求输入一个整数,将经过处理得到1的过程输出来。 输入: 一个正整数N(N <= 2,000,000) 输出: 从输入整数到1的步骤,每一步为一行,每一部中描述计算过程。最后一行输出"End"。 如果输入为1,直接输出"End"。 样例输入: 5 样例输出: 5*3+1=16 16/2=8 8/2=4 4/2=2 2/2=1 End
第二节 while语句
第2种方法也许更加常用(你再 最后,我们来更仔细地研究一下 也不用记住%d、%lf等恼人的占位符 输入输出。研究对象就是经典的“A+B” 问题:输入若干对整数,输出每对之和。 了): 假设每个整数不超过109,一共不超过 #include<iostream> 106个数对。 using namespace std; 第1种方法是: #include <cstdio> int main() { int a,b; while(scanf("%d%d",&a,&b)==2) printf("%d\n",a+b); return 0; } int main() { int a,b; while(cin >> a >> b ) cout << a+b <<endl; return 0; }
互换性与技术测量-第04章2
对称度标注示例如下右图所示。
42
标注含义:提取(实际)中心面应限定在距离 等0.08、对称于公共基准中心平面A-B两平行平面 之间。
公差带定义:公差带为距离等于公差值 t、对称于基准 中心平面的两平行平面所限定的区域。如下左图所示。
标注示例如右下图所示。
10
标注含义:提取(实际)表面应限定在距离等于 0.08的两平行平面之间。
公差带定义:为间距等于公差值t的两平行平面所限定 的 区域,如左下图所示。
公差带图
标注示例图
(3) 圆度公差带
标注示例如下右图所示。
11
标注含义:在圆柱面和圆锥面的任意横截面内,提取(实际) 圆周应限定在半径差等于0.03的两同心圆之间。 公差带定义:为在给定横截面内,半径差等于公差值t的 同心圆所限定的区域,如下左图所示。
公差带定义:为在给定平面内和给定方向上,距离等于公 差值t两平行直线所限定的区域,如左下图所示。
标注示例图 公差带图
② 给定方向上的直线度公差带 标注示例 如右下图所示。 标注含义:提取(实际)的棱边线应限定在距离等 于0.1的两平行平面之间。 公差带定义:为间距等于公差值t的两平行平面所 限定的区域,如左下图所示。
公差带定义:若公差值前加注符号Φ,公差带为直径等 于公差值Φ t的圆柱面所限定的区域。该圆柱面的轴线与基 准轴线重合,如下左图所示。
公差带图 标注示例图
(3) 对称度公差带
对称度公差带是控制被测要素为中心平面或轴 线,即被测导出要素与基准导出要素重合程度的精 度要求。
41
对称度公差是指被测导出要素(中心平面或 轴线)的位置对基准导出要素(基准平面或基准 轴线)的允许变动量。
电力系统自动装置原理-第04章_同步发电机励磁自动控制系统的动态特性(1-2)
• 分离角和汇合角恒等于90。
29
根轨迹的渐近线
• 若开环有限极点数n >开环有限零点数m,则将有 nm条根轨迹分支沿着渐近线伸向无穷远处。渐近
线与实轴的交点和交角分别为:
交点
n
m
pj zi
a j1
i1 (n m)
交角 = (2k+1) /(nm) ( k = 0, 1, 2, nm1 )
第四章 同步发电机励磁自动控制系统的动态特性
1
第1节 概述
一、同步发电机励磁自动控制系统动态特性应满足 的基本要求
二、同步发电机励磁自动控制系统的动态特性指标
2
动态特性应满足的基本要求
①控制系统应能稳定运行(自身空载和带载情况下稳 定运行、对电力系统的稳定运行具有积极作用或负 面影响较弱不致影响电力系统的稳定运行);
②动态特性要良好。
3
动态特性指标
①励磁电压响应比:励磁电压在最初0.5秒内上升的平均速率。
②由励磁电压响应曲线定义的指标:发电机空载、额定转速条 件下,突然加入励磁使发电机端电压从零升至额定值时的时间
响应曲线的上升时间(tr)、超调量(p)和调整时间(ts)可
以作为动态特性指标 。
上升时间(tr):由稳态值的10%上升到90%(或5%至95%或 0%至100%)的时间 。通常,对欠阻尼二阶系统,取0%至 100%;对过阻尼二阶系统, 取10%至90% 。
19
第3节 励磁自动控制系统的稳定性
一、概念回顾 二、励磁控制系统空载稳定性分析 三、励磁控制系统空载稳定性的改善
20
概念回顾
1.基本概念 ①控制理论分类 ②古典控制论的分析方法 ③根轨迹的定义 ④根轨迹的求取方法 2.根轨迹的直接作法(设以开环放大倍数K为参变量) 作图规则包括:
04 第四章 硝化及亚硝化
稀 HNO3
OH NO2 +
OH
NO2
OH
浓 HNO3
OH NO2 + NO2 O 2N
OH NO2 NO2
由于酚羟基和 环易被浓硝酸 氧化,产量很 低,一般用间 接方法制备
四、影响硝化反应的因素
被硝化物的结构
芳环上有供电子基时,硝化反应速度加快,硝化产物 中常以邻、对位产物为主;当芳环上有吸电子基时,则 硝化反应速度降低,产物中常常以间位异构体为主。 当芳环上有强吸电子基时,硝化反应几乎不进行。
在芳香族硝化过程中常见的副反应有氧化脱烷基和置换其中影响最大的是氧化它常常表现为生成一定量许多副反应的发生常常与反应体系中存在氮氧化物有关因此设法减少硝化剂的氮氧化物含量并且严格控制反应条件以防止硝酸的分解常常是减少副反应的重要措施之一
第四章
硝化及亚硝化
一、硝化反应
向有机化合物分子中引入硝基(-NO2)的反应称为硝 化反应。
反应生成的水=
N
18 2 N 63 7
D.V .S .
S (100 S N ) 2 N 7
混酸的硝化能力
废酸的计算浓度(Factor of Nitrating Activity, 简称F.N.A ) 当硝酸的浓度N,则有对应的硫酸浓度S,则:
F.N.A=
五 、工业硝化方法
稀硝酸硝化法 稀硝酸是较弱的硝化剂,硝化过程中因生成水而被稀 释,因而用稀硝酸作为硝化剂时必须过量。芳烃与稀硝酸 摩尔比约1:1.4~1.7 稀硝酸只适用于容易被硝化的芳香族化合物的硝化。
稀硝酸有腐蚀性,反应器必须用不锈钢或搪瓷锅。
OC2H5
OC2H5 NO2
H2O
01.课件 第04章 地球上的水
水的分类
1.根据水的状态分:
气态水 固态水、液态水、
2.根据水的含盐量多少分:
咸水、 淡水
3.根据水的积聚情况分:
海洋水、陆地水、大气水
水圈中的水体包括海洋水(96.53%)、陆地水 (3.469%)和大气水(0.001%)。 其中陆地水包括江河水、湖泊水、沼泽水、地下水、 冰川水、生物水等。
巩固练习
1.地球上水的状态有(
C)
C.液态、固态和气态 D.液态和气态
A.液态和固态 B.气态和固态 2.关于陆地水的叙述正确的是(
D)
A.陆地水都是淡水 B.冰川和地下水不属于陆地水 C.地下水是河水 D.陆地水通过水循环动力才能不断得到补充 3.海洋水、陆地水和大气水的划分依据是( C ) A.水的物理性质 B.水的化学性质 C.水的空间分布 D.水汽含量多少 4.世界海洋水的平均盐度为( B ) A.32‰ B.35 ‰ C.30 ‰ D.41 ‰ 5.人体中水的质量约占人体总质量的_____________ 。一个人每天通过 60%~70%
1.5 千克。 排尿、呼吸和皮肤蒸发方式,共排出水约_______
海洋 水,与工农业生产关系最密切的是 6.地球上各种水中储量最大的是_______
江河水、 ______________ 淡水湖泊水和_________________ 浅层地下 水。 ________
7.填出“水循环示意图”中的名称
如果没有水, 地球将会变 成怎么样?
1、海洋水
a.海洋各处的海水含盐量不同
平均盐度为35‰ b.海水蒸发时盐分不会蒸发 c.海洋上的空气中有大量的微小盐粒
d.海洋生物都有排除多余盐分的功能
2、陆地水的构成
04第四章 蚁群算法
第四章蚁群算法习题与答案1.填空题(1)蚁群算法的缩写是,它模拟了自然界中过程而提出,可以解决问题。
(2)蚁群算法需要一个记忆空间,称为,表示已经过的路径。
判断选择城市的主要依据有和,前者代表愿望,后者代表愿望,反映了问题求解过程中经验的积累。
解释:本题考查蚁群算法的基础知识。
具体内容请参考课堂视频“第4章蚁群算法”及其课件。
答案:(1)ACO,蚂蚁觅食,组合优化(2)禁忌列表,能见度,虚拟信息素,启发式,获知式2.考虑如下情形:分头沿着两条长度不同的路径去食物源,当到达食物源时哪条路径会以较高的概率被其选择?论证你的答案。
解释:本题考查蚁群算法中信息素的特点与作用。
具体内容请参考课堂视频“第4章蚁群算法”及其课件。
答案:路径长度短的会以较高的概率被选择。
具体论证如下:单位时间内通过路径短的蚂蚁数量大于通过路径长的蚂蚁数量,这意味着短路径上遗留的信息素浓度比较髙,由于蚂蚁倾向于朝着信息素浓度高的方向移动,所以到后期选择短路径的蚂蚁会越来越多。
于是,蚁群的集体行为表现出一种信息正反馈现象,即最短路径上走过的蚂蚁越多,信息素浓度也就越高,后来的蚂蚁选择该路径的概率就越大,蚂蚁个体之间就是通过这种信息的交流寻找食物和蚁穴之间最短路径的。
3. 探讨在信息素释放公式中遗忘因子的重要性。
解释:本题考查蚁群算法中信息素挥发因子的作用。
具体内容请参考课堂视频“第4章蚁群算法”及其课件。
答案:参数ρ表示信息素挥发因子,ρ的大小从另一个侧面反映了蚂蚁群体中个体间相互影响的强弱,它直接关系到蚁群算法的全局搜索能力及收敛速度;参数1ρ-表示信息素残留因子,反映了蚂蚁个体之间相互影响的强弱。
信息素残留因子的大小对蚁群算法的收敛性能影响非常大,一般取值在0.1~0.99范围内,并且1ρ-与进化迭代次数近似成正比。
若1ρ-很大,导致残留信息素增多,进而信息的正反馈作用增强,使路径上的残留信息占主导地位,算法容易陷入一个范围窄小的搜索空间,从而使得算法搜索的随机性减弱,此时虽然算法收敛速度加快,但搜索质量不高。
超快光学第04章脉冲2
The relative importance of intensity and phase
Photographs of my wife Linda and me:
Composite photograph made using the
spectral intensity of Linda’s photo and the spectral phase of mine (and inverse-Fourier-
A Gaussian with a complex width!
Fourier-Transforming yields:
neglecting the negative-frequency term due to the c.c.
E()
E0
exp
1/
4
i
0
2
A chirped Gaussian pulse Fourier-Transforms to itself!!!
Sout () Sin () exp[ ()L]
out ()
in
()
n()
c
L
The pulse length
t
There are many definitions of the
width or length of a wave or pulse.
ห้องสมุดไป่ตู้
t
The effective width is the width of a rectangle whose height and area are the same as those of the pulse.
Negative 3rd-order spectral phase
第04章-正弦交流电路(1-2-3-4节)
则 i u 2Usint 2Isint
RR
u 2Usint
i u 2Usint 2Isint
RR
UIR ui 0
2).相量关系
U U0
则 I U 0 R
I U
即 U IR
2.功率关系
1).瞬时功率 p
i
+
u
R
-
i 2 I sin ( t) u 2U sin ( t)
说明: 给出了观察正弦波的起点,常用于描述 多个正弦波相互间的关系。起点不同, 亦不同.
4.1.3 相位差 :
两同频率的正弦量之间的初相位之差。
如:uU m siω nt (ψ 1)
iIm siω nt (ψ 2)
(t 1) (t 2)
ψ1 ψ2
ui u i
复数的模 复数的辐角
(2) 三角式
a
A r cψ o jr sψ i r n (c ψ o jsψ is )n
由欧拉公式:
ej ψ ej ψ
cosψ
,
2
ej ψ ej ψ s inψ
2j
可得: ejψcoψsjs iψ n (3) 指数式 A r ejψ
(4) 极坐标式 Ar ψ
6
u 311 .1sin 314 t V
3
求:
i 、u 的相量
I14 .4 1 30 10 30 0 8.6 6 j50A 2
U 3.1 16 02 2 6 0 01 1j1 0.9 5V 0 2
I14 .4 13010 3 008.6j50A 2
最大值
电量名称必须大
写,下标加 m。 如:Um、Im
生物化学04章 糖代谢 第4,5节
糖酵解途径中三个不可逆反应:
G+ATP HK G6P+ADP
FPK
F6P+ATP
F1,62P+ADP
PEP+ADP PK 丙酮酸+ATP
果糖-1,6-二磷酸酶-1
一两色素本来老——异亮色苏苯赖酪
二、糖异生的生理意义
1、保证血糖浓度相对恒定
空腹饥饿时,维持血糖浓度恒定。乳酸的糖异生与 运动有关,氨基酸和甘油的糖异生与饥饿有关
2,6—双磷酸果糖可与1,6—双磷酸果糖互变, 后者是丙酮酸激酶的别构激活剂,胰高血糖素 (胰岛素)可借此途径发挥升血糖作用
五
3.9~5.6mmol/L
激活磷蛋白磷酸酶 诱导PFK-1和Pyruvate Kinase,激活PDC 抑制磷酸烯醇式丙酮酸羧基酶 抑制HSL
6.0mmol/L时称
2.8mmol/L
本章小结:
糖无氧氧化、糖有氧氧化、糖原的合成 与分解、糖异生等代谢过程的概念、特 点及其生理意义,糖酵解的概念,熟悉 上述代谢的代谢途径,了解代谢调节。
熟悉磷酸戊糖途径的概念及生理意义。 血糖的概念及维持血糖恒定的机理 了解糖的生理功能及消化吸收
2、补充肝糖原
3、调节酸碱平衡
4、有利于乳酸的利用:乳酸循环
胰高血糖素 (-)
(6—磷酸果糖激酶-2)
胰高血糖素
(+) 诱导表
2,6—二磷酸果糖是肝内调节糖分解和糖异生 的主要信号,胰岛素和胰高血糖素主要通过调 节2,6—双磷酸果糖水平而影响血糖浓度
计算机网络谢希仁课件第04章
第 4 章 数 据 链 路 层
计 算 机 网 络
第 4 章 数 据 链 路 层
教
程
计 算 机 网 络
第 4 章 数 据 链 路 层
4.3.3 信道利用率与最佳帧长
数据帧长的选择与信道质量的好坏有很大的关系。
教
程
计 算 机
4.4 选择重传ARQ协议
第 4 章 为进一步提高信道的利用率,可设法只重传出现 数 据 链 路 层
第 4 章
教
程
数 图4-3(a)画的是数据在传输过程中不出差错的情况。 据 链 当发现差错时,结点B就向主机A发送一个否认帧 路 NAK,以表示主机A应当重传出现差错的那个数据帧。 层 图4-3(b)画出了主机A重传数据帧。
计 算 机 网 络
有时链路上的干扰很严重,或由于其他一些原因,
结点B收不到结点A发来的数据帧。这种情况称为帧丢
失,如图4-3(c)所示。于是就出现了死锁现象。 要解决死锁问题,可在结点A发送完一个数据帧时,
第 4 章 数 据 链 路 层
就启动一个超时计时器(timeout timer)。若到了超时计
时器所设置的重传时间tout而仍收不到结点B的任何确 认帧,则结点A就重传前面所发送的这一数据帧,如 图4-3(c)和图4-3(d)所示。一般可将重传时间选为略大 于“从发完数据帧到收到确认帧所需的平均时间”。
4.2.6
停止等待协议中的几个重要时
间关系
第 4 章 数 据 链 路 层
络
示。
教
程
计 算 机 网 络
第 4 章 数 据 链 路 层
教
程
计 算 机 网 络
4.3 连续ARQ协议
4.3.1 连续ARQ协议的工作原理
(研04)第四章 习题讲解
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例5:某热机循环,工质从温度为 TH = 2000 K 的高温热源吸热 QH, 并向温度为TL = 300 K的低温热源放热 QL。在下列条件下,试根据孤立 系统熵增原理,确定该热机循环是否可以进行?是否可逆?(1) QH = 1500 J,QL = 800 J;(2) QH = 2000 J,净功W0 = 1800 J。 解:(1) 将高温热源 HR、低温热源 LR和热机 E划在一孤立系统内, ∵工质经循环恢复到原来状态,∴ΔSE = 0 则 S S S S QH QL 0 iso HR LR E
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例6:欲设计一热机,使之能从温度为 973 K 的高温热源吸热2000 kJ, 并向温度为 303 K 的冷源放热 800 kJ。(1)问此循环能否实现?(2) 若把此热机当制冷机用,从冷源吸热 800 kJ,是否可能向热源放热2000 kJ?欲使之从冷源吸热 800 kJ,至少需耗多少功? 解:(1)【方法1】:利用孤立系统熵增原理来判断循环是否可行。 如图所示,孤立系统由热源、冷源及热机组成,因此
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例2:在绝热膨胀过程中,工质可对外做功,这是 否违背热力学第一定律或热力学第二定律?
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例2:在绝热膨胀过程中,工质可对外做功,这是否违背热力 学第一定律或热力学第二定律?
答:根据热力学第一定律 Q =ΔU + W,绝热膨胀时,系统对
外所做的功来源于系统热力学能的减小,∴不违背热力学第一 定律。
= (|Q2| + Wmin)/T1-|Q2|/T2
= (800 + Wmin)/973-800/303 = 0 ∴解得 Wmin = 1769 (kJ)
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例7:1 kg 的理想气体由初态 p1 = 105 Pa、T1 = 400 K 被等 温压缩到终压 p2 = 106 Pa。试计算:(1)经历一可逆过程;(2) 经历一不可逆过程。在这两种情况下的气体熵变ΔSsys 、环境 熵变ΔSsurr 、过程熵产ΔSg 及有效能损失 I 。已知Rg = 0.287 kJ/(kg· K),不可逆过程实际耗功比可逆过程多耗 20%,环境 温度为 300 K。
第04章-2 染色机解读
一 二
染色机
间歇式染色设备 连续轧染联合机
1
织物染色方法可分为浸染(dip dyeing)和轧染
(pad dyeing)两种。浸染属间歇式加工,常用的
织物浸染设备有绳状加工设备和平幅加工设 备。轧染是连续式加工方法。
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一 间歇式染色设备
(batchwise dyeing machine)
(一)平幅卷染机
轧碱汽蒸固色工艺。(P.166-167.)
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作业:
◆间歇式染色设备有哪几种类型?
◆液流染色机分为哪几种?常用的液流染色机
有哪些?
◆写出连续轧染联合机的基本组成ing machine) P.216.
▲
经轴染色机主要适用于合成纤维针织物(或
纱线) 的平幅高温染色。
▲
由于织物以平幅卷绕处于固定状态下染色,
张力较小,不会受到擦伤,染色效果较好。
要求卷绕的张力低、卷绕平整均匀无卷边。
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二 连续轧染联合机(长车) P.199-201.
(pipe-type HTHP overflow dyeing machine)
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罐式 高温 高压 溢喷 染色 机
(pot-type HTHP overflow jet dyeing machine)
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常温 常压 溢流 染色 机
24 (normal temperature and pressure overflow dyeing machine )
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(二)连续轧染联合机的组成
连续轧染联合机(用于含涤织物的轧染联合 设备称做热熔染色联合机——分散染料染色, 干态高温固色)正是为了满足上述基本工艺而 设计的,其基本组成有下列三个部分:
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当表达式为非0值时,执行while语句中的内嵌语句。 其特点是:先判断表达式,后执行语句。
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n
n 1
100
运行结果:5050
例4.7 求1到100的和 #include <stdio.h> void main() {int i,sum=0; i=1; while (i<=100) { sum=sum+i; 说明:(1)循环体如果包含一个以上的语句,应该用花括 i++; 弧括起来,以复合语句形式出现.(2)在循环体中应有 } 使循环趋向于结束的语句 printf(″%d\\n″,sum); 。 }
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n
n 1
100
运行结果:5050
例4.10 用if语句和goto语句构成循环,求1到100的和 void main( ) { int i, sum=0; i=1; loop: if(i<=100) { sum=sum+i; 说明:这里用的是“当型”循环结构, 当满足“i<=100” 时执行花括弧 i++; 内的循环体。 goto loop; } printf("%d\n″,sum); }
§4.2 循环结构程序
说明: 在逗号表达式内按自左至右顺序求解,整个逗号表达 式的值为其中最右边的表达式的值。如: for(i=1;i<=100;i++,i++) sum=sum+i; 相当于 for(i=1;i<=100;i=i+2) sum=sum+i;
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§4.2 循环结构程序
说明: (7) 表达式一般是关系表达式(如i<=100)或逻辑表达式 (如a<b && x<y),但也可以是数值表达式或字符表达 式,只要其值为非零,就执行循环体。
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§4.2 循环结构程序
说明: (2) 如果表达式2省略,即不判断循环条件,循环无终 止地进行下去。也就是认为表达式2始终为真。 例如:for(i=1; ;i++) sum=sum+i; 表达式1是一个赋值表达式,表达式2空缺。它相当于: i=1; while(1) {sum=sum+1;i++;}
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§4.2 循环结构程序
4.2.3 for语句
• C语言中的for语句使用最为灵活,不仅可以用于循环次数已经确 定的情况,而且可以用于循环次数不确定而只给出循环结束条件 的情况,它完全可以代替while语句。
• 一般形式: for(表达式1;表达式2;表达式3) 语句
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§4.2 循环结构程序
for语句的执行过程:
例如: for(i=1;i<=100;i++) sum=sum+i;
它相当于以下语句: i=1; while(i<=100) {sum=sum+i;i++;} 显然,用for语句简单、方便。
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§4.2 循环结构程序
说明: (1) for语句的一般形式中的“表达式1”可以省略,此时应 在for语句之前给循环变量赋初值。注意省略表达式1时,其后 的分号不能省略。如 for(;i<=100;i++) sum=sum+i; 执行时,跳过“求解表达式1”这一步,其他不变。
(1) 先求解表达式1。 (2) 求解表达式2,若其值为真(值为非0),则执 行for语句中指定的内嵌语句,然后执行下 面第(3)步。若为假(值为0),则结束循环, 转到第(5)步。 (3) 求解表达式3。 (4) 转回上面第(2)步骤继续执行。 (5) 循环结束,执行for语句下面的一个语句 10
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§4.2 循环结构程序
说明: ② for(
运行情况: Computer↙� (输入) Computer (输出) ;(c=getchar())!=′\ n′;) 而不是 printf(″%c″,c); Ccoommppuutteerr
for语句中只有表达式2,而无表达式1和表达式3。 其作用是每读入一个字符后立即输出该字符,直到输入 一个“换行”为止。请注意,从终端键盘向计算机输入 时,是在按Enter键以后才将一批数据一起送到内存缓 冲区中去的。
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n
n 1
100
例4.9 把100~200之间的不能被3整除的数输出。 #include <stdio.h> void main() {int n; for (n=100;n<=200;n++) {if (n%3==0) continue; printf("%d″,n); } } 说明:当n能被3整除时,执行continue语句,
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§4.2 循环结构程序
说明: (3) 表达式3也可以省略,但此时程序设计者应另外设法保证循 环能正常结束。如: for(i=1;i<=100;) {sum=sum+i;i++;} 在上面的for语句中只有表达式1和表达式2,而没有表达 式3。i++的操作不放在for语句的表达式3的位置处,而作为循 环体的一部分,效果是一样的,都能使循环正常结束。
循环条件 (P)
循环体语句 执行过程: while (表达式);
先执行一次指定的循环体语句,然后判别表达式,当表 达式的值为非零(“真”) 时,返回重新执行循环体语 句,如此反复,直到表达式的值等于0为止,此时循环结 束。 5
n
n 1
100
例4.8 求1到100的和 #include <stdio.h> void main() { int i,sum=0; i=1; do {sum=sum+i; i++; } while(i<=100); printf("%d\\n″,sum); }
结束本次循环(即跳过printf函数语句),只 有n不能被3整除时才执行printf函数。 29
§4.2 循环结构程序
3.goto语句
goto语句为无条件转向语句,它的一般形式为 goto 语句标号; 语句标号用标识符表示,它的定名规则与变量名相同,即 由字母、数字和下划线组成,其第一个字符必须为字母或下 划线。 例如:goto goto label_1; 合法; 123; 不合法.
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§4.2 循环结构程序
4.2.4 转移语句
1.break语句 break语句可以用来从循环体内跳出循环体,即提前结束循 环,接着执行循环下面的语句 一般形式: break; 注意:break语句不能用于循环语句和switch语句之外的任何其 他语句中。
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§4.2 循环结构程序
例: float pi=3.14159; { area=pi*r*r; if(area>100) break; printf(″r=%f,area=%f\n″,r,area); } 程序的作用是计算r=1到r=10时的圆面积,直到面积area 大于100为止。从上面的for循环可以看到:当area>100 时,执行break语句,提前结束循环,即不再继续执行其 余的几次循环。 for(r=1;r<=10;r++)
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§4.2 循环结构程序
2. continue语句 作用为结束本次循环,即跳过循环体中下面尚未执行的语 句,接着进行下一次是否执行循环的判定. 一般形式: continue;
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§4.2 循环结构程序
continue语句和break语句的区别 continue语句只结束本次循环,而不是终止整个循环的执行。 while(表达式1) { … if(表达式2) continue; … }
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§4.2 循环结构程序
说明: 表达式1和表达式3可以是一个简单的表达式,也可以 是逗号表达式,即包含一个以上的简单表达式,中间用 逗号间隔。如: for(sum=0,i=1;i<=100;i++) sum=sum+i; 或 for(i=0,j=100;i<=j;i++,j--) k=i+j; 表达式1和表达式3都是逗号表达式,各包含两个赋值 表达式,即同时设两个初值,使两个变量增值. 19
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§4.2 循环结构程序
结构化程序设计方法主张限制使用goto语句,因 为滥用goto语句将使程序流程无规律、可读性差. 一般来说,可以有两种用途: (1) 与if语句一起构成循环结构; (2) 从循环体中跳转到循环体外。 但是这种用法不符合结构化原则,一般不宜采用,只 有在不得已时(例如能大大提高效率)才使用.
n 1
100
例4.9 while和do-while循环的比较 (1) #include <stdio.h> (2) #include 运行结果: <stdio.h> 运行结 果: ↙� 1↙� main ( ) void void 1 main( ) sum=55 sum=55 {int sum=0,i; {int sum=0,i; 再 运 行一次: 再运行一次: scanf( scanf( ” %d″,&i); 11↙ � 11↙� “%d″,&i); sum=0 while (i<=10) dosum=11 {sum=sum+i; { sum=sum+i; i++; i++;} } while (i<=10); 说明:(1)当while后面的表达式的第一次的值为“真” printf(“sum=%d\n”, sum); 时,两种循环得到的结果相同。否则,二者结果不 } printf(“sum=%d\\n”,sum); 相同。 }
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§4.2 循环结构程序
说明: (4) 可以省略表达式1和表达式3,只有表达式2,即只 给循环条件。如: for(;i<=100;) {sum=sum+i; i++;} 相当于 while(i<=100) {sum=sum+i; i++;}