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13代酷睿低帧增加

2023-06-17 10:22:31
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慧慧

答案:13代酷睿低帧增加可能是由于多种因素造成的,主要有以下几点:

1.显卡驱动问题:酷睿处理器并不直接影响帧率,而是通过显卡来实现画面的渲染。因此,酷睿处理器的性能和显卡驱动的优化程度都会对帧率产生影响。

2.硬件配置不足:如果计算机的硬件配置过低,例如内存不足、硬盘读写速度慢等,都会导致游戏帧率下降。

3.软件设置问题:游戏中的画质设置、分辨率、画面缩放等都会直接影响帧率。如果设置不当,也会导致帧率下降。

解释:总的来说,酷睿处理器本身并不直接影响游戏帧率,而是受到多种因素的影响。因此,在遇到帧率下降的问题时,需要综合考虑多个因素,进行逐一排查。

拓展:除了上述因素外,还有一些其他因素也可能会影响游戏帧率。例如,计算机中存在恶意软件或病毒、操作系统不稳定、游戏本身存在问题等。因此,在排查帧率问题时,需要对计算机进行全面的检查,确保所有可能存在的问题都被排除。

苏萦

您可以尝试以下方法来增加低帧率的性能:

1. 升级系统:确保您的系统更新至最新版本,以获得最新的优化和功能。

2. 降低分辨率:将显示器的分辨率降低,可以减轻处理器和显卡的负担,有助于增加低帧率情况下的性能。

3. 降低游戏设置:将游戏图像的细节级别降低,关闭不必要的处理选项,可以减少CPU和GPU的负荷,从而提高低帧率情况下的性能。

4. 升级硬件:可以考虑升级处理器、显卡、内存等硬件来提高性能。13代酷睿是一款较新的处理器,如果需要更高的性能,可以考虑使用更强大的处理器和显卡等硬件。

5. 关闭后台程序:关闭可能会影响性能的后台程序,以确保CPU和GPU能够专注于游戏。

6. 控制CPU温度:过热会导致处理器的频率降低,影响性能。因此,确保CPU的温度在适当范围内是至关重要的,您可以关注处理器的温度,并根据需要进行散热或更改着装方式来降低温度。

对于低帧率的处理,以上方法可能会有所帮助,但还需要视具体情况而定。如果您在增加低帧率性能方面遇到困难,建议您咨询专业的硬件维修服务或者游戏优化服务。

陶小凡

如果您的第13代酷睿处理器电脑在使用过程中出现低帧率的情况,可能是以下原因导致的:

1. 显卡驱动问题:显卡驱动程序版本过旧或者不兼容当前的软件应用程序,可能会导致低帧率情况出现。此时您可以尝试更新显卡驱动,或者重装最新的显卡驱动。

2. 高负载情况:有些软件或游戏在运行时可能会占用大量的处理资源,导致电脑出现卡顿和低帧率等情况。建议在使用电脑时,关闭多余的后台程序和无关进程,减轻处理器负载。

3. CPU性能不足:由于第13代酷睿处理器的型号和规格不同,可能会影响处理器性能和应用程序的使用效果。如果您的电脑配备的处理器规格较低,可能会导致处理器性能不足,进而影响游戏或应用程序的运行速度。此时,您可以尝试通过替换更高规格的处理器来提高性能。

4. 内存不足:一些较为复杂的游戏程序或应用程序需要较高的内存容量才能稳定运行。如果您的电脑配备的内存容量比较小,可能会出现低帧率等情况。建议升级内存条以提高电脑性能。

综上所述,如果您的第13代酷睿处理器电脑出现低帧率等情况,您可以通过更新显卡驱动、关掉后台多余进程、提高处理器性能规格或扩展内存等来解决问题。

clou

如果您使用的是英特尔第13代酷睿处理器,在使用过程中发现低帧率问题,可能有以下一些解决方法:

1. 检查图形驱动程序:低帧率可能是由于过时的或者不正确的显卡驱动程序引起的。请尝试更新您的显卡驱动程序,或者使用驱动程序更新工具。

2. 调整图形设置:启用图形特效、过高的分辨率或图像质量都有可能导致游戏或视频的帧率下降。请尝试减少这些设置来提高游戏或视频的帧率。

3. 关闭无关的程序和窗口:如果同时运行其他程序和窗口,可能会占用过多的系统资源,导致游戏或视频的帧率下降。请尝试关闭其他程序和窗口来减少系统资源占用。

4. 增加内存:如果您的计算机内存不足,可能会导致游戏或视频的帧率下降。请尝试增加内存以提高计算机的性能。

5. 升级硬件:如果您的计算机过时或者硬件性能较低,可能会导致游戏或视频的帧率下降。请尝试升级硬件以提高计算机的性能。

总的来说,英特尔第13代酷睿处理器的低帧率问题可能和多个因素有关。需要根据具体的情况进行分析和解决。在尝试上述方法后,如果问题仍然存在,建议联系计算机制造商、显卡制造商或其他相关的技术支持人员以获得更详细的帮助。

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如果你的电脑使用的是13代酷睿处理器,需要增加低帧数设置,可以按照以下步骤进行:1.首先,在电脑上安装最新版的显卡驱动程序。2.打开“显卡控制面板”(通常可以在电脑右下角任务栏的通知区域找到),然后找到“3D 设置”选项卡,进入“全局设置”页面。3.在“全局设置”页面中,找到“垂直同步”选项,将其设置为“快”或“关闭(关闭垂直同步)”,以提高电脑在游戏中的帧数。4.在游戏设置中,将游戏的画面质量设置为中等或低等级,以降低游戏对电脑硬件的需求,提高游戏帧数。5.关闭不必要的后台程序和应用,以释放电脑资源并提高游戏帧数。需要注意的是,对于不同的电脑和游戏,低帧数的增加可能具有不同的效果,有时可能需要尝试不同的设置和方案才能取得最佳效果。

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答案:13代酷睿低帧增加是由于CPU的功耗控制机制导致的。

解释:13代酷睿CPU采用了新的功耗控制机制,即Intel Dynamic Tuning Technology(DTT)。该技术可以根据CPU的工作负载和温度等情况动态调整功耗和频率,以达到更好的性能和功耗平衡。然而,由于该技术的实现需要处理器和主板的密切配合,因此一些主板可能无法完全支持DTT,导致CPU频率降低,从而引起低帧率等性能问题。

拓展:除了DTT,13代酷睿CPU还采用了新的SuperFin工艺和更高效的核心架构,使得性能比上一代产品得到了大幅提升。同时,13代酷睿CPU还支持PCIe 4.0和Thunderbolt 4等最新的接口技术,满足了用户对高速数据传输和外设扩展的需求。

ardim

13代酷睿处理器在使用时出现了低帧率的问题,可以用以下几种方法来解决:

1.清理系统垃圾文件:系统的垃圾文件会对计算机的性能产生影响,建议您使用一些清理工具如CCleaner等来定期清理系统垃圾文件。

2.更新显卡驱动程序:如果您的显卡驱动程序过时或不兼容,也会导致游戏运行时低帧率。您可以访问官方网站下载和安装新的显卡驱动程序,并确保其与您所使用的游戏兼容。

3.关闭其他资源占用程序:在运行游戏时,关闭其他正在运行的程序和后台任务,以减少CPU的负荷和提高游戏运行效率。

4.降低游戏画面质量:如果您的电脑配置较低,可以尝试降低游戏画面质量以提高游戏运行速度。

小教板

13代酷睿处理器(代号Alder Lake)采用了Intel的新一代大小核心架构,其中包括高性能核心和高效能核心。这种架构的设计可以提高处理器的性能和效率,同时也可以降低功耗和发热量。

在低负载情况下,13代酷睿处理器会自动切换到高效能核心,以降低功耗和发热量。这种切换可能会导致一些应用程序的帧数下降,因为高效能核心的性能相对较低。但是,在高负载情况下,处理器会自动切换到高性能核心,以提供更高的性能和帧数。

因此,13代酷睿处理器的低帧增加可能是由于处理器在低负载情况下切换到了高效能核心,导致性能下降。但是,在高负载情况下,处理器的性能和帧数应该会得到提高。

max笔记

13代酷睿低帧增加可能是由于多种因素导致的,比如系统软件更新、硬件驱动问题、过度占用系统资源、游戏设置不当等。解决方法包括更新最新的系统软件和硬件驱动、关闭占用系统资源的应用程序、调整游戏设置等。另外,也可以尝试减少屏幕分辨率、关闭垂直同步等方法来提升游戏性能。总之,需要综合考虑多种因素并采取相应的措施来解决低帧增加的问题。

里论外几

如果电脑的游戏运行出现低帧率的问题,建议采取以下一些措施:

1. 升级显卡驱动:及时升级显卡驱动可以解决很多游戏卡顿和低帧率的问题。

2. 降低游戏设置:减少游戏中的一些高画质选项,如降低分辨率、抗锯齿等,可以减轻显卡负担。

3. 关闭不必要的后台进程:在游戏运行期间关闭不需要的后台进程,可以释放更多的系统资源,提高游戏运行速度。

4. 清理系统垃圾:清理系统中的垃圾文件和缓存文件,可以释放硬盘空间,加快系统运行速度。

5. 升级硬件:如果以上措施都无法解决游戏运行出现低帧率的问题,可能需要考虑升级硬件,例如升级显卡、增加内存等,以提升电脑的性能。

总之,针对电脑游戏运行出现低帧率的问题,需要结合具体情况采取相应的措施,并且注意经常对电脑进行维护和清理,以保证其正常的运行和优秀的性能。

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狄尔斯-阿尔德反应详细资料大全

狄尔斯-阿尔德反应(Diels-Alder reaction)是一种有机反应(具体而言是一种环加成反应)。共轭双烯与取代烯烃(一般称为亲双烯体)反应生成取代环己烯。即使新形成的环之中的一些原子不是碳原子,这个反应也可以继续进行。一些此类反应是可逆的,这样的环分解反应叫做逆狄尔斯-阿尔德反应或逆Diels-Alder反应(retro-Diels-Alder reaction)。1928年德国化学家奥托·迪尔斯和他的学生库尔特·阿尔德首次发现和记载这种新型反应,他们也因此获得1950年的诺贝尔化学奖。 基本介绍 中文名 :狄尔斯-阿尔德反应 外文名 :Diels-Alder reaction 别名 :D-A合成反应、双烯合成 类型 :有机反应 定义,发现,诺贝尔化学奖,1892年,1906年,加成物的结构,颠覆作用,全合成中套用,反应机理,立体化学,合成中的价值, 定义 狄尔斯-阿尔德反应(Diels-Alder反应,又译作第尔斯-阿尔德等),又名双烯加成,由共轭双烯与烯烃或炔烃反应生成六元环的反应,是有机化学合成反应中非常重要的形成碳碳键的手段之一,也是现代有机合成里常用的反应之一。该反应有丰富的立体化学呈现,兼有立体选择性、立体专一性和区域选择性等。 发现 诺贝尔化学奖 狄尔斯-阿尔德反应是1928年由德国化学家奥托·迪尔斯(Otto Paul Hermann Diels) 和他的学生库尔特·阿尔德(Kurt Alder)发现的,他们因此获得1950年的诺贝尔化学奖。 1892年 最早的关于狄尔斯-阿尔德反应的研究可以上溯到1892年。齐克(Zinke)发现并提出了狄尔斯-阿尔德反应产物四氯环戊二烯酮二聚体的结构;稍后列别捷夫(Lebedev)指出了乙烯基环己烯是丁二烯二聚体的转化关系。但这两人都没有认识到这些事实背后更深层次的东西。 1906年 1906年德国慕尼黑大学研究生阿尔布莱希特(Albrecht)按导师惕勒(Thiele)的要求做环戊二烯与酮类在碱催化下缩合,合成一种染料的实验。当时他们试图用苯醌替代其他酮做实验,但是苯醌在碱性条件下很容易分解,实验没有成功。阿尔布莱希特发现不加碱反应也能进行,但是得到了一个没有颜色的化合物。阿尔布莱希特提了一个错误的结构解释实验结果。 1920年德国人冯·欧拉(von Euler)和学生约瑟夫(Joseph)研究异戊二烯与苯醌反应产物的结构。他们正确地提出了狄尔斯-阿尔德产物结构,也提出了反应可能经历的机理。事实上他们离狄尔斯-阿尔德反应的发现已经非常近了。但冯·欧拉并没有深入研究下去,因为他的主业是生物化学(后因研究发酵而获诺贝尔奖),对狄尔斯-阿尔德反应的研究纯属娱乐消遣性质的,所以狄尔斯-阿德尔反应再次沉默下去。 加成物的结构 1921年,狄尔斯和其研究生巴克(Back)研究偶氮二羧酸乙酯(半个世纪后因光延反应而在有机合成中大放光芒的试剂)与胺发生的酯变胺的反应,当他们用2-萘胺做反应的时候,根据元素分析,得到的产物是一个加成产物而不是期待的取代产物。狄尔斯敏锐地意识到这个反应与十几年前阿尔布莱希特做过的古怪反应的共同之处。这使他开始以为产物是类似阿尔布莱希特提出的双键加成产物。狄尔斯很自然地仿造阿尔布莱希特的反应,用环戊二烯替代萘胺与偶氮二羧酸乙酯作用,结果又得到第三种加成产物。通过计量加氢实验,狄尔斯发现加成物中只含有一个双键。如果产物的结构是如阿尔布莱希特提出的,那么势必要有两个双键才对。这个现象深深地吸引了狄尔斯,他与另一个研究生阿尔德一起提出了正确的双烯加成物的结构。1928年他们将结果发表。这标志著狄尔斯-阿德尔反应的正式发现。从此狄尔斯、阿德尔两个名字开始在化学史上闪闪发光。 颠覆作用 在他们的论文中两个作者很深刻地看到了这个反应对有机合成观念的颠覆作用,他们预言了该反应日后在天然产物合成领域的重大意义。当然两人在文章中也透露出地主恶霸的作风,先是在文章开头把阿尔布莱希特提出错误结构这件事用很恶毒的语言痛批一顿,在文章最后又声明两人对该反应有专属权,不允许其他人使用。 当然,科学界不把这些话当回事。狄尔斯、阿尔德两人后来卷入该反应的发现权纷争中,分散了精力,没能实现他们预言的“在天然产物全合成中的套用”。 全合成中套用 1950年,伍德沃德第一个开创了狄尔斯-阿尔德反应在全合成中的套用。从此以后,合成大师们用睿智的大脑把该反应的套用发挥到了极致。 值得指出的是,在伍德沃德之前,中国化学家庄长恭曾经尝试过用该反应来合成甾体化合物,但是由于当时缺乏对该反应区域选择性的控制的知识而失败了。 反应机理 狄尔斯-阿尔德反应 是共轭双烯体系与烯或炔键发生环加成反应而得环己烯或1,4-环己二烯环系的反应。1928年德国化学家O.P.H.狄尔斯和K.阿尔德在研究丁二烯与顺丁烯二酐作用时发现这类反应:在这类反应中,与共轭双烯作用的烯烃和炔烃称为亲双烯体,亲双烯体上的亲电取代基(如羰基、氰基、硝基、羧基等)和共轭双烯上的给电子取代基都有使反应加速的作用。 这类反应具有很强的区位和立体选择性。当双烯和亲双烯体两者都有适当的取代基,使反应可能发生不同区位而得到两种产物时,事实上只有一种是主要的。例如异戊二烯与丁烯酮反应,以得到甲基-(4-甲基-3-环己烯基)甲酮为主: 在立体化学方面,这类反应都是顺式加成的,而且当反应物有可能生成内型和外型两种产物时,一般只得内型化合物,例如环戊二烯与顺丁烯二酐的反应。 这些立体选择性不但符合大量的实验事实,而且在理论上也能用分子轨道对称守恒原理加以解释。 狄尔斯-阿尔德反应一般是可逆的,这种可逆性在合成上有时可以得到很好的套用。例如,在实验室要用少量丁二烯时,就可将环己烯进行热解制得;2-环丙烯基甲酸甲酯的合成也是利用了狄尔斯-阿尔德反应及其逆反应。这是一个一步完成的协同反应,没有中间体存在,只有过渡态。一般条件下是双烯的最高含电子轨道(HOMO)与亲双烯体的最低空轨道(LUMO)相互作用成键。由于是不涉及离子的协同反应,故普通的酸碱对反应没有影响。但是路易斯酸可以通过络合作用影响最低空轨道的能级,所以能催化该反应。 立体化学 狄尔斯-阿尔德反应有如下规律: 阿尔德反应 1、区域选择性:反应产物往往以“假邻对位”产物为主。即若把六元环产物比作苯环,那么环上官能团(假设有两个官能团)之间的相互位置以邻位(如1),或者对位为主(如3)。 2、立体选择性:反应产物以“内型(即5)”为主,即反应主产物是经过“内型”过渡态得到的。 3、立体专一性:双烯合成反应对于双烯体和亲双烯体都表现出高度的立体专一性。亲双烯体对双烯体总是进行顺式加成,加成物保留了双烯体和亲双烯体化合物取代基团的相对取向,只有两个新的σ键是同时形成的,在形成的过程中互相联系相互制约,才能完全保证反应的立体专一性。 比如以下两个热反应中,产物7、8的相对立体构型都是唯一的,两个烯烃原料原有的官能团A、B、C、D的顺反立体化学关系都在产物中得到忠实地翻译。 合成中的价值 由于该反应一次生成两个碳碳键和最多四个相邻的手性中心,所以在合成中很受重视。如果一个合成设计上使用了狄尔斯-阿尔德反应,则可以大大减少反应步骤,提高了合成的效率。很多有名的合成大师都擅长运用狄尔斯-阿尔德反应于复杂天然产物的合成,比如罗伯特·伯恩斯·伍德沃德、艾里亚斯·詹姆斯·科里、丹尼谢夫斯基(Danishefsky)都是套用狄尔斯-阿尔德反应方面的高手。 据传伍德沃德在童年的时候就根据凯库勒苯环两种结构的不可辩性预测了狄尔斯-阿尔德反应的存在。伍德沃德12岁的时候通过驻波士顿的德国外交官获得了一些德文化学期刊。在其中一期上他读到了狄尔斯和阿尔德发表的文章见证了该反应的发现。伍德沃德在其一生的合成实践中大量套用狄尔斯-阿尔德反应构建六元环。伍德沃德于1960年代开始,与刚入哈佛大学做研究的理论化学家罗德·霍夫曼联手,结合大量的实验事实对狄尔斯-阿尔德反应和相关周环反应的立体化学做了透彻的理论研究,最终导致了在当时震撼了整个有机化学界的“分子轨道对称守恒原理”的诞生。1979年伍德沃德逝世;1981年霍夫曼因该理论而获得当年度诺贝尔化学奖(与日本人福井谦一分享)。2004年,有机合成的另一位著名人物科里在伍德沃德逝世20多年后公开宣称伍德沃德剽窃了他思想而创立的对称守恒律。这一切又使得狄尔斯-阿尔德反应充满了某种宿命的传奇色彩。 阿尔德反应 科里对狄尔斯-阿尔德反应也有很大的贡献,发明了一种路易斯酸催化的不对称狄尔斯-阿尔德反应。在其合成前列腺素过程中,科里试图利用环戊二烯做狄尔斯-阿尔德反应来构筑前列腺素的母环,由此发明了不稳定烯酮的替代试剂。丹尼谢夫斯基则以发明十分有用的“丹尼谢夫斯基双烯”用于狄尔斯-阿尔德反应而最为出名,在其全合成实践中狄尔斯-阿尔德反应也随处可见。 阿尔德反应
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diels-alder反应机理

答案如下:(1)1, 3-丁二烯和乙烯反应生成环己烯,环己烯再和1, 3-丁二烯反应生成目标产物(2)1, 3-丁二烯和乙烯反应生成环己烯,环己烯加成氯气生成1,2-二氯环己烷,1,2-二氯环己烷碱性条件消去反应生成1,3-环己二烯,1,3-环己二烯再和乙烯反应,之后进行催化加氢得到目标产物Diels-Alder反应是也叫狄尔斯-阿尔德反应。是一种亲电加成反应。具体资料:狄尔斯-阿尔德反应是一种有机反应(具体而言是一种环加成反应)。共轭双烯与取代烯烃(一般称为亲双烯体)反应生成取代环己烯。即使新形成的环之中的一些原子不是碳原子,这个反应也可以继续进行。一些狄尔斯-阿尔德反应是可逆的,这样的环分解反应叫做逆狄尔斯-阿尔德反应或逆Diels-Alder反应。diels-alder反应是一种环加成反应,共轭双烯与取代烯烃(一般称为亲双烯体)反应生成取代环己烯。即使新形成的环之中的一些原子不是碳原子,这个反应也可以继续进行。一些Diels–Alder反应是可逆的,这样的环分解反应叫做逆Diels–Alder反应(retro-Diels–Alder)。
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2023-06-16 23:50:512

电吉他入门买什么琴?

  刚刚开始学吉他,要买什么样的吉他合适呢?别担心,下面是我给大家整理的,供大家参阅!   :电吉他分类介绍   以结构来分   Bolt-on:琴柄是以四个螺丝锁在琴身上的,此类琴以Fender为代表。   Set-in:琴柄是以粘胶予琴身结合的,此类琴以Gibson为代表。   Through neck:琴柄整支通到底,琴身是由两块木头将其夹住而成,此类琴以Carvin出的较多,ESP早期也有很多,但现在或许成本的增加,或许制作技术的困难,已较少见。   以材质来分   指板的材质: 除了少数合成材料外,可分为枫木***maple***,紫檀***rosewood,又称玫瑰木***,及黑檀***ebony***。 琴颈的材质 :大多数是枫木及桃花心木***mahogany***。琴身材质: 这就多了。绝大多数Fender形式的吉他用白杨木***Alder***,有一些用***Basswood***,绝大多数Gibson形式的吉他用桃花心木上面再贴一片枫木.赤杨木***Poplar***性质和白杨木***Alder***很像,所以也常被采用,梣木***Ash***也常被用来做琴身。   以拾音器来分   以拾音器来分可分为单线圈及双线圈两种,以它们的电路来分,又可分为主动式及被动式两种。虽然电吉他的外形、颜色、风格各有不同,但通常以拾音器的数量和排列分成以下四种:   STRAT ***斯特拉特型***拾音器:单单单   LES PAUL ***莱斯鲍尔型***拾音器:双双   HYBRID ***混合型***拾音器:单单双或双单双   LEAD ***主旋律型***拾音器:一个又拾音器   以电吉他的琴桥来分   以电吉他的琴桥来分,可分为固定式及浮动式。   按照音学发声型别   分为无共鸣箱实体琴体与有共鸣箱音孔琴体。   按照演奏方式型别   分为固定琴桥吉他、单摇吉他与双摇吉他。   其他分类   其它有关电吉他的分类,可以依据指板的宽度,弦长,指板的弧度,及琴格的大小来分。   :如何选购电吉他   如何选购电吉他 选购电吉他的7个小技巧   买电吉认准品牌是很重要的,首先从外观来看是否美观、质感如何,另外从理性的角度考虑最重要就是木材了。可以从木头的颜色、纹路等来判断。常见用来做琴身的木材大概有 Ash、Alder、Mahogany、Basswood、Maple 等等。   木材特性常见于:   Ash 音色清楚明亮,通常是浅褐色有深而大的纹路。通常不会太重。Stratocaster、Telecaster   Alder 较Ash 轻,有丰富的音色,中低频的共鸣不错。也是浅褐色有较细的纹路。Stratocaster、Telecaster   Mahogany 算是相当重的木头,音色丰富甜美,中低频明显。通常是红褐色带有黑色细纹。Les Paul、PRS   Basswood 很轻的一种木头,颜色白皙几乎没有班点细纹。中频明显是他的特色。Ibanez Jem 系列   Maple 音色清楚明亮,高频表现很好。但重量太重,通常是一层薄片贴在Body 上*** Top ***,会有美观的纹路。常见的有Flame *** Curly ***、Quilted、Bird"s   Eye 几种,或是没有特殊纹路*** Plain ***的。   如今,流行网上购物,如果看准了某著名品牌的电吉他,线上购买也很方便,但关键的是品牌,看准了型号、编码会更轻松省事省钱。   选购吉他的4个小技巧   1、了解代表型的吉他型别   当你走进琴行,决定购买一把电吉他的时候,面对琴行里槟榔满目的电吉他,千万别迷惑。哪一把琴美丽的外表吸引你,她可能就是你要买回家的梦中情人哟!有朋友会问,为什么把吉他的样子看的那么重要呢?其实道理很简单,一把就让你手痒的吉他,会使你分泌出练习的欲望,从而使你在不自觉里增加练习时间。   如果,你是初学者,不建议你买外型太过夸张的吉他,因为会影响你在家里,坐在舒服的沙发上练习。下面向大家简单介绍一下3类最具代表型的吉他型别。首现,要介绍的是stratocaster型。fender公司设计并推广的这种型别的吉他,流线型琴身,付有3块单线圈拾音器,带有单项下压式颤音臂。其音色特点明亮,坚固。第2型别是les paul型吉他。gibson公司最先开发的这款吉他,圆滑的琴身上镶有2块铁皮盒式拾音器,琴头上的琴铉旋钮左右各3个对称。这是les paul最显著的外型特征。中域音色强烈,结实。第3类吉他是rock式arm型。<如果要买这型别吉他,我推荐选购ibanez公司推出的rg系列。>外形棱角分明,拾音器多以双线圈组合,配有双向型颤音臂,音色比起前2者更具现代感。   当然,你不妨把你最喜欢的吉他手御用的吉他型别做为你的参考目标。   2、关于琴桥与指板   物色到一把外观漂亮的吉他之后,你要确认她的功能了。   les paul型吉他采用固定式琴桥。虽然没有了颤音臂,但是不容易跑铉,音准性得到保证。stratocaster型安置了单项颤音琴桥,虽然不能大幅度的改变音程,但是纤微而圆滑的颤音效果正是她的魅力所在。rock式arm型大多使用了floyd roses开发的双向颤音系统。可以做出激烈的颤音效果,大幅度改变音程。但是音准性大大降低,跑铉是个大问题。并且,换新琴铉的时候,可能会费些时间。   还有,要注意的就是指板上的品格数。一般来说,stratocaster型和les paul型的指板大多是21品和22品。   rock式arm型有24品。近年来,ibanez出品的rg系列产品多为27品,出厂时,全铉比标准音定音低半音,需要调整琴体后的琴桥弹簧改变琴桥的悬浮高度,才能将吉他定为标准音,进行正常的演奏。   3、拾音器   对电吉他的音色影响最大的是拾音器。这里简单向各位琴友介绍2种拾音器。第1种是stratocaster型经常配备的单线圈拾音器,平稳、明亮的高音音色是其主要特点。但是,出力小,噪音大。还有一种是捆绑式双线圈拾音器。这种拾音器,出力大,噪音较小,中域和低域音色结实。不同的拾音器组合,可以使吉他音色产生质的变化。<当然,吉他的音色也和琴身,指板的木材,琴铉的选择有很大的关系。>一般市面上出售的吉他大都使用该吉他品牌的拾音器。但是,也有一些吉他使用专业的拾音器品牌。如dimarzio和seymour duncan都是顶级的拾音器品牌。   挑选拾音器,绝对是一门学问,这里就不多说了。有机会我会专门写一篇介绍拾音器的文章供大家参考。   4、手感   一把吉他即使拥有漂亮的外观,良好的功能,和绝妙的音色。但是,如果没有舒服的手感,会使你在练习中走   许多不必要的弯路,并丧失练习的热情。   手感的舒适与否很大程度取决于琴颈。琴颈从断面上看,大致可分为v型、u型和超薄u型。stratocaster型采用v型琴颈,适合solo的演奏也适合和声吉他的演奏,被称为‘万能型"。les paul型采用u型指板,适合和声的演奏,但不易速弹。rock式arm型采用的超薄u型琴颈则特别适合快速的演奏。当然,这也不是完全绝对的,需要你亲身试弹后才能知道哪种琴颈更适合你的双手。还有,琴铉距离指板的高度,和指板上品丝的粗细也影响着演奏的舒适感。   :新手电吉他品牌推荐   其实笔者比较了解民谣吉他,对电吉他关注不多,不过有时听到那种豪情奔放、 *** 四射的电吉他solo,那种金属质感的音色也能让我热血沸腾。之前写了一篇推荐民谣吉他的经验之谈,很多朋友也在问电吉他方面的,所以写了这篇文章,希望给选电吉他的爱好者***尤其是初学入门***一些参考:   其实电吉他和木吉他相比要复杂的多,吉他、效果器还有音响这都是电吉他演奏的必备三大件,缺一不可,不像木吉他拿起来就能耍。有一个不错的音响头在某些时候可以省去效果器,但是会带来许多不便,这是对电吉他稍微有解点的爱好者都明白的基础道理。   首先,来了解下电吉他的分类:   以结构来分   Bolt-on:琴柄是以四个螺丝锁在琴身上的,此类琴以Fender为代表。   Set-in:琴柄是以粘胶予琴身结合的,此类琴以Gibson为代表。   Through neck:琴柄整支通到底,琴身是由两块木头将其夹住而成,此类琴以Carvin出的较多,ESP早期也有很多,但现在或许成本的增加,或许制作技术的困难,已较少见。   以材质来分   指板的材质: 除了少数合成材料外,可分为枫木***maple***,紫檀***rosewood,又称玫瑰木***,及黑檀***ebony***。 琴颈的材质 :大多数是枫木及桃花心木***mahogany***。琴身材质: 这就多了。绝大多数Fender形式的吉他用白杨木***Alder***,有一些用***Basswood***,绝大多数Gibson形式的吉他用桃花心木上面再贴一片枫木.赤杨木***Poplar***性质和白杨木***Alder***很像,所以也常被采用,梣木***Ash***也常被用来做琴身。   以拾音器来分   以拾音器来分可分为单线圈及双线圈两种,以它们的电路来分,又可分为主动式及被动式两种。虽然电吉他的外形、颜色、风格各有不同,但通常以拾音器的数量和排列分成以下四种:   STRAT ***斯特拉特型***拾音器:单单单;LES PAUL ***莱斯鲍尔型***拾音器:双双;HYBRID ***混合型***拾音器:单单双或双单双;LEAD ***主旋律型***拾音器:一个又拾音器   其实每个电吉他品牌都是具备自己风格的,如果你所在的乐队是属于摇滚风的话,那么斯奎尔***Squier***这个品牌就是初学者一个非常不错的选择。芬达旗下的牌子,有着非常优质的血统,在做工、音色、材质方面跟同级别比都比较优秀。下面介绍的这把斯奎尔的电吉他更是为初学者专门打造。
2023-06-16 23:51:301

什么材质的吉他好

巴西玫瑰木 但是真的很少假的很多
2023-06-16 23:51:5310

Alder Games公司虫虫大作战会出第2吗?

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2023-06-16 23:54:222

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2023-06-16 23:54:315

第尔斯尔德反应详细资料大全

狄尔斯-阿尔德反应(Diels-Alder reaction)是一种有机反应(具体而言是一种环加成反应)。共轭双烯与取代烯烃(一般称为亲双烯体)反应生成取代环己烯。即使新形成的环之中的一些原子不是碳原子,这个反应也可以继续进行。一些此类反应是可逆的,这样的环分解反应叫做逆狄尔斯-阿尔德反应或逆Diels-Alder反应(retro-Diels-Alder reaction)。1928年德国化学家奥托·迪尔斯和他的学生库尔特·阿尔德首次发现和记载这种新型反应,他们也因此获得1950年的诺贝尔化学奖。 基本介绍 中文名 :狄尔斯-阿尔德反应 外文名 :Diels-Alder reaction 类型 :有机反应 定义,发现,诺贝尔化学奖,加成物的结构,颠覆作用,全合成中套用,反应机理,立体化学,合成中的价值, 定义 狄尔斯-阿尔德反应(Diels-Alder反应,又译作第尔斯-阿尔德等),又名双烯加成,由共轭双烯与烯烃或炔烃反应生成六元环的反应,是有机化学合成反应中非常重要的形成碳碳键的手段之一,也是现代有机合成里常用的反应之一。该反应有丰富的立体化学呈现,兼有立体选择性、立体专一性和区域选择性等。 发现 诺贝尔化学奖 狄尔斯-阿尔德反应是1928年由德国化学家奥托·迪尔斯(Otto Paul Hermann Diels) 和他的学生库尔特·阿尔德(Kurt Alder)发现的,他们因此获得1950年的诺贝尔化学奖。 1892年最早的关于狄尔斯-阿尔德反应的研究可以上溯到1892年。齐克(Zinke)发现并提出了狄尔斯-阿尔德反应产物四氯环戊二烯酮二聚体的结构;稍后列别捷夫(Lebedev)指出了乙烯基环己烯是丁二烯二聚体的转化关系。但这两人都没有认识到这些事实背后更深层次的东西。 1906年德国慕尼黑大学研究生阿尔布莱希特(Albrecht)按导师惕勒(Thiele)的要求做环戊二烯与酮类在碱催化下缩合,合成一种染料的实验。当时他们试图用苯醌替代其他酮做实验,但是苯醌在碱性条件下很容易分解,实验没有成功。阿尔布莱希特发现不加碱反应也能进行,但是得到了一个没有颜色的化合物。阿尔布莱希特提了一个错误的结构解释实验结果。 1920年德国人冯·欧拉(von Euler)和学生约瑟夫(Joseph)研究异戊二烯与苯醌反应产物的结构。他们正确地提出了狄尔斯-阿尔德产物结构,也提出了反应可能经历的机理。事实上他们离狄尔斯-阿尔德反应的发现已经非常近了。但冯·欧拉并没有深入研究下去,因为他的主业是生物化学(后因研究发酵而获诺贝尔奖),对狄尔斯-阿尔德反应的研究纯属娱乐消遣性质的,所以狄尔斯-阿德尔反应再次沉默下去。 加成物的结构 1921年,狄尔斯和其研究生巴克(Back)研究偶氮二羧酸乙酯(半个世纪后因光延反应而在有机合成中大放光芒的试剂)与胺发生的酯变胺的反应,当他们用2-萘胺做反应的时候,根据元素分析,得到的产物是一个加成产物而不是期待的取代产物。狄尔斯敏锐地意识到这个反应与十几年前阿尔布莱希特做过的古怪反应的共同之处。这使他开始以为产物是类似阿尔布莱希特提出的双键加成产物。狄尔斯很自然地仿造阿尔布莱希特的反应,用环戊二烯替代萘胺与偶氮二羧酸乙酯作用,结果又得到第三种加成产物。通过计量加氢实验,狄尔斯发现加成物中只含有一个双键。如果产物的结构是如阿尔布莱希特提出的,那么势必要有两个双键才对。这个现象深深地吸引了狄尔斯,他与另一个研究生阿尔德一起提出了正确的双烯加成物的结构。1928年他们将结果发表。这标志著狄尔斯-阿德尔反应的正式发现。从此狄尔斯、阿德尔两个名字开始在化学史上闪闪发光。 颠覆作用 在他们的论文中两个作者很深刻地看到了这个反应对有机合成观念的颠覆作用,他们预言了该反应日后在天然产物合成领域的重大意义。当然两人在文章中也透露出地主恶霸的作风,先是在文章开头把阿尔布莱希特提出错误结构这件事用很恶毒的语言痛批一顿,在文章最后又声明两人对该反应有专属权,不允许其他人使用。 当然,科学界不把这些话当回事。狄尔斯、阿尔德两人后来卷入该反应的发现权纷争中,分散了精力,没能实现他们预言的“在天然产物全合成中的套用”。 全合成中套用 1950年,伍德沃德第一个开创了狄尔斯-阿尔德反应在全合成中的套用。从此以后,合成大师们用睿智的大脑把该反应的套用发挥到了极致。 值得指出的是,在伍德沃德之前,中国化学家庄长恭曾经尝试过用该反应来合成甾体化合物,但是由于当时缺乏对该反应区域选择性的控制的知识而失败了。 反应机理 狄尔斯-阿尔德反应是共轭双烯体系与烯或炔键发生环加成反应而得环己烯或1,4-环己二烯环系的反应。1928年德国化学家O.P.H.狄尔斯和K.阿尔德在研究丁二烯与顺丁烯二酐作用时发现这类反应:在这类反应中,与共轭双烯作用的烯烃和炔烃称为亲双烯体,亲双烯体上的亲电取代基(如羰基、氰基、硝基、羧基等)和共轭双烯上的给电子取代基都有使反应加速的作用。 这类反应具有很强的区位和立体选择性。当双烯和亲双烯体两者都有适当的取代基,使反应可能发生不同区位而得到两种产物时,事实上只有一种是主要的。例如异戊二烯与丁烯酮反应,以得到甲基-(4-甲基-3-环己烯基)甲酮为主: 在立体化学方面,这类反应都是顺式加成的,而且当反应物有可能生成内型和外型两种产物时,一般只得内型化合物,例如环戊二烯与顺丁烯二酐的反应。 这些立体选择性不但符合大量的实验事实,而且在理论上也能用分子轨道对称守恒原理加以解释。 狄尔斯-阿尔德反应一般是可逆的,这种可逆性在合成上有时可以得到很好的套用。例如,在实验室要用少量丁二烯时,就可将环己烯进行热解制得;2-环丙烯基甲酸甲酯的合成也是利用了狄尔斯-阿尔德反应及其逆反应。这是一个一步完成的协同反应,没有中间体存在,只有过渡态。一般条件下是双烯的最高含电子轨道(HOMO)与亲双烯体的最低空轨道(LUMO)相互作用成键。由于是不涉及离子的协同反应,故普通的酸碱对反应没有影响。但是路易斯酸可以通过络合作用影响最低空轨道的能级,所以能催化该反应。 立体化学 狄尔斯-阿尔德反应有如下规律: 1、区域选择性:反应产物往往以“假邻对位”产物为主。即若把六元环产物比作苯环,那么环上官能团(假设有两个官能团)之间的相互位置以邻位(如1),或者对位为主(如3)。 2、立体选择性:反应产物以“内型(即5)”为主,即反应主产物是经过“内型”过渡态得到的。 3、立体专一性:双烯合成反应对于双烯体和亲双烯体都表现出高度的立体专一性。亲双烯体对双烯体总是进行顺式加成,加成物保留了双烯体和亲双烯体化合物取代基团的相对取向,只有两个新的σ键是同时形成的,在形成的过程中互相联系相互制约,才能完全保证反应的立体专一性。 比如以下两个热反应中,产物7、8的相对立体构型都是唯一的,两个烯烃原料原有的官能团A、B、C、D的顺反立体化学关系都在产物中得到忠实地翻译。 合成中的价值 由于该反应一次生成两个碳碳键和最多四个相邻的手性中心,所以在合成中很受重视。如果一个合成设计上使用了狄尔斯-阿尔德反应,则可以大大减少反应步骤,提高了合成的效率。很多有名的合成大师都擅长运用狄尔斯-阿尔德反应于复杂天然产物的合成,比如罗伯特·伯恩斯·伍德沃德、艾里亚斯·詹姆斯·科里、丹尼谢夫斯基(Danishefsky)都是套用狄尔斯-阿尔德反应方面的高手。 据传伍德沃德在童年的时候就根据凯库勒苯环两种结构的不可辩性预测了狄尔斯-阿尔德反应的存在。伍德沃德12岁的时候通过驻波士顿的德国外交官获得了一些德文化学期刊。在其中一期上他读到了狄尔斯和阿尔德发表的文章见证了该反应的发现。伍德沃德在其一生的合成实践中大量套用狄尔斯-阿尔德反应构建六元环。伍德沃德于1960年代开始,与刚入哈佛大学做研究的理论化学家罗德·霍夫曼联手,结合大量的实验事实对狄尔斯-阿尔德反应和相关周环反应的立体化学做了透彻的理论研究,最终导致了在当时震撼了整个有机化学界的“分子轨道对称守恒原理”的诞生。1979年伍德沃德逝世;1981年霍夫曼因该理论而获得当年度诺贝尔化学奖(与日本人福井谦一分享)。2004年,有机合成的另一位著名人物科里在伍德沃德逝世20多年后公开宣称伍德沃德剽窃了他思想而创立的对称守恒律。这一切又使得狄尔斯-阿尔德反应充满了某种宿命的传奇色彩。 科里对狄尔斯-阿尔德反应也有很大的贡献,发明了一种路易斯阿尔德反应。酸催化的不对称狄尔斯-阿尔德反应。在其合成前列腺素过程中,科里试图利用环戊二烯做狄尔斯-阿尔德反应来构筑前列腺素的母环,由此发明了不稳定烯酮的替代试剂。丹尼谢夫斯基则以发明十分有用的“丹尼谢夫斯基双烯”用于狄尔斯-阿尔德反应而最为出名,在其全合成实践中狄尔斯-阿尔德反应也随处可见。
2023-06-16 23:55:121

diels-alder反应是什么类型的反应

Diels-Alder反应是也叫狄尔斯-阿尔德反应。是一种亲电加成反应。 具体资料: 狄尔斯-阿尔德反应是一种有机反应(具体而言是一种环加成反应)。共轭双烯与取代烯烃(一般称为亲双烯体)反应生成取代环己烯。即使新形成的环之中的一些原子不是碳原子,这个反应也可以继续进行。一些狄尔斯-阿尔德反应是可逆的,这样的环分解反应叫做逆狄尔斯-阿尔德反应或逆Diels-Alder反应。
2023-06-16 23:55:201

有er后缀的单词5个

airliner n. 定期班机,客机; alabaster adj. 雪白的; alder n. 赤杨; almoner n. 施赈人员; alter vt.改变,变更;改做,等。 扩展资料   例句:   The airliner took off on time.   班机准时起飞。   The airliner flew above the clouds.   大型客机在云层上面飞行。   The airliner is late.   班机晚点了。   That"s an alabaster vase.   那是个雪花石膏做的`花瓶。   I was the first time with alabaster …   我是第一次用雪花石膏…   Little alabaster angel.   小白天使。   He gave John some alder bark.   他给了约翰一些桤木树皮。   More tall and stately that the alder.   你比桤木还要高挑和端庄。   Alder trees belong to the birch family.   赤杨属于桦木科。   He had a blessed opportunity of being God"s almoner, but he thought only of ministering to his own comfort.   他享有得福的良机可以做上帝的施舍者,但他想到的仅是一己的安逸而已。   It doesn"t alter the way I feel.   这并没有改变我的感受。   He is unlikely to alter his game plan.   他不太可能改变他的策略。   Nothing can alter the fact that we are to blame.   错在我们,这是无法改变的事实。
2023-06-16 23:55:401

德国有什么名人

凡高吧,不太清楚!
2023-06-16 23:55:524

德国有什么名人

Abbe, Ernst恩斯特u2022阿贝。德国物理学家,1840年元月23日出生于埃森纳赫,1905年元月14日卒于耶拿。1882年和卡尔u2022蔡斯共同在耶拿创建玻璃厂。阿贝曾设计过很多光学仪器。Abendroth, Wolfgang沃尔夫岗u2022阿本德罗特。德国国家法学家和社会学家,1906年5月2日出生于乌珀塔尔,1985年9月15日卒于美因河畔法兰克福。自1951年起任马尔堡大学教授,1964年出版《德国社会民主的发展和危机》。Achternbusch, Herbert赫伯特u2022阿赫特布施。德国作家和制片人。1938年11月23日出生于慕尼黑。Ackermann, Konrad Ernst康拉德u2022恩斯特u2022阿克尔曼。德国演员,1712年2月1日出生于什未林,1771年11月13日卒于汉堡。他是德国戏剧艺术的奠基人之一,曾和莱辛合作工作。1765年,阿克尔曼在汉堡开办了一剧院。其妻子索菲u2022莎洛特u2022阿克尔曼(Sophie Charlotte Ackermann,1714年5月12日生于柏林,1792年10月13日卒于汉堡)和女儿多罗特娅u2022阿克尔曼(Dorothea Ackermann,1752年2月12日生于格但斯克,1821年10月21日卒于汉堡)均为对德国戏剧艺术的发展起过影响作用的演员。Adenauer, Konrad康拉德u2022阿登纳。政治家、法学家。1876年1月5日生于科隆,1967年4月19日卒于莱茵-勒恩多夫(Rhein-Rh?ndorf)。自1917年起任科隆市长。1933年由于反对纳粹被开除一切职务,1944年被短期关押。1945年再次担任科隆市长,但为时短暂。自1946年起任英国占领区基民党主席。1950-1966年任基民党联邦主席。1949年阿登纳被推选为基民党/基社党、自民党组成的联合政府的联邦总理。此时的阿登纳在明确主张德国和西方靠拢的同时力求德国的独立以及和西方的平等。1955年在莫斯科访问时,他促成了苏联和德国建交,并且使苏联同意释放德国战俘回德国。阿登纳致力于促进德国和法国的和解,1963年签署的德法条约为此后西欧的统一奠定了基础。1961年基民党/基社党大选失败,阿登纳于1963年10月15日辞去总理职务。其4卷回忆录于1965-68年间出版。Agricola, Georg格奥尔格u2022阿格里柯拉。德国自然科学家。1494年3月24日出生于格劳豪,1555年11月21日卒于克姆尼茨。他是现代矿物学的奠基人。Albertz, Heinrich海因里希u2022阿尔贝茨。德国基督教神学家和政治家,社民党员。1915年元月22日生于现波兰的布雷斯劳(Breslau),1993年5月17日卒于不来梅。1966年至1967年间任西柏林市长。阿尔贝茨是和平运动的积极倡导人。Alder, Kurt库尔特u2022阿尔德。化学家,1902年7月10日出生,1958年6月20日卒于科隆。1927至1928年间,阿尔德和奥托u2022迪尔斯共同发现迪尔斯-阿尔德反应(Diels-Alder-Synthese),于1950年因此获得诺贝尔化学奖。Altdorfer, Albrecht阿尔布雷希特u2022阿尔特多费尔。画家。约于1480年生于累根斯堡,1538年2月12日卒于同一地方。Bach, Johann Sebastian约翰u2022塞巴斯蒂安u2022巴赫。作曲家,1685年3月21日出生于埃森纳赫,1750年7月28日卒于莱比锡。Barschel, Uwe乌韦u2022巴舍尔。法学家和政治学家。1944年5月13日生于奥拉宁堡,1987年10月11日卒于日内瓦。1982-87年间任石勒苏益格-荷尔斯泰因州总理。由于被控对社民党的伯尔恩u2022恩霍尔姆进行诬蔑诽谤活动而辞职。Barlach, Ernst恩斯特u2022巴拉赫。雕刻家、版画家及文学家。1870年1月2日生于韦德尔市(荷尔斯泰因),1938年10年24日卒于罗斯托克。Barzel, Rainer赖讷u2022巴泽尔。政治家。1924年6月20日生于东普鲁士的布劳贝格(今属波兰)。1962-63任全德事务部长,1964-73任基民党/基社党在联邦议会中议会党团主席。1972年,对维利u2022勃兰特提出建设性不信任案时被提名为总理候选人,但没有成功,1972年重新竞选总理。1971-1973年任基民党主席。1983-84年任联邦议院议长。Beckenbauer, Franz弗兰茨u2022贝肯鲍尔。德国足球明星。1945年9月11日出生于慕尼黑,在1965-1977这段时间,贝肯鲍尔在德国足球队出场103次。1984-1990年间任德国足球队长。自1994年起是巴伐利亚足球俱乐部负责人。被誉为足球皇帝。Becker, Boris鲍里斯u2022贝克尔。网球明星。1967年11月22日生于海德堡附近的赖姆。于1985、1986及1989年获温布顿网球赛冠军。Beethoven, Ludwig van路德维希u2022冯u2022贝多芬。德国作曲家,1770年生于波恩,1827年3月26日卒于维也纳。从1784年起,他是波恩选帝侯宫廷乐队的成员。作为海登的学生,贝多芬于1792年来到维也纳,在这里,他很快成为知名的钢琴家和作曲家。他一生作品很多,主要是器乐,如交响乐、弦乐四重奏和奏鸣曲。贝多芬的每个作品都有其独特性,因此,他在维也纳的早期作品就因其大胆、新异而受到同行的好评。贝多芬就是在这座位于波恩市中心的房屋中出生的,现是贝多芬纪念馆。Benz, Carl卡尔u2022本茨。工程师和汽车制造先驱。1944年11月25日出生于卡尔斯鲁厄,1929年4月4日卒于拉登堡。其父亲是一火车司机。由于早年丧父,本茨未能完成机械制造学业。1883年在曼海姆成立汽油发动机制造公司,其1884年设计的由汽油发动机驱动的三轮汽车虽然遭到人们的讽刺和嘲笑,但于1886年获得德国以及其它国家专利。1926年其公司和戴姆勒发动机制造公司合并为戴姆勒-苯茨股份公司。Biedenkopf, Kurt库尔特u2022比登科普夫。1930年出生于路得维希港,中学毕业后分别在慕尼黑和美因河畔法兰克福攻读政治学、法学和国民经济学。1958年或法学博士。1964-70年间任波鸿鲁尔大学教授,其间在1966-67年间任此校法学系主任,1967-69年间任校长。1971-73年间任亨克尔有限公司经理。1973-77年间任德国基民党总秘书长。1976-80年间任联邦议会议员。1980-83年间任北威州基民党议会党团主席。自1990年起任萨克森州总理。Blücher, Gebhard Lebrecht Fürst格布哈德u2022莱布雷希特u2022布吕歇尔u2022冯u2022瓦施塔特侯爵。普鲁士陆军元帅。1742年12月16日出生于罗斯托克,1819年9月12日卒于西里西亚。在滑铁卢之战中起了很大的作用。Bodewig, Kurt库尔特u2022博德维希。1955年4月26日出生于莱茵贝格,已婚,有一儿子。1973年加入社民党,自1998年任联邦议会议员,自2000年3月20日起任联邦交通、建筑和住宅部议会国务秘书。Brahms, Johannes约翰内斯u2022布拉姆斯。德国作曲家和钢琴家,1833年5月7日生于汉堡,1897年4月3日卒于维也纳。他是卡拉拉、罗伯特u2022舒曼夫妇是好朋友。布拉姆斯在世时,其盛誉也传遍欧洲。Brandt, Willy维利u2022勃兰特。原名赫伯特u2022恩斯特u2022卡尔u2022弗拉姆,1913年12月18日生于吕卑克,1992年10月8日卒于瓮克尔。政治家。1933年移民挪威,1940逃亡到瑞典。1945年以记者身份回到德国。1947年以笔名维利u2022勃兰特重入德国籍。1949-57年以及1969年起任联邦议院议员。1957-66年任西柏林市长。1964-87年任社民党主席,1987年起任名誉主席。1966-69年间任联合政府的副总理兼外交部长。1969-74任总理。1971年获诺贝尔和平奖。1974年因吉永事件被迫辞去总理职务。1979-83年任欧洲议会成员。Büchner, Georg格奥尔格u2022比希讷。剧作家。1813年10月17日生于达姆施塔特,1837年2月19日卒于苏黎士。他是现代戏剧的先驱,其手法是将无因果联系的各个场景进行平行排列、用印象派的独白片断来替代传统的对白。Bürger, Gottfried August戈特弗里德u2022奥古斯特u2022比格尔。文学家,1747年12月31日出生于曼斯费尔德,1794年6月8日卒于格廷根。用其叙事诗对德国文学起到了同歌德一样的贡献,使德国文学开始富有民族特色。他系统地整理并出版了吹牛大王明希豪森的冒险故事。Busch, Wilhelm威廉u2022布施。作家、画家。1832年4月15日生于施塔特哈根,1908年1月9日卒于泽森。Carstens, Karl卡尔u2022卡斯滕斯。1914年12月14日出生于不莱梅,1992年5月30日卒于梅克海姆。曾分别在德国、法国和美国学习法学和政治学,获法学博士学位。1939-1945年服兵役, 1945-1949年在不莱梅任律师,1950-1973在科隆大学任教。1954-1955年任联邦德国在欧洲议会的常任代表。1972-1979任联邦议院议员。1973-1976任基民党/基社党联盟的议会党团主席及基民党主席团成员。1976-1979任联邦议院议长。1979-1984年任德国总统。Christiansen, Sabine扎比内u2022克里斯蒂安森。1957年9月20日出生于普雷茨,1983-85年间,在汉堡北德广播电台接受新闻工作职业培训,1985-87年间在汉堡作电视节目主持人,1987-97年间在联邦德国广播电视网作编辑和“今日要闻”节目主持人。自1998年元月主持以她自己名字作名称的专题节目,它是目前德国电视中最成功的节目之一,观众超过400万人。克里斯蒂安森因她杰出的新闻工作获得多项大奖,如金摄像机奖、金小鹿奖,并被评为1999年德国妇女名人。Clement, Wolfgang沃尔夫冈u2022克莱门特。1940年出生于波鸿,曾在明斯特大学攻读法学,毕业后在马尔堡大学担任助理。自1968年担任《威斯特法伦评论》担任政治专栏编辑。1970年加入社民党。1981-86年间为社民党主席团发言人。1987-89年间任《汉堡晨报》总编。1989-95年间任北威州州总理办公厅厅长。1995-98年间任北威州经济部长。自1998年起任北威州总理。自1999年12月7日起,担任社民党副主席。Cornelius, Peter von彼得u2022冯u2022科内利乌斯。画家,1783年9月23日生于杜塞尔多夫,1867年3月6日卒于柏林。1811-19年在罗马和拿撒勒画派的画家们接触,其后在慕尼黑和柏林创作。曾尝试革新德国湿壁画艺术。Cranach, Lucas卢卡斯u2022克拉纳赫。画家、铜版雕刻家和木刻画家。1472年生于克洛纳赫,1553年10月16日卒于魏玛。Daimler, Gottlieb戈特利布u2022戴姆勒。工程师和发明家。1834年3月17日出生于舍恩多夫,1900年3月6日卒于斯图加特的巴特坎施塔特(Bad Cannstatt)。机械制造专业大学毕业后,戴姆勒曾在英国和法国深造。1872年设计出四冲程发动机;1883年和威廉u2022迈巴赫一道,完成一高速发动机的设计;1885年将此发动机安装于木制双轮车;1886年生产和马车相似的汽车。在1900年生产的由其设计的汽车,已达34马力,速度高达每小时74公里。自1902年起,这种汽车按照一车辆设计工程师女儿的名字Mercedes被命名为“梅塞德斯”。Dalberg, Theodor Karl von卡尔u2022特奥多尔u2022冯u2022达尔贝格。1744年2月8日生于伏姆斯,1817年2月10日卒于累根斯堡。1802-13年是美因兹选帝侯。1806年是莱茵联盟大诸侯,1810年是法兰克福公爵。1813年下野。D?ubler-Gmelin, Herta赫尔塔u2022多伊布勒-格麦林。1943年8月12日出生于普雷斯堡(今属捷克),信基督教,有两个子女。在蒂宾根和柏林上大学时,主修法学和国民经济学,获法学博士学位。1965年加入社民党,1972年担任联邦议院议员和巴登-符腾堡州社民党主席团成员,1979年被选入社民党联邦主席团。1988年担任社民党副主席。自1998年10月起,任联邦司法部部长,2002年大选后,尽管社民党和绿党获胜而继续执政,但多伊布勒-格麦林因其将美国总统布什和希特勒相比的言论而不再续职。Diels, Otto奥托u2022迪尔斯。德国化学家,1876年元月23日生于汉堡,1954年3月7日卒于基尔。他于1906年发现二氧化三碳,并发现甾族化合物的基本结构。1928年,迪尔斯和库尔特u2022阿尔德一道发现迪尔斯-阿尔德反应,两人因此在1950年获诺贝尔化学奖。Dietrich, Marlene马伦娜u2022迪特里希。1901年12月27日生于柏林,1992年5月6日卒于巴黎。电影演员和歌唱家。1930年主演电影《兰天使》出名,后移居美国,1937年入美国籍。50和60年代她在世界各地举行巡回演出。德国有面值为1.1马克的邮票纪念她。Droste-Hülshoff, Annette von安内特u2022冯u2022德罗斯特-徽尔斯霍夫。女诗人。1797年1月10日生于明斯特附近的徽尔斯霍夫庄园,1848年5月24日卒于迈尔斯堡。德国现在通行的20马克面值的钞票上有其肖像。Dürer, Albrecht阿尔布雷希特u2022丢勒。德国画家、艺术理论家。1471年5月21日出生于纽伦堡,1528年4月6日卒于同一城市。Ehrlich, Paul宝罗u2022埃尔利希。医学家。1854年3月14日出生于西里西亚,1915年8月20日卒于巴特霍姆堡,他是化学疗法的创始人和治疗梅毒用药洒尔拂散的发明人。1908年获诺贝尔医学和生理学奖。德国面值为200马克的钞票上印有其肖像。Eichel, Hans汉斯u2022艾歇尔。1941年12月12日生于卡塞尔市,有两个子女。上大学时期主修的专业有日尔曼学、哲学、政治学、教育学和历史学。1964年加入社民党。1975-1991年任卡塞尔市长,自1984年起,任社民党主席团成员,自1989年任黑森州社民党主席,1991-1999任黑森州议会成员和州总理。自1999年4月起,担任联邦财政部长。自1999年12月起为社民党主席团成员。Engels, Friedrich弗里德里希u2022恩格斯。社会主义理论家。1820年11月28日生于乌珀塔的巴门,1895年8月5日卒于伦敦。恩格斯的一生受马克思的影响很大,自1844年起两人就建立了终生的友谊,《共产党宣言》和《资本论》就是这种友谊的结晶。恩格斯的《自然辩证法》协作于1873-83年间,出版于1935年。马克思主义的创立和传播、发展和恩格斯的工作分不开。Erhard, Ludwig路德维希u2022艾哈德。政治家。1897年2月4日生于菲尔特,1977年卒于波恩。大学期间主修国民经济学和企业经济学。1928年起在纽伦堡从事研究工作。1945-46年任巴伐利亚工商部长,自1948年起任“统一经济区经济管理部”部长,艾哈德在1948年6月20日即由他参与准备的货币改革日宣布结束统制经济,此后他实施了社会市场经济,被称之为“德国经济奇迹之父”。1949-76年任联邦议院议员。1957-63年任副总理,1966-67任基民党主席。1963-1966年任联邦总理。Eulenspiegel, Till蒂尔u2022厄伦史皮格尔。讽刺家。有关他的文献记录很少,传说他本人是一农民,出生于不伦瑞克,在1350年卒于莫尔恩。他的名字,在德语中成了滑稽诙谐并且爱捉弄人者的代名词。Fallersleben, Hoffmann von霍夫曼u2022冯u2022法勒斯莱本。日尔曼学家和抒情诗人。1798年4月2日出生于不伦瑞克市附近的法勒斯莱本,1874年元月19日卒于科魏堡。写作过大量政治抒情诗和儿歌。1841年在赫耳果兰岛完成《德国之歌》。Fischer, Andrea安德阿u2022菲舍尔。1960年元月14日出生于阿恩斯贝格市,1978年高中毕业后当胶印印刷学徒工,期满后当印刷工人和清样校对工。1985年加入绿党,1985-1990年她在柏林自由大学学习国民经济学,获学士学位,学习期间从事新闻工作。1990-1991年在欧洲议会工作,重点为劳工市场和社会政策方面。1991-1994年间在柏林科学中心参加“中欧及西欧劳动力的转移”科研项目。自1994年任联邦议院议员。自1998年10月起任联邦卫生部长。2001年元月9日因为对德国的疯牛症问题处理无力而辞职。Fischer, Joschka约施卡u2022菲舍尔。德国外交部长。1948年4月12日出生于巴登-符腾堡州的格拉布隆,1982年加入绿党,1983-1985年3月29日联邦议院议员。1985年12月12日-1987年2月9日任黑森州国务秘书和联邦参议院代理议员,主管环保和能源。1987年4月8日-1991年4月4日任绿党在黑森州议会党团主席。1998年10月27日起出任德国外交部长。Fliedner, Theodor特奥多尔u2022弗利德讷。基督教神学家。1800年1月21日生于埃盆施泰因,1864年10月4日卒于杜塞尔多夫。1836年首次创建培养从事教会社会救济工作女护士的教院。Focke, Henrich亨里希u2022福克(1890年10月8日,不莱梅-1979年2月25日,不莱梅)。飞机设计师。自1908年起开始设计飞机,1933年完成直升飞机的设计生产,1936年首航。Fontane, Theodor特奥多尔u2022冯塔讷。1819年12月30日生于诺伊鲁平,1898年9月20日卒于柏林。作家、记者和文学评论家。曾任德法战争中的战地记者。Fraunhofer, Joseph von约瑟夫u2022冯u2022弗朗霍夫。物理学家。1787年3月6日生于施特劳宾,1826年6月7日卒于慕尼黑。1814年发现用其名字命名的太阳光谱吸收曲线(弗兰霍夫曲线)。对光的波动理论有突破性进展。Gau?, Carl Friedrich卡尔u2022弗里德里希u2022高斯。1777年4月30日生于不伦瑞克,1855年2月23日卒于格廷根。数学家、天文学家和物理学家。发表过有关高等数学、微分几何学和天体运行的重要著作。和物理学家威廉u2022韦贝尔一道,高斯对地球磁力的研究作出了重大贡献,地球磁感应单位“高斯”用其名字命名。德国面值为10马克的钞票上印有高斯的肖像。Genscher, Hans-Dietrich汉斯-迪特里希u2022根舍。政治家、法学家,1927年3月21日出生于哈勒附近的赖德堡。1968年任自民党副主席,1974-85任自民党主席。1969-74内政部长,1974-92任外交部长。Gerhardt, Wolfgang沃尔夫冈u2022格哈德。1943年12月31日出生,获哲学博士。1987-1991年间任黑森州副总理兼科学艺术部长,同期任联邦参议院议员。自1995年6月任自民党联邦主席。自1998年10月任自民党议会党团主席。格哈德出版过多本政论书籍。Goethe, Johann Wolfgang von约翰u2022沃尔夫冈u2022冯u2022歌德。德国作家。1749年8月28日出生于美因河畔法兰克福,1832年3月22日卒于魏玛。1765年歌德按照其父的愿望到莱比锡学习法律,期间开始创作诗歌。歌德于1774年完成的第一部小说《少年维特之烦恼》是德国近期小说的典范。G?ring, Hermann赫尔曼u2022戈林。1893年1月12日生于罗森海姆,1946年10月15日自杀于纽伦堡。1939年9月1日希特勒定戈林为其接班人。他是纳粹政权时强制外国人劳动和灭绝犹太人的主要负责人之一。在纽伦堡法庭被判处死刑。Grimm, Jacob雅各布u2022格林。德国语言学家和文学研究家。1785年1月4日出生于哈瑙,1863年9月20卒于柏林。他是日尔曼语言学的先驱,他的一生和其弟弟威廉u2022格林密切相关。他们于1812-15年间完成的《格林童话》成为家喻户晓的作品。在1819年再版的《德语语法》中他首次阐明了德语语音的规律性。1854年出版《德语词典》。Grimm, Wilhelm威廉u2022格林。德国文学研究家。1786年2月24日出生于哈瑙,1859年12月16日卒于柏林。《格林童话》主要为其所完成。Gropius, Walter瓦尔特u2022格罗皮乌斯。德国及美国建筑学家和设计师。1883年5月18日出生于柏林,1969年7月5日卒于美国波士顿。格罗皮乌斯对20世纪建筑学的发展有很大的影响。1919年建立宝豪丝。在1928到1933年在柏林做建筑师,1933年移居伦敦,从1937年起定居美国,并建立自己的建筑学校。其代表作是1965年完成的《新建筑学与宝豪丝》。Gutenberg, Johannes约翰内斯u2022谷腾贝格。在 1397-1400年间生于美因兹,于1468年2月3日卒于美因兹。约在1450年左右发明活版印刷。Gysi, Gregor格雷戈尔u2022吉西。1948年元月16日出生于柏林,已婚,有三个子女。1966年中学毕业后参加培训,学习养牛。1966-1970年在柏林洪堡大学攻读法律,1976年获博士学位。1971年起,在柏林任律师。自1990年10月3日起任联邦议院议员。1998-2000年10月任民主社会主义党议会党团主席。
2023-06-16 23:56:131

电吉他schecter sd-24,al跟bw有什么区别,为什么有些琴枕是有贴面的,哪种更好,哪款

民谣吉他有蓝色 初学者我建议选择民谣
2023-06-16 23:56:232

Intel Alder Point-S B660主板对应市售的哪款主板型号??

Intel Alder Point-S B660是一个芯片组,而不是一个具体的主板型号。它是Intel用于支持第11代酷睿处理器的主板芯片组之一。由于不同的主板厂商会根据芯片组设计和市场需求推出不同的型号,因此没有一个固定的主板型号与Intel Alder Point-S B660对应。
2023-06-16 23:56:326

化合物与1,3丁二烯发生da反应的活性怎么判断

1,3丁二烯和化合物发生Diels-Alder反应的活性可以从以下几个方面来判断:1. 亲电性:化合物的亲电性越强,则与1,3丁二烯发生Diels-Alder反应的速率就越快。常见的亲电试剂有酰胺、酰叶基、醛、甲酰基等。2. 亲核性:1,3丁二烯的亲核性也会影响与化合物发生Diels-Alder反应的活性,亲核试剂的反应活性与亲电试剂类似,一般是以季膦、季铵盐等亲核试剂为例。3. 稳定性:反应物和产物的稳定性也会影响反应的活性,在化学反应中,若反应物和产物分子稳定性相近,则其反应难度较大,反应速率较慢。4. 空间位阻:空间位阻也是影响反应活性的因素之一,若化合物分子中存在较多的取代基,则1,3丁二烯与化合物发生Diels-Alder反应的空间位阻较大,反应难度也相应增加。综上所述,化合物与1,3丁二烯发生Diels-Alder反应的活性可以从亲电性、亲核性、稳定性和空间位阻等因素来判断。
2023-06-16 23:56:571

胡桃木的吉他好不好

著名的綯aylor曾有一广告 ,上面是一幅广大的森林,下方则写着一行小字,其大意是:这么大的一片森林,只有几棵树能成为Taylor吉他的原料。他的意思是说Taylor对木材的要求非常高;广义的说,也只有少数的树种才适合用来做吉他。我曾和制琴师谈过,他们也指出一把吉他的好坏往往在选材上即分出高下。 Rosewood(紫檀) Rosewood无论是在电吉他或是木吉他上的应用都是相当普遍的。它的音性饱满,低音浑厚,高音悦耳,有不会太亮。它常被用于电吉他的指板,用来平衡Maple过亮的音色。在木吉他方面,则常被用来做侧面及背面的共鸣板。当然你可能会问:既然Rosewood那么好,为什么没有以它做为琴身的电吉他?其原因是由于Rosewood实在太重,而价钱又昂贵。事实上,世界上最好的Rosewood产自巴西。很不幸的是,由于森林日渐减少,其价格也就扶摇直上。有不少制造者因而转用北美或别的地区的Rosewood,但他们的音性与产自巴西的有相当的差别。 Mahogany(桃花心木) Mahogany可以说是Rosewood的Alternative代替选择。其木纹相当好看,唯缺乏紫檀的巨大共鸣效果。但由于它的音性还是非常有个性,外加价钱便宜,固而成为吉他常用的木料之一。Martin略低阶的D-18即是一例。不少电吉他的琴身也用Mahogany为材质,它的音色温暖而富低频,因而被PRS及Gibson等公司大量使用。 Spruce(赤松) 如果你研究过木吉他的话,大概会注意到Spruce是最常被用在面板的木材,特别是高价位的产品。它的音色亮而共鸣好, 欧洲产的Spruce一般而言是最好的选择。 Alder(赤扬属) Alder大概是价位较低的木材之一,但它却是我所喜爱的吉他木料,因为Fender的琴大多使用此木材,特别是Stratocaster。至于音色,你只要弹一把好的Fender就知道了。当然如果你对Alder的印象不佳的话,那时因为现在的厂商都随便挑拣便宜货,而那些高级手工琴又专挑漂亮的Maple。这年头好的Alder却变成不上不下的情形,实在有些可惜! Ash(白蜡) 与Alder齐名的大概就属Ash了。原因也是因为名厂Fender将其大量使用在Telecaster的琴身制作。Ash相当重,有非常结实的低频。 Ebomy(乌木) Walnut(胡桃木) Walnut也是我所喜爱的木质。它的木纹非常好看,又不象Maple一般有点俗气。它的音色有点象Mahogany,非常温暖。经典的GibsonES-335就是Walnut的琴身。 Maple(枫木) 枫木大概是人们的最爱,只是不少人喜爱的只是它的木纹而已。Maple常被用做吉他的Neck(琴颈),因其非常坚固不易变形。不过Maple的音色实在太亮,所以你大概看不到以Maple做琴身的吉他(木吉他除外)。大部分的用法是和其他的材料合并做琴身用。例如PRS及Gibson就常用Walnut的琴身,再加上Maple于表面。于是Maple就可以补Walnut所缺的高频。而不论是FlameMaple或是雀眼枫木(BrideyeMaple),其木纹与音色都没有直接的关系。(右图:FlameMaple表面) 除了以上所提的木材外,用于制作吉他贝司的材料还有不少,如亚木杉(Cedar)及相思木(Koa),但还是以上述的种类最为普遍。事实上在现在森林日渐减少的时代,有些木料也慢慢的退出乐器制作的舞台。例如:最好的Koa多半来自夏威夷,前几年Taylor还因好的夏威夷Koa太难寻,而停产两个型号(但最近他们又有以Koa为琴身的木吉他了)。也有乐器制造商绞尽脑力试验各种木料组合,甚至新的材料。我就见过玻璃纤维的吉他,还有铝合金的吉他。然而木材似乎还是乐器最好的选择。至于什么样的木质,音色才适合你的弹奏呢?那就要凭各人的喜好了。
2023-06-16 23:57:051

狄尔斯-阿尔德反应(Diels-Alder反应),又名双烯加成,由共轭双烯与烯烃或炔烃反应生成六元环的反应,是

(1)由信息可知,生成A为双烯合成反应,生成A为,故答案为:;(2)B中的官能团为羟基,其电子式,故答案为:羟基;;(3)由B生成C的化学方程式为,故答案为:.
2023-06-16 23:57:141

黄闪夜人物介绍

黄闪夜黄闪夜(ShanyeHuang)旅美著名壮族艺术家。画作曾被美国音乐家和专业芭蕾舞团编创为音乐芭蕾舞剧后在纽约举行专场演出,并被誉为艺术史和民族史上的首例。中文名:黄闪夜外文名:ShanyeHuang民族:壮族出生地:广西平果出生日期:1958职业:艺术家毕业院校:广西艺术学院和中央美术学院代表作品:《家乡情歌—藤缠树》人物简介黄闪夜(1958-)原籍广西平果,壮族。先后就读于广西艺术学院和中央美术学院。26岁被接纳为中国美术家协会会员。1990年破格升任广西艺术学院讲师。1993年应邀到英国和美国举办个展,后获杰出人才荣誉移居美国。多次参加国际和全国美展并获奖。1998年作品与介绍首次登上美国主流媒体《洛杉矶时报》。2004年作品《回声》被选入与世界最大壁画的图像在一起做为永久性公共艺术建立于美国洛杉矶。2009年美国纽约音乐家和芭蕾舞团为其大型画作《梦之锦》编创音乐芭蕾舞剧并在纽约举行专场演出。2011年油画《祝福》入选跨越文化与世纪国际艺术展,与安迪·沃霍尔、达利和伦勃朗等世界艺术大师作品同展。2012年画作《家乡情歌—藤缠树》(之五)入选“世界华人华侨美术书法展”并荣获本次展览设置的最高奖“美术佳作奖”。个人履历1958年9月生于广西平果,壮族。1977年入广西艺术学院美术师范系主修油画。1981年毕业,四年后被调回母校任教。1985年7月被接纳为中国美术家协会会员。1987年入中央美术学院民间美术系研修。1990年升任广西艺术学院美术系讲师。1993年应英国诺丁汉艺术中心,美国纽约国际文化艺术中心,以及北岭加州州立大学邀请到英国和美国举办个展。1994年获杰出人才荣誉移居美国加利福尼亚州。1995年起应邀在洛杉矶罗耀拉·玛丽蒙特大学客座教授。2006年移居美国首都华盛顿近郊设立黄闪夜工作室。现为职业艺术家。并兼任美国亚洲文化学院艺术中心教授。艺术成就以吸纳西方当代艺术观念及融入中国民族民间传统文化元素而创立个人独特语汇。美国音乐家和专业芭蕾舞团曾为他的代表作品之一、大型画作《梦之锦》编创音乐芭蕾舞剧后在纽约成功举行专场演出,其精缩版被邀请参加南宁国际民歌艺术节演出,并被誉为艺术史和民族史上的首例。作品《祝福》蕴含中国阴阳和谐的哲学观念与民间传统语言符号,成为唯一华人入选跨越文化与跨越世纪“关于人类”主题国际艺术评审展,并与安迪·沃霍尔、达利和伦勃朗等世界艺术大师作品同展,具有重要意义。作品《家乡情歌—藤缠树》(之五)以新的观念和创造精神将书画融合一体,入选“世界华人华侨美术书法展”并荣获此展设置的最高奖“美术佳作奖”。主要展览2013“新视觉”当代艺术家5人展,拉特纳博物馆,贝塞斯达,美国马里兰州2012年“世界华人华侨美术书法展”,中国国家博物馆,中国北京美国艺术沙龙邀请展,新艺术节目空间,美国宾州“彩虹2012”国际艺术展,INDEXG博物馆/画廊,加拿大多伦多4x6国际艺术展,科罗拉多MESA大学美术馆,美国科罗拉多州“龙”主题艺术展,洛克维尔视觉艺术中心,美国马里兰州2011年“关于人类:爱、信、辱、盼”国际艺术评审展,匹策艺术基金会艺术中心,美国洛杉矶全美艺术作品评审展,克莱莫美术馆,美国华盛顿州“河流艺术”国际艺术评审展,美国宾州霍尔德郡艺术中心展览,美国马里兰州国际艺术展,洛切斯特当代艺术中心,美国纽约州2010年个人展“超越界线----黄闪夜的艺术”,盖维艺术中心,美国马里兰州"关于死亡的书"国际艺术展,巴西博物馆,巴西圣保罗中美当代艺术家四人联展,格兰威尔画廊,美国马里兰州全美艺术展,艺隆大学ArtsWest画廊,美国北卡罗莱纳州美国国会中国艺术节,美国华盛顿特区综合媒材艺术展,Strathmore画廊,美国马里兰州2009年“想像世界Vol.2”国际艺术展,APW画廊,美国纽约美国当代艺术家作品联展,安德鲁美术馆,美国北卡罗莱纳州从《梦之锦》到《春之歌》演展,拉瓜地亚表演艺术中心,美国纽约美国艺术沙龙邀请展,新艺术节目空间,美国宾州国际艺术展,洛切斯特当代艺术中心,美国纽约州2008年双人展,TheResults画廊,美国华盛顿特区第18届PatuxentArtLeague评审展,蒙佩里尔艺术中心,美国马里兰州当代艺术家联展,华盛顿艺术中心,美国华盛顿特区GatewayPaintOut艺术展,CDC艺术区中心,美国马里兰州2007年全美艺术联展,福特沃斯艺术中心,美国德州“蓝色与韵律”全美艺术评审展,蒙郡学院Silberman艺廊,美国马里兰州当代艺术家联展,华盛顿艺术中心,美国华盛顿特区2006年“幸运13”全美艺术评审展,玛斯齐特艺廊,美国内华达州全美艺术展,福特沃斯艺术中心,美国德州美国艺术沙龙邀请展,新艺术节目空间,美国宾州2005年“因为我要”全美艺术评审展,国际艺术博物馆,美国德州国际艺术评审展,Seaside艺术画廊,美国北卡罗莱纳州当代艺术家联展,奥伦多画廊,美国洛杉矶2004年全美艺术评审展,“纽约艺术收藏”,美国纽约“祝愿您在这里”全国美展,LasCruces美术馆,美国新墨西哥州当代艺术家联展,奥伦多画廊,美国洛杉矶艺术家作品联展,史蒂芬斯哥尔画廊,美国纽约洛杉矶华裔艺术家书画作品展,《侨报》展览馆,美国洛杉矶2003年“它是一个小世界”洛杉矶国际艺术评审展,美国洛杉矶国际艺术评审展,Seaside艺术画廊,美国北卡罗莱纳州“愿望”个人展,JKD画廊,美国洛杉矶国际艺术评审展,国际艺术博物馆(InternationalMuseumofArt),美国德州全国美术评审展,新城市画廊,美国麻州2002年国际艺术评审展,TheStage艺廊,美国纽约“灵歌VI”国际艺术评审展,奥玛哈Period艺廊,美国内布拉斯加州国际艺术评审展,Seaside艺廊,美国北卡罗里纳州2001年“竹”艺展,北岭加州州立大学图书馆展览馆,美国加州“LaPetite”全美艺术评审展,Alder画廊,美国俄勒冈州2000年Conejo美术馆艺术节,Conejo美术馆,美国加州1999年洛杉矶比华丽山庄艺术节,美国加州1998年个人展,北岭加州州立大学(CSUN)美术馆,美国加州1997年亚裔艺术家“家乡情”主题展,韩美博物馆,美国洛杉矶当代艺术家作品联展,弗林斯画廊,美国加州圣弗南度谷艺术节,美国洛杉矶1996年纽约国际艺术大展(与潘企群合作),美国纽约1995年洛杉矶华侨文教艺术中心,美国洛杉矶1994年中美艺术家联展,“鹰”画廊,美国洛杉矶“漓江情”圣弗南度谷壁画个展,美国洛杉矶1993年个人展,诺丁汉艺术中心,英国诺丁汉1992年广西艺术学院教师作品展,广西区博物馆,中国南宁1991年全国五自治区美术作品展,广西区博物馆,中国南宁1990年纽约国际艺术大展,美国纽约纽约28画廊,美国纽约1989年个人展,广西艺术学院展览馆,中国南宁全国首届中国风俗画大奖赛,中国北京1988年广西“三十大庆”全区美展,广西区博物馆,中国南宁双人展,桂林市展览馆,广西桂林1987年广西全区少数民族美展,广西区博物馆,中国南宁1984年第六届全国美展,中国美术馆,中国北京1983年赴京广西美展,民族文化宫,中国北京1982年全国少数民族美展,民族文化宫,中国北京1980年第二届全国青年美展,中国美术馆,中国北京1979年广西全区美展,广西区博物馆,中国南宁作品出版《“关于人类:爱、信、辱、盼”》美国匹策(PICTURE)艺术基金会出版(2011)《美国华盛顿当代艺术家指南》华盛顿艺术企业(WPA)出版(2011)《超越界线-----黄闪夜的艺术》国际中国文化出版社(2010)《“河流艺术”国际艺术展作品选集》美国SunburryPress出版公司(2010)《Cimarron评论》美国奥克兰州立大学出版社TranscriptPress(2009)《美国洛杉矶华裔艺术家书画作品选集》(2004)《伊恩克劳斯IanKrouse(封面、封底作品)》纽约Koch国际出版社(2000)《中国中青年画家自选作品集--油画专集》漓江出版社(1989)《中国高等美术学院作品全集---中央美术学院分卷》湖南美术出版社(1988)相关评论美国《洛杉矶时报》艺术评论家约瑟夫·伍达德(JosefWoodard)发表的评文:“黄闪夜的作品画面充溢着生动而艳丽的色彩和多姿的图形样式,人面与形体的建构流露出超现实的意念”。美国《每日新闻Sundial》艺术评论家安东尼·科尔曼(A.Coleman)发表的评文:“黄闪夜用油彩以及综合媒材去创造那五彩缤纷、充满生机和灵幻的世界而又具个人独特风格”。美国马里兰大学美术史教授郭继生博士(Dr.JasonC.Kuo)在黄闪夜个展作品评论专文中写道:“初看黄闪夜目前展览的作品,第一印象是它的艳丽多彩、充满生命与活力。当进一步的审视,渐渐地被它那多层次的视觉和材料的感官性,以及画面所表达的对生命思索的深度感与复杂性所深深吸引。黄闪夜的艺术是他个人对生活细致的切身体验,以及作为中国西南地区一个壮族成员,一个中国人,一个美籍华人生活经历的综合。因此,为了更好地去欣赏他的艺术,认真思考这些方面是特别恰当的”。意大利资深策展人波拉·泰维姗(PaolaTrevisan)的论述:“黄闪夜的画作运用色彩的光鲜度及其梦幻般的魔力,以不同的构架、肌理、图面内容和那涌出画面符号的磁石般的吸引力来显示其内在无限的艺术魅力。在他的绘画里,想像与创造是通过画布上一种活力与生命力的相互交错,以及空间、构成和色彩的纵横联系而释放出来,它超越了其自身的空间限制(而赋予作品更深层的美学意义)。美国纽约著名作曲家、指挥家赛莱斯·哈福(SilasHuff)的感言:“谢谢你,黄闪夜!如此优美的画作是这场演出的灵感来源。先有画,然后是音乐,然后再到舞蹈。。。我第一次看到黄闪夜的艺术,即刻有了作曲的灵感。当我见到他,并听到他介绍广西“三月三”歌节,我就知道我要为它写一部大型交响乐。之后又有想法编创芭蕾舞剧。整场戏的背后灵感来源于他(黄闪夜)。谢谢你,你是伟大的艺术家!(Thankyouforbeingthegreatartistyouare!)。”英国伦敦大学教授科林·毕克勒(C.Bickler)的评文:“以自己的文化为元素并融合学习与研究的西方艺术,黄闪夜创造了独特的既民间又现代的艺术作品”。著名艺术家、中央美术学院教授钱绍武为黄闪夜作品题:“心醉”。美国华裔艺术家、宾州富兰克林马歇尔学院艺术系教授刘君成的评论:黄闪夜的作品让我感觉到非常关键的一点是自我的那种真实性他的作品不管怎么画怎么变,总是回到他的心灵、他的情感和他的渴望。他的画在挖掘更深层的东西,而且画面层次丰富,有故事在里面,让观者有一种共鸣,能与人对话作为艺术家,我感觉作品的真实性最重要。黄闪夜因来源于那片有山歌的土地,并对他的乡土感情深厚。他的画像是他的话,画如其人。美国安德鲁美术馆馆长安妮塔·罗林斯(AnnetteRawlings)发表关于“美国当代艺术家作品联展”评文:“展览特别突出的是华裔艺术家黄闪夜,他把他的文化带了进来。他还自创用捣碎的中文和英文报浆混合亚克力颜料在画布上作画。很惊奇!我从来没有见过这种结合。”国际中国文化出版社IPHCC正式出版画册《超越界线----黄闪夜的艺术》(BEYONDBOUNDARIES---TheArtofSHANYEHUANG),并于2010年5月由美国国会图书馆收藏。
2023-06-16 23:58:191

共轭双键详细资料大全

在有机化合物分子结构中单键与双键相间的情况称为共轭双键。有机化合物分子结构中由一个单键隔开的两个双键。以C=C-C=C表示。 含有共轭双键的分子比含孤立双键的分子较为稳定,能量较小,共轭双键中单键与双键的键长趋于平均化。 基本介绍 中文名 :共轭双键 外文名 :conjugated double bonds 含义 :一个单键隔开的两个双键 表示 :C=C-C=C 易起反应 :加成、狄尔斯-阿德耳双烯合成 特点 :较孤立双键稳定,能量较小 概念,物理性质,化学性质,反应, 概念 共轭双键体系即双键和单键交替的分子结构产生共轭效应。共轭效应的特点是化学键的极化作用可以沿共轭体系传递得很远。例如:共轭的结果是电子的离域,共轭体系内单键变短而双键变长,单双键长度差别缩小乃至消失。这样的体系比较稳定。如苯分子中六个碳-碳都是1.39A,而普通的碳-碳双键的键长为1.34A,碳-碳单键为1.48A。所以苯分子较环己烯分子更为稳定。 物理性质 共轭双键是以C=C-C=C为基本单位,随着共轭度的增加,其紫外特性:最大吸收波长红移;如有萤光,其最大激发光波长红移,最大发射光波长红移;如有颜色的话,颜色逐步加深 。由于大π键各能级间的距离较近电子容易激发,所以吸收峰的波长就增加,生色作用大为加强。这种由于共轭双键中π→π*跃迁所产生的吸收带成为K吸收带[从德文Konjugation(共轭作用)得名]。K吸收带的波长及强度与共轭体系的数目、位置、取代基的种类有关。 具有共轭双键的化合物,相间的π键与π键相互作用(π-π共轭效应),生成大π键。由于大π键各能级间的距离较近电子容易激发,所以吸收峰的波长就增加,生色作用大为加强。例如乙烯(孤立双键)的λmax=171nm(ε=15530L·mol -1 ·cm -1 );而丁二烯(CH2=CH-CH=CH2)由于2个双键共轭,此时吸收蜂发生深色移动(λmax=217nm),吸收强度也显著增加(ε=21000L·mol -1 ·cm -1 )。这种由于共轭双键中π→π*跃迁所产生的吸收带成为K吸收带[从德文Konjugation(共轭作用)得名]。其特点是强度大,摩尔吸光系数εmax通常在10000~200000(>10 4 )L·mol -1 ·cm -1 之间;吸收峰位置(λmax)一般处在217~280nm范围内。K吸收带的波长及强度与共轭体系的数目、位置、取代基的种类有关。例如共轭双键愈多,深色移动愈显著,甚至产生颜色。据此可以判断共轭体系的存在情况,这是紫外吸收光谱的重要套用。 化学性质 具有共轭双键的化合物易起加成、聚合、狄尔斯-阿德耳双烯合成反应。不仅能发生通常烯烃的加成(1,2-加成),还能发生特殊的1,4-加成反应。例如1,3-丁二烯与溴反应,不仅能得到1,2-加成的产物,即3,4-二溴-1-丁烯,且还能得到溴原子加添在1,4位置上中间形成新的双键的1,4-加成产物,即1,4-二溴-2-丁烯。 1,3-丁二烯与溴反应 在该分子中,所有的原子处于同一个平面上,四个碳原子都以sp 2 杂化成键。形成了三个碳碳σ-键和六个碳氢σ-键。每个碳原子上的未杂化的p电子,垂直于平面,侧向交叠,形成一个π-π共轭体系。 反应 含活泼双键的化合物(亲双烯体)与 含共轭双键的化合物 (双烯体)之间发生1,4-加成生成六元环状化合物的反应,称为Diels-Alder反应,也称双烯合成。 Diels-Alder 反应 此反应为经环状过渡态进行的周环反应,反应过程中旧键断裂与新键形成协同进行。其反应机理以1,3-丁二烯与乙烯间的反应为例。 反应过程(以1,3-丁二烯与乙烯间的反应为例) 该反应的进行仅需光或热的作用,通常不受催化剂或溶剂极性的影响。运用轨道对称守恒原理可以使该反应的机理得到很好的阐明。 Diels-Alder反应常见的双烯体有脂肪族、脂环族共轭双键化合物以及某些芳香族类和杂环化合物等。常见的亲双烯体为连有醛基、羧基、酯基、硝基、氰基等吸电基的烯烃或炔烃,以及醌类等。此反应在高温下多为可逆反应,而且为放热反应。 具有供电基的双烯体与具有吸电基的亲双烯体都具有较大的反应活性,使得此反应多数发生于富电子的双烯体与缺电子的亲双烯体之间。例如,1,3-丁二烯与丙烯醛的反应几乎可以得到定量的产率。但是,取代基的碳原子数愈多,或取代基的数目增加都会使反应减缓。 然而,此反应也可以在缺电子的双烯体与富电子的亲双烯体之间进行。据认为,为要进行此反应,双烯体与亲双烯体间应具有互补电子的性质。例如,艾氏剂(aldrin)的合成就是以缺电子的六氯环戊二烯为双烯体。 艾氏剂 Diels-Alder反应还可发生于分子内。某些双键空间位置相近的非共轭二烯也能与亲双烯试剂作用,这时三个π键转化为三个σ键而形成两个新的环。 Diels-Alder反应还可发生于分子内 Diels-Alder反应具有高度的立体定向性,总是发生顺式加成。例如,1,3-丁二烯与顺丁烯二酸反应生成顺-1,2,3,6-四氢化苯二甲酸,而与反丁烯二酸反应则生成其相应的反式衍生物。该反应的这一立体化学特征表明,只有二烯绕C—C单键旋转能形成s-顺式构象才能发生此反应。因而下列两个化合物由于双键被环固定为s-反式构象,都不能与亲双烯体发生此反应 Diels-Alder反应具有高度的立体定向性 Diels-Alder反应的另一立体化学特征为,当双烯体与亲双烯体都是环状化合物时,通常优先生成内向构型的加成产物。这是由于内向与外向两种构型相比,由底物形成过渡态所需的能量前者低于后者的缘故。此两构型产物的比例还受反应温度、溶剂极性等的影响。提高温度有利于外向构型产物的生成。 Diels-Alder反应的另一立体化学特征 不对称s-顺式构象的二烯与不对称亲双烯体之间的反应,因后者取向的不同可得到两种异构产物。一般的规律为:与1-取代丁二烯、2-取代丁二烯和1,3-二取代丁二烯反应得到的主要产物分别为邻位、对位和1,2,4-异构体。 不对称s-顺式构象的二烯与不对称亲双烯体反应结果 Diels-Alder反应广泛套用于环状有机物的合成,尤其在天然有机物和结构特殊化合物的合成中有着重要的价值。 Diels-Alder反应套用于环状有机物合成 由呋喃与丁炔二酸二甲酯合成斑蝥素亦有赖于此反应。该反应亦用于定量测定有机物中的共轭双健。
2023-06-16 23:58:261

ubuntu的主题怎么安装?

下载的主题包一般是压缩的,不用解压,然后右击桌面,更换背景图,选主题,然后点安装,选择自己下载的主题包就行了.
2023-06-16 23:51:103

美国教育传播与技术协会起源于什么时候

美国教育传播与技术协会(AECT)发端于1923年的全美教育协会视觉教学部 (DVI),以后逐步演变而成为视听教育部(DAVI),并于1971年正式改名为教育传播与技术协会,意即融视听传播和教育技术于一体的学术性组织,并从美国教育协会中分离出来,成为一个独立的学术组织。这一历史性的发展历程,标志着教育技术的内涵正随着教育观念的更新和新学科的渗透、新技术的进步而不断地深化和扩展。
2023-06-16 23:51:141

求问一部美国电影,其中一个片段是一个女的进到一个空的衣柜里,出来

你找到了吗?我也在找这个电影!女主人公把一个衣架放入了衣柜里并关上了柜门,听见有动静便打开柜们,发现衣架变成两个,再关上打开发现是4个,再关上再打开是8。接着女主人又把一个鬼头娃娃放进了衣柜,关上打开发现是2个。于是女主人便叫一个名为“davi”的男人进了衣柜,意外的是打开之后,名为“davi”的男人不见了。于是,女主人便亲自进入衣柜,可当女主人进入衣柜以后便发现衣柜外有人影跑过并伴有跑步声,于是女主人打开柜门发现外面有一个和自己一模一样的女人在窥视自己,而“davi”就躺在地上。可当她想说些什么的时候,却被另一个“davi”【duang】
2023-06-16 23:51:221

prison和jail的区别?

基本上可以通用.都是监狱的意思,但jail偏向于拘留所之类,也可作动词用,prison让人感觉就是实实在在的.send to prison = put in prison = throw into prisonHe was sent to prison because of stealing.He went to jail because of stealing.He was jailed.
2023-06-16 23:51:363

有一部好像是美国的电影,有个女主角叫做杰西的电影叫什么名字

分类: 娱乐/明星 >> 电影 问题描述: 讲的是女主角因为一对耳环和另一个男人换了身份的电影,, 不知道这部电影叫什么... 解析: 中文名称:变身辣妹 英文名称:The Hot Chick 别名:小姐好辣/戆男有2性 资源类型:DVDRip 版本:2CD AC3(新增XviD版本) 发行时间:2002年 电影导演:汤姆·布兰迪 Tom Brady 电影演员:Robert Davi 亚当·桑德勒 Adam Sandler 迈克尔·奥吉弗 Michael O"Keefe 罗伯·施奈德 Rob Schneider Melora Hardin Giselle Fernandez 亚历山德拉·侯顿 Alexandra Holden Leila Kenzle 地区:美国 语言:英语 简介: 导 演: 汤姆·布兰迪 Tom Brady 主 演: Robert Davi 亚当·桑德勒 Adam Sandler 迈克尔·奥吉弗 Michael O"Keefe 罗伯·施奈德 Rob Schneider Melora Hardin Giselle Fernandez 亚历山德拉·侯顿 Alexandra Holden Leila Kenzle 上 映: 2002年12月02日 ( 美国 )更多地区 地 区: 美国 ( 拍摄地 ) 对 白: 英语 评 分: 5.7/10( 6750票 ) 颜 色: 彩色 时 长: 100 分钟 类 型: 喜剧 分 级: 阿根廷:13 德国:12 澳大利亚:M 挪威:11 美国:PG-13 瑞典:7 加拿大:14A 荷兰:12 香港:IIB 巴西:14 剧情简介: 洁西卡(瑞秋·麦克亚当斯饰)是一所高中的校花,也是校橄榄球拉拉队的队长.她虽然长相迷人,可却极其尖酸刻薄,常以捉弄人为乐。连去加油站加油都不忘捉弄一下修车工, 一天,洁西卡又在课堂上嘲讽了一位女同学,没想到这位同学竟然会法术,她默默的诅咒了洁西卡一番。哈哈,第二天早上我们的洁西卡一觉醒来,就发现自己变成了一个男人,就是那个被自己捉弄过的、奇丑无比的修车工。随着一声尖叫声,洁西卡的新生活也开始了......
2023-06-16 23:51:411

damn中文翻译

Walden roared: "you damned villain! " 沃尔登咆哮道:“你这个恶棍!” This damned glass will have to be replaced . 这块混账玻璃一定得换掉。 Why doesn"t he show his hand, damn his soul ? 妈的,他干吗不露一手呢? He seemed to query every damn ma . 他简直对每一个逗点都不轻易放过。 Maybe they think we"re damned fools . 可能他们以为我们是些该死的傻瓜。 She said some pretty damning things about him . 她说了他一些坏话。 Who cares if he is a damn bankrupt ? 谁在乎他是个倒霉的破产者啊? He gives the impression of not caring a damn . 他给人的印象是满不在乎。 I can"t leave them for a damned baby . 我不能为他妈的一个孩子丢开他们。 Damn it, gros *** art, stop whining . 见鬼,格罗斯巴特,别再唠叨了。 We got out of there pretty damn fast . 我们很快就离开了那个地方。 Well i will be damned : she won after all ! 好家伙,她居然胜了! I made the damn doctors tell me。 我让那些讨厌的医生告诉了我。 Damn it, bobby, b your hair . 真该死,博比,把头发拢一拢。 "kill that damn thing!" my father exploded . “把那玩意宰了!”爸爸发火了。 Oh, damn the dirty swine to hell . 让那卑鄙的畜生见鬼去吧。 After all, it is a damn sticky proceeding . 归根结蒂,这样做法也真他妈的够呛。 The damned bridge was struck again . 那该死的桥又阻塞了。 Otherwise he should simply have damned himself . 否则他只有使自己蒙受不白之冤。 They damned one condition after another . 他们得寸进尺。 I am damned if i am going to let her get away with that ! 我决不能就这样放过她。 I"m going to bust in on that damned harbor master . 我要去找那该死的港务长算账。 The play was bad and the newspapers all damned it . 戏演得不好,报纸都加以指责。 "it all looks damned fishy to me," he said . “在我看来,这件事非常可疑,”他说。 He"d be damned if he"d stand around arguing with such a man . 傻瓜才跟这种人闲磨牙。 The woman was damned attractive . 这个女人太诱人啦。 I "ll be damned if it is so . 我决不会有这样的事。 I"ll retype the damned thing and mail it . 等我用打字机把那个鬼东西清楚地打出来再寄走。 He could not give a damn whether he passes the exam or not . 他对考试及格与否满不在乎。 Week in and week out, we had to write that damn paper . 几个星期我们都要写那该死的文章。 I earned damn all last week . 我上星期分文没挣。 "i pke him," i said. "i am damned fond of him. " “我喜欢他,”我说,“我特别喜欢他。” I "ll be damned if it is so . 我决不做这种事。 But he has to buck that damned foreign office . 但是他也非得撞顶撞顶那个该死的外交部不可。 I know that damn woman . 我知道那个 *** 女人。 I called her a damned hypocrite and that made her sit up . 我骂她惺惺作态,她马上警觉起来。 I"m spending an hour a day on these damned books . 在这些该死的帐本上,我一天要花一个钟头。 It makes me damned angry . 这搞得我一腔恼火。 I ran the damn show . 我指挥这种玩命的事儿。 As long as you do that, i don"t give a damn how . 只要你一直能这样,我才不理会你怎样去做呢。 I am damned if i do . 我决不会有这样的事。 About davey birdsong, though, yvette didn"t give a damn . 至于戴维伯德桑,伊维特才不在乎呢。 I do n"t care a damn . 我一点儿也不在乎。 You have got to hand it to her -- she has damned clever . 你不能不佩服她她简直聪明到了极点。 There"s not a damn thing special about any of us . 我们谁也没有一丁点儿人品出众、才能超群的地方。 I hate that damned rubber. i loathe the filthy natives . 我恨这晦气的橡胶。我厌恶这些肮脏的土人。 I am damned if i do . 我决不做这种事。 A bar mitzvah"s always followed by a damn good party . 成人礼庆祝仪式之后,总要举行个热热闹闹的聚会。 This damned epidemic ! 该死的瘟疫! Damned if i know ! 我根本就不知道。
2023-06-16 23:51:431

《Charlotte Gray》txt下载在线阅读全文,求百度网盘云资源

《Charlotte Gray》(Faulks, Sebastian)电子书网盘下载免费在线阅读链接: https://pan.baidu.com/s/1iDQVYWNjr9E_f71iGjmGxw 提取码: 14nb书名:Charlotte Gray作者:Faulks, Sebastian出版年份:1999-9页数:512内容简介:IN 1942, Charlotte Gray, a young scottish woman, goes to Occupied France on a dual mission:to run an apparantly simple errand for a British special operations group and to search for her lover, an English airman called Peter Gregory, who has gone missing in action. In the small town of Lavaurette, Sebastian Faulks presents a microcosm of France and its agony in "the black years", here is the full range of collaboration, from the tacit to the enthusiastic, as well as examples of extraordinary courage and altruism. Through the local resistance chief Julien, Charlotte meets his father a Jewish painter whose inspiration has failed him. In Charlotte"s friendship with both men, Faulks opens up the theme of false memory and of paradises—both national and personal—that appear irredeemably lost. In a series of shocking narrative climaxes in which the full extent of French collusion in the Nazi holocaust is delineated, Faulks brings the story to a resolution of redemptive love. In the delicacy of its writing, the intimacy of its characterisation and its powerful narrative scenes of harrowing public events, Charlotte Gray is a worthy successor to Birdsong .
2023-06-16 23:51:491

苹果手机用i-flashdavi显示设备不在线是什么原因?

证明没有满足定位条件,比如没有开机或者没有开启网络等,定位是需要满足以下条件的:设备在开机状态,未丢失前在设备的icloud登陆过,并且开启了“查找我的iPhone”功能设备有打开GPS服务,且移动蜂窝数据或者无线网络为连接状态
2023-06-16 23:51:511

中国有嘻哈hiphopman最后选了谁

大狗(battle届鼻祖级别,第一个被凡凡问有没有freestyle的)GAI (社会上的,不需多介绍)布瑞吉(重庆gosh,两次重庆铁麦冠军,一次武汉冠军,代表作品:老大)TY (成都cdc,不需多介绍)沈懿 (不多介绍,前些日子挑战华晨宇就上过电视,因没有节拍被凡凡out)艾夫杰尼 (后这两年非常火,不需要多介绍)黄旭(不需要多介绍)JV(三次铁麦武汉冠军,2011全国第三)恶童(listenup2016武汉三甲)KC (3次上海铁麦冠军)辛巴(不多介绍)tangking (2006年铁麦全国亚军,铁麦上海常驻裁判,redstar主唱)DAVI (不多介绍)孙八一 (贵阳2013铁麦冠军,总决赛赢贝贝,listenup今年昆明三甲)TT(不多介绍)Jony J (不多介绍)PG ONE (不多介绍)小白( 红花会成员)欧阳靖 (hiphop man ,不多介绍)金英子 (2016加油美少女学员)周梓倩 (2016加油美少女学员)张千 (aka镜子,北京老炮儿)sweet (北京battle老炮儿)辉子 (北京battle老炮儿)Dallas (diss RBL创办人)王大痣 (2017listenup北京冠军,全国三甲)vava (不多介绍)阿鑫 (beatbox全国级别前辈)中国有嘻哈Ai Rocco女朋友
2023-06-16 23:51:571

美国教育传播与技术协会的简称是

美国教育传播与技术协会的简称是AECT。一、介绍美国教育传播与技术协会是由那些利用技术指导教学活动、改善教学的教育工作者组成的专业协会。协会成员的主要责任是对教学传播媒体进行研究、规划、应用和产出,并对教育技术领域内具有较大影响的问题进行研究。美国教育传播与技术协会积极参与教学系统设计和教学方法研究,已成为教育技术领域内一个重要的组织。它是国家和国际上试图改进教学的代言人,而且也是在教学与教育技术相关领域内被认可程度最高的信息协会。二、发展美国教育传播与技术协会的前身是全国教育协会视觉教学部(DAVI),至今已有63年的历史了。通常认为,AECT在美国教育技术领域里起着先锋作用,对美国教育技术的实践和理论研究有着重要的意义。美国教育当局和教育技术界人士对于AECT所起的推动作用都十分重视。美国教育传播与技术协会理事会的执行委员会通过选举,一致同意批准该协会的“定义与术语编写组”起草的《教育技术的定义》,并将它确定为美国教育传播与技术协会关于教育技术的正式定义。
2023-06-16 23:52:041

如何评价本尼主演的英剧《队列之末》?

之前没看下去,今天剧荒~没想到竟非常上道。英剧说话说一半的风格,加上繁杂的历史背景,这部片子稍稍有些难懂。但是仔细琢磨又不失为一部好剧——放下一切繁华与虚荣的爱情会有一个美好结局。
2023-06-16 23:52:168

内马尔儿子卢卡有足球天分吗

有一点天赋,但是不是太强。内马尔儿子:大卫卢卡(Davi Lucca)来自巴西的内马尔有南美足球先生的称号,而内马尔再年仅19岁时就成为了爸爸,育有一子大卫卢卡(Davi Lucca),今年7岁的大卫卢卡在今年的俄罗斯世界杯足球赛陪同内马尔一起出征,如同天使般的外表也让他迅速累积高人气提到了大卫卢卡
2023-06-16 23:52:251

阅读理解

说亲楚
2023-06-16 23:52:344

进口卷板机买那个品牌的好?最好推荐品牌久的!

现在国内的卷板机质量也不错,不妨多看看,多问问。
2023-06-16 23:52:353

保罗麦卡特尼简介

Tinseltown/Shutterstock 职业:音乐家和披头士乐队 国籍:英语 为什么出名:麦卡特尼在利物浦长大,与15岁的写歌搭档约翰·列侬(John Lennon)相识并加入他的乐队“吵架”。1960年更名为披头士乐队,1963年他们的第一首热门歌曲《爱我》。直到麦卡特尼在1970年宣布与乐队分道扬镳,这个乐队才在20世纪60年代的流行音乐中独占鳌头。他在20世纪70年代组建了乐队翅膀,90年代创作了管弦乐。 出生于1942年6月18日出生地:利物浦,默西塞德,英国年龄:77岁 一代:无声一代中国十二宫:马星星座:双子座 文章和照片欢迎购物者,但是,伦敦最好的购物街之一的伯灵顿拱廊(Burlington Arcade)在这一天没有开放,部分原因是为了防止乱丢垃圾。1819年3月20日,披头士乐队1962年,一个名为披头士的未知组织前往伦敦,与一家主要唱片公司进行唱片合同试听。他们被拒绝了。1962年1月1日披头士乐队的埃德·沙利文披头士乐队和电视主持人埃德·沙利文于1964年2月9日首次出现在他的节目中对猫王的回忆只有一个演员与披头士乐队和猫王一起出现在电影中:鲜为人知的诺曼·罗辛顿。1999年5月21日结婚生活1969年3月12日保罗·麦卡特尼在伦敦与琳达·路易丝·伊斯曼结婚2002年6月11日音乐家保罗·麦卡特尼(59岁)在莫纳汉郡的莱斯利城堡与前模特兼反地雷活动家希瑟·米尔斯(34岁)结婚,爱尔兰2008-03-17音乐家保罗·麦卡特尼(65岁)以不合理行为为由与前模特兼反地雷活动家希瑟·米尔斯(40岁)离婚2011-10-09音乐家保罗·麦卡特尼(69岁)与纽约人南希·谢维尔(51岁)在旧马里莱本市政厅举行的民事仪式上,保罗·麦卡特尼生活中的伦敦事件1957-07-06约翰·列侬(16岁)和保罗·麦卡特尼(15岁)第一次见面,列侬的摇滚乐队“采石人”在1960-12-01年的一次教堂晚宴上表演。保罗·麦卡特尼和皮特因被控纵火未遂被捕,随后被驱逐出德国汉堡。1963-07-15保罗·麦卡特尼因超速行驶被罚款17英镑1963-08-25保罗·麦卡特尼因超速行驶被罚款31英镑并被吊销1年驾照1964-05-18大卫·弗罗斯特在英国广播公司1964-07-02西拉黑唱片披头士乐队的《为你而去》节目中采访保罗·麦卡特尼,保罗·麦卡特尼1965-12-26保罗·麦卡特尼在海盗电台卡罗琳电台接受采访1967-05-15保罗·麦卡特尼会见他的未来妻子琳达·伊斯曼1967-06-19保罗·麦卡特尼在电视上承认他参加了LSD 1967-12-25歌手保罗·麦卡特尼和女演员简·阿舍订婚1968-05-15保罗·麦卡特尼和约翰·列侬在约翰尼上露面卡森秀推广苹果唱片,乔加拉吉奥拉是1968-05-21保罗麦卡特尼和女友简阿舍出席安迪威廉姆斯音乐会1968-07-20简阿舍中断了她与保罗麦卡特尼的订婚电视直播1969-04-24保罗麦卡特尼说他死的谣言没有真相1969-09-23北星和伊利诺伊大学报纸开始传言保罗麦卡特尼是死1969年10月22日保罗麦卡特尼否认他的死亡传闻1970年4月10日保罗麦卡特尼正式宣布分裂披头士1970年4月17日保罗麦卡特尼的第一张个人专辑“麦卡特尼”是1970年12月31日保罗麦卡特尼提出诉讼解散披头士1971年2月19日保罗麦卡特尼在英国发行“另一天”1971年5月28日保罗麦卡特尼发行他的第二张个人专辑“Ram”1971-06-09保罗麦卡特尼的专辑“Ram”成为黄金1971-08-03保罗麦卡特尼宣布成立他的团体翅膀1972-02-25保罗麦卡特尼发行“把爱尔兰还给爱尔兰”单曲1972-05-12保罗麦卡特尼和翅膀发行“玛丽有一只小羊羔”1972-07-09保罗麦卡特尼和翅膀的第一次巡回演出(法国)1973-04-30保罗麦卡特尼发行“红玫瑰高速”,包括“我的爱”1973-06-01保罗麦卡特尼和翅膀发行“生与死”1973-08-09吉他手亨利麦卡洛和鼓手德nny Seiwell退出了由Paul McCartney创建的Wings group 1973-12-05 Paul McCartney&Wings发行专辑“Band on the Run”在美国1973-12-07 Paul McCartney&Wings发行“Band on Run”在英国1974-04-20 Paul McCartney&Wings发行单曲“Band on Run”在美国1975-05-27 Paul McCartney发行“Venus&Mars”1979-03-16 CBS-TV1979年10月24日《吉尼斯世界纪录大全》为保罗·麦卡特尼献上了一张铑光盘,作为有史以来最畅销的歌手兼词曲作者1979年11月16日保罗·麦卡特尼发行了1980年1月16日《美妙的圣诞节》,保罗·麦卡特尼因持有大麻在东京国际机场被捕入狱在被驱逐前9天1980-01-25保罗麦卡特尼从东京监狱被释放和驱逐1980-04-11保罗麦卡特尼发布“即将到来”1980-05-16保罗麦卡特尼发布“麦卡特尼II”专辑1980-06-13保罗麦卡特尼发布“瀑布”1980-09-15保罗麦卡特尼发布“临时秘书”1981-02-06披头士保罗麦卡特尼,Ringo Starr&George Harrison唱片公司向John Lennon致敬1981-02-27 Paul McCartney和Stevie Wonder唱片公司单曲《乌木与象牙》1981-04-27 Paul McCartney的独奏摇滚乐队Wings解散1982-03-26 Paul McCartney和Stevie Wonder发行单曲《乌木与象牙》1982-06-21 Paul McCartney发行《带走》1982-09-06保罗麦卡特尼发行“拔河”1982-10-29保罗麦卡特尼和迈克尔杰克逊发行“女孩是我的”1983-10-03保罗麦卡特尼和迈克尔杰克逊发行“说,说,说“在英国1983年10月31日保罗麦卡特尼发行的《和平之笛》专辑1984年9月24日保罗麦卡特尼发行的《不再孤独的夜晚》1984年9月26日柏林上诉法院在1984年10月22日保罗麦卡特尼发行的《代我问候布罗德街》原声带1984年11月12日保罗麦卡特尼发行的《我们都站在一起》1985年11月18日保罗麦卡特尼发行“我们这样的间谍”1986年7月14日保罗麦卡特尼发行“新闻”1986年9月01日保罗麦卡特尼发行“新闻播放”专辑1986年10月27日保罗麦卡特尼发行“漂亮的小脑袋”1986年12月01日保罗麦卡特尼发行“唯一的爱仍然”1987年11月16日保罗麦卡特尼发行“很久以前”1989年5月08日保罗麦卡特尼发布重拍《渡轮横渡默西》,以帮助那些受希尔斯堡灾难影响的人们,这场灾难夺去了95名利物浦球迷的生命,保罗·麦卡特尼发布了《土中之花》1989-07-17保罗·麦卡特尼发布了《这一个》1989-11-13保罗·麦卡特尼发布了《8号人物》和《太阳神》1997-03-11甲壳虫乐队麦卡特尼爵士由女王伊丽莎白二世2018-07-26保罗麦卡特尼爵士在利物浦洞穴俱乐部表演一场秘密演唱会,披头士乐队开始在Twitter上的Facebook分享著名音乐家B.B.KingCory MonteithFats Waller“0”Jason Newsted“1”Mick Fleetwood“2”Miles Davi
2023-06-16 23:51:061

david和davie有什么区别

davie:意思[心爱的人],此名来自希伯来语,是david的变体字.没有davied一名.david:意思[心爱的人],此名来自希伯来语,
2023-06-16 23:50:592

ChristianDavi人物介绍

ChristianDaviChristianDavi是一名制作人,主要作品有《可爱的路易丝》《哈利·戴恩·斯坦通:半是虚构》等。外文名:ChristianDavi职业:制作人代表作品:《可爱的路易丝》合作人物:贝蒂娜·欧贝莉
2023-06-16 23:50:501

david的英文名怎么写?

英文名,大卫或者戴维的意思。1、读音:[u02c8dɑvu0259t]2、名字性别:男孩英文名。3、来源语种:美式英语、英语。4、名字寓意:挚爱的,独立,上进,具备领导性。5、名字含义:亲爱的,”被爱“的意思,David是一个很容易让人亲近的名字 匈牙利和斯洛伐克形式的DAVID。亲爱的 从希伯来文名称u05d3u05b8u05bcu05d5u05b4u05d3(Dawid),这可能是从希伯来语u05d3u05d5u05d3(dwd)意思是“心爱”。大卫是以色列的第二位,也是最伟大的,在公元前10世纪统治。扩展资料相似名字:Davida1、读音:[davi-da]2、来源语种:英语。3、名字寓意:被爱的人。5、名字含义达维达 [davi-da] 作为女孩的名字意味着“亲爱的”。达维达是达维纳(苏格兰,希伯来语)的另一个拼写:大卫的女性。参见Vida。
2023-06-16 23:50:331

佳丽英文名

佳丽求漂亮英文名。。 Karrie/Carrie/Kalina/Karine 名字叫佳丽适合什么英文名 Carrie ["k?ri:] n. 也译成卡丽(女名,Caroline的昵称) ladies 求个好听的英文名,寓意佳丽的意思 狼王Ulrica(优利卡) 杀手Quella(瑰拉) 朦胧Cecilia(赛茜莉雅) 柔Claudia(克洛迪雅) 辛Desdemona(荻思梦娜) 帝释天Indira(英帝拉) 无子Izefia(义哲法) 武圣Louise(露易斯) 黛妮Danae,含义既然是黄金像下雨一样从天上掉下来。这个名字实在太灵了!!大家认为呢? 春华Chloe(克洛哀) 幸Felicia(菲莉茜雅) 安An (安)白雪Snow(丝诺) 冰Ice(爱丝) 月亮Celina(赛莉娜) 月之子Amaris(爱玛黎丝) 朦胧Sicily(茜丝莉) 朦胧Cecile(赛西尔) 天使Sera(赛拉) 炽天使Serafina(撒拉佛娜) 樱Sakura(莎珂拉) 洁Karida(卡丽妲) 洁Elina(艾莉娜) 羽翼Aletta(爱莱塔) 真白Blanche(白蓝雪) 真白Fiona(斐奥娜) 雪兰Elodie(伊洛蒂) 玫瑰泪Dolores(多洛莉丝) 哀Delores(德洛莉丝) 柔Claudia(可洛迪雅) 莫愁Deirdre(迪德黎) 辛Desdemona(荻丝梦娜) 雨夜Amaya(哀弥夜) 孤挺Amaryllis(爱玛莉莉丝) 秋牡丹Anemone(爱妮梦) 美神Cytheria(茜赛莉雅) 天后Gina(姬娜) 取英文名字根据占星学是最科学的,快点按照自己的星座选一个喜欢的名字吧白羊座男性最适合的英文名字:Charles、Mark、Bill、Vincent、William、Joseph、 James、Henry、Gary、 Martin、白羊座女性最适合的英文名字:Malcolm 、Joan、Niki、Betty、Linda、Whitney、Lily 金牛座男性最适合的英文名字:Fred、Gary、William、Charles、金牛座女性最适合的英文名字:Barbara、Elizabeth、Helen、Katharine、Lee、Ann、Diana、Fiona 双子座男性最适合的英文名字:Bob、John、Thomas、Dean、Paul、Jack、Brooke 双子座女性最适合的英文名字:Judy、Doris、Rudy、Amanda、Shirley、Joan、Tracy巨蟹座男性最适合的英文名字:Kevin、Louis、John、George、Henry、Benjamin 巨蟹座女性最适合的英文名字:Melody、Helen、Debbie、Lisa、Yvonne双子座男性最适合的英文名字:Bob、John、Thomas、Dean、Paul、Jack、Brooke 双子座女性最适合的英文名字:Judy、Doris、Rudy、Amanda、Shirley、Joan、Tracy狮子座男性最适合的英文名字:Robert、Carl、Scott、Tom、Eddy、Kris、Peter 狮子座女性最适合的英文名字:Shelly、Mary、Dolly、Nancy、Jane、Barbara 处女座男性最适合的英文名字:Johnson、Bruce、Robert、Peter、Bill、Joseph、John 处女座女性最适合的英文名字:Shirley、Emily、Sophia、Vivian、Lillian、Joy 天秤座男性最适合的英文名字:Burt、Charlie、Elliot、George、Johnson 天秤座女性最适合的英文名字:Ross、Julie、Gloria、Carol 天蝎座男性最适合的英文名字:Richard、James、Charles、 Bruce、Davi......>> 中文名叫佳丽,英文名取个什么? Chinese name is jiali, how to nane a english one 跟佳丽谐音的英文名 Lely 望采纳,谢谢 张佳丽英文名是什么 「张佳丽」的英文名翻译与拼音相同为: Zhang, Jiali (英文文法中,当姓氏在名字前会以逗号做区别) 一般介绍自我是先说名「佳丽」再说姓氏「张」: Jiali Zhang (名字写在姓氏前则无需逗号) 想自己另取一个有谐音的英文名可以考虑:Jessie, Jolin, Jenny
2023-06-16 23:50:271

茶米DaVI 的50几首歌?哪下??

01.茶米DaVI - INTRO02.茶米DaVI - 惡魔日誌 03.茶米DaVI - 懒惰的MC04.茶米DaVI - 暗器 05.茶米DaVI - Pump it UP06.茶米DaVI - 千里之外(Remix) 07.茶米DaVI - 不會反光的眼淚 08.茶米DaVI - DO That Shit 09.茶米DaVI - Fire 10.茶米DaVI - News 11.茶米DaVI - 呼哈 12.茶米DaVI - 這樣鬧 13.茶米DaVI - 愛有什麼道理14.茶米DaVI - 當水流 15.茶米DaVI - Used16.茶米DaVI - 翻下一页17.茶米DaVI - Get it up 18.茶米DaVI - 愛跳恰恰的女孩 19.茶米DaVI - Freestyle 20.茶米DaVI - 街頭的聲音 21.茶米DaVI - 誰來找茶 22.茶米DaVI - 影子(Shadow) 23.茶米DaVI - 災難 24.茶米DaVI - 夢(Dream) 25.茶米DaVI - 没什麼 26.茶米DaVI - 金色的陽光 27.茶米DaVI - 看啥小朋友 28.茶米DaVI - 東區女孩 29.茶米DaVI - 大麻烦 30.茶米DaVI - 友 31.茶米DaVI - SKIT 32.茶米DaVI - Bad man 33.茶米DaVI - Certificated Hustle 34.茶米DaVI - 反省 35.茶米DaVI - Rain N Tears 36.茶米DaVI - N LOVE 37.茶米DaVI - 我不用準備(Freestyle) 38.茶米DaVI - Bounce 39.茶米DaVI - Copy Cat 40.茶米DaVI - Hood 41.茶米DaVI - I.D.G.A.S 42.茶米DaVI - My Word 43.茶米DaVI - 生日快樂 44.茶米DaVI - 光舌與快嘴 45.茶米DaVI - 謊言.欺騙.理由 46.茶米DaVI - 紀念曲 47.茶米DaVI - 琉璃仙境 48.茶米DaVI - 審判日 49.茶米DaVI -生日快樂 50.茶米DaVI - 聽這首 51.茶米DaVI - 想不到你也有今天(ft.神秘嘉賓)52.茶米DaVI - 抓到了喔 53.茶米DaVI - 這個小孩很衝 54.茶米DaVI - 有她就有我 55.茶米DaVI - 父子
2023-06-16 23:50:191

达维的介绍

达维·罗德里格斯·德·赫苏斯(Davi Rodrigues de Jesus,1984年4月6日-),简称达维(Davi),是一名巴西职业足球运动员,司职中场。北京时间2015年1月8日,上海上港集团足球俱乐部继宣布孙祥加盟球队之后,再度宣布了提振士气的好消息:2014中超赛场上表现大爆发的广州富力外援达维,在结束了与富力的合同之后,正式加盟上港。2015赛季,达维将身披上港战袍,征战中超赛场。1 2016年1月24日,上海上港主教练埃里克森宣布达维,海森离队。
2023-06-16 23:50:071

猫的象征意义是什么~?

猫小妖。你难到真的没知道?
2023-06-16 23:50:007

JenniferDavis出生于哪里

JenniferDavisJenniferDavis,演员,主要作品《飞车敢死队》。外文名:JenniferDavis职业:演员代表作品:《飞车敢死队》合作人物:乔治·A·罗梅罗
2023-06-16 23:49:481

戴维斯―佩根法案

我去美国政府的站上找了英文版,以下是我自己的翻译...DBA要求所有的承包者和次承包者(转包人)必须依照联邦政府或者哥伦比亚特区的建筑合约又或联邦辅助合约以超过2000美金的薪水来支付他们的劳动力和机械技术人员并不能比当地流行的薪资低,此外还应包括相应水准的劳动力或机械技术人员在当地应取得的其他额外的福利.这部分报酬的多少是由Secretary of Labor 来决定和制订的.以上是主要的法案,底下是一些附加条款,看的好累就没翻= =嘿嘿In addition to the Davis Bacon Act itself, Congress added Davis-Bacon prevailing wage provisions to approximately 60 laws—"related Acts"—under which federal agencies assist construction projects through grants, loans, loan guarantees, and insurance. (Examples of the related Acts are the Federal-Aid Highway Acts, the Housing and Community Development Act of 1974, and the Federal Water Pollution Control Act.) Generally, the application of prevailing wage requirements to projects receiving federal assistance under any particular "related" Act depends on the provisions of that law. The U.S. Department of Labor (DOL) has oversight responsibilities to assure coordination of administration and consistency of enforcement of the labor standards provisions of the Davis Bacon and Related Acts. Under this authority, DOL has issued regulations establishing standards and procedures for the administration and enforcement of the Davis-Bacon labor standards provisions. Federal contracting agencies have day-to-day responsibility for administration and enforcement of the Davis-Bacon labor standards provisions in covered contracts for which they are responsibile or to which they provide federal assistance under laws they administer. Within DOL, the Employment Standards Administration"s Wage and Hour Division (WHD) is responsible for administration and enforcement of the DBRA.
2023-06-16 23:49:411

数码宝贝里小狗兽究级进化是谁

名称:雪球兽(最初在第二部出现) 英文名:Snowball animal   进化阶段:幼年期   属性:-   类型:-   必杀技:钻石星辰(金钻星辰)   简介:迪路兽的幼年期形态   中文译名:咪罗兽(只在迪路兽的回忆中出现)   英文名称:Nyaromon   日文名称:ニャロモン   类型:小型无属性幼年期(2)   绝招:狐狸尾   简介:迪路兽的幼年期(2) 名称:小狗兽 (最初在第一部第39集出现)   英文名:PLOTMON   进化阶段:成长期   属性:疫苗   类型:哺乳型数码宝贝   必杀技:小狗之吼   最初出现:在打败究极吸血魔兽後,迪路兽用尽身上的力量而退化成为小狗兽。   简介:迪路兽的成长期形态   名称:迪路兽 (最初在第一部第27集出现)    英文名:TAILMON   搭档:八神嘉儿   属性:疫苗   类型:圣兽型数码宝贝   它的话:嘉儿的事就交给我来保护   必杀技:猫猫拳 猫眼   简介:外型看起来很像小猫,由于尾部的神圣环丢失,所以攻击力大不如前。   最初出现:起初是吸血魔兽的手下,在吸血魔兽的城堡中工作。其後太一等人欲透过吸血魔兽的城堡返回现实世界,迪路兽出手阻止,并把数码宝贝们打伤。其後来到现实世界,遇上嘉儿,但下不了手。其後在第34集,在朋友巫师兽的提醒下,终於回复被吸血魔兽收揽前的记忆。   名称:黑迪路兽 编辑本段进化阶段:装甲体   名称:尼菲迪兽 属性:疫苗   种类:圣兽型数码宝贝   绝招:女皇之光 尼罗宝光 罗塞塔之石 天使合击 (与天马兽合技)   简介:迪路兽用光明装甲装甲进化而成的样子。在空中向下用大面积攻击,天马兽有合技 初次进化历程:在第二部中,所有第一部被选中孩子的数码宝贝都不能进化,迪路兽也不例外。其後阿武与嘉儿在一个山洞内发现希望装甲和光明装甲,令到他们的数码机变成第二代的那样,最终迪路兽亦成功装甲进化成尼菲迪兽。   名称:天女兽 (最初在第一部第37集出现)    英文名:FUCKWOMON   进化阶段:完全体   属性:疫苗   类型:中天使型数码宝贝   必杀技:   神圣之箭(Holy Arrow):手上持有的弓射出箭的技能。别名“天诛”的电击之矢。   天堂紫光(Heaven"s Charm):放出充满美丽与柔和的光线之技。敌方的邪恶之力越强大,其效果越显著,在对付妖女兽时首次出现。   神圣气炮:可以聚集大家力量及合成神圣之箭一并发射的神圣绝招。   简介:性格温和的天使型数码宝贝,被称呼为数码世界的女神。 初次进化历程:吸血魔兽先後捉走迪路兽和嘉儿,太一等人亦没有办法。其他数码贝亦敌不过吸血魔兽,其後巫师兽赶到,把纹卡交给小光,但没有用。其後巴达兽进化成天使兽,但也敌不过吸血魔兽,而吸血魔兽欲用夜魔飞袭攻击小光,其後巫师兽为迪路兽挡著并牺牲,八从而激发光徽章,并使迪路兽超进化成天女兽。   名称:女恶魔兽   英文名:Ladydevimon   进化阶段:完全体   属性:病毒   类型:女性堕落天使型数码宝贝   必杀技:血蝙蝠,妖女魔剑,地狱死光 (与天堂紫光相反的技能敌人善心越大就越会被摧毁) 团队:噩梦军团   名称: 人面战鹰兽 (最初在第二部第31集出现)   英文名:Silphymon   属性:资料    进化阶段:组合体(完全体)   种类:兽人型数码宝贝   绝招:冲上云霄 音速二重击    点击此处添加图片说明   简介:亚古拉兽与迪路兽合步进化而成的样子。主要以格斗为主,但必杀技都是远程集中。   初次进化历程:阿京与嘉儿为了寻找神圣石而被困在森林里,其後更受到由黑暗塔变成的巨罗撒兽攻击,最後亚古拉兽与迪路兽合并进化成人面战鹰兽打败它。    名称:圣龙兽(最初在第二部剧场版出现)   简介:它那雄伟的姿态堪称是天空中的王者。看见过它的身姿的人没多少,就连在哪里也完全不能判明。但是,一般认为是在数码世界有一股巨大的邪恶力量在不知哪里出现的时候,它就会出现用那个巨大的力量击退邪恶。必杀技是用全部的正义的光之能的『神圣火焰』。受到这个技能攻击的人身体会一瞬间被完全消除。   名称:神圣天女兽   进化阶段:究极体   简介:在第四部出现,是六翅兽被封印后同基路比兽和究极天使兽一同管制着数码宝贝世界,是三大天使形数码宝贝之一。    神圣天女兽神圣水晶球(Sefirot Crystal):召唤十个水晶,撞击对手之技。   终极标枪(Eden"s Javelin):净化邪恶之心,导向乐园之技。   空中源质水晶:空中施发源质水晶。   博爱:释放体内爱的力量,与莉莉丝的黑暗博爱相抗。   广大博爱:比博爱更强的爱之力量。   神圣之光;净化他人的光。   得意技:   复活能量:用自己能量让别人复活。   圣之结界:形成一个光之 结界防御他人攻击。   名称:莉莉丝兽   英文名:英:Lilithmon/美:/Lilithmon   属性:病毒   类型:魔王型数码宝贝   进化阶段:究极体   简介:被称为"黑暗的女神"的魔王型数码兽。「七大魔王」中的一名。原来是座天使,后来堕落到黑暗区域成为了这样的身姿。对恶宽大,对善行显得冷酷无情而又残忍的一面,是"黑暗女神"。据说右手的金色 的指甲〖Nazar Nail〗(贡品之爪)所触到的东西使之全部腐蚀.被她的美丽所邀请或蒙骗了的东西也必定死去。   必杀技:幻影苦痛;(Phantom Pain):使用黑暗的诅咒掠杀对方的技能。据说这个诅咒可以从身体末端数据开始消失,死时,仍被所折磨折磨。 ( Phantom幻影.灵魂.鬼魂/ Pain苦痛)   得意技能:   贡品之爪(腥红血爪)(Nazar Nail):右手的黄金指甲使之吃对方腐蚀的技能。( Nazar贡品/ Nail 爪子)   黑暗博爱(Darkness love):无资料. (Darkness黑暗/ love爱,博爱)   魔王赞歌(Eblis·song):无资料. (Eblis魔王/·song赞歌)   旋转飞花(Spiral Flower):无资料   黑暗凋零(Dark Blast):无资料   名称:女战神兽 英文名:Valkyrimon   属性:疫苗,数据,自由种   类型:战士型   进化阶段:究极体   简介:战士的姿态的数码兽,速度非常的快、用剑一口气斩断敌人。当铠甲出现光环,有着可以让被击败了的战士的勇气数据恢复成新的数码蛋的不可思议的能力。总是带着黄金之鸟"弗来雅(Freyja)"完成危机迫近时的传话这个任务。   必杀技:   芬里厄之剑(Fenrir Sword):以魔剑「芬里厄剑(Fenrir Sword)」斩杀敌人的技能。被切到话身体会结成坚冰。   阿尔万迪欧之箭(Aurvandil"s Arrow):面向对方,用弓放出箭的技能。(阿尔万迪欧,关于托尔的某个故事,在这里请无视--)   分兰斯(Cent rance):采用的时候的技能。实际上消灭。(意思是……这是这作品被采用时的技能,实际上没有这招)   得意技:   雷射标枪(Laser Javelin):放出象长枪一样的东西,突扎的技能。被触到的话会引起大爆炸。   制裁暴风(Sanction Storm):放飞手臂的盾,使之发生龙卷风的技能。   地狱之叉(Fork·Inferno):在初始设定的卡片游戏上的技能。实际上消灭。   进化链:   雪球兽→咪罗兽→小狗兽 →迪路兽→天女兽→神圣天女兽   雪球兽→咪罗兽→小狗兽 →迪路兽→尼菲迪兽→圣龙兽   雪球兽→咪罗兽→小狗兽→黑迪路兽→女恶魔兽→莉莉丝兽   亚古拉兽+迪路兽→人面战鹰兽→女战神兽
2023-06-16 23:49:391

AngelaDavis是哪里人

AngelaDavisAngelaDavis是一名演员,主要作品有《OutintheNight》《FreeAngela&AllPoliticalPrisoners》《米克斯塔普黑色势力1967-1975》等。外文名:AngelaDavis职业:演员代表作品:《OutintheNight》合作人物:BlairDoroshwalther
2023-06-16 23:49:341

地貌演化的理论

地貌的形成和发展是一个动态过程,地貌的形态是随着造貌的动力条件变化而变化的,而描述这一演化过程是通过沟谷和斜坡的形态变化来展示的。在地貌演化理论方面,以美国地貌学家 W. M. Davis(戴维斯)和德国地质学家 A. Penck(彭克)的工作最出色。1. 侵蚀旋回理论这个理论是由 W. M. Davis 提出的,其基本观点是地貌的发展具有阶段性和旋回性,从地貌的产生到发展再到消亡,是一个逐渐发展的过程,但在不同的发展阶段,地貌的特征不同,这就是地貌发展的阶段性。当造貌动力发生变化时,地貌的发展可以重复前一个轮回,即地貌的旋回性(geomorphic cycle)。W. M. Davis 通过对河谷地貌的观察、分析和研究发现:河谷的形态在不同的发展阶段其特征不同。根据这些特征,可将河流地貌的发展划分为 3 个阶段,从早期到晚期依次为幼年期(young stage)、壮年期(ma-ture stage)和老年期(old stage)(图2-29)。图 2-29 河流地貌发展的 3 个阶段(据戴维斯,1899)幼年期 是河流发展的初期,河流的侵蚀作用较弱,但正在逐渐加强,发展很快。这个时期的河流短,河谷浅,谷底窄,横剖面为 “V”字形,切割程度低,所以地形起伏不大(图 2-30)。这个阶段的河流特征相当一条河流源头地区的状态。图 2-30 河流发育阶段及其地形特征(据戴维斯,1899; 修改补充)壮年期 是河流侵蚀作用最强盛的时期,尤其是下蚀作用更为强烈,也是河谷地形起伏最大的时期。水流湍急,强烈的下蚀作用形成深窄的河谷,河谷横断面为陡峻的 “V”字形,谷底窄,谷坡上可发育窄小的侵蚀阶地。这个时期的河谷特征相当河流的中、上游河段。老年期 是处于河流作用的衰弱时期,河流的下蚀作用极其微弱,甚至丧失了下蚀作用,河床在宽缓的河谷中极度弯曲并左右迁徙。地形起伏小,谷底非常宽,而谷坡很矮,两河流的分水岭地形模糊或为小的残丘,河谷的横剖面为 “碟”形。W. M. Davis 提出的这个理论有一个假设的前提: 地壳运动长期稳定,气候特征不变。但自然界环境并非如此,地壳运动和气候经常发生变化,所以一条河流很难完整地走完这 3 个阶段。但这个理论对我们研究河流地貌的发展趋势以及在河谷中进行工程建设是具有重要意义的。图 2-31 平行下降说(a)与平行后退说(b)的斜坡演化图(据 W. M. Davis,1899 和 A. Penck,1924)2. 斜坡发展理论陆地地形变化的一个重要表现是斜坡的变化,如斜坡的坡度和高度的变化。斜坡的特性是流水侵蚀作用和重力作用共同改造的结果,对斜坡的演化发展有两种不同的理论,一是 W. M. Davis 的平行下降说(Peneplain theory),二是 A. Penck 的平行后退说(Theory of slope retreatedby erosion)。平行下降说 这个学说强调地面流水的侵蚀作用。在它的作用下,斜坡在降低的同时,坡度也在变缓,所以在一个谷地的横剖面上,谷地的形态从较深窄的 “V”字形向宽缓的 “碟形”发展(图 2-31a)。平行后退说 这个学说强调重力对斜坡的改造作用。在重力作用下,斜坡不断地崩塌和撒落,谷坡不断平行后退,形成有尖顶残丘和山足剥蚀面的和缓地形,其横剖面形态从较深窄的“V”字形向宽浅的 “U”字形演化(图 2-31b)这两个斜坡发展理论是将自然界的复杂情况简单化了,侧重表述某些特殊地区的情况。平行下降理论更符合降雨多的湿润地区斜坡发展的过程,而平行后退说比较适合干旱气候区的斜坡发展。实际上,一个斜坡的发展是各种因素共同作用的结果,如岩石、构造、气候、重力、人类活动等都有影响,只是在不同的地区由一、二种因素起主导作用而已,形成不同特征的斜坡形态。
2023-06-16 23:49:261