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人是怎样用潜望镜从低处观察高处,从水下观察水面上的

2023-08-22 15:00:45
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okok云

是水平光线通过和水平光线成45度夹角的反光镜,利用入射角等于反射角的原理,和另一块与之互相平行的反光镜,经过两次折射,来达到低于景物一段距离观察的目的

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→ ____```|

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``````````|\_______→

""是镜子

"→"是光的走向

"````````````````"不用看

阿啵呲嘚

利用光的反射原理,经过两次镜面反射,将上面的物体反射进入人的眼睛里,因此人能从水下观察水上的景物。

余辉

用镜子.折射原理,一般是两面镜子,四十五度竖直放置. 不方便画图,还请见谅

再也不做稀饭了

利用

光的折射

原理,通过镜筒中两块成四十五度角的镜子,将远处景物折射到

目镜

西柚不是西游

潜望镜,原来用眼直接观察吧

现在应该是用屏幕来观察

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士兵在水下是用反射镜潜望镜能看到水面上的情况。潜望镜的原理主要是有两个神奇的反射镜。潜望镜利用两个反射镜互相错落的位置关系成功使光线产生两次反射,从而达到将岸上的景物映射到水下观察的人的眼中的效果。水下的人即使不在岸上,也能通过这个原理顺利的看到岸上的事物和所发生的情况了。
2023-08-13 22:30:221

潜望镜原理

潜望镜的原理:利用光线反射的原理。其通光通道上下方各装置有一面倾斜45度角的平面反射镜,外界景物反射的光通过上方的平面镜反射到下方的平面镜,再反射到人的眼睛内,人就能从低处看见高处的物体,或从水下看到水面的情况。潜望镜的主要部件是一根长钢管桅杆,可升至指挥塔外5米高的位置,两端都安装有棱镜和透镜并可将潜望镜的视野放大至1X到6X。潜望镜的使用有两个很明显的问题。最主要的就是震动问题。当潜望镜完全升起时,细长的潜望镜桅杆会影响潜艇的正常航行,造成横向的不稳定。当潜艇航速超过6节时,潜望镜桅杆会带来巨大的震动而造成完全无法使用的情况。后来潜艇上安装了附加的桅杆支架,潜望镜顶端的形状也重新设计改进以减少水波阻力。尽管未能完全消除震动,但毕竟有了很大改善。另外一个重要问题是潜望镜镜片产生的雾气。由于潜艇内部空气潮湿,潜望镜的镜片多会产生雾气,所以潜望镜在设计制造时就必须尽量做到防水和密封。而潜艇在遭受深弹攻击时很容易使潜望镜的密封结构受损,从而导致雾气的产生。
2023-08-13 22:30:471

怎么样让潜望镜看到更多视野呢

让潜望镜看到更多视野利用增大光沿直线传播和平面镜的入射角。潜望镜的工作原理是,利用两个反射镜使物光经两次反射而折向眼中。将两块平面镜分别置于潜望镜两端的转角处,两镜面平行且相对,角度都是45度,利用光沿直线传播和平面镜的入射角,增大光沿直线传播和平面镜的入射角可以扩大视野。
2023-08-13 22:31:571

水面上船在s处,透过潜望镜人眼看到的是在

图中,S 1 和S关于潜望镜上部的平面镜对称,S 1 是S在上部平面镜中的像,(S的第一次成像)S 3 和S 1 关于潜望镜下部的平面镜对称,S 3 是S 1 在下部平面镜中的像,(图中观察者所看到的就是S 3 ). 故答案为:S 3 .
2023-08-13 22:32:221

为什么进入潜望镜的光线和离开潜望镜的光线是平行的?

只有平行的光进入潜望镜才会被与水平呈45角的平面镜反射到潜艇内也与水平呈45角的平面镜上再反射到观察者的眼里。
2023-08-13 22:32:364

万花筒和潜望镜利用了光的折射原理

这是错误的。利用的是“光的反射”原理。不明追问。
2023-08-13 22:32:591

初二上学期物理小制作 (潜望镜)

初中的时候我做过这个题.我知道答案. 1.先说制作倒立的潜望镜,倒立的潜望镜的总体造型时一个怎么说呢......"匡"这个字,去掉里面的王字.就是这样的.在上下两个拐角处,放两个成45度的镜子.你可以画出草图看看,假设有一条光线射入到上面拐角的镜子上部时,其反射光线会在下面的镜子的下部反射,这样就倒立了. 2.正立的潜望镜的形状是"Z"字形,把连接上面与下面的线 变成垂直的.或者说形状是"工"形,把上面的横线的右半边去掉.下面的横线的左半边去掉.在两个拐角处同样设置两个镜子,这个成的像就是正立的了. 倒立的潜望镜的两个镜子的夹角是90度,而正立的潜望镜的两个镜子是相互平行的. 你画个图看看就OK了,很长时间没有打这么多字了.呵呵.
2023-08-13 22:33:091

拿两面镜子,一个面对着自己,一个贴在自己的下巴上并与之前的镜子平行相对,你看到了什么?

看到鼻子了
2023-08-13 22:33:2014

皋这个字怎么念

读(稿)
2023-08-13 22:31:467

如何登陆weblogic服务器网页

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2023-08-13 22:31:481

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100种水果的英文翻译是100 kinds of fruit。下面是一些水果的英文翻译:字母A、B开头的水果英语单词:Almond 杏仁Apple 苹果Apricot 杏子Arbutus 杨梅Avocado 南美梨Bagasse 甘蔗渣Banana 香蕉Bennet 水杨梅Bergamot 佛手柑Berry 桨果Betelnut 槟榔Bilberry 野桑果Bitter orange 苦酸橙Blackberry 刺梅Black brin 黑布林黑布林Black brin的图片Blueberry 越桔Bryony 野葡萄Bullace 野李子Bush fruit 丛生果字母C、D开头的水果英语单词:Cantaloupe 美国甜瓜Carambola 杨桃Casaba 冬季甜瓜Cascara 鼠李Cherry 樱桃Chestnut 栗子Coconut 椰子Codlin 未熟苹果Core 果心Cranberry 曼越桔Cumquat 金桔Custard apple 番荔枝Damson 洋李子Date 枣子Date palm 枣椰子Dew 果露Durian 榴莲
2023-08-13 22:31:551

蛋白含量测定方法

蛋白质含量测定方法:1.紫外分光光度法蛋白质分子中存在含有共轭双键的酪氨酸和色氨酸,使蛋白质对280nm的光波具有最大吸收值,在一定的范围内,蛋白质溶液的吸光值与其浓度成正比,可作定量测定。该法操作简单、快捷,并且测定的样品可以回收,低浓度盐类不干扰测定结果,故在蛋白质和酶的生化制备中广泛被采用。但此方法存在以下缺点:1.当待测的蛋白质中酪氨酸和色氨酸残基含量差别较大会产生一定的误差,故该法适用于测定与标准蛋白质氨基酸组成相似的样品。2.若样品中含有其他在280nm吸收的物质如核酸等化合物,就会出现较大的干扰。但核酸的吸收高峰在260nm,因此分别测定280nm和260nm两处的光吸收值,通过计算可以适当的消除核酸对于测定蛋白质浓度的干扰作用。但因为不同的蛋白质和核酸的紫外吸收是不同的,虽经校正,测定结果还存在着一定的误差。2.Bradford法1976年Bradford建立了用考马斯亮蓝G-250与蛋白质结合的原理,是一种能够迅速并且准确的定量蛋白质的方法。染料与蛋白质结合后引起染料最大吸收光的改变,从465nm变为595nm。蛋白质-染料复合物具有高的消光系数,因此大大提高了蛋白质测定的灵敏度(最低检出量为1μg)。染料与蛋白质的结合是很迅速的过程,大约只需2min,结合物的颜色在1h内是稳定的。一些阳离子(如K+,Na+,Mg2+、)、(NH4)2SO4、乙醇等物质不干扰测定,而大量的去污剂如TritonX-100,SDS等严重干扰测定,少量的去污剂可通过用适当的对照而消除。由于染色法简单迅速,干扰物质少,灵敏度高,现已广泛用于蛋白质含量的测定。总氮量的测定——微量凯氏定氮法:当被测定的含氮有机物与浓硫酸共热消化时,分解出氮、二氧化碳和水,其中氮与硫酸化合成硫酸铵。由于分解反应进行得很慢,故可加入硫酸铜和硫酸钾或硫酸钠,其中硫酸铜为催化剂,硫酸钾或硫酸钠可提高消化液的沸点,氧化剂(过氧化氢)也能加速反应。消化终止后,在凯氏定氮仪中加入强碱碱化消化液,使硫酸氨分解放出氨;用水蒸气蒸馏,将氨蒸入过量的标准无机酸溶液中,全部蒸完之后,用标准的盐酸溶液滴定收集的氨量,准确测定氨量,从而折算出蛋白质含量。3.双缩脲法具有两个或两个以上肽键的化合物皆有双缩脲反应,蛋白质在碱性溶液中能与Cu2+络合呈紫红色,颜色深浅与蛋白质浓度成正比,故可用比色法进行测定,根据标准曲线进行计算可以确定蛋白质浓度。4.Folin-酚试剂法测定蛋白质含量的经典方法,它是在双缩脲法的基础上发展而来的。它操作简单、迅速、灵敏度高,较双缩脲法灵敏100倍。Folin-酚法所用的试剂由两部分组成,试剂A相当于双缩脲试剂。蛋白质中的肽键与试剂A中的碱性硫酸铜反应形成铜-蛋白质复合物。这个复合物可与试剂B中磷钼酸-磷钨酸发生氧化还原反应。由于磷钼酸与磷钨酸易被酚类化合物还原而呈蓝色反应。而蛋白质中的酪氨酸和色氨酸均可发生此呈色反应。颜色的深浅与蛋白质的浓度成正比。故可用比色法测定蛋白质的含量。此法易受蛋白质样品中酚类化合物及柠檬酸的干扰。另外,试剂B中的磷钼酸-磷钨酸仅在酸性pH值时稳定,故在将试剂B加入到碱性的铜-蛋白质溶液时,必须立即混合均匀。以确保还原反应能正常发生。此法也适用与酪氨酸和色氨酸的定量测定。蛋白质:蛋白质是生命的物质基础,没有蛋白质就没有生命。蛋白质主要用于维持、生长、妊娠和泌乳等需要。因此蛋白质含量的检测成为一项日常性且必需性的工作。
2023-08-13 22:31:561

Eclipse怎么配置weblogic?

Eclipse如果没装web相关的插件的话,是不能配置weblogic的。web工程都不能建。MyEclipse之所以好用是带了很多很方便的插件。
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2023-08-13 22:32:111

Weblogic 用户自助解锁的2种方式试验

有一个修改密码的需求,要求修改完密码之后判断当前用户是否被锁,被锁了的话自动解锁该用户。 weblogic控制台本身有取消用户锁定的功能,但是只能一个一个去解锁,如下图所示: 尝试了2种方式去解锁。第一种是执行java命令,在集群状态下没成功;另一种是用JMX获取MBean来解锁。 这里会用到3条命令: (1)查找所有Security开头的MBean资源: java -cp E:oracleMiddlewarewlserver_12.1serverlibweblogic.jar weblogic.Admin -url 192.168.1.199:7001 -username weblogic -password 11111111 query -pretty -pattern Security:* 打开CMD命令行,执行该命令后,会显示MBean Name的列表,如下图所示: 红框圈住的MBeanName就是我要用来解锁的Name,怎么确定是这个MBean呢? 首先,oracleRealm是这台weblogic的默认安全域名,UserLockoutManager是固定名称,oracleRealm+UserLockoutManager自然就是我要找的MBean。 其次,该MBean下列出了一些用户封锁管理统计信息,这些属性值和weblogic控制台的用户封锁管理统计信息是一致的,如下图所示: (2)查询某个用户是否被锁了: java -cp E:oracleMiddlewarewlserver_12.1serverlibweblogic.jar weblogic.Admin -url 192.168.1.199:7001 -username weblogic -password 11111111 invoke -mbean Security:Name=oracleRealmUserLockoutManager -method isLockedOut poweruniontest 命令执行后,如果该用户被锁了返回true,否则返回false(我这里是没被锁定的截图),返回结果如下图所示: (3)解锁: java -cp E:oracleMiddlewarewlserver_12.1serverlibweblogic.jar weblogic.Admin -url 192.168.1.199:7001 -username weblogic -password 11111111 invoke -mbean Security:Name=oracleRealmUserLockoutManager -method clearLockout poweruniontest 命令执行后,不管该用户是否被锁,都会返回OK,如果命令执行发生错误则会返回failed(未验证),如下图所示: //下面的ip、port:管理服务器的ip和端口;username、password:weblogic管理员的用户名和密码。
2023-08-13 22:32:161

2) 试举例说明生态学是研究什么问题的,采用什么样的方法

研究生物与环境之间关系的,主要采用统计学的方法对研究对象的数据进行统计,并利用数学方法对数据进行分析,最终得出结论。
2023-08-13 22:32:182

磷酸三钠钝化原理

达到金属设备不易被腐蚀的目的。根据道客巴巴提供的资料:可知钝化原理是金属设备经过化学清洗后,金属表面处于活化状态与氧接触很容易产生腐蚀通过一定的处理后来达到使它不易被腐蚀的目的。磷酸三钠是一种无色至白色结晶或结晶性粉末,溶于水,其水溶液呈强碱性。
2023-08-13 22:32:201

weblogic需要哪些配置文件

http://dev2dev.bea.com.cn/bbsdoc/20050974.html我就不给你复制粘贴了,你自己去看看吧,里边介绍weblogic非常全面。
2023-08-13 22:32:252

说明常用蛋白质测定方法的原理,并对各种方法加以比较

1、凯氏定氮法准备4个50mL凯氏烧瓶并标号,想1、2号烧瓶中加入定量的蛋白质样品,另外两个烧瓶作为对照,在每个烧瓶中加入硫酸钾-硫酸铜混合物,再加入浓硫酸,将4个烧瓶放到消化架上进行消化。消化完毕后进行蒸馏,全部蒸馏完毕后用标准盐酸滴定各烧瓶中收集的氨量,直至指示剂混合液由绿色变回淡紫红色,即为滴定终点,结算出蛋白质含量。2、双缩脲法双缩脲法是第一个用比色法测定蛋白质浓度的方法,硫铵不干扰显色,Cu2+与蛋白质的肽键,以及酪氨酸残基络合,形成紫蓝色络合物,此物在540nm波长处有最大吸收。利用标准蛋白溶液和双缩脲试剂绘制标准曲线,将待测血清与硫酸钠在待测试管中混合,并只加入硫酸钠不含血清的试管作对照,将两支试管加入等量的双缩脲试剂,混合后于37℃环境中放置10分钟,在540nm波长进行比色,以对照管调零,读取吸光度值,标准曲线上直接查出蛋白质含量。3、酚试剂法取6支试管标号,前5支试管分别加入不同浓度的标准蛋白溶液,最后一支试管加待测蛋白质溶液,不加标准蛋白溶液,每支试管液体总量加入蒸馏水补足而保持一致,混合均匀,在室温下放置30分钟,以未加蛋白质溶液的第一支试管作为空白对照,于650nm波长处测定各管中溶液的吸光度值。4、紫外吸收法大多数蛋白质在280nm波长处有特征的最大吸收,这是由于蛋白质中有酪氨酸,色氨酸和苯丙氨酸存在,可用于测定0.1~0.5mg/mL含量的蛋白质溶液。取9支试管分别标号,前8支试管分别加入不同浓度的标准蛋白溶液,1号试管不加标准蛋白溶液,最后一支试管加待测蛋白质溶液,而不加标准蛋白溶液,每支试管液体总量通过加入蒸馏水补足而保持一致,将液体混合均匀,在280nm波长处进行比色,记录吸光度值。5、考马斯亮蓝法Bradford浓染液的配制:将100mg考马斯亮蓝G-250溶于50ml95%乙醇,加入100ml85%的磷酸,用蒸馏水补充至200ml,此染液放4℃至少6个月保持稳定。标准曲线蛋白质样本的准备:尽量使用与待测样本性质相近的蛋白质作为标准品,测定抗体,可用纯化的抗体作为标准。待测样本是未知的,也可用抗体作为标准蛋白。通常在20ug—150ug/100ul之间绘制标准曲线。将待测样本溶于缓冲溶液中,该缓冲溶液应与制作标准曲线的缓冲溶液相同(最好用PBS)。按1:4用蒸馏水稀释浓染料结合溶液,出现沉淀,过滤除去。每个样本加5ml稀释的染料结合溶液,作用5~30min。染液与蛋白质结合后,将由红色变为蓝色,在595nm波长下测定其吸光度。注意,显色反应不得超过30min。根据标准曲线计算待测样本的浓度。参考资料来源:百度百科-蛋白质测定参考资料来源:百度百科-考马斯亮蓝法
2023-08-13 22:32:251

“三岔路口”用英语怎么说

threedirectionsintersection
2023-08-13 22:32:254

YELL 可苦可乐中文意思

Coca-Cola
2023-08-13 22:32:261

磷酸三钠去除铁锈原理

碱是用来除垢的:1、NaPO4溶液发生电离形成磷酸根和钠离子;2、硫酸盐垢或硅酸盐垢虽然是难溶化合物,但是仍有少量溶解,在其溶液中形成钙离子;3、溶解出的少量钙离子与磷酸根生成溶解度更小的沉淀物(磷酸钙); 可使坚硬致密的硫酸钙或硅酸钙不断地转化成松软的磷酸钙水渣,经过此转型可使原有的垢层出现细微的裂缝,进而垢层出现松动和脱落。 该反应是由一种难溶化合物转化为另一种难深化合物的过程称为沉淀的转化。但其转化过程需要一定的时间和温度。且后者因其溶解度更小前者的溶解度,促使此种转化更为容易。 同时磷酸钠还能对水垢发生渗透作用和分散作用。 是用于锅炉除锈除垢吗?
2023-08-13 22:32:302

绿色食品,有机食品,无公害食品,三者的区别与联系

绿色食品在中国是对无污染的安全、优质、营养类食品的总称。是指按特定生产方式生产,并经国家有关的专门机构认定,准许使用绿色食品标志的无污染、无公害、安全、优质、营养型的食品。类似的食品在其他国家被称为有机食品,生态食品,自然食品有机食品是外来词,是英文0rganic Food的直译名,是有机农业的产物,也有称生态食品,自然食品。根据国际有机农业联盟(IFOAM)的定义,有机食品是根据有机农业和有机食品生产、加工标准而生产加工出来的,经过授权的有机颁证组织颁发给证书,供人们食用的一切食品区别:①发源地不同。有机食品和有机农业的发源地是欧洲,绿色食品起源于中国,无公害食品主要起源于中国,“无公害”一词从国外引入。 ②标识不同。有机食品在不同的国家、不同的认证机构其标识不相同。绿色食品标识是唯一的。无公害食品的标识在不同的认证机构有不同的标识。 ③认证机构不同。绿色食品的认证由中国绿色食品发展中心负责全国绿色食品的统一认证和最终认证审批,各省、市、区绿色食品办公室协助认证。有机食品的认证一是由国家环境保护总局有机食品发展中心进行综合认证;二是由中国农科院茶叶研究所有机茶研究与发展中心认证有机茶;三是一些国外有机食品的认证机构在中国开展有机食品的认证。无公害食品的认证机构较多,只有在国家工商行政管理局商标局正式注册标识商标,或颁布的省级法规,其认证才有法律效应。 ④认证方式不同。有机食品的认证实行检查员制度,绿色食品的认证以检测认证为主,无公害食品的认证以检查认证为主,检测认证为辅。 ⑤标准不同,分级不同。无公害食品、绿色食品和有机食品的标准各不相同,但总的可以分为三个档次,即无公害食品是基本档次,A级绿色食品是第二档次,AA级绿色食品和有机食品为最高档次。 最少了 慢慢看 还是不行再追问吧
2023-08-13 22:32:321

常用来测定蛋白质含量的方法有哪些?优缺点是什么?

1、凯氏定氮法凯氏定氮法是测定化合物或混合物中总氮量的一种方法。即在有催化剂的条件下,用浓硫酸消化样品将有机氮都转变成无机铵盐,然后在碱性条件下将铵盐转化为氨,随水蒸气蒸馏出来并为过量的硼酸液吸收,再以标准盐酸滴定,就可计算出样品中的氮量。由于蛋白质含氮量比较恒定,可由其氮量计算蛋白质含量,故此法是经典的蛋白质定量方法。优点:可用于所有食品的蛋白质分析中;操作相对比较简单;实验费用较低;结果准确,是一种测定蛋白质的经典方法;用改进方法(微量凯氏定氮法)可测定样品中微量的蛋白质。 缺点:凯氏定氮法只是一个氧化还原反应,把低价氮氧化并转为氨盐来测定,而不能把高价氮还原为氮盐的形式,所以不可以测出物质中所有价态的氮含量。2、双缩脲法双缩脲法是一个用于鉴定蛋白质的分析方法。双缩脲试剂是一个碱性的含铜试液,呈蓝色,由1%氢氧化钾、几滴1%硫酸铜和酒石酸钾钠配制。当底物中含有肽键时(多肽),试液中的铜与多肽配位,配合物呈紫色。可通过比色法分析浓度,在紫外可见光谱中的波长为540nm。鉴定反应的灵敏度为5-160mg/ml。鉴定反应蛋白质单位1-10mg。优点:测定速度较快,干扰物质少,不同蛋白质产生的颜色深浅相近。缺点:①灵敏度差;u2002②u2002三羟甲基氨基甲烷、一些氨基酸和EDTA等会干扰该反应。3、酚试剂法取6支试管分别标号,前5支试管分别加入不同浓度的标准蛋白溶液,最后一支试管加待测蛋白质溶液,不加标准蛋白溶液,在室温下放置30分钟,以未加蛋白质溶液的第一支试管作为空白对照,于650nm波长处测定各管中溶液的吸光度值。优点:灵敏度高,对水溶性蛋白质含量的测定很有效。缺点:①费时,要精确控制操作时间;②酚法试剂的配制比较繁琐。4、紫外吸收法大多数蛋白质在280nm波长处有特征的最大吸收,这是由于蛋白质中有酪氨酸,色氨酸和苯丙氨酸存在,可用于测定0.1~0.5mg/mL含量的蛋白质溶液。取9支试管分别标号,前8支试管分别加入不同浓度的标准蛋白溶液,1号试管不加标准蛋白溶液,最后一支试管加待测蛋白质溶液,而不加标准蛋白溶液,每支试管液体总量通过加入蒸馏水补足而保持一致,将液体混合均匀,在280nm波长处进行比色,记录吸光度值。优点:简便、灵敏、快速,不消耗样品,测定后能回收。u2002缺点:①测定蛋白质含量的准确度较差,专一性差;u2002②干扰物质多,若样品中含有嘌呤、嘧啶及核酸等能吸收紫外光的物质,会出现较大的干扰。5、考马斯亮蓝法考马斯亮蓝显色法的基本原理是根据蛋白质可与考马斯亮蓝G-250 定量结合。当考马斯亮蓝 G-250 与蛋白质结合后,其对可见光的最大吸收峰从 465nm 变为 595nm。在考马斯亮蓝 G-250 过量且浓度恒定的情况下,当溶液中的蛋白质浓度不同时,就会有不同量的考马斯亮蓝 G-250 从吸收峰为 465nm 的形式转变成吸收峰为 595nm 的形式,而且这种转变有一定的数量关系。一般情况,当溶液中的蛋白质浓度增加时,显色液在 595nm 处的吸光度基本能保持线性增加,因此可以用考马斯亮蓝 G-250 显色法来测定溶液中蛋白质的含量。优点:灵敏度高,测定快速、简便,干扰物质少,不受酚类、游离氨基酸和缓冲剂、络合剂的影响,适合大量样品的测定。缺点:由于各种蛋白质中的精氨酸和芳香族氨基酸的含量不同,因此用于不同蛋白质测定时有较大的偏差。参考资料来源:百度百科-蛋白质测定
2023-08-13 22:31:401

警车、消防车、救护车、工程救险车标志图案的喷涂以及警报器、标志灯具的安装、使用规定,由什么制定。

我没怎么看很好很棒
2023-08-13 22:31:394

冰箱化霜定时器的工作原理

http://wenku.baidu.com/view/5771b916a216147917112856.html请您参考。
2023-08-13 22:31:343

华帝热水器怎么样 热水器好不好用

热水器是卫生间不可或缺的家用电器,使人们洗澡更方便,开水速度快,使用非常方便。 然而,市场上有太多品牌的热水器,这将使消费者选择非常纠结。 在购买热水器之前,最好先了解热水器的品牌。 今天,推出了Vantage热水器。 让我们知道如何选择热水器以及如何选择热水器。 给大家一个参考。 如何使用华帝热水器华帝品牌成立于2001年11月。公司主要从事燃气器具,厨具和家用电器的研发,并在这些领域取得了成功。 。 产品上市后,得到了公众的认可。 许多消费者首次购买,并通过了高品质的产品质量和完善的售后服务。 他们赢得了消费者的信任,现在是天然气行业的新秀企业。 热水器使用效果很好首先,您需要了解燃气热水器,如果燃气质量好,一般可以使用五年以上。 如果电暖气器定期清洁秤,它可以使用超过四年。 可以看出,这两个热水器的使用寿命相似,燃气热水器会稍好一些。 二,电热水器现在有三种类型,即蓄水式,即热式和快热型。 对于储水式电暖气器,一般水容量为30-90升甚至更大; 也就是说,热式电热水器,其输出功率受电力影响,一般7500瓦相对于约5升。 燃气热水器的出水量。 燃气热水器主要是5升,8升和10升。 该数字是指当水温在一分钟内升高25°C时可以产生的热水量。
2023-08-13 22:31:321

yellfor是什么意思

大声呼喊yell是呐喊的意思yell for 为...呐喊
2023-08-13 22:31:321

weblogic 怎样避免每次输入用户名和密码

解决方法有两个:1)在域目录下建立boot.properties文件。例:username=weblogicpassword=weblogic此处只需要指定用户名与密码(对应你建立域时的用户名与密码)。而你也不用担心用户名密码的泄漏,在第一次启动Weblogic后,系统会自动对相关内容进行加密。2)在startWebLogicNaNd/sh中修改JAVA_OPTIONS参数:例:windows下的startWebLogicNaNd:JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% -Dweblogic.management.username=weblogic -Dweblogic.management.password=weblogiclinux/unix下的startWebLogic.shJAVA_OPTIONS="$JAVA_OPTIONS -Dweblogic.management.username=weblogic -Dweblogic.management.password=weblogic"今天我自己刚刚使用的 必须的可以 顶一个吧
2023-08-13 22:31:322

”在十字路口”的英文怎么说

at the crossroad
2023-08-13 22:31:319

05至08届高中生物课本目录

老人教版: 必修1 绪论 研究性课题 调查媒体对生物科学技术发展的报道 第一章 生命的物质基础 第一节 组成生物体的化学元素 第二节 组成生物体的化合物 【实验一】生物组织中还原糖、脂肪、蛋白质的鉴定 第二章 生命活动的物质基础——细胞 第一节 细胞的结构和功能 一 细胞膜的结构和功能 二 细胞质的结构和功能 【实验二】用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质流动 三 细胞核的结构和功能 第二节 细胞增殖 【实验三】观察植物细胞的有丝分裂 第三节 细胞的分化、癌变和衰老 ● 课外读 细胞工程 第三章 生物的新陈代谢 第一节 新陈代谢与酶 【实验四】 比较过氧化氢酶和Fe3+的催化效率 【实验五】 探索淀粉酶对淀粉和蔗糖的作用 ● 课外读 造福人类的酶工程 第二节 新陈代谢与ATP 第三节 光合作用 【实验六】 叶绿体中色素的提取和分离 第四节 植物对水分的吸收和利用 【实验七】 观察植物细胞的质壁分离与复原 第五节 植物的矿质营养 第六节 人和动物体内三大营养物质的代谢 第七节 细胞呼吸 第八节 新陈代谢的基本类型 ● 课外读 发酵工程 第四章 生命活动的调节 第一节 植物的激素调节 【实验八】 植物向性运动的实验设计和观察 研究性课题 设计实验,观察生长素或生长素类 似物对植物生长发育的影响 第二节 人和高等动物生命活动的调节 一 体液调节 【实习1】 动物激素饲喂小动物的实验(选做) 二 神经调节 ● 课外读 植物性神经调节 三 动物行为产生的生理基础 ● 课外读 探索大脑的奥秘 第五章 生物的生殖和发育 第一节 生物的生殖 一 生殖的类型 研究性课题 观察被子植物的花粉管 ● 课外读 克隆哺乳动物 二 减数分裂和有性生殖细胞的形成 第二节 生物的个体发育 一 被子植物的个体发育 二 高等动物的个体发育 附录: 部分中英文名词对照表 必修2 第六章 遗传和变异 第一节 遗传的物质基础 一 DNA是主要的遗传物质 【实验九】 DNA的粗提取与鉴定 二 DNA分子的结构和复制 【实验十】 制作DNA双螺旋结构模型 ● 课外读 DNA双螺旋结构的发现 三 基因的表达 ● 课外读 “人体的阿波罗计划”——人类基因组计划 第二节 遗传的基本规律 一 基因的分离定律 【实验十一】 性状分离比的模拟实验 ● 课外读 ABO血型浅析 二 基因的自由组合定律 【实习2】 用当地某种生物做有性杂交试验 第三节 性别决定和伴性遗传 ● 课外读 数量性状遗传漫谈 第四节 生物的变异 一 基因突变和基因重组 ● 课外读 神奇的“太空椒” 二 染色体变异 ● 课外读 我国古代对生物变异特性的认识和利用 第五节 人类遗传病与优生 研究性课题 调查人群中的遗传病 ● 课外读 “试管婴儿”问世 第七章 生物的进化 ● 课外读 中性学说 ● 课外读 生物的进化过程和分界 第八章 生物与环境 第一节 生态因素 ● 课外读 生物对环境的影响 第二节 种群和生物群落 【实习3】 种群密度的取样调查 ● 课外读 生物群落的演替 第三节 生态系统 一 生态系统的类型 ● 课外读 海洋生物资源的开发、利用和保护 二 生态系统的结构 三 生态系统的能量流动 四 生态系统的物质循环 五 生态系统的稳定性 【实习4】 设计并制作小生态瓶,观察生态系统的稳定性 研究性课题 设计农业生态系统 ● 课外读 生态农业简介 第九章人与生物圈 第一节 生物圈的稳态 【实验十二】 观察二氧化硫对植物的影响 研究性课题 调查环境污染对生物的影响 ● 课外读 生物圈漫谈 第二节 生物多样性及其保护 附录 部分中英文名词对照表 全一册 绪论 研究性课题 收集有关生物工程产业发展的信息 第一章 人体生命活动的调节和免疫 第一节 人体的稳态 一 内环境与稳态 【实验一】温度对酶活性的影响 二 水和无机盐的平衡和调节 三 血糖的调节 四 人体的体温及其调节 第二节 免疫 一 特异性免疫 二 免疫失调引起的疾病 第二章 光合作用与生物固氮 第一节 光合作用 一 光能在叶绿体中的转换 二 C3植物和C4植物 ● 课外读 如何鉴别C3植物和C4植物 三 提高农作物的光能利用率 第二节 生物固氮 ● 课外读 生物固氮研究的前景 第三章 遗传与基因工程 第一节 细胞质遗传 ● 课外读 希望的田野——记“杂交水稻之父”袁隆平 第二节 基因的结构 第三节 基因工程简介 一 基因工程的基本内容 二 基因工程的成果与发展前景 ● 课外读 基因工程的延伸——蛋白质工程 第四章 细胞与细胞工程 第一节 细胞的生物膜系统 ● 课外读 细胞的骨架系统 第二节 细胞工程简介 一 植物细胞工程 【实习】 学习植物组织培养技术(选做) 二 动物细胞工程 ● 课外读 核移植技术漫谈 第五章 微生物与发酵工程 第一节 微生物的类群 第二节 微生物的营养、代谢和生长 一 微生物的营养 二 微生物的代谢 三 微生物的生长 ● 课外读 食品的保存 【实验二】 学习微生物培养的基本技术 【实验三】 自生固氮菌的分离(选做) 第三节 发酵工程简介 ● 课外读 发酵工程的发展简史 第四节 酶工程简介(选学) 【实验五】 调查生物工程制品在社会生活中的应用情况 附录: 部分中英文名词对照表 新课标版:必修1 科学家访谈 探索生物大分子的奥秘 第1章 走近细胞 第1节 从生物圈到细胞 第2节 细胞的多样性和统一性 科学前沿 组装细胞 第2章 组成细胞的分子 第1节 细胞中的元素和化合物 第2节 生命活动的主要承担者 科学史话 世界上第一个人工合成蛋白质的诞生 第3节 遗传信息的携带者 第4节 细胞中的糖类和脂质 第5节 细胞中的无机物 第3章 细胞的基本结构 第1节 细胞膜——系统的边界 第2节 细胞器——系统内的分工合作 科学家的故事 细胞世界探微三例 第3节 细胞核——系统的控制中心 第4章 细胞的物质输入和输出 第1节 物质跨膜运输的实例 第2节 生物膜的流动镶嵌模型 第3节 物质跨膜运输的方式 科学前沿 授予诺贝尔化学奖的通道蛋白研究 第5章 细胞的能量供应和利用 第1节 降低化学反应活化能的酶 一 酶的作用和本质 二 酶的特性 科学·技术·社会 酶为生活添姿彩 第2节 细胞的能量“通货”——ATP 第3节 ATP的主要来源——细胞呼吸 第4节 能量之源——光与光合作用 一 捕获光能的色素和结构 二 光合作用的原理和应用 第6章 细胞的生命历程 第3节 细胞的衰老和凋亡 第4节 细胞的癌变 与生物学有关的职业 医院里的检验师 必修2 科学家访谈 我赞叹生命的美丽 第1章 遗传因子的发现 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一) 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二) 第2章 基因和染色体的关系 第1节 减数分裂和受精作用 一 减数分裂 二 受精作用 第2节 基因在染色体上 科学家的故事 染色体遗传理论的奠基人 第3节 伴性遗传 第3章 基因的本质 第1节 DNA是主要的遗传物质 第2节 DNA分子的结构 第3节 DNA的复制 第4节 基因是有遗传效应的DNA片段 科学·技术·社会 DNA指纹技术 第4章 基因的表达 第1节 基因指导蛋白质的合成 第2节 基因对性状的控制 科学前沿 生物信息学 第3节 遗传密码的破译(选学) 第5章 基因突变及其他变异 第1节 基因突变和基因重组 第2节 染色体变异 第3节 人类遗传病 科学·技术·社会 基因治疗 第6章 从杂交育种到基因工程 第1节 杂交育种与诱变育种 与生物学有关的职业 育种工作者 第2节 基因工程及其应用 与生物学有关的职业 生物技术产业的研发人员 第7章 现代生物进化理论 第1节 现代生物进化理论的由来 第2节 现代生物进化理论的主要内容 一 种群基因频率的改变与生物进化 二 隔离与物种的形成 与生物学有关的职业 化石标本的制作 三 共同进化与生物多样性的形成 科学·技术·社会 理想的“地质时钟” 必修3 科学家访谈 生物与环境是统一的整体 第1章 人体的内环境与稳态 第1节 细胞生活的环境 第2节 内环境稳态的重要性 科学史话 稳态概念的提出和发展 第2章 动物和人体生命活动的调节 第1节 通过神经系统的调节 与生物学有关的职业 神经外科医生 第2节 通过激素的调节 科学·技术·社会 评价应用激素类药物的利与弊 第3节 神经调节与体液调节的关系 科学·技术·社会 拒绝毒品,慎用心理药物 第4节 免疫调节 科学·技术·社会 艾滋病——威胁人类的免疫缺陷病 第3章 植物的激素调节 第1节 植物生长素的发现 第2节 生长素的生理作用 第3节 其他植物激素 第4章 种群和群落 第1节 种群的特征 科学家的故事 从治蝗专家到生态学巨匠 第2节 种群数量的变化 与生物学有关的职业 植保员 第3节 群落的结构 科学·技术·社会 立体农业 第4节 群落的演替 与生物学有关的职业 林业工程师 第5章 生态系统及其稳定性 第1节 生态系统的结构 第2节 生态系统的能量流动 科学·技术·社会 生态农业 第3节 生态系统的物质循环 与生物学有关的职业 景观设计师 第4节 生态系统的信息传递 第5节 生态系统的稳定性 科学·技术·社会 恢复生态学及其应用 第6章 生态环境的保护 第1节 人口增长对生态环境的影响 第2节 保护我们共同的家园 科学·技术·社会 关注生态伦理道德 选修1 走近生物技术 专题1 传统发酵技术的应用 课题1 果酒和果醋的制作 课题2 腐乳的制作 课题3 制作泡菜并检测亚硝酸盐含量 专题2 微生物的培养与应用 课题1 微生物的实验室培养 课题2 土壤中分解尿素的细菌的分离与计数 课题3 分解纤维素的微生物的分离 专题3 植物的组织培养技术 课题1 菊花的组织培养 课题2 月季的花药培养 专题4 酶的研究与应用 课题1 果胶酶在果汁生产中的作用 课题2 探讨加酶洗衣粉的洗涤效果 课题3 酵母细胞的固定化 专题5 DNA和蛋白质技术 课题1 DNA的粗提取与鉴定 课题2 多聚酶链式反应扩增DNA片段 课题3 血红蛋白的提取和分离 附录1 生物学实验室的基本安全规则 附录2 生物学实验室中常用的国际单位 附录3 常用培养基配方 附录4 常用的消毒灭菌操作方法 附录5 常用化学抑菌剂 选修2 致同学们 生物科学技术推动社会进步 第1章 生物科学与健康 科技发展之窗 现代医学的发展 第1节 抗生素的合理使用 第2节 基因诊断与基因治疗 拓展视野 基因芯片技术与新药的开发 第3节 人体的器官移植 拓展视野 生长因子的发现推动了组织工程的发展 第4节 生殖健康 拓展视野 《人类辅助生殖技术规范》简介 第2章 生物科学与农业 科技发展之窗 农业的绿色革命 第1节 农业生产中繁殖控制技术 第2节 现代生物技术在育种上的应用 拓展视野 转基因生物的安全性 第3节 植物病虫害的防治原理和方法 第4节 动物疫病的控制 拓展视野 国家动物疫情测报体系简介 第5节 绿色食品的生产 第6节 设施农业 第3章 生物科学与工业 科技发展之窗 生物技术产业的兴起 第1节 微生物发酵及其应用 第2节 酶在工业生产中的应用 第3节 生物技术药物与疫苗 拓展视野 单克隆抗体药物的制备 第4章 生物科学与环境保护 科技发展之窗 生物科技与可持续发展 第1节 生物性污染及其预防 第2节 生物净化的原理及其应用 第3节 关注生物资源的合理利用 第4节 倡导绿色消费 拓展视野 绿色产品的分类 选修3 致同学们 生物科技创造美好未来 专题1 基因工程 科技探索之路 基础理论和技术的发展催生了基因工程 1.1 DNA 重组技术的基本工具 1.2 基因工程的基本操作程序 拓展视野 历史不能忘记中国科学家对PRC的贡献 1.3 基因工程的应用 拓展视野 神奇的基因芯片 1.4 蛋白质工程的崛起 专题2 细胞工程 科技探索之路 细胞工程的发展历程 2.1 植物细胞的工程 2.1.1 植物细胞工程的基本技术 2.1.2 植物细胞工程的实际应用 拓展视野 植物生长调节剂在组织培养中的神奇作用 2.2 动物细胞工程 2.2.1 动物细胞培养和核移植技术 拓展视野 核移植技术发展简史 2.2.2 动物细胞融合与单克隆抗体 拓展视野 多利羊猜想 专题3 胚胎工程 科技探索之路 胚胎工程的建立 3.1 体内受精和早期胚胎发育 3.2 体外受精和早期胚胎发育 3.3 胚胎工程的应用及前景 拓展视野 话说哺乳动物的性别控制 专题4 生物技术的安全性和伦理问题 科技探索之路 生物技术引发的社会争论 4.1 转基因生物的安全性 4.2 关注生物技术的伦理问题 拓展视野 是研究合作,还是基因资源掠夺 4.3 禁止生物武器
2023-08-13 22:31:311

考马斯亮蓝测定蛋白质含量的原理是什么

你是指蛋白质还是氨基酸啊 考马斯亮蓝是一种测定蛋白质含量的有效方法,但是这种显色反应要做标准曲线 才可以知道确切含量 而且你的是什么蛋白?氨基酸序列是什么? 按照你的说法是大分子与大分子的聚合, 这反应有选择性吗,如果是生成线性的,那肯定可以检测,因为只有端基参与了反应.
2023-08-13 22:31:311

跪求警车警报器音乐,要和真的警车声音一样,直接发音频文件,时间稍长点。

搜一下:跪求警车警报器音乐,要和真的警车声音一样,直接发音频文件,时间稍长点。
2023-08-13 22:31:272

求生物股长 yell mp3格式

www.verycd.com搜索生物股长 yell就可以了但是要下载他的电炉不过很方便的而且很完整
2023-08-13 22:31:242

weblogic出现问题,不能启动! The WebLogic Server did not start up properly. Reason: weblogic.securi

boot.properties 中用户名密码不对在domian目录下面建立一个boot.properties文件填入weblogic用户名密码username=用户名password=密码
2023-08-13 22:31:241

表达动物叫声的英文动词最合适的是什么? cry,call,yell,等等.

狗叫 - woof 猫叫 - meow,purr 鸟叫 - chirp, tweet 昆虫叫 - chirp 狼嚎 - howl 这些是我一下能想出来的,都有一点拟声效果,要再多就要查资料了
2023-08-13 22:31:171

Weblogic启动时出现错误

打开startWeblogic.sh文件找到-Dweblogic.Name 参数,将它的值修改为你的服务吗 如: if [ "${WLS_REDIRECT_LOG}" = "" ] ; then echo "Starting WLS with line:" echo "${JAVA_HOME}/bin/java ${JAVA_VM} ${MEM_ARGS} ${JAVA_OPTIONS} -Dweblogic.Name=SampleServer -Djava.security.policy=${WL_HOME}/server/lib/weblogic.policy ${PROXY_SETTINGS} ${SERVER_CLASS}" ${JAVA_HOME}/bin/java ${JAVA_VM} ${MEM_ARGS} ${JAVA_OPTIONS} -Dweblogic.Name=SampleServer -Djava.security.policy=${WL_HOME}/server/lib/weblogic.policy ${PROXY_SETTINGS} ${SERVER_CLASS} else echo "Redirecting output from WLS window to ${WLS_REDIRECT_LOG}" ${JAVA_HOME}/bin/java ${JAVA_VM} ${MEM_ARGS} ${JAVA_OPTIONS} -Dweblogic.Name=SampleServer -Djava.security.policy=${WL_HOME}/server/lib/weblogic.policy ${PROXY_SETTINGS} ${SERVER_CLASS} >"${WLS_REDIRECT_LOG}" 2>&1 fi
2023-08-13 22:31:171

看门狗定时器的设计原理

在看门狗( watchdog timer),是一个定时器电路, 一般有一个输入,叫喂狗(kicking the dog or service the dog),一个输出到MCU的RST端,MCU正常工作的时候,每隔一段时间输出一个信号到喂狗端,给WDT清零,如果超过规定的时间不喂狗,(一般在程序跑飞时),WDT 定时超过,就会给出一个复位信号到MCU,使MCU复位. 防止MCU死机. 看门狗的作用就是防止程序发生死循环,或者说程序跑飞。 出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的芯片,俗称看门狗(watchdog))集成电路(MAX*9)的基础上,该电路提供了响应的输入脉冲流损失锁存故障指示。该电路可以监控风扇(上风扇的转速输出计算),振荡电路,或一个微处理器软件执行。一个简单的电路(图1)提供了响应的输入脉冲流损失锁存故障指示。在μP-supervisor/watchdog集成电路(MAX*9)的基础上,该电路用于监测风扇(在风扇的转速输出计算),振荡电路,或一个合适的微处理器软件执行。在上电期间,低电平有效复位仍然很低,直到VCC的稳定和复位超时时间到期。电容器C通过R,直到FET的栅极电压达到阈值(电压VTH),它开启了场效应管,使锁存能力。为了防止误触发,你应该设置RC延迟的时间远远超过了复位超时。WDI输入(引脚6)必须按切换电容器CSWT设立最低速率。如果这没有发生,低电平有效复位变低,在LED指示灯,在连接和低拉复位,从而锁定低电平复位。该电路仍然有效,直到你循环VCC或推开关在此条件。要么关闭FET的行动,并允许重置变高。为了监测风扇开漏测速信号,从世界发展指标10kΩ的连接到VCC(引脚8)上拉电阻器。由于风扇需要一些时间来旋转起来,看门狗电路需要为一个短暂的延迟时间间隔停用。您可以通过将本延迟电容(C2)从对地复位。请注意,此延迟必须小于上述RC延迟,或低电平有效复位锁存过早会较短。对于一个风扇监控,对CSWT值设置最大转速脉冲周期根据公式5.06×106 × CSWT,其中在几秒钟内CSWT。如果转速低于这个阈值时,低电平有效复位输出低和插销。
2023-08-13 22:31:151

一直走,在第一个路口向右转用英文怎么说

宿舍我红过敏公积金您民警立即开始老婆谁看能不笑!!!!!送一名哦送婆婆孩子一样自知之明送牛股股利民你明珠回家来份LOL里居然也是我红歌咯民主顾客咯啊 sad 和攻击图片你摸爬起来集体末日来了一组送老婆肉哦哦公交司机紧急骨头。理解,了口蘑QQ迷住了,u 积极解决破灭啦啦啦抹口哦配了就会给我你 out 姑姑斯里兰卡路交口你带金融机构娜热爱您 Rom 他她是夔州路时间来份哦
2023-08-13 22:31:143

考马斯亮蓝G-250法测定蛋白质含量的原理是什么?

  在酸性条件下,考马斯亮兰G-250染料与蛋白质疏水区结合,导致最大吸收峰由465 nm 变为595 nm,同时颜色也由棕色变为蓝色,该蓝色化合物颜色的深浅与蛋白质浓度的高低成正比关系。将蛋白质样品或稀释的BSA 与Bradford试剂混合,测量在595 nm处的吸收值,在建立由一系列稀释的BSA建立的标准曲线的情况下,蛋白质的浓度可以根据标准曲线而确定。  考马斯亮蓝G-250(Coomassie brilliant blue G-250)测定蛋白质含量属于染料结合法的一种。在游离状态下呈红色,最大光吸收在488nm;当它与蛋白质结合后变为青色,蛋白质-色素结合物在595nm波长下有最大光吸收。其光吸收值与蛋白质含量成正比,因此可用于蛋白质的定量测定。蛋白质与考马斯亮蓝G-250结合在2min左右的时间内达到平衡,完成反应十分迅速;其结合物在室温下1h内保持稳定。该法是1976年Bradford建立,试剂配制简单,操作简便快捷,反应非常灵敏,灵敏度比Lowry法还高4倍,可测定微克级蛋白质含量,测定蛋白质浓度范围为0~1 000μg/mL,最小可测2.5μg/mL蛋白质,是一种常用的微量蛋白质快速测定方法。  考马斯亮蓝有G250和R250两种。其中考马斯亮蓝G250由于与蛋白质的结合反应十分迅速,常用来作为蛋白质含量的测定。考马斯亮蓝R250与蛋白质反应虽然比较缓慢,但是可以被洗脱下去,所以可以用来对电泳条带染色。  考马斯亮蓝法测定蛋白质含量流程:  该方法用于大多数蛋白质的定量是比较精确的,但不适用于小分子碱性多肽的定量。如核糖核酸酶或溶菌酶。去污剂的浓度超过0.2%影响测定结果。如TritonX-100、SDS、NP-40等。  1.Bradford浓染液的配制:将100mg考马斯亮蓝G-250溶于50ml 95%乙醇,加入100ml85%的磷酸,然后,用蒸馏水补充至1000ml,此染液放4℃至少6个月保持稳定。  2.标准曲线蛋白质样本的准备:尽量使用与待测样本性质相近的蛋白质作为标准品,例如测定抗体,可用纯化的抗体作为标准。如果待测样本是未知的,也可用抗体作为标准蛋白。通常在20ug—150ug/100ul之间绘制标准曲线。  3.将待测样本溶于缓冲溶液中,该缓冲溶液应与制作标准曲线的缓冲溶液相同(最好用PBS)。  4.按1:5用蒸馏水稀释浓染料结合溶液,如出现沉淀,过滤除去。  5.每个样本加5ml稀释的染料结合溶液,作用5~30min。染液与蛋白质结合后,将由红色变为蓝色,在595nm波长下测定其吸光度。注意,显色反应不得超过30min.  6.根据标准曲线计算待测样本的浓度。  注意:  考马斯亮蓝和皮肤中蛋白质通过范德华力结合,反应快速,并且稳定,无法用普通试剂洗掉。待一两周左右,皮屑细胞自然衰老脱落即可无碍。考马斯亮蓝显色法的基本原理是根据蛋白质可与考马斯亮蓝G-250 定量结合。当考马斯亮蓝 G-250 与蛋白质结合后,其对可见光的最大吸收峰从 465nm 变为 595nm。在考马斯亮蓝 G-250 过量且浓度恒定的情况下,当溶液中的蛋白质浓度不同时,就会有不同量的考马斯亮蓝 G-250 从吸收峰为 465nm 的形式转变成吸收峰为 595nm 的形式,而且这种转变有一定的数量关系。一般情况,当溶液中的蛋白质浓度增加时,显色液在 595nm 处的吸光度基本能保持线性增加,因此可以用考马斯亮蓝 G-250 显色法来测定溶液中蛋白质的含量。长期以来,人们一直习惯用 Lowry 法来测定蛋白质浓度, 但近些年来, 越来越多的人开始用考马斯亮蓝 G-250显色法来测定蛋白质浓度,与 Lowry 法相比,该方法具有下列优点:①方法简单,只需一种显色液。②反应迅速,只需一步反应,显色可在 5 min 之内完成。③干扰少,许多被认为对 Lorwy 法有干扰的物质(如糖、缓冲液、还原剂和络合剂)不影响该方法。尽管该方法有如此多的优点,但在实际应用中也有其缺点,如线性关系不很好,因此使用该方法测定蛋白质浓度时应特别注意。
2023-08-13 22:31:093

杏子用英语怎么写

如下:01、一颗杏子02、一斤杏子。03、一堆杏子。04、一枚杏子。05、一框杏子。06、一车杏子。07、一卡车杏子。08、一麻袋杏子。09、一箩筐杏子。10、一袋杏子。11、一包包杏子。12、一个杏子。13、一地杏子。
2023-08-13 22:31:081

英语语法问题

解释一下c:动词yell用yelling动名词使之后面的整个部分“yelling back at her that no”相当于一个名词的成分,然后再看介词后面的成分yell动词成分,back副词修饰yell,“朝某人大喊”yell是一个不及物动词,需要加介词at,然后加人。这时候,her就是一个直接宾语成分,而后面的“that no”就充当间接宾语成分,从而形成了双宾语的情况,that这时表示一个代词,“那个”的意思,修饰no。
2023-08-13 22:31:082

如何使用NodeManager管理WebLogic集群

1. 首先,要确认在安装Weblogic Server的过程中,勾选NodeManager选项,如下图,默认是不选中的,为了后期能简单的使用节点管理器,这里需要选择Yes,然后完成软件安装。2. 其次,创建Domain的过程参考:a) 选择创建Domain的类型b) 确认创建Domain的类型a) 确认集群名称b) 确认管理员用户名、口令c) 选择Domain的模式d) 选择修改Domain选项Yes,选择不配置DBMSe) 确认主管服务器的IP地址、端口、名称f) 确认受管服务器的IP地址、端口、名称g) 确认集群的地址、端口、名称h) 确认集群中有哪些受管服务i) 确认代理服务器的配置j) 确认物理服务器的信息(以Linux服务器为例)k) 确认哪些服务器运行在哪些物理机器上l) 确认集群Domain创建设置m) 完成集群创建3. 配置weblogic访问口令脚本要确认在启动Domain的Server时,不需要输入用户名、口令,方法(Linux平台,Windows平台参考修改setDomainEnv.cmd)如下:a) 第一步,按11g版本前的方法,在自己的${DOMAIN_HOME}文件夹下,创建boot.properties文件,内容为:username=weblogicpassword=welcome1b) 第二步,修改${DOMAIN_HOME}/bin文件夹下的setDomainEnv.sh,找到【# SET THE CLASSPATH】这行,修改其上面两行内容:从:JAVA_OPTIONS="${JAVA_OPTIONS}"export JAVA_OPTIONS修改为:JAVA_OPTIONS="${JAVA_OPTIONS} -Dweblogic.system.BootIdentityFile=${DOMAIN_HOME}/boot.properties"export JAVA_OPTIONS4. 配置主机名与IP映射关系要确认主机名与IP地址有对应关系,修改主机的hosts文件,加入192.168.182.12 oradb2这里,如果发现127.0.0.1对应到了oradb2这个主机名,应将其对应去掉,只需要127.0.0.1映射到localhost即可。5. 如何用NodeManager管理集群服务器为了能让nodemanager可以管理weblogic的domain,必须先启动nodemanager进程,方法为:cd /home/weblogic/bea/wlserver_10.3/server/bin./startNodeManager.sh接下来,可以启动AdminServer,方法为:cd /home/weblogic/bea/user_projects/domains/my_domain/bin./startWebLogic.sh接下来的服务都可以在weblogic的console中进行启动了,登录访问控制台页面:http://192.168.182.12:7001/console点击服务器,打开服务器管理页面:点击【控制】标签页,要管理哪个服务器,就勾选哪个,比如勾选MS_1,点击【启动】,就可以完成MS_1这个服务器:点击【是】按钮:这时【MS_1】,状态已经为STARTING等待一段时间后:最终MS_1就正常运行了,状态RUNNING我们还可以对节点进行其他管理,比如挂起、恢复等操作:我们从NodeManager的日志中,就可以看出MS_1已经正常启动了,要停止时,按上图,选中MS_1,点击停止即可。[weblogic@oradb2 domains]$ cd /home/weblogic/bea/wlserver_10.3/server/bin[weblogic@oradb2 bin]$ ./startNodeManager.sh+ CLASSPATH=/home/weblogic/bea/patch_wls1032/profiles/default/sys_manifest_classpath/weblogic_patch.jar:/home/weblogic/bea/jrockit_160_14_R27.6.5-32/lib/tools.jar:/home/weblogic/bea/utils/config/10.3/config-launch.jar:/home/weblogic/bea/wlserver_10.3/server/lib/weblogic_sp.jar:/home/weblogic/bea/wlserver_10.3/server/lib/weblogic.jar:/home/weblogic/bea/modules/features/weblogic.server.modules_10.3.2.0.jar:/home/weblogic/bea/wlserver_10.3/server/lib/webservices.jar:/home/weblogic/bea/modules/org.apache.ant_1.7.0/lib/ant-all.jar:/home/weblogic/bea/modules/net.sf.antcontrib_1.0.0.0_1-0b2/lib/ant-contrib.jar::/home/weblogic/bea+ export CLASSPATH+ export PATH+ cd /home/weblogic/bea/wlserver_10.3/common/nodemanager+ set -x+ "[" "" "!=" "" "]"+ "[" "" "!=" "" "]"+ /home/weblogic/bea/jrockit_160_14_R27.6.5-32/bin/java -jrockit -Xms128m -Xmx256m -Xverify:none -Djava.security.policy=/home/weblogic/bea/wlserver_10.3/server/lib/weblogic.policy -Dweblogic.nodemanager.javaHome=/home/weblogic/bea/jrockit_160_14_R27.6.5-32 weblogic.NodeManager -v<2013-2-6 12:51:13>2013-2-6 12:51:13 weblogic.nodemanager.server.NMServerConfig initDomainsMap信息: Loading domains file: /home/weblogic/bea/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.domains<2013-2-6 12:51:14>2013-2-6 12:51:14 weblogic.nodemanager.server.SSLConfig loadKeyStoreConfig信息: Loading identity key store: FileName=/home/weblogic/bea/wlserver_10.3/server/lib/DemoIdentity.jks, Type=jks, PassPhraseUsed=true<2013-2-6 12:51:15>2013-2-6 12:51:15 weblogic.nodemanager.server.NMServer信息: Loaded node manager configuration properties from "/home/weblogic/bea/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.properties"Node manager v10.3Configuration settings:NodeManagerHome=/home/weblogic/bea/wlserver_10.3/common/nodemanagerListenAddress=ListenPort=5556ListenBacklog=50SecureListener=trueAuthenticationEnabled=trueNativeVersionEnabled=trueCrashRecoveryEnabled=falseJavaHome=/home/weblogic/bea/jrockit_160_14_R27.6.5-32/jreStartScriptEnabled=falseStopScriptEnabled=falseStartScriptName=startWebLogic.shStopScriptName=LogFile=/home/weblogic/bea/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.logLogLevel=INFOLogLimit=0LogCount=1LogAppend=trueLogToStderr=trueLogFormatter=weblogic.nodemanager.server.LogFormatterDomainsFile=/home/weblogic/bea/wlserver_10.3/common/nodemanager/nodemanager.domainsDomainsFileEnabled=trueStateCheckInterval=500Interface=NetMask=UseMACBroadcast=falseDomain name mappings:my_domain -> /home/weblogic/bea/user_projects/domains/my_domain
2023-08-13 22:31:072

定时器是什么

美食定时器,又称时间定时器、计时器。定时器是干什么用的?定时器是用来设定时间或计算时间的机械装置,它的种类有很多,主要是断开延时型定时器、接通延时型定时器、脉冲型定时器等。那么,日常生活中,定时器开关如何设置?比如:电子秒表怎么调时间?冰箱定时器时间怎么调合理?计时器在线使用方法等,下面,就和Maigoo小编一起来了解一下吧。定时器是什么定时器是干什么用的定时器的作用主要是帮助人们准确控制时间,也能起到备忘的作用。定时器也广泛应用于各种生活电器,如开水机、热水器的定时控制,空调的定时开关等。定时器还能应用于军事方面,比如定时炸弹、定时雷管等都是通过定时器来控制的。机械定时器原理机械定时器的内部结构其实与机械钟表类似,拧动定时器提供动力,再往回拧,拧的刻度设定了触发机构的触发位置,整个结构在擒纵轮的控制下,慢慢释放发条的动力,各级齿轮开始按恒定的转速旋转,直到触发机构动作。定时器的种类断开延时型定时器:当输入条件00000为ON时无延时作用,只有在输入条件00000为OFF时产生延时作用。它在SIEMENS的PLC中又被称为SF型定时器。接通延时型定时器:是各种PLC中常见的基本的定时器,这种定时器在SIEMENS的PLC中,称为SD型定时器。保持型接通延时定时器:又称SS型定时器,是当输入条件00000为ON后,即产生锁存功能,即使输入条件00000又变为OFF,仍视输入条件为ON,当定时器的当前值等于设定值时,定时器动作。脉冲型定时器:当输入条件00000为ON后,定时器即时动作,但经过定时器所设定的时间后,即使输入条件00000仍为ON,定时器却变为OFF状态。即这种定时器ON状态的维持时间是由设定值决定的。如果00000为ON的时续时间小于定时器的设定值,定时器的ON状态维持时间为输入条件00000为ON的持续时间。这种定时器在SIEMENS的PLC中,称为SP型定时器。扩张型脉冲定时器:这种定时器与脉冲型定时器的区别是,只要输入条件00000出现了ON状态,不管其持续时间多长,均可使定时器为ON的维持的时间与定时器的设定值一致。这种定时器在SIEMENS的PLC中,称为SE型定时器。计时器和定时器的区别计时器是从零开始计算,做加法,触发开始,输出的时间是按下计时器后直到停止所经过的时间。定时器则是先设定好一个时间,做减法,走完设定好的事件后触发输出。Maigoo编辑认为,计时器的作用更偏向于计算时间,而定时器的作用则是提醒时间。【机械定时器和电子定时器有啥区别】定时器选购居家日用的定时器,主要用作提醒功能,所以挑选简单的机械计时器即可。学习工作的定时器,因为需要较长时间的专注过程,所以可以选择有循环功能的计时器,比如:专注学习/工作30分钟,定时休息5分钟,并且可以循环提醒。小编推荐计时器倒计厨房定时器电子提醒器秒表学生时间管理做题闹钟家用¥26月销:5+店Emate易美特家居旗舰店>>味之享可静音电子计时器定时器提醒器学生学习考研做题厨房闹钟表倒磁铁¥6.8月销:500+店味之享旗舰店>>金科德智能定时器开关插座电瓶充电自动断电控制器¥14.9月销:2000+店金科德旗舰店>>>>定时器开关怎么接线电器功率不高于660W:定时器开关可以直接接线,将定时器开关连接在空气开关的后面,左边为火线,右边为零线,把定时开关进线和空气开关连接即可。懂视网编辑提醒:注意零线和火线接线顺序不能接错。电器功率高于660W:通常会与交流接线器配合使用,即定时开关控制交流接触器,交流接触器控制大功率用电器。定时器开关设置及使用方法定时器开关设置按“取消/恢复”键四次,取消键盘锁定功能。按“时钟”键一次,然后分别按“校星期”键、“校时”键和“校分”键调整为正确的时间,再按“时钟”键确认。按一下“定时”键,液晶显示屏左下方出“1ON”字样,表示第一次开启时间;再按“校星期”键,“校时”键和“校分”键,输入所需开启时间。再按一下“定时”键,液晶显示屏左下方出“1OFF”字样,表示第一次关闭时间,按“校星期”键、“校时”键和“校分”键,输入所需关闭的时间。51Dongshi编辑知道,还有一种新型的定时器开关是可以蓝牙设置的,打开手机蓝牙,扫描定时器开关上的二维码进行连接,然后输入密码,点击校时校准好后,点击添加定时,设置好自己需要的时间,点击保存发送即可,所有操作都在手机上完成,非常方便。电子秒表怎么调时间若需要进行时刻和日期的校正与调整,可按MODE键,待显示时、分、秒的计秒数字时,按住RECALL键2秒后见数字闪烁即可选择调整,直到显示出所需要调整的正确秒数时为止,再按下RECALL键。冰箱定时器时间怎么调合理一般来说,建议根据季节温度的变化来调整,冰箱定时器是控制冰箱压缩机的,设置时应考虑到季节变化和压缩机的工作负荷,设置好合适的开停时间比例。通常夏季按1:1(即开10分钟关10分钟)的比例设置,春秋季节按1:2或1:3的比例,冬季按1:4或1:5的比例设置是比较合适的。电烤箱的定时器如何用烤箱定时器的用法很简单,一般将准备好的食物放入电烤箱时,电烤箱的定时器时间旋钮处于“0”的位置,这时,将定时器扭到最大位置,然后回调到需要的时间即可。比如需要烤10分钟,那就先将定时器扭到30分钟的位置,再反扭回至10分钟的时间位置。51Dongshi网编辑了解到,之所以这样设置,主要是为了避免因时间过短,造成定时器扭力不足,从而导致走时不准或不归零的现象发生。微波炉定时器倒转怎么办微波炉定时器出现倒转的情况一般是电子式的定时器,原因可能是内部电路板出现了问题,导致定时器损坏。如果出现微波炉定时器倒转的现象,首先要及时关闭微波炉的电源,然后请人维修微波炉,一般维修方法是直接更换定时器。电子闹钟怎么调时间先按一下“设置”键进入时间设置状态。此时年份“闪烁”,可按“上调”或“流水(下调)”键修改年份。修改好后按“设置”键将闪烁位移到公历“月”,按“上调”或“流水(下调)”键修改月份。同样的方法可对日、时、分、秒进行设置。厨房定时器怎么用找到厨房定时器的时间刻度,看箭头的位置是否在0的位置。顺时针方向扭动定时器,将刻度箭头扭到最大位置或比较大的位置,让定时器上好发条。接着逆时针旋转定时器,让时间刻度停在需要的位置,比如15分钟。放置在一边,厨房定时器就会自动开始计时,当刻度走到0时,定时器会自动响铃或震动,提醒用户到时间了。如果在中途需要停止计时,直接将旋钮扭到0即可。【洗衣机定时器】【电动车充电定时器】【电子定时器】定时器插座定时器插座原理定时器插座是可以通过设置来让其通电或不通电的,当需要在某个时间段使用插座时,可以通过显示屏上的定时电路设置好一个时间,当时间到了,继电器控制电路会收到一个控制信号,使插座电路连接;当设置的时间过了以后,继电器控制电路同样会收到一个控制信号,并根据控制信号让插座电路断开。定时器开关插座有什么功能定时开关:用户可以对定时器开关进行设置,将时间段设置好后,开关就可以每天自动按时的开启和关闭电源了。多时段循环定时:定时器开关可在一天内设置10-20多个不同的时间段,通过设置不同组的定时区域,可以自动限次的对电源进行开关。实时显示数据:一般电子式的定时器开关配置有液晶电子显示屏,可实时显示开关的电流、电压、功率等数据,有的还能自动计算耗电量,方便用户读取。计时器在线计时器在线使用也是非常简单,直接打开网页搜索“在线计时器”即可选择自己喜欢的计时器方法,并开始使用。但是懂视网小编提醒,在线计时器受网络因素影响,建议在网络连接较好的情况下使用。计时器品牌排行榜黄芩主要用种子繁殖,也可用扦插和分根繁殖。黄芩喜温暖,耐严寒,地下部可忍受-30℃的低温;耐旱怕冻,在排水不良或多雨地区种植,生长环境,生长不良,容易引起烂根。行业推荐品牌Dretec多利科TANITA百利达精诚JC-TIMER追日PURSUN易美特Emate乐易仕LOEASEREIDAIKEA宜家三年二班宜美EMAX
2023-08-13 22:31:071