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哪里有“つくりましょう”这首歌的歌词,日语的

2023-08-13 22:27:38
TAG: 歌词 日语
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再也不做稀饭了

[00:00:00]つくりましょう!——金田朋子&松冈由贵&樋口智恵子&田中理恵

[00:01:00]

[00:02:00]千代:一起编歌吧~一起编歌吧~

[00:06:00]千代:哎呀哎呀,会编出什么歌来呐?

[00:10:00]千代:好~编出来啦~

[00:14:00]千代:一起睡觉吧~一起睡觉吧~

[00:17:00]千代:哎呀哎呀,谁是第一个睡着呐?

[00:23:00]千代:恩,原来是大阪呢~

[00:26:00]千代:一起跑步吧~一起跑步吧~

[00:30:00]千代:哎呀哎呀,谁会得到第一名呐?

[00:34:00]千代:恩~果然是阿神~

[00:38:00]千代:一起来闹吧~一起来闹吧~

[00:42:00]千代:哎呀哎呀,谁是最烦的那个呐?

[00:46:00]千代:是阿智呐~如果非要说的话~是由加利老师!

[00:52:00]千代:一起游泳吧~一起游泳吧~

[00:56:00]千代:哎呀哎呀,谁会得到第一名呐?

[01:00:00]千代:恩~果然是神乐呐~

[01:04:00]千代:到这里就结束了~

[01:06:00]水原:喂~千代,我没有出来啊,我~

[01:10:00]阿智:什么啊~你有什么值得称道的长处阿!

[01:14:00]水原:你说什么~

[01:15:00]千代:呀~啊,那个,请不要为了那个吵架!

[01:19:00]千代:那个。。。那个。。。阿!

[01:23:00]千代:一起减肥吧~一起减肥吧~

[01:27:00]千代:哎呀哎呀,好不容易想出来啦~

[01:31:00]千代:啊,哎?

[01:33:00]阿智:我还是很担心!

[01:35:00]水原:你这家伙,我让你再说!

[01:40:00]千代:呜,恩……

[01:43:00]千代:一起唱歌吧~一起唱歌吧~

[01:47:00]千代:如果大家一起唱歌就会开心啦~

[01:51:00]千代:哎嗨嗨~

[01:52:00]大阪:千代~让我也唱唱~

[01:56:00]千代:咦?当然可以的哦~

[01:59:00]大阪:那么来咯~

[02:03:00]大阪:制作料理吧~制作料理吧~

[02:07:00]大阪:哎呀哎呀,会做出什么东西呐?

[02:11:00]大阪:阿?这个是……看起来好像能吃……

[02:16:00]大阪:又好像不能吃……

[02:20:00]这个是~"ciao"吧……

[02:22:00]千代:大阪~让我来吃吃看吧?

[02:26:00]大阪:哎?ciao哎~

[02:30:00]众:锵锵~

我不懂运营

つくりましょう!

作词:锦织博、伊藤真澄

作曲:伊藤真澄

编曲:伊藤真澄

歌:美浜ちよ(金田朋子)

ゲスト:春日歩、滝野智、水原暦(松冈由贵、樋口智恵子、田中理恵)

つくりましょう、つくりましょう、

tsukurimasyou tsukurimasyou

さてさて何(なに)ができるかな。

satesatenanigadekirukana

はい、できました。

hai dekimashita

眠(ねむ)りましょう、眠(ねむ)りましょう、

nemurimasyou nemurimasyou

さてさて谁(だれ)がいちばんかな。

satesatedaregaichibankana

はい、大阪(おおさか)さんですね。

hai oosakasandesune

走(はし)りましょう、走(はし)りましょう、

hashirimasyou hashirimasyou

さてさて谁(だれ)が、一番(いちばん)かな。

satesatedarega ichibankana

はい、やっぱり榊(さかき)さん!

hai yapparisakakisan

騒(さわ)ぎましょう、騒(さわ)ぎましょう、

sawagimasyou sawagimasyou

さてさて谁(だれ)がうるさいかな?

satesatedaregaurusaikana

トモちゃんですねえ。

tomoqyandesunee

と思(おも)ったら、ゆかり先生(せんせい)です!

to omottara yukarisenseidesu

泳(およ)ぎましょう、泳(およ)ぎましょう、

oyogimasyou oyogimasyou

さてさて谁(だれ)が一番(いちばん)かな。

satesatedaregaichibankana

はい、やっぱり、神楽(かぐら)さんですね!

hai yappari kagurasandesune

これでおしまい!

koredeoshimai

おい!ちよすけ!

oi chiyosuke

私(わたし)がでてないぞ、私(わたし)が!

watashigadetenaizo watashiga

なんだよ~!よみに取(と)り柄(え)なんかあんのかよ~!

nandayo~! yominitorienankaannokayo

なに~~!

nani~~!

あああ、けんかはやめてください~~

aaa kenkawayametekudasai

えーと、えーと、

e~to e~to

あ、

a

やせましょう、やせましょう、

yasemasyou yasemayou

さてさてちゃんと、できたかな。

satesateqyanto dekitakana

あれ~?

are~?

ま~た失败(しっぱい)で~す!

ma~ta shibbaide~su

このやろ~言(い)わせておけば~~!

konoyaro~iwaseteokeba~~!

うたいましょう、うたいましょう、

utaimasyou utaimasyou

みんなでうたえば、たのしいな。えへ!

minnadeutaeba tanoshina. ehe

チャンチャン!

qyanqyan

ちよちゃ~ん、あたしにも歌(うた)わせて~。

chiyoqyan atashinimoutawasete~

え? もちろんいいですよ!

e? mochironiidesuyo

じゃあ、いくでえ。

jyaa ikudee

つくりましょう、つくりましょう、

tsukurimasyou tsukurimasyou

さてさてなにができるかな。

satesatenanigadekirukana

あ……これは~~……

a……korewa~~

たべられるような、たべられへんような……

taberareruyouna teberarehenyouna

これはちゃうねん!

korewaqyaunen

……大阪(おおさか)さん。私(わたし)食(た)べてみましょうか……?

oosakasan watashitabetemimasyouka

ちゃうねん。

qyaunen

チャンチャン!!

qyanqyan!!

meira

つくりましょう!

作词:锦织博、伊藤真澄/作曲:伊藤真澄/编曲:伊藤真澄/

歌:美浜ちよ(金田朋子)/

ゲスト:春日歩、滝野智、水原暦(松冈由贵、樋口智恵子、田中理恵)

つくりましょう、つくりましょう、

さてさて何ができるかな。

はい、できました。

眠りましょう、眠りましょう、

さてさて谁がいちばんかな。

はい、大阪さんですね。

走りましょう、走りましょう、

さてさて谁が、一番かな。

はい、やっぱり榊さん!

騒ぎましょう、騒ぎましょう、

さてさて谁がうるさいかな?

トモちゃんですねえ。

と思ったら、ゆかり先生です!

泳ぎましょう、泳ぎましょう、

さてさて谁が一番かな。

はい、やっぱり、神楽さんですね!

これでおしまい!

おい!ちよすけ!

私がでてないぞ、私が!

なんだよ~!よみに取り柄なんかあんのかよ~!

なに~~!

あああ、けんかはやめてください~~

えーと、えーと、

あ、

やせましょう、やせましょう、

さてさてちゃんと、できたかな。

あれ~?

ま~た失败で~す!

このやろ~言わせておけば~~!

うたいましょう、うたいましょう、

みんなでうたえば、たのしいな。えへ!

チャンチャン!

ちよちゃ~ん、あたしにも歌わせて~。

え? もちろんいいですよ!

じゃあ、いくでえ。

つくりましょう、つくりましょう、

さてさてなにができるかな。

あ……これは~~……

たべられるような、たべられへんような……

これはちゃうねん!

……大阪さん。私食べてみましょうか……?

ちゃうねん。

チャンチャン!!

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TABER耐磨试验机和其他耐磨试验机相比,有哪些优势?

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taber耐磨试验机怎么操作

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taber耐磨测试仪器有哪些

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taber耐磨耗试验机的参数是什么?

taber耐磨耗试验机主要通过旋转研磨的方式,利用不同种类的磨擦轮在样品上旋转来检测皮革和塑料材料的耐磨性能。选择标准适用的砝码组来检测材料特性。检测样品外表面的重量亏损,如明显的机械损坏。它的具体参数如下:试 片:外径108mm,内径8mm,3mm(D)砂 轮:直径为2”(M*45mm)1/2”(W)砂轮中心间距:63.5mm砂轮与试片盘中心间距:37~38mm回转速度:60/72rpm苛 重:250g,500g,1000g计 数 器:LCD,0~999.999体 积:530×320×310+吸尘器重 量:18kg(不含吸尘器)电 源:1φ、220v/50HZ磨耗指数计算公式:磨耗损失重量/公式回转数×100
2023-08-08 17:01:161

致佳仪器的TABER耐磨耗试验机怎么样,好用吗?

TABER耐磨试验机产品特点:独有的磨耗工序将待测材料放在转盘上,两个磨轮以一定重量压在材料上使其受磨耗。样件承受磨耗时,样件表面材料受全角度颗粒磨损形成一完整的圆环。磨轮随样件盘转动面转动,产生相对运动和磨耗,而转动过程中磨轮轴相对于转盘转轴的偏移产生滑移运动,从而磨耗材料。模拟真实的使用条件或达到标准规定的测试条件-可选择多种不同的磨耗介质和配件进行不同的试验-可以在一种物料同一点上进行重复测试,最厚约0.5"的材料破损或被磨掉-可设置两种转速(60,72转/分钟)和3种负重。真空吸尘器除磨屑真空泵的吸气臂通过绞链和仪器背面的可调节装置连接,可以精确调整高度以适应不同的样品厚度确保测试的稳定性和准确性严格的控制保证可靠的结果挑选的磨轮磨料的挑选经严格的质量控制,质量高,稳定性好技术参数:1、试片: 外径108mm内径8mm2、磨耗轮: ф2"(Max.45mm)(W)1/2"3、磨耗轮中心间距: 63.5mm4、磨耗轮与试片盘中心间距: 37~38mm5、回转速度: 60~72r/min可调6、荷重: 250,500,1000g7、计数器: LED 0~9999998、试片与吸尘口距离: 3mm9、体积: 45×35×42cm10、重量: 约30kg11、电源: 1∮AC 220V,10A12、随机配置:主机一台,测试砂轮一对,吸尘器一个,砂纸3张,贴纸3张,六角棒一个,电源线一根符合标准:DIN53754,53799,53109,52347,TAPPIT476, ASTM D3884,ISO 54701,ASTM D 1175
2023-08-08 17:01:241

TABER耐磨试验机工作原理是什么

实验原理:通过一对磨擦轮的旋转作用产生“X”型磨擦作用。配有全套辅助砝码,试样夹,磨擦轮,真空装置,膜式控制键盘及电子计数器。
2023-08-08 17:01:352

Charles Taber哪个是姓

Taber是姓,英语名在前,姓在后,first name就是问名,last name就是问姓,还有family name就是问姓,given name就是问名了,英语中的名名姓和咱们汉语不一样的,咱们汉语就是姓名,英语就是名姓,和咱们汉语是相反的。
2023-08-08 17:01:421

TABER 6100振荡磨耗仪的测试方法是什么?

振荡磨耗仪其它测试方法:标准集团Taber振荡磨耗仪允许使用液体研磨浆料进行磨损腐蚀测试。选购相关附件,还可以对透镜进行“拜尔测试”。其目的主要是用于与参照的透镜做比较。Taber振荡磨耗仪的测试参数可以调整,用户可以自行选择来回长度(1,2,3或者4英寸)和速度(100-200个来回每分钟)。此外,振荡磨耗仪允许用户可以使用不同种类的磨耗介质包括石英砂、氧化铝、金刚砂和玻璃珠等进行测试。振荡磨耗仪操作:样品固定于沙盘底部的固定夹具中,样品表面露出高度不超过1mm。在沙盘中放入均一深度的标准磨耗介质比如石英砂或者氧化铝。沙盘在特定驱动器驱动下作前后往复式运动,从而带动整个沙盘中的磨耗介质移动。通过磨耗介质的这种随机刮擦模式能够模拟出产品在日常生活中的磨损。
2023-08-08 17:01:491

TABER耐磨耗试验机的校准步骤

第一步,将计数器的额定转数设置为60r/min:第二步,按下RST键,计数器清零;第三步,按下start键,同时启动秒表计时;第四步,计数器记录至60转时.试验机自动停止,停止秒表记时;第五步.记录秒表时间:重复上述第二步至第五步,两次时间均应60s±2s的范围内。用电子秤分别对250g砝码、500g砝码、750g砝码和1000g砝码的质量进行称量,250g的砝码质量应为250g±1g;500g的砝码质量应为500g±2g;750g的砝码质量应为750g±2g;1000g的砝码质量应为1000g±2g,如果不符合要求,应对砝码的质量进行增加或较少调整,调整后再重新进行称量,直到满足要求为止。
2023-08-08 17:02:111

taber 5900磨耗仪的使用方法和对应检测标准有哪些?

taber 5900磨耗仪用于检测涂料、塑料、装饰织物、汽车内饰、立绒织物等耐刮擦及耐磨耗性能。使用方法:1.测试产品被固定在水平的台面上,在规定的磨料和负载下随着水品台的水平移动而被磨耗;2.运用杠杆的原理,测试臂的另一端配合砝码来保持测试臂的平衡,以确保样品表面负载的精确性和测试结果的可靠性。检测标准:ASTM/D3884,ASTM/D1175,ASTM/D1044,ASTM/D4060,TAPPI T476,ISO 9352,ISO 5470-1,JIS K7204,JIS A1453,JIS K6902,JIS L1096,JIS K6964,DIN 52347,DIN 53109,DIN 53754,DIN 53799
2023-08-08 17:02:371

Taber 5135耐磨仪符合哪些标准

Taber5135耐磨试验机用于测定材料之磨耗阻力,由磨耗试验来评估其产品的耐磨程度,如测量其质量损失、厚度损失及透光率等。它适用于测试平面的产品,如:旅行箱、地毯、纸板、衣物、玻璃、塑料涂层、瓷砖、金属镀层、油漆、清漆、装饰薄片、高压薄片、塑料、纺织品、弹性地板垫、交通漆、阳极氧化层、毛毯、电子部件、装饰板、蜡、标签、皮套、牙科材料、汽车内装饰、树脂、家具等。主要符合标准:GB/T1768、ASTM D3884、ASTM D1175、ASTM D1044、ASTM D4060、TAPPI T476、ISO 9352、ISO 5470-1、JIS K7204、JIS A1453、JIS K6902、JIS L1096、JIS K6964、DIN 52347、DIN 53109、DIN 53754、DIN 53799等多种标准
2023-08-08 17:02:451

Taber 6100振荡磨耗仪的试验操作步骤大致是怎样的?

Taber 6100振荡磨耗仪用于测试玻璃、镜片、塑料、金属等透明材料表面涂料耐磨损和抗刮擦性能。操作步骤:1.样品固定于沙盘底部的固定夹具中,样品表面露出高度不超过1mm;2.在沙盘中放入均一深度的标准磨耗介质比如石英砂或者氧化铝;3.沙盘在特定驱动器驱动下作前后往复式运动,从而带动整个沙盘中的磨耗介质移动;4.通过磨耗介质的这种随机刮擦模式能够模拟出产品在日常生活中的磨损。符合标准:ASTM F735,ARCA AR-C STP 5.2.5(拜尔耐磨耗测试)
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线性代数发展史详细资料大全

关于线性发展的历史,计算单元为向量(组),矩阵,行列式。 基本介绍 中文名 :线性代数发展史 领域 :数学 计算单元 :向量(组),矩阵,行列式 概念 :所研究的关联性是线性 基本简介,行列式,矩阵,方程组,二次型,从解方程到群论, 基本简介 由于研究关联著多个因素的量所引起的问题,则需要考察多元函式。如果所研究的关联性是线性的,那么称这个问题为线性问题。历史上线性代数的第一个问题是关于解线性方程组的问题,而线性方程组理论的发展又促成了作为工具的矩阵论和行列式理论的创立与发展,这些内容已成为我们线性代数教材的主要部分。最初的线性方程组问题大都是来源于生活实践,正是实际问题 *** 了线性代数这一学科的诞生与发展。另外,近现代数学分析与几何学等数学分支的要求也促使了线性代数的进一步发展。 线性代数有三个基本计算单元:向量(组),矩阵,行列式,研究它们的性质和相关定理,能够求解线性方程组,实现行列式与矩阵计算和线性变换,构建向量空间和欧式空间。线性代数的两个基本方法是构造(分解)和代数法,基本思想是化简(降解)和同构变换。 行列式 行列式出现于线性方程组的求解,它最早是一种速记的表达式,现在已经是数学中一种非常有用的工具。行列式是由莱布尼茨和日本数学家关孝和发明的。 1693 年4 月,莱布尼茨在写给洛比达的一封信中使用并给出了行列式,并给出方程组的系数行列式为零的条件。同时代的日本数学家关孝和在其著作《解伏题元法》中也提出了行列式的概念与算法。 1750 年,瑞士数学家克莱姆(G.Cramer,1704-1752) 在其著作《线性代数分析导引》中,对行列式的定义和展开法则给出了比较完整、明确的阐述,并给出了现在我们所称的解线性方程组的克莱姆法则。稍后,数学家贝祖(E.Bezout,1730-1783) 将确定行列式每一项符号的方法进行了系统化,利用系数行列式概念指出了如何判断一个齐次线性方程组有非零解。 总之,在很长一段时间内,行列式只是作为解线性方程组的一种工具使用,并没有人意识到它可以独立于线性方程组之外,单独形成一门理论加以研究。 在行列式的发展史上,第一个对行列式理论做出连贯的逻辑的阐述,即把行列式理论与线性方程组求解相分离的人,是法国数学家范德蒙(A-T.Vandermonde,1735-1796) 。范德蒙自幼在父亲的指导下学习音乐,但对数学有浓厚的兴趣,后来终于成为法兰西科学院院士。特别地,他给出了用二阶子式和它们的余子式来展开行列式的法则。就对行列式本身这一点来说,他是这门理论的奠基人。 1772 年,拉普拉斯在一篇论文中证明了范德蒙提出的一些规则,推广了他的展开行列式的方法。 继范德蒙之后,在行列式的理论方面,又一位做出突出贡献的就是另一位法国大数学家柯西。 1815 年,柯西在一篇论文中给出了行列式的第一个系统的、几乎是近代的处理。其中主要结果之一是行列式的乘法定理。另外,他第一个把行列式的元素排成方阵,采用双足标记法;引进了行列式特征方程的术语;给出了相似行列式概念;改进了拉普拉斯的行列式展开定理并给出了一个证明等。 19 世纪的半个多世纪中,对行列式理论研究始终不渝的作者之一是詹姆士·西尔维斯特(J.Sylvester,1814-1894) 。他是一个活泼、敏感、兴奋、热情,甚至容易激动的人,然而由于是犹太人的缘故,他受到剑桥大学的不平等对待。西尔维斯特用火一般的热情介绍他的学术思想,他的重要成就之一是改进了从一个 次和一个 次的多项式中消去 x 的方法,他称之为配析法,并给出形成的行列式为零时这两个多项式方程有公共根充分必要条件这一结果,但没有给出证明。 继柯西之后,在行列式理论方面最多产的人就是德国数学家雅可比(J.Jacobi,1804-1851) ,他引进了函式行列式,即“雅可比行列式”,指出函式行列式在多重积分的变数替换中的作用,给出了函式行列式的导数公式。雅可比的著名论文《论行列式的形成和性质》标志著行列式系统理论的建成。由于行列式在数学分析、几何学、线性方程组理论、二次型理论等多方面的套用,促使行列式理论自身在19世纪也得到了很大发展。整个19 世纪都有行列式的新结果。除了一般行列式的大量定理之外,还有许多有关特殊行列式的其他定理都相继得到。 矩阵 矩阵是数学中的一个重要的基本概念,是代数学的一个主要研究对象,也是数学研究和套用的一个重要工具。“矩阵”这个词是由西尔维斯特首先使用的,他是为了将数字的矩形阵列区别于行列式而发明了这个述语。而实际上,矩阵这个课题在诞生之前就已经发展的很好了。从行列式的大量工作中明显的表现出来,为了很多目的,不管行列式的值是否与问题有关,方阵本身都可以研究和使用,矩阵的许多基本性质也是在行列式的发展中建立起来的。在逻辑上,矩阵的概念应先于行列式的概念,然而在历史上次序正好相反。 英国数学家凯莱(A.Cayley,1821-1895) 一般被公认为是矩阵论的创立者,因为他首先把矩阵作为一个独立的数学概念提出来,并首先发表了关于这个题目的一系列文章。凯莱同研究线性变换下的不变数相结合,首先引进矩阵以简化记号。 1858 年,他发表了关于这一课题的第一篇论文《矩阵论的研究报告》,系统地阐述了关于矩阵的理论。文中他定义了矩阵的相等、矩阵的运算法则、矩阵的转置以及矩阵的逆等一系列基本概念,指出了矩阵加法的可交换性与可结合性。另外,凯莱还给出了方阵的特征方程和特征根(特征值)以及有关矩阵的一些基本结果。凯莱出生于一个古老而有才能的英国家庭,剑桥大学三一学院大学毕业后留校讲授数学,三年后他转从律师职业,工作卓有成效,并利用业余时间研究数学,发表了大量的数学论文。 1855 年,埃米特(C.Hermite,1822-1901) 证明了别的数学家发现的一些矩阵类的特征根的特殊性质,如现在称为埃米特矩阵的特征根性质等。后来 ,克莱伯施(A.Clebsch,1831-1872) 、布克海姆(A.Buchheim) 等证明了对称矩阵的特征根性质。泰伯(H.Taber) 引入矩阵的迹的概念并给出了一些有关的结论。 在矩阵论的发展史上,弗罗伯纽斯(G.Frobenius,1849-1917) 的贡献是不可磨灭的。他讨论了最小多项式问题,引进了矩阵的秩、不变因子和初等因子、正交矩阵、矩阵的相似变换、契约矩阵等概念,以合乎逻辑的形式整理了不变因子和初等因子的理论,并讨论了正交矩阵与契约矩阵的一些重要性质。 1854 年,约当研究了矩阵化为标准型的问题。 1892 年,梅茨勒(H.Metzler) 引进了矩阵的超越函式概念并将其写成矩阵的幂级数的形式。傅立叶、西尔和庞加莱的著作中还讨论了无限阶矩阵问题,这主要是适用方程发展的需要而开始的。 矩阵本身所具有的性质依赖于元素的性质,矩阵由最初作为一种工具经过两个多世纪的发展,现在已成为独立的一门数学分支——矩阵论。而矩阵论又可分为矩阵方程论、矩阵分解论和广义逆矩阵论等矩阵的现代理论。矩阵及其理论现已广泛地套用于现代科技的各个领域。 方程组 线性方程组的解法,早在中国古代的数学著作《九章算术 方程》章中已作了比较完整的论述。其中所述方法实质上相当于现代的对方程组的增广矩阵施行初等行变换从而消去未知量的方法,即高斯消元法。在西方,线性方程组的研究是在 17 世纪后期由莱布尼茨开创的。他曾研究含两个未知量的三个线性方程组组成的方程组。麦克劳林在 18 世纪上半叶研究了具有二、三、四个未知量的线性方程组,得到了现在称为克莱姆法则的结果。克莱姆不久也发表了这个法则。 18世纪下半叶,法国数学家贝祖对线性方程组理论进行了一系列研究,证明了 元齐次线性方程组有非零解的条件是系数行列式等于零。 19 世纪,英国数学家史密斯(H.Smith) 和道奇森(C-L.Dodgson) 继续研究线性方程组理论,前者引进了方程组的增广矩阵和非增广矩阵的概念,后者证明了 个未知数 个方程的方程组相容的充要条件是系数矩阵和增广矩阵的秩相同。这正是现代方程组理论中的重要结果之一。 大量的科学技术问题,最终往往归结为解线性方程组。因此线上性方程组的数值解法得到发展的同时,线性方程组解的结构等理论性工作也取得了令人满意的进展。现在,线性方程组的数值解法在计算数学中占有重要地位。 二次型 二次型也称为“二次形式”,数域P上的 n元二次齐次多项式称为数域 P上的n元二次型。二次型是我们线性代数教材的后继内容,为了我们后面的学习,这里对于二次型的发展历史我们也作简单介绍。二次型的系统研究是从 18 世纪开始的,它起源于对二次曲线和二次曲面的分类问题的讨论。将二次曲线和二次曲面的方程变形,选有主轴方向的轴作为坐标轴以简化方程的形状,这个问题是在 18 世纪引进的。柯西在其著作中给出结论:当方程是标准型时,二次曲面用二次项的符号来进行分类。然而,那时并不太清楚,在化简成标准型时,为何总是得到同样数目的正项和负项。西尔维斯特回答了这个问题,他给出了 个变数的二次型的惯性定律,但没有证明。这个定律后被雅可比重新发现和证明。 1801 年,高斯在《算术研究》中引进了二次型的正定、负定、半正定和半负定等术语。 二次型化简的进一步研究涉及二次型或行列式的特征方程的概念。特征方程的概念隐含地出现在欧拉的著作中,拉格朗日在其关于线性微分方程组的著作中首先明确地给出了这个概念。而三个变数的二次型的特征值的实性则是由阿歇特(J-N.P.Hachette) 、蒙日和泊松(S.D.Poisson,1781-1840) 建立的。 柯西在别人著作的基础上,着手研究化简变数的二次型问题,并证明了特征方程在直角坐标系的任何变换下不变性。后来,他又证明了 个变数的两个二次型能用同一个线性变换同时化成平方和。 1851 年,西尔维斯特在研究二次曲线和二次曲面的切触和相交时需要考虑这种二次曲线和二次曲面束的分类。在他的分类方法中他引进了初等因子和不变因子的概念,但他没有证明“不变因子组成两个二次型的不变数的完全集”这一结论。 1858 年,魏尔斯特拉斯对同时化两个二次型成平方和给出了一个一般的方法,并证明,如果二次型之一是正定的,那么即使某些特征根相等,这个化简也是可能的。魏尔斯特拉斯比较系统的完成了二次型的理论并将其推广到双线性型。 从解方程到群论 求根问题是方程理论的一个中心课题。 16 世纪,数学家们解决了三、四次方程的求根公式,对于更高次方程的求根公式是否存在,成为当时的数学家们探讨的又一个问题。这个问题花费了不少数学家们大量的时间和精力。经历了屡次失败,但总是摆脱不了困境。 到了 18 世纪下半叶,拉格朗日认真总结分析了前人失败的经验,深入研究了高次方程的根与置换之间的关系,提出了预解式概念,并预见到预解式和各根在排列置换下的形式不变性有关。但他最终没能解决高次方程问题。拉格朗日的弟子鲁菲尼 (Ruffini,1765-1862) 也做了许多努力,但都以失败告终。高次方程的根式解的讨论,在挪威杰出数学家阿贝尔那里取得了很大进展。阿贝尔 (N.K.Abel,1802-1829) 只活了 27 岁,他一生贫病交加,但却留下了许多创造性工作。 1824 年,阿贝尔证明了次数大于四次的一般代数方程不可能有根式解。但问题仍没有彻底解决,因为有些特殊方程可以用根式求解。因此,高于四次的代数方程何时没有根式解,是需要进一步解决的问题。这一问题由法国数学家伽罗瓦全面透彻地给予解决。 伽罗瓦 (E.Galois,1811-1832) 仔细研究了拉格朗日和阿贝尔的著作,建立了方程的根的“容许”置换,提出了置换群的概念,得到了代数方程用根式解的充分必要条件是置换群的自同构群可解。从这种意义上,我们说伽罗瓦是群论的创立者。伽罗瓦出身于巴黎附近一个富裕的家庭,幼时受到良好的亲职教育,只可惜,这位天才的数学家英年早逝, 1832 年 5 月,由于政治和爱情的纠葛,在一次决斗中被打死,年仅 21 岁。 置换群的概念和结论是最终产生抽象群的第一个主要来源。抽象群产生的第二个主要来源则是戴德金(R.Dedekind,1831-1916) 和克罗内克(L.Kronecker,1823-1891) 的有限群及有限交换群的抽象定义以及凯莱(A.Kayley,1821-1895) 关于有限抽象群的研究工作。另外,克莱因(F.Clein,1849-1925) 和庞加莱(J-H.Poincare,1854-1912) 给出了无限变换群和其他类型的无限群, 19 世纪 70 年代,李 (M.S.Lie,1842-1899) 开始研究连续变换群,并建立了连续群的一般理论,这些工作构成抽象群论的第三个主要来源。 1882-1883 年,迪克(W.vondyck,1856-1934) 的论文把上述三个主要来源的工作纳入抽象群的概念之中,建立了(抽象)群的定义。到 19 世纪 80 年代,数学家们终于成功地概括出抽象群论的公理体系。 20 世纪 80 年代,群的概念已经普遍地被认为是数学及其许多套用中最基本的概念之一。它不但渗透到诸如几何学、代数拓扑学、函式论、泛函分析及其他许多数学分支中而起着重要的作用,还形成了一些新学科如拓扑群、李群、代数群等,它们还具有与群结构相联系的其他结构,如拓扑、解析流形、代数簇等,并在结晶学、理论物理、量子化学以及编码学、自动机理论等方面,都有重要作用。
2023-08-08 17:05:311

汽车内饰相关的标准名称,包括国标、BS,TUV,UL,只要标准名称就可以啦

仔细点,汽车内饰有很多的
2023-08-08 17:05:422

挺度测试仪的特点有哪些?

挺度是衡量纸和纸板耐弯曲强度的指标,本仪器是用来测定纸和纸板挺度的专用仪器。特别适宜于测定低定量和厚度小于1mm纸和纸板的挺度。本仪器是根据静弯曲原理设计的,即弯曲一片垂直夹住试样的自由端,当试样到一定弯曲角时的抗力即为弯曲挺度,其单位为mN;或抗力与试验长度的积,单位为 mN.m。本仪器完全符合ISO5628“纸和纸板—静态弯曲挺度测定一般原理”的要求。测量范围:0~10000mN示值误差:±1%试验长度:5、10、15、20、25、50mm六种弯曲度:5~30°夹持器转速:200±20°(度/分)试样尺寸:试样宽度:38±0.2mm,试样长度:70mm(最好长度为76mm)外型尺寸:(L×W×H)330×340×230mm重量:15kg电源:1∮ ,AC220V可信程度:供应商可靠性:隐私:儿童安全性:
2023-08-08 17:05:531

史上最大劫案:纳粹如何盗走欧洲黄金

4455空军建军节黑胡椒好久好久好久好久好久好久
2023-08-08 17:06:012

taber test 是什么?

Taber test网络释义Taber test:平板摩擦轮试验法
2023-08-08 17:06:211

里演Candy的演员是谁?

没有你说的那个名字!杰克·尼科尔森·饰演·Randle Patrick McMurphy丹尼·迪维图·饰演·Martini克里斯托弗·劳埃德·饰演·Taber文森特·斯克亚维利·饰演·FredericksonMichael Berryman·饰演·Ellis, tall bald patientDean R. Brooks·饰演·Dr. John SpiveyMwako Cumbuka·饰演·Attendant WarrenJosip Elic·饰演·BanciniNathan George·饰演·Attendant Washington路易丝·弗莱彻·饰演·Nurse Mildred Ratched布拉德·道里夫·饰演·Billy Bibbit斯卡曼·克罗瑟斯·饰演·Orderly Turkle威廉·雷德菲尔德·饰演·HardingPeter Brocco·饰演·Col. MattersonAlonzo Brown·饰演·MillerWilliam Duell·饰演·Jim SefeltLan Fendors·饰演·Nurse ItsuKen Kenny·饰演·Beans Garfield
2023-08-08 17:06:281

TPU手机壳是硬的还是软的?

软壳。TPU材质最大的优点就是柔韧性好,可以随意蹂躏,所以这种材质的手机壳缓冲性很好,可以有效防摔,而且安装拆卸都很方便。
2023-08-08 17:07:045

怎么证明对称矩阵的所有特征值全是实数

你好!应当是实对称阵的特征值都是实数,可以如图证明。经济数学团队帮你解答,请及时采纳。谢谢!
2023-08-08 17:07:292

合同矩阵的合同矩阵发展史

1855 年,埃米特(C.Hermite,1822-1901) 证明了其他数学家发现的一些矩阵类的特征根的特殊性质,如现在称为埃米特矩阵的特征根性质等。后来 ,克莱伯施(A.Clebsch,1831-1872) 、布克海姆(A.Buchheim) 等证明了对称矩阵的特征根性质。泰伯(H.Taber) 引入矩阵的迹的概念并得出了一些有关的结论。在矩阵论的发展史上,弗罗伯纽斯(G.Frobenius,1849-1917) 的贡献是不可磨灭的。他讨论了最小多项式问题,引进了矩阵的秩、不变因子和初等因子、正交矩阵、矩阵的相似变换、合同矩阵等概念,以合乎逻辑的形式整理了不变因子和初等因子的理论,并讨论了正交矩阵与合同矩阵的一些重要性质。1854 年,约当研究了矩阵化为标准型的问题。 1892 年,梅茨勒(H.Metzler) 引进了矩阵的超越函数概念并将其写成矩阵的幂级数的形式。
2023-08-08 17:10:481

什么叫形式对等?

形式对等与功能对等是完全对立的两个概念。
2023-08-08 17:11:363

我在塑胶厂上班,客户要求的测试标准,自己英语太烂,请各位大大帮忙!

1视觉检测验证和记录了最初的和正在进行的视觉效果的部分或产品之前、之中或之后进行测试。2热浸部分或组件测试,85°C,RH,达小时以上;检查72小时后,168小时、小时。3 non-op仓储/冷藏部分或组件测试,-40°C,小时温度和湿度循环”四部分或部件的试验。(85°C的限制:,85% RH—2小时),(-40°C,2小时)。路(25°C:25% RH,打开/关闭湿度控制)。2个小时的斜坡。12个周期。检查每4个周期。”5热循环”部分或部件的试验。-40°C到85°C,非凝结性;1小时/循环周期;40°/测试。每一个周期从25°C =斜坡到85°C在3分钟;住在85°C 24分钟;从85°C的斜坡到-40°C在第6分钟-40°C;住在24分钟;从-40°C的斜坡25°C在3分钟;氙弧紫外线(6 xenon-arc连续光腔模式没有任何喷水,W /(m2·海里),温度在纳米的uninsulated 55°C的黑色色块,小时(检查执行每个小时)泰伯线性磨损试验7标志/刻字1英寸中风,25周期/分钟,CS-17 Wearaser,1公斤载荷作用下,总共50周期。拍照在0、10、20、30、40、50个循环,(≥5倍放大)。泰伯线性磨损试验8喷漆表面的1英寸中风,25周期/分钟,CS-17 Wearaser,1公斤载荷作用下,总共50周期。拍照在0、10、20、30、40、50个循环,(≥5倍放大)。泰伯线性磨损试验9键盘1英寸中风,25周期/分钟,CS-17 Wearaser,1公斤载荷作用下,总共个周期。拍照,25岁,在0 - 50100年、200300400年周期(≥5倍放大)。
2023-08-08 17:11:511

《つくりましょう!》 中文名字“一起编歌吧”。谁有这首歌的罗马歌词。先万分感谢!

つくりましょう! 作词:锦织博、伊藤真澄 作曲:伊藤真澄 编曲:伊藤真澄 歌:美浜ちよ(金田朋子) ゲスト:春日歩、滝野智、水原暦(松冈由贵、樋口智恵子、田中理恵) つくりましょう、つくりましょう、 tsukurimasyou tsukurimasyou さてさて何(なに)ができるかな。 satesatenanigadekirukana はい、できました。 hai dekimashita 眠(ねむ)りましょう、眠(ねむ)りましょう、 nemurimasyou nemurimasyou さてさて谁(だれ)がいちばんかな。 satesatedaregaichibankana はい、大阪(おおさか)さんですね。 hai oosakasandesune 走(はし)りましょう、走(はし)りましょう、 hashirimasyou hashirimasyou さてさて谁(だれ)が、一番(いちばん)かな。 satesatedarega ichibankana はい、やっぱり榊(さかき)さん! hai yapparisakakisan 騒(さわ)ぎましょう、騒(さわ)ぎましょう、 sawagimasyou sawagimasyou さてさて谁(だれ)がうるさいかな? satesatedaregaurusaikana トモちゃんですねえ。 tomoqyandesunee と思(おも)ったら、ゆかり先生(せんせい)です! to omottara yukarisenseidesu 泳(およ)ぎましょう、泳(およ)ぎましょう、 oyogimasyou oyogimasyou さてさて谁(だれ)が一番(いちばん)かな。 satesatedaregaichibankana はい、やっぱり、神楽(かぐら)さんですね! hai yappari kagurasandesune これでおしまい! koredeoshimai おい!ちよすけ! oi chiyosuke 私(わたし)がでてないぞ、私(わたし)が! watashigadetenaizo watashiga なんだよ~!よみに取(と)り柄(え)なんかあんのかよ~! nandayo~! yominitorienankaannokayo なに~~! nani~~! あああ、けんかはやめてください~~ aaa kenkawayametekudasai えーと、えーと、 e~to e~to あ、 a やせましょう、やせましょう、 yasemasyou yasemayou さてさてちゃんと、できたかな。 satesateqyanto dekitakana あれ~? are~? ま~た失败(しっぱい)で~す! ma~ta shibbaide~su このやろ~言(い)わせておけば~~! konoyaro~iwaseteokeba~~! うたいましょう、うたいましょう、 utaimasyou utaimasyou みんなでうたえば、たのしいな。えへ! minnadeutaeba tanoshina. ehe チャンチャン! qyanqyan ちよちゃ~ん、あたしにも歌(うた)わせて~。 chiyoqyan atashinimoutawasete~ え? もちろんいいですよ! e? mochironiidesuyo じゃあ、いくでえ。 jyaa ikudee つくりましょう、つくりましょう、 tsukurimasyou tsukurimasyou さてさてなにができるかな。 satesatenanigadekirukana あ……これは~~…… a……korewa~~ たべられるような、たべられへんような…… taberareruyouna teberarehenyouna これはちゃうねん! korewaqyaunen ……大阪(おおさか)さん。私(わたし)食(た)べてみましょうか……? oosakasan watashitabetemimasyouka ちゃうねん。 qyaunen チャンチャン!! qyanqyan!!
2023-08-08 17:12:011

聚氨酯TPU的特性

高耐磨性:TPU与其它材料的Taber磨耗指数对比(磨耗条件:CS17轮、1000g/轮、5000r/m 23℃)材料 磨耗量(mg) 材料 磨耗量(mg)TPU 0.5-3.5 天然橡胶 146尼龙610 16 耐冲击PVC 160聚酯薄膜 18 丁苯橡胶 177尼龙11 24 增塑PVC 187HDPE 29 丁基橡胶 205PF 42 ABS 275丁羟橡胶 44 CBR 280尼龙66 49 PS 324LDPE 70 尼龙6 366硬度范围广:通过改变TPU各反应组分的配比,可以得到不同硬度的产品,而且随着硬度的增加,其产品仍保持良好的弹性。机械强度高:TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。耐寒性突出:TPU的玻璃态转变温度比较低,在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能。加工性能好:TPU可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工,如注射、挤出、压延等等。同时,TPU与某些高分子材料共同加工能够得到性能互补的聚合物合金。耐油、耐水、耐霉菌。再生利用性好。各种TPU成型品的用途:汽车部件球型联轴节;防尘盖;踏板刹车器;门锁撞针;衬套板簧衬套;轴承;防震部件;内外装饰件;防滑链等机械·工业用部件各种齿轮;密封件;防震部件;取模针;衬套;轴承盖类;连接器;橡胶筛;印刷胶辊等鞋类垒球鞋、棒球鞋、高尔夫球鞋、足球鞋鞋底及鞋前掌女士鞋后跟;滑雪靴;安全靴等其他自位轮;把手;表带等管材·软管高压管;医疗管;油压管;气压管;燃料管;涂敷管输送管;消防水带等薄膜·板材转动带;气垫;膜片;键盘板;复合布等电线·电缆电力通信电缆;计算机配线;汽车配线;勘探电缆等其他各种环形管线;圆形带;V型带;同步带;防滑带等压 延转动带;软体槽、罐类;薄膜复合片材等吹 塑各种车辆用箱类;各种容器类吹 膜超薄、宽幅薄膜(医疗、卫生用品)溶 液熔接料;粘接剂;人造革、合成革、绳、铁丝、手套等涂层(聚氨酯)TPU按应用主要分为以下几种1. 鞋材(聚氨酯)TPU用于鞋材主要由于其优良的弹性和耐磨性。含(聚氨酯)TPU的鞋类产品穿着舒适度方面比普通鞋类产品优越得多,因此,在高档鞋类产品中较为广泛,尤其是一些运动鞋,休闲鞋。2. 薄膜(聚氨酯)TPU因其优越的性能和环保概念日益受到人们的欢迎。目前,凡是使用PVC的地方,(聚氨酯)TPU均能成为PVC的代替品。(聚氨酯)TPU薄膜不仅可与各种布料贴合,还可以用真空热成型的方法生产轮廓清晰,尺寸稳定的产品。随着国内环保意识的不断提高,(聚氨酯)TPU的应用也越来越广泛。其中增加速度比较快的领域:鞋面里料、保暖内衣、透明内衣、透明肩带、松紧带及医疗用透气胶带。3. 胶粘剂(聚氨酯)TPU胶粘剂属于聚氨酯粘胶剂的一种。在欧美聚氨酯胶粘剂的使用已经相当普遍,特别在鞋类胶粘剂的使用中,几乎使用聚氨酯粘胶剂。我国(聚氨酯)TPU粘胶剂的使用是以(聚氨酯)TPU溶解后,经过加工处理后获得聚氨酯粘胶剂。在(聚氨酯)TPU粘胶剂使用上,主要以广东、福建、浙江、上海四个主要地区为主。4. 软管由于(聚氨酯)TPU软管具有柔软,良好的抗张强度、冲击强度 耐高低温性,所以在中国(聚氨酯)TPU软管被广泛用作飞机、坦克、汽车、摩托车、机床等机械设备等的输气、输油软管。主要(聚氨酯)TPU软管制造企业集中在广东、浙江、江苏、山东、河北等地。5. 电线(聚氨酯)TPU提供了耐撕裂、耐磨与弯曲特征,耐高低温性更是电缆性能的关键。所以在中国市场上,高等电缆如控制电缆与电力电缆用(聚氨酯)TPU,用来保护设计复杂电缆的被覆材料,用途也日益广泛。6. 滚轮聚氨酯弹性体以其较高的机械强度、卓越的耐磨性、优良的耐油、耐酸碱、突出的抗压缩性及使得其在滚轮上有大量应用。国内滚轮主要有以下几种:工业滚轮、家用滚轮、运动器材轮、医疗器械轮、玩具轮。7.塑胶改性可用于PA,ABS增塑,但成本较高
2023-08-08 17:12:201

Thermo PU 是什么材料?用做记事本的封面。

Thermo PU是(Thermoplastic Urethane0的简称,中文名称为热塑性聚氨酯弹性体,TPU是由二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)、甲苯二异氰酸酯(TDI)和大分子多元醇、扩链剂共同反应聚合而成的高分子材料。它的分子结构是由二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)、甲苯二异氰酸酯(TDI)和扩链剂反应得到的刚性嵌段以及二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)、甲苯二异氰酸酯(TDI)和大分子多元醇反应得到的柔性链段交替构成的。TPU具有卓越的高张力、高拉力、强韧和耐老化的特性,是一种成熟的环保材料。目前,TPU已广泛应用与医疗卫生、电子电器、工业及体育等方面,其具有其它塑料材料所无法比拟的强度高、韧性好、耐磨、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐气候等特性,同时他具有高防水性透湿性、防风、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗紫外线以及能量释放等许多优异的功能。 热塑性聚氨酯弹性体TPU按分子结构可分为聚酯型和聚醚型两种,按加工方式可分为注塑级、挤出级、吹塑级等。 TPU全称热塑性聚氨酯弹性体(Thermoplastic Polyurethane),它是由二异氰酸酯和大分子多元醇、扩链剂共同反应生成的线性高分子材料。它在分子组成上以重复氨基甲酸酯基团为特征,同时含有脲基甲酸酯、缩二脲、及酯键、醚键等其它基团;从分子结构上看,它由刚性链段与柔性链段交替构成,其中刚性链段是由二异氰酸酯和扩链剂反应得到的,柔性链段则是由二异氰酸酯和大分子多元醇反应得到的。这种特殊的分子结构使TPU具有其它各类热塑性弹性不可比拟的优良性能。 TPU的主要特性有: 高耐磨性:TPU与其它材料的Taber磨耗指数对比 (磨耗条件:CS17轮、1000g/轮、5000r/m 23℃) 材料 磨耗量(mg) 材料 磨耗量(mg) TPU 0.5-3.5 天然橡胶 146 尼龙610 16 耐冲击PVC 160 聚酯薄膜 18 丁苯橡胶 177 尼龙11 24 增塑PVC 187 HDPE 29 丁基橡胶 205 PF 42 ABS 275 丁羟橡胶 44 CBR 280 尼龙66 49 PS 324 LDPE 70 尼龙6 366 硬度范围广:通过改变TPU各反应组分的配比,可以得到不同硬度的产品,而且随着硬度的减少,其产品仍保持良好的弹性。 机械强度高:TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。 耐寒性突出:TPU的玻璃态转变温度比较低,在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能。 加工性能好:TPU可采用(ke cai yong)常见的热塑性材料的加工方法进行加工,如注射、挤出、压延等等。同时,TPU与某些高分子材料共同加工可能得到性能互补的聚合物合金。
2023-08-08 17:12:341

TPU手机壳是硬的还是软的

tpu是软的。一、TPU(Thermoplasticpolyurethanes)被称为热塑性聚氨酯弹性橡胶,其硬度范围通常在邵氏硬度60A~70D之间(目前国外出现了硬度45A左右的软质TPU,但价格相当昂贵),而TPE硬度范围可在邵氏硬度A级0~100之间变化。因此,可以说TPE的硬度范围是中、低硬度,而TPU的硬度范围是中、高硬度。二、TPU的弹性和弹性恢复性能(抗弯曲和抗蠕变)比TPE好。主要原因是TPU的材料结构是高分子均质结构,属于高分子树脂,而TPE是由多组份混合而成的多相结构的合金材料。TPE加工时硬度高,产品容易变形,而TPU在各种硬度范围内都表现出优良的弹性,产品不易变形。三、一些包塑产品,如手柄和轮子,可能是TPE或TPU。TPU产品手感粗糙,耐摩擦性强;TPE产品则手感细腻、柔软,摩擦性能弱。
2023-08-08 17:12:443

弹性地板耐磨等级测试怎么做

摘要:耐磨的地板更耐用,尤其是商用地板,更需要较高的耐磨等级,弹性地板作为一种软质地板,虽然又轻又薄,但它有多层结构,表层的耐磨层的耐磨性能是相当不错的,而且具有较好的弹性,因此非常耐用。一般弹性地板的耐磨等级测试是用专门的磨耗试验机对样品进行研磨,然后计算等级,弹性地板的耐磨等级由高到低分别是T级、P级、M级、F级。下面一起来了解一下弹性地板的耐磨等级吧。一、弹性地板耐磨吗众所周知,越耐磨的地板使用寿命越长,大家在选购地板的时候也会优先考虑耐磨性好的地板,弹性地板作为一种软质地板,其厚度一般只有2-3mm,重量也比较轻,那么弹性地板耐不耐磨呢?虽然弹性地板比较轻、比较薄,不过它的耐磨性能还是比较好的,因为弹性地板有多层结构,其表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层,好的耐磨层耐磨转数可达300000转,并且具有良好的弹性,可抗冲击、不变形,使用寿命很长。二、弹性地板耐磨等级测试怎么做弹性地板的耐磨等级是根据欧洲测试标准EN660-2检测方法得出的体积重量损失来划分的,从高到低分为T级、P级、M级、F级4个等级,耐磨等级的测试方法是:使用材料:Taber5135/5155磨耗试验机、皮革轮S-39、45μm-75μm大小的金刚砂。测试方法:1、测试前,先精确称量弹性地板的样品至±0.1mg。2、在样品表面撒上金刚砂,用机器对样品进行研磨,研磨一样品5000转,每1000转暂停并称取重量,然后测量另外两个样品。3、如果第一个样品在5000转之前磨穿,则排除这个样品并测试剩余的两个样品,200转/循环至2000转或者直至样品被磨穿。4、测试完后,计算平均质量损失,Fm用mg/100转表示,然后用Fm除以耐磨层的密度,得到Fv,然后判定等级,T级:Fv≤2.0;P级:2.0<Fv≤4.0;F级:4.0<Fv≤7.5;M级:7.5<Fv≤15.0。
2023-08-08 17:12:531

合金装备:和平行者的登场人物

斯内克(Snake)/ 裸蛇(Naked Snake)(配音员:大冢明夫/ David Hayter) 原名 John Doe 。本CIA所属特殊部队FOX队员,是将世界从濒临全面核子战争的边缘中拯救出来的男人,堪称最完美的士兵(THE PERFECT SOLDIER);在将特殊部队之母、传说中的女性:头目(THE BOSS)抹杀之后,获得了大头目(BIG BOSS)的称号。在南美组织了“无界之师”(国境なき军队/Militaires Sans Frontières:MSF)。 和平·米勒(Kazuhira Miller)(配音员:杉田智和/ Robin Atkin Downes) “无国境军队”实质的运营者,负责支持。是美军占领日本时,GHQ(盟军最高司令官总司令部/General Headquarters)的将校与日本女性生下的的混血儿,名字为日文拼音的“和平”;昵称“Kaz”。在美国大学毕业后,加入了日本自卫队。离队后,成为佣兵在世界各地奔波,最终与斯内克在哥伦比亚相遇。 帕姿(PazOrtega Andrade)(配音员:水树奈奈/ Tara Strong) 哥斯达黎加和平大学的学生,同伴于调查入侵哥斯达黎加的外来军队时被掳。珍爱和平,曾跟随盖尔维兹在并未获得认可的多国联合大学学习国家之间的《和平宪法》。她的名字“Paz”在西班牙语中的意思是“和平”。 盖尔维玆(Ramón Gálvez Mena)(配音员:大冢芳忠/ Steve Blum) 右手装有红色机器义手的大学教授,带着帕姿一起来到无国境军队,并向蛇提出将外来军队排除于哥斯达黎加的请求;Gálvez在俄文中有和平的统治者之意。 阿曼达(Amanda Valenciano Libre)(配音员:朴璐美/ Grey Delisle) 在父亲战死后,FSLN之继任首领。 奇可(Chico)(配音员:井上喜久子/ Antony Del Rio) 阿曼达之弟,对UMA(未确认生物体/Unidentified Mysterious Animal)有着浓厚的兴趣与相关知识。 休伊(Huey)(配音员:田中秀幸/ Christopher Randolph) 其父亲于二战时曾投身于曼哈顿计划(Manhattan Project),继承其父亲的意识而投身于科学,是个由于自身不良于行而投身二足步行兵器开发的高科技人才,与合金装备3中的戈兰宁是好友,两人在剧情中均有提及彼此,曾一同研究二足步行兵器。有一子,其名为哈尔·艾默里克(Hal Emmerich),也就是整个合金装备系列中的要角之一Otacon。 奇爱博士(Dr.Strangelove)(配音员:菊地由美/ Vanessa Marshall) 在人工智能AI研究领域中的翘楚,曾与休伊共事过,因其在NASA的工作而与THE BOSS结识,与THE BOSS似乎有不可言喻的微妙关系。名字缘于1964年史丹利·库柏力克拍摄的电影“奇爱博士”。 寇曼(Coldman)(配音员:麦人/ H. Richard Greene) CIA长官,后脑杓有个和平图样的刺青,对于核抑止理论与相互保证毁灭有着独特的见解,坚信唯有核武器才可带来“真正的和平”。 赛西儿(Cécile Cosina Caminades)(配音员:小林优/Catherine Taber) 法国籍鸟类学者,于哥斯达黎加森林中研究鸟类时录下了让斯内克为之惊讶内容的录音带。
2023-08-08 17:13:001

求翻译高手

6.0测试 进行的试验的内部涂层的钻井管产品是不是真正的科学。测试程序已被改编自油漆和涂料行业,并定性测量。这些测试是限定每个产品和成果,可从供应商索取。 6.1磨损测试 u2022标准试验方法耐磨性有机涂层的泰伯尔磨石,美国ASTM名D - 4060 - 95 。 范围 这种测试方法包括确定有机涂层耐磨损所产生的泰伯尔磨石上涂料适用于飞机,硬表面,如金属面板。 这些值在减肥毫克每1000周期。 因为穷人重现这一测试方法,它应该仅限于试验仅在一个实验室的数值时,磨损值的使用。间协议是显着改善排名时使用的涂料中的数值。 u2022 ASTM标准的测试名D - 4060 “的耐磨性有机涂料的泰伯尔磨石” ,已被用来确定涂料能够抵抗动态磨损造成的研磨材料放置在直接接触的表面涂层。测试是利用铯17轮和一〇 〇 〇克负荷。邮政样本股和毫克的重量每1000体重减轻周期确定。 这项测试,在所有的可能性,是最量化指标,耐磨性能的所有样本。见附录A ,泰伯尔磨石栏。 很少的综合性研究已进行了对实际效果的领域定量磨损涂层。 6.2刮粘附 u2022标准试验方法有机涂层附着力的划痕粘附美国ASTM名D - 2197-91 范围 这种测试方法包括确定粘附有机涂料,如油漆,清漆和漆。石油工业一直试图修改这个试验生产表明刮抵抗的涂层。该仪器设计磨擦加权笔跨越到涂层表面的磨损到裸机。结果公布在一些周期每军医的涂层厚度在发生故障。这一程序已应用于涂层钻杆和油井管产品。 u2022在划痕粘附试验是一种非标准化测试组成的平衡梁,重视与重量的一端,一个棒扩展在45o角从梁和举行刮笔。杆等设置的触笔接触涂层表面直接低于加权区域平衡梁。笔是1 / 16 “的直径和硬化到洛氏硬度的56至58镀铬和抛光。所有样本应测试干,以促进失败,周期每军医涂层确定。
2023-08-08 17:13:301

求SAKANAMON唱的ミュージックプランクトン的罗马音,麻烦了!!

ミュージックプランクトン作词:藤森元生作曲:藤森元生歌:SAKANAMON平衡感覚を保つ机能ぶっ壊してheikou kankaku wo tamotsu kinou bukkowashite仆は生态ピラミッド退ったネクトンだboku wa seitai piramiddo shirizotta nekuton da深层に眠る心の片隅泳いでshinsou ni nemuru kokoro no katasumi oyoide抗いながら结合の未来ずっと待ってんだaragai nagara ketsugou no mirai zutto mattenda正解を来す脳内进行seikai wo kitasu nounai shinkou最终选択が仆らを拵えてはぐるぐるとsaishuu sentaku ga bokura wo koshiraete wa guruguru to廻る血液や藉す来歴mawaru ketsueki ya kasu rairekiさあ何と结び付くsaa nani to musubi tsuku理外の理を専行する思考を培ってrigai no ri wo senkou suru shikou wo tsuchikatte仆は食物连锁则ったプランクトンさboku wa shokumotsu rensa nottotta purankuton sa食べられては复合されストレインとなってtaberarete wa fukugou sare sutorein to natte目标の浮游地点へ向かいぶっ飞ばしたんだmokuhyou no fuyuu chiten e mukai buttobashitanda形态を兆す出入りの最爱伝达がkeitai wo kizasu dehairi no saiai dentatsu ga螺旋阶段駆け巡るぐるとrasen kaidan kake meguruguru to満ち足りた钵から溢れる波michi tarita hachi kara afureru namiさあ何処に殴り込むsaa doko ni naguri komu続々と腐れ堕ちるベタベタ垢抜け音头zokuzoku to kusare ochiru betabeta aka nuke ondoより奇怪と戯れ転ぶ不细工な芋音头の投机yori kikai to zare korobu busaiku na imo ondo no touki正解を来す脳内进行seikai wo kitasu nounai shinkou最终选択が仆らを拵えてはぐるぐるとsaishuu sentaku ga bokura wo koshiraete wa guruguru to廻る血液や藉す来歴mawaru ketsueki ya kasu rairekiさあ何と结び付くsaa nani to musubi tsukuたわいもない愿いかなtawai mo nai negai kana名前もない仆らのnamae mo nai bokura no络まった音散らばってよkaramatta ne chirabatteyo君の膜に根を张りkimi no maku ni ne wo hari理外が芽生える様にrigai ga mebaeru youni
2023-08-08 17:13:521

翻译理论与实践是哪个出版社出版的

2023-08-08 17:14:022

tpu手机壳是软壳还是硬壳?

这款手机壳好像有软壳也有硬壳的
2023-08-08 17:14:3115

波尔布特bgm是什么

波尔布特BGM指的是电子竞技选手MartinRekkles的专属配乐《TheClimb》,这首音乐被广泛应用于他的比赛及活动。
2023-08-08 17:15:052

PCR抑制物怎么除呀,急死了

由于粪便中含有大量Taq 聚合酶的抑制物质, 很多方法提取的DNA 其扩增效果不佳, 如H?0?8ss 在PCR 反应中就加了牛血清蛋白来克服抑制剂对Taq 聚合酶的抑制作用。目前采取的方法有多种, 作者将其大致分两类:( 1 ) 粪便裂解后纯化DNA , 如Ernest et al .(2000) 在粪便经蛋白酶K处理后, 用酚- 氯仿多次抽提, 然后, DNA 溶液经聚丙烯酰胺葡聚糖柱子洗脱来纯化DNA ; Taberlet et al . (1996) 、Reedet al . (1997) 和Parsons et al . (1999) 用硫氰酸胍处理粪便, 直接用硅粒沉淀DNA 而使之与杂质分离达到纯化的目的; Constable et al . (1995) 和Savill et al . (2001) 在用蛋白酶K 裂解粪便的同时另外加入了十六烷基三甲基溴化铵( Cetylt rimethyl2ammoniumbromide , CTAB) 消化PCR 反应抑制物, 再经多次酚- 氯仿抽提纯化DNA ; Ding et al . (1998) 将DNA 抽提试剂盒(XTRAXTM DNA Ext raction Kit , BIODESIGN International) 应用于大熊猫的粪便DNA 提取, Tengel et al . (2001) 介绍了提取粪便DNA 的试剂盒QIAamp DNA Stool Mini Kit , Germany) 清除PCR 抑制物; Reed et al . (1997) 将碱性多价金属离子螯合树脂Chelex2100 应用于清除抑制物(Reed 在自己的文章中已证明该方法并非理想) 。这些方法或操作繁琐, 花费高, 或结果不十分理想, 或缺乏实验室通用性。(2) 粪便预处理, 如Deuter et al . (1995) 先将粪便于- 80 ℃冷冻, 再匀浆, 经两次差速离心除去了残渣, 但经过柱洗脱才得到了纯度高的DNA ; Lantz et al . (1997) 利用聚乙二醇和葡聚糖40 组成的二相系统对粪便进行预处理, 很理想地除去了PCR 抑制物, 但花费较高, 缺乏通用性; Machiels et al . (2000) 用磷酸缓冲盐溶液和酚- 氯仿- 异戊醇组成的二相系统对粪便预处理, 但其后的处理过程十分繁琐。介绍一种在细胞裂解前经丙酮预处理的抽提方法。丙酮是一种优良的有机溶剂, 在DNA 的提取过程中曾被用来消除抑制物, 有很好的效果(Schneiderbauer et al . , 1991 ; Udy et al . , 1994 ;施苏华等, 1996 ; Purohit et al . , 2003) 。本实验预处理中丙酮能很好地将粪便中的色素、多糖及一些有机盐等PCR 抑制物除去, 最后得到的DNA 可用于PCR 扩增, 并用于进一步的遗传分析。一种从大熊猫粪便中提取DNA 的改进方法钟 华① 赖旭龙② 魏荣平③ 刘中来①33( ①华中师范大学生命科学学院, 武汉430079)( ②中国地质大学地球科学学院, 武汉430074) ( ③中国保护大熊猫研究中心, 四川卧龙623006)。在粪便DNA的提取过程中采用一个新的预处理方法, 将粪便用预冷的丙酮洗2~3 次, 除去粪便中含有的大量PCR 抑制物,然后用蛋白酶K裂解、酚- 氯仿抽提, 能提取到纯度很高的DNA 供PCR 扩增。粪便DNA小量提取试剂盒动物粪便样品中存在大量有意义的基因组DNA,其DNA主要来自于动物自身脱落的消化道细胞、消化道中各种细菌(如大肠杆菌)或真菌等微生物,以及一些末消化食物DNA。由于粪便中存在大量抑制因子,所以常规的DNA纯化方式并不能有效地去除这些杂质,而导致下游实验的失败,如PCR不能扩增出所需片段。Omega Biotek公司采用了硅胶柱纯化方式和独特的溶液系统,能有效去除动物粪便中各种影响下游实验(如PCR)的抑制因子,并能高效地回收粪便中的基因组DNA。动物粪便样品经PBS和ST1重悬后,70°C处理5分钟裂解细菌;离心去除不溶解的杂质,加入ST2和蛋白酶消化样品;氯仿抽提去除蛋白质,转移上清液加入异丙醇沉淀DNA,进一步去除各种杂质;加入灭菌水溶解DNA,调节结合条件,上柱离心吸附DNA;经过两次快速洗涤,去除残留的杂质和抑制物,最后DNA溶解于灭菌水或低盐缓冲液中。纯化的DNA可直接用于PCR,Southern杂交,定量PCR等各种灵敏实验。
2023-08-08 17:15:131

岛津GC-14C气相色谱 分流比怎么设定

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2023-08-08 17:15:232

求初音未来的ロミオとシンデレラ 的罗马音

作词作曲:doriko
2023-08-08 17:15:312

对于任意nxn阶矩阵a,ata和aat都是对称矩阵

若AT=A,则称A为对称矩阵根据矩阵转置的运算规律:(AT)T=A , (AB)T=BT*AT , (A+B)T=AT+BT(1)(A+AT)T=AT+(AT)T=AT+A=A+AT,所以A+AT为对称矩阵(2)(AAT)T=(AT)T*AT=AAT,所以AAT为对称矩阵(3)(ATA)T=AT*(AT)T=ATA,所以ATA为对称矩阵例如:对称矩阵中的元素关于主对角线对称,故只要存储矩阵中上三角或下三角中的元素,让每两个对称的元素共享一个存储空间。次序存放在一个向量sa[0...n(n+1)/2-1]中(下三角矩阵中,元素总数为n(n+1)/2)。其中:sa[0]=a0,0sa[1]=a1,0sa[n(n+1)/2-1]=an-1,n-1扩展资料:每个实方形矩阵都可写作两个实对称矩阵的积,每个复方形矩阵都可写作两个复对称矩阵的积。若对称矩阵A的每个元素均为实数,A是Symmetric矩阵。一个矩阵同时为对称矩阵及斜对称矩阵当且仅当所有元素都是零的时候成立。如果X是对称矩阵,那么对于任意的矩阵A,AXAT也是对称矩阵。n阶实对称矩阵,是n维欧式空间V(R)的对称变换在单位正交基下所对应的矩阵。参考资料来源:百度百科-对称矩阵
2023-08-08 17:16:033

求奈达功能对等理论的原著名称、出版社名及出版年份。一定要是英文版原著名称。要是正确的话会追加分哦~

Nida"s Theory of Functional Equivalence can be found in the original work "From One Language to Another: Functional Equivalence in Bible Translation" (1986). The book was published by the American Bible Society.
2023-08-08 17:16:172

翻译书的出版过程是什么

最好先查询一下此书的简体中文版权是否已经售出,否则只能是无用功。中国没有个人开办的出版社(只要是合法的),只能联系一些有外国著作出版权的出版社,不过这项工作最好也做在前头。说实话,完全由个人操作是很麻烦、成本很高还不一定能够达到效果的。
2023-08-08 17:16:583

つくりましょう!求这首歌的音译谢谢了

つくりましょう!作词:锦织博、伊藤真澄作曲:伊藤真澄编曲:伊藤真澄歌:美浜ちよ(金田朋子)ゲスト:春日歩、滝野智、水原暦(松冈由贵、樋口智恵子、田中理恵)つくりましょう、つくりましょう、tsukurimasyou tsukurimasyouさてさて何(なに)ができるかな。satesatenanigadekirukanaはい、できました。hai dekimashita眠(ねむ)りましょう、眠(ねむ)りましょう、nemurimasyou nemurimasyouさてさて谁(だれ)がいちばんかな。satesatedaregaichibankanaはい、大阪(おおさか)さんですね。hai oosakasandesune走(はし)りましょう、走(はし)りましょう、hashirimasyou hashirimasyouさてさて谁(だれ)が、一番(いちばん)かな。satesatedarega ichibankanaはい、やっぱり榊(さかき)さん!hai yapparisakakisan騒(さわ)ぎましょう、騒(さわ)ぎましょう、sawagimasyou sawagimasyouさてさて谁(だれ)がうるさいかな?satesatedaregaurusaikanaトモちゃんですねえ。tomoqyandesuneeと思(おも)ったら、ゆかり先生(せんせい)です!to omottara yukarisenseidesu泳(およ)ぎましょう、泳(およ)ぎましょう、oyogimasyou oyogimasyouさてさて谁(だれ)が一番(いちばん)かな。satesatedaregaichibankanaはい、やっぱり、神楽(かぐら)さんですね!hai yappari kagurasandesuneこれでおしまい!koredeoshimaiおい!ちよすけ!oi chiyosuke私(わたし)がでてないぞ、私(わたし)が!watashigadetenaizo watashigaなんだよ~!よみに取(と)り柄(え)なんかあんのかよ~!nandayo~! yominitorienankaannokayoなに~~!nani~~!あああ、けんかはやめてください~~aaa kenkawayametekudasaiえーと、えーと、e~to e~toあ、aやせましょう、やせましょう、yasemasyou yasemayouさてさてちゃんと、できたかな。satesateqyanto dekitakanaあれ~?are~?ま~た失败(しっぱい)で~す!ma~ta shibbaide~suこのやろ~言(い)わせておけば~~!konoyaro~iwaseteokeba~~!うたいましょう、うたいましょう、utaimasyou utaimasyouみんなでうたえば、たのしいな。えへ!minnadeutaeba tanoshina. eheチャンチャン!qyanqyanちよちゃ~ん、あたしにも歌(うた)わせて~。chiyoqyan atashinimoutawasete~え? もちろんいいですよ!e? mochironiidesuyoじゃあ、いくでえ。jyaa ikudeeつくりましょう、つくりましょう、tsukurimasyou tsukurimasyouさてさてなにができるかな。satesatenanigadekirukanaあ……これは~~……a……korewa~~たべられるような、たべられへんような……taberareruyouna teberarehenyounaこれはちゃうねん!korewaqyaunen……大阪(おおさか)さん。私(わたし)食(た)べてみましょうか……?oosakasan watashitabetemimasyoukaちゃうねん。qyaunenチャンチャン!!qyanqyan!!**千代:一起制做吧~一起制做吧~看看究竟能做出什么呢?好~做好了~~~!一起睡觉吧~一起睡觉吧~看看究竟谁是第一呢?好!是大阪哟~一起跑步吧~一起跑步吧~看看究竟谁是第一呢?好~果然还是阿榊啊!一起吵闹吧~一起吵闹吧~看看究竟谁最吵呢?“是小智啊!”这么想的是由加利老师呀~~~~~~~~~~!!!一起游泳吧~一起游泳吧~看看究竟谁是第一呢?好~果然还神楽是呀!就到这里啦~小暦:喂~千代注意啦,我还没出来呢,我啊~小智:什么呀!小暦难道也有什么长处吗?!小暦:什么?!千代:啊~~~~~!那个~请不要吵架呀~~~~~~~~~!!!还有~还有~还有~呵!一起吧~一起吧~看看究竟能不能瘦下来呢?啊~那个~~~小智:肯定还是失败啦!小暦:这个白痴~让她去说吧!千代:……一起唱歌吧~一起唱歌吧~只要和大家一起唱歌就好开心了!EHEHE~大阪:千代~我也要唱~千代:当然可以啦!大阪:好了,我要唱啦~一起制做吧~一起制做吧~看看究竟能做出什么呢?啊~这个好象能吃,好象又不能吃啊~这个好象不行(“ちゃう”CHYAU是大阪地区的方言)呀……千代:大阪~让我来吃吃看吧?大阪:哎?不行呀……全员:チャン!チャン!**
2023-08-08 17:17:061

姑苏之围怎么解

姑苏之城围,吴王【夫差,《史记·吴太伯世家》“(吴王阖庐)十九年(公元前496年)夏,吴伐越,越王句践迎击之槜李。伤吴王阖庐指,吴王病伤而死。阖庐使立太子夫差”】使太宰【古代官名,原名太师。为《周礼》六官中天官之长。晋代避司马师之讳改“太师”为“太宰”。《周礼·天官冢宰第一》:“惟王建宫以捂方正位,体国经野,设官分职,以为民极。乃立天官冢宰,使帅其属而掌邦治,以佐王均邦国。治官之属:大宰,卿一人”】 伯嚭【伯嚭亦作白喜,晋伯宗曾孙,楚伯州犁孙。以父郤宛为楚平王所杀奔吴,吴王阖庐以为大夫,进太宰。夫差嗣位,为太宰相国。越灭吴,复为太宰。《史记·吴太伯世家》:“王阖庐元年,楚诛伯州犁,其孙伯嚭亡奔吴,吴以为大夫。 ”,“王夫差元年,以大夫伯嚭为太宰。”或云越灭吴,以不忠,并妻子诛。(《越绝书》、《吴越春秋》)】发民以战,民诟曰:“ 王日饮而不虞寇,使我至於此,乃弗自省,而驱予战。战而死,父母妻子皆无所托;幸而胜敌,又不云予功。其奚以战?”太宰嚭以告王,请行赏。王恡【同吝】不发。请许以大夫之秩,王顾有难色。【三明斋主评:帝无遣饿兵,赏不明,无有为者,古今理通。】王孙雄曰:“姑许之,寇退,与不与在我。”【三明斋主评:乃“小人”言也】王乃使太宰嚭布令。【三明斋主评:“民无信不立”, 无信,令不出宫阙。】或曰:“王好诈,必诳我。” 国人亦曰:“姑许之,寇至,战不战在我。”【三明斋主评:朝有明人,野亦多矣!】;於是王乘城,鸱夷子皮【即范蠡,蠡字少伯,宛之三户人。与文种俱入越,越王句践以为上将军,平吴后亡去,不知所终。或云变姓名曰鸱夷子皮,浮海入齐,齐以为相,成田常之难。《墨子·非儒》:“乃树鸱夷子皮于田常之门。”《史记 ·货殖列传》:“范蠡既雪会稽之耻······乃乘扁舟浮於江湖,变名易姓,适齐为鸱夷子皮,之陶为朱公。”】虎跃而鼓之,薄诸阊阖之门【西门,《淮南子·墬形训》:“西方······曰阊阖之门”】 ,吴人不战。太宰嚭帅左右扶王以登台请成,弗许。王伏剑,泰伯之国【 《史记·吴太伯世家》:“吴太伯,太伯弟仲雍,皆周太王之子,······太王欲立季历以及昌,於是太伯、仲雍二人乃奔荆蛮,文身断发,示不可用,以避季历。······太伯之奔荆蛮,自号句吴。荆蛮义之,从而归之千馀家,立为吴太伯。” 太伯,通泰伯。】遂亡。【三明斋主评:为政者,公信,关国之存亡、民之去留、己身性命,当以兢兢之心,刻刻戒之;有以小人之言行而如此悠慢之,先失民心,后致国亡,孰之责耶?是时欲蔽其面亦恐不得矣。或谓杞人忧天,“虎照门”可为君当头棒喝也!】Gusu city, the prince, "a super-duke, WuTaiBo family" "(12) (BC design-ing und hengkeng 496, madame wu xia), promoted the strenghth of words. 槜 lee to meet the prince, the prince to attract und die of disease hurt. Recommended to sign a prince design-ing super-duke." that"s the ancient GuanMing, formerly TaiShi. For the connections among the six official TianGuan SiMaShi avoidance of jin dynasty. So TaiShi "for" to "kill" too. TianGuan mound, zhou and first: "but wang with wu founder, palace of the wild, body countries, people with official points. Is TianGuan mound, handsome and its belong to, and palm to foreign nations with wang. Officials of the great slaughter, your person:" 嚭 "嚭 also BaiXi for the job, JinBoZong great-grandchildren, ChuBo states to plough them. ChuPing for magnetic father killed the king jasmine, prince wu running into scarce, doctor recommended that"s SiWei super-duke, too. For the kingdom prime minister, destroyed wu. For the slaughter, too. WuTaiBo family", "the king Cyrus, chu death und dormant state, he died SunBo plough 嚭 rush wu, dr. Wu thought", "dr. King Cyrus, with a super-duke 嚭" for too. "or destroyed wu, the clouds, and his wife disloyalty. (" the death despiseth book", "wu yue chun qiu")], people to send people Gou yue: "WangRi drinks and freedom, make me for this orchestra, and flooding in Florida, die. War, parents are no wife had; fortunately, and don"t win. Xi its cloud to fight with?" 嚭 to king"s HangShang, please. The king 恡 [with] no resistance. Please XuYi doctor of rank, despite the king to be reluctant. The main review: emperor mardi sanming is unknown, soldiers sent hungry, and for general, Daniel. WangSun male yue: "aunt xu, Malaysia, and no refund on me with." The city is ") review: the king said. "and that"s 嚭 cloth. [sanming) review: "people don"t believe," no, no, set out in that. Or yue: "good, therefore, behold, the king will Kuang me." Americans also yue: "aunt xu, Malaysia to fight against me, in". [sanming) review: he has, also at great! , So the king by city, from the child skin y is recorded, Lin, three little words. And jasmine jehu went into practice, and promoted the sentence on the thought, general cao after wu ping, increasing multiplicity died. Or variable names yue y from cloud floating in the sea, son, qi, the thought is often narita, the Confucianism. "mozi" is the fruit tree in field y yi skin. "the door of often HuoShi, ji" : "when both the snow will disgrace, taxation, Robert DE, but by boat floating, lakes, is in a comfortable qi, for the son of the skin, y yi tao for ZhuGong." tiger jumped and drum, the door of ChangHe thin, "huai south son" Simon, delivery form xun: "western · · · · · · yue ChangHe gate", wu people don"t fight. So the king and 嚭 slaughtered by about handsome appearance, vowed to please. WangFuJian, taber of shi ji ", "WuTaiBo WuTaiBo family, too ZhongYong brother Abel, too WangZhiZi, Robert DE week, Michael, JiLi made the king desire, too, so too, and chang, two people are running ZhongYong thorns cut hair xiao-man, tattoos, and do not use, to avoid JiLi. · · · · · · too", since the rush thorns pretty, other wu. The thorns, and thus be quite the other house, for WuTaiBo. "too", taber. Hence. [sanming) review: the politicians, GuanGuoZhi survival, and clients, and the future life, when the body and mind, and in the time of the ring with small; the words and so leisurely slow, first unpopular, after the country wu, which happens to cap it? Do not also fear. "or" tiger, according to the door "to jun preoccupied elsewhere too!
2023-08-08 17:17:131

牛初乳和奶粉区别大吗

  牛初乳与配方奶粉同属乳制品,前者是膳食补充剂,后者是婴幼儿主食的一种。此前,国家关于牛初乳适用标准引来媒体及消费者诸多猜测与误解,很多人将牛初乳与配方奶粉直接划等号。那么牛初乳和奶粉区别大吗?我们一起看看吧。 牛初乳和奶粉区别大吗?   一、IgG含量的不同:众所周知,IgG免疫球蛋白是牛初乳提高人体免疫力的最核心功效成分,IgG含量的高低是选择牛初乳产品的最主要依据。国家牛初乳行业标准规定,每100克牛初乳粉中的IgG免疫球蛋白含量必须超过10000毫克以上,否则就不能被称为牛初乳粉。而每100克牛初乳奶粉中的IgG含量通常只有1000-3000毫克,含量远低于国家标准,并不能充分起到调节免疫、提高机体抵抗力的作用。   二、免疫功能的不同:顾客选择牛初乳系列产品,主要目的就是想要提高机体抵抗力。特别是孕妇与婴幼儿这两类特殊人群,因为自身抵抗力较弱,急需补充牛初乳这一功能性健康食品,从而起到增强机体免疫力,预防疾病,改善体质的作用。而牛初乳奶粉的IgG免疫球蛋白含量低,无法起到免疫调节的作用。建议选择牛初乳粉,才能完全实现IgG免疫球蛋白的免疫功能。   三、食用方法的不同:牛初乳奶粉是在普通奶粉中添加了IgG免疫球蛋白,对于婴幼儿是作为主食食用,并不适于其他年龄层人群。而牛初乳粉则是一种适合各类人群的功能性健康食品,适合日常食用。每天摄入1至1.5克牛初乳粉,即可实现提高机体免疫力、促进生长发育的功能。   四、干燥技术的不同:普通奶粉多采用高温干燥技术,生产成本较低,但是产品的营养价值特别是IgG活性得不到保障。而牛初乳粉采用低温喷雾干燥技术,这样虽然提高了生产成本,却能更好地保障产品的营养价值尤其是IgG免疫球蛋白的活性。   牛初乳粉与牛初乳奶粉无论在制作的工艺、功能以及服用方法等方面都有明显的区别,希望消费者在看到本文介绍能选购能正确的产品。 孕妇能吃牛初乳吗   母牛产犊后7天内的乳汁与普通牛乳明显不同,称之为牛初乳。牛初乳蛋白质含量较高,而脂肪和糖含量较低。20世纪50年代,研究发现牛初乳中不仅含有丰富的营养物质,而且含有大量的免疫因子和生长因子,如免疫球蛋白、乳铁蛋白、溶菌酶、类胰岛素生长因子、表皮生长因子等,经科学实验证明具有免疫调节、改善胃肠道、促进生长发育、改善衰老症状、抑制多种病菌等生理活性功能,被誉为“21世纪的保健食品”。2012年4月,卫生部表示,婴儿奶粉将禁添牛初乳 ,该新规将于2012年9月1日起执行。2012年8月13日,卫生部明确牛初乳禁令范围。   初乳是一种非常特别的“乳”,它是所有雌性哺乳动物产后2~3天内所分泌乳汁的统称。   初乳的特殊性首先体现在化学组成上:较之普通乳汁,初乳蛋白质含量更高,脂肪和糖含量较低 ,铁含量为普通乳汁的10~17倍,维生素D和A分别为普通乳汁的3倍和10倍。根据Taber编写的百科全书(第16版),初乳被描述为“哺乳动物自妊娠的第4个月开始所分泌的液体,但一般是指产后2~3d内、在真正的泌乳期开始之前所分泌的乳汁。这种淡黄色的液体除了含有抗体和淋巴细胞外,还具有高热量、高蛋白质的特征。”   仅从物理外观、性质或化学组成上描述初乳的特殊性远远不够,初乳最引人注目之处在于它具有独特生理功能。初乳的蛋白质大多数为免疫球蛋白,它能够形成抗体,与病原微生物及毒素等抗原结合,在哺乳动物新生幼仔自身免疫系统发育成熟、正常运作之前,可以保护其免受病原侵袭。例如,人初乳天然含有抗流感病毒、突变链球菌及破伤风毒素等许多抗原的抗体。母体的免疫球蛋白和抗体可以通过胎盘传递给胎儿,出生后婴儿的薄弱的免疫系统需两、3年后才能真正被激活而发挥作用。 初乳还包括其它很多免疫成分,例如可破坏致病微生物的过氧化物酶,能够中和某些细菌的乳铁蛋白,可抵抗金黄色葡萄球菌(S.aureus)的多不饱和脂肪酸,可抗Semliki森林病毒、罗斯河(Ross river)病毒和单纯疱疹病毒的单甘酯和不饱和脂肪酸,可以抗RNA病毒的核糖核酸酶样因子,以及双歧因子、溶菌酶、乳细胞等等。初乳富含脯氨酸的多肽(PRP)能够使过分活跃或迟钝的免疫系统反应趋于正常,即具有所谓免疫调节功能。   初乳中还含有多种蛋白质、激素、酶、糖及加速组织生长修复的生长因子,并含有为合成和修复DNA和RNA等核酸类物质提供原料的核苷酸。   牛初乳是健康母牛产仔后72小时内所分泌的乳汁。含珍贵的活性免疫球蛋白(IgG、IgA、IgM、IgE、IgD)及丰富的乳钙质、蛋白质、多种微量元素等营养成份,被誉为“21世纪免疫之王”。
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