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数学广角抽屉原理ppt

2023-08-24 17:50:02
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wio

[证明](反证法):如果每个抽屉至多只能放进一个物体,那么物体的总数至多是n,而不是题设的n+k(k≥1),这不可能.

原理2 把多于mn个的物体放到n个抽屉里,则至少有一个抽屉里有m+1个或多于m+1个的物体。

[证明](反证法):若每个抽屉至多放进m个物体,那么n个抽屉至多放进mn个物体,与题设不符,故不可能.

原理1 2都是第一抽屉原理的表述

第二抽屉原理:

把(mn-1)个物体放入n个抽屉中,其中必有一个抽屉中至多有(m—1)个物体。

[证明](反证法):若每个抽屉都有不少于m个物体,则总共至少有mn个物体,与题设矛盾,故不可能

二.应用抽屉原理解题

抽屉原理的内容简明朴素,易于接受,它在数学问题中有重要的作用。许多有关存在性的证明都可用它来解决。

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2023-08-18 01:50:5614

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求Masked bitcH ,要syuzu版。最好附上中日罗马音的对照歌词。

Masked bitcH作词:q*Left作曲:ギガP编曲:ギガP呗:GUMI翻译:MIUああもう 本当 郁陶(うっとう)しいなあ啊啊 真是 不愉快啊aa mou hontou uttoushii naa壊れていく日常 眩晕(めまい)崩坏著的日常 晕眩kowareteiku nichijou memaiその表情が 视线が 声が 不快なの那表情 那视线 还有声音 都令人不快sono hyoujou ga shisen ga koe ga fukai nano大嫌いなの最讨厌了daikirai nano运命? 奇迹? あるわけないでしょ?命运? 奇迹? 怎麼可能存在?unmei ? kiseki ? aru wakenai desho ?期待するのは もうやめたんだ已经放弃去期待了kitaisuru nowa mou yametanda一番じゃなくていい どうだって良いから不是第一位也没关系 怎样都无所谓了ichiban ja nakute ii doudatte ii kara抱きしめて所以快抱紧我dakishimete爱なんていらない たまんない我不需要爱 无法承受ai nante iranai tamannai执拗(しつよう)に重ねていってよ紧紧纠缠在一起吧shitsuyou ni kasanete itteyo目を闭じて 呼吸求めて闭上眼睛 寻求呼吸me wo tojite kokyuu motomete谁かの梦でも见ていてよ梦见一个谁会出现的梦吧dareka no yume demo miteiteyo丧失感なんて つまんない丧失感之类 无聊透顶soushitsukan nante tsumannai何処へでも连れてってよ无论哪里都带我一起去吧dokoe demo tsuretetteyo感叹を吐いて 顶戴请发出感慨kantan wo haite choudai痛いほどキミを感じさせてよね让我深深感受到你itai hodo kimi wo kanjisasete yoneああもう 本当 面倒くさいなあ啊啊 真是 麻烦无比aa mou hontou mendou kusai naa歪んでゆく现実 セカイ扭曲著的现实 世界yugande yuku genjitsu sekai大きな背中が 细い指が宽阔的背脊 细长的手指ooki na senaka ga hosoi yubi gaあたしの物にならなくてもいい即使无法成为我的也无妨atashi no mono ni nara nakute mo ii劣情? 嫉妬? あるわけないでしょ卑劣? 嫉妒? 怎麼可能存在retsujou ? shitto ? aru wakenai deshoあたしはあの子には なれない我是无法变成那个人的atashi wa ano ko niwa narenaiそんなことわかってるから这些我都明白sonna koto wakatteru karaそんな眼であたしを 见つめないで所以不要这样看著我sonna me de atashi wo mitsume naide爱なんていらない たまんない我不需要爱 无法承受ai nante iranai tamannai必要に解(ほど)いていってよ必要地放纵开吧hitsuyou ni hodoite itteyo目を闭じて 呼吸も止めて闭上眼睛 寻求呼吸me wo tojite kokyuu mo tomete谁かの梦でも见ていてよ梦见一个谁会出现的梦吧dareka no yume demo miteiteyo罪悪感なんて わかんない罪恶感种种 难以理解zaiakukan nante wakannai何処へでも连れてってよ无论哪里都带我一起去吧dokoe demo tsuretetteyo感叹を吐いて 顶戴请发出感慨kantan wo haite choudai汚(けが)れるほど あたしを感じていてね来感受这肮脏的我吧kegareru hodo atashi wo kanjite itene爱なんていらない たまんない我不需要爱 无法承受ai nante iranai tamannai执拗(しつよう)に重ねていってよ紧紧纠缠在一起吧shitsuyou ni kasanete itteyo目を闭じて 呼吸求めて闭上眼睛 寻求呼吸me wo tojite kokyuu motomete谁かの梦でも见ていてよ梦见一个谁会出现的梦吧dareka no yume demo miteiteyo寂しさに感(かま)けて 视线专注於寂寞的视线samishisa ni kamakete shisen逸(そ)らしたキミを责めはしないよ我不会责怪望向别处的你sorashita kimi wo seme wa shinaiyoもっと触れて 全身で骗(かた)ってよ来更多地触碰我 用全身来欺骗我motto furete zenshin de katatteyoこの梦からもう覚めないでいてよ ねえ不要从这个梦中醒来了 好吗kono yume kara mou same naide iteyo nee
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天弘基金每万份收益率是怎样确定的?

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这种格式是JVC公司1976年推出的,推出之后便迅速占领了家用录像机的市场。我国家庭中使用的录像机绝大多数是这种格式。一、VHS—C格式。JVC公司于1982年生产出了VHS-C摄录机。这种机使用的磁带盒几乎是VHS 型磁带盒大小的一半。VHS-C磁带虽小,但带宽与VHS一致,加上适配盒就可以在普通VHS 型家用机上播放。磁带宽度为13mm,记录模拟信号,水平解像度为240线。加用转换盒后可用普通VHS录像机播放。代表机型有松下 NV—VZI、NV—RZI等。二、S-VHS格式。这是VHS格式的高带方式,由日本JVC公司于1987年推出。它的亮度载频信号从3.4-4.4 MHz提高到 5.4-6.9 MHz,向高频端移动2-2.5MHz;频偏由原先的1.0 MHz加宽到1.6MHz 以上,亮度信号信噪比提高4dB 以上;这些措施,使S-VHS 格式的图像清晰度达到水平400线,也能应用于广播业务领域。磁带宽度为13mm,金属磁带,记录模拟信号,水平解像度为400线。利用转换盒可用S-VHS录像机播放,也可在一部分些通VHS录像机上简易播放,如松下HD500,HD550等。此种格式的摄像机有松下NV-M9000、NV-M9500等。三、S-VHS-C 格式。S-VHS-C 是 S-VHS 的小型化,它的外型和 VHS-C尺寸相同,只是用S-VHS-C摄录机和磁带记录,重入图像在400线左右。此种格式的摄像机有松下NV-VSS、NV-VS7等。四、VHS小1/2格式。这种格式就是普通家用VHS录像机的格式,所以可以直接用VHS录像机播放。采用这种格式的摄像机有松下M3000、M3500等。此种机型体积较大(肩扛),水平解像度为240线。五、大1/2VHS带:这种录像带是家庭最常用的,可以说我国家庭有99%以上的录像机就是使用这种录像带,它是成本最低的,相对其他录像带来说,也是画面质量最差的录像带,水平解像度只有200-250线,也刚好是VCD的清晰度。图片介绍:JVC 摄像机GR-SXM460A S-VHS格式
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滑翔机有什么样的发展过程?

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这位网友你好,这是媒体查询代码,表示只有在屏幕尺寸小于639像素的时候才会应用下面的样式。如果想要在手机端自适应,你还需要写上下面这句话。<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/>
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求 初音ミク 的《 masked bitch》 歌词(中文和日文)谢谢

ああもう 本当 郁陶(うっとう)しいなあ 壊れていく日常 眩晕(めまい) その表情が 视线が 声が 不快なの 大嫌いなの运命? 奇迹? あるわけないでしょ? 期待するのは もうやめたんだ 一番じゃなくていい どうだって良いから 抱きしめて爱なんていらない たまんない  执拗(しつよう)に重ねていってよ 目を闭じて 呼吸求めて  谁かの梦でも见ていてよ丧失感なんて つまんない 何処へでも连れてってよ 感叹を吐いて 顶戴 痛いほどキミを感じさせてよねああもう 本当 面倒くさいなあ 歪んでゆく现実 セカイ 大きな背中が 细い指が あたしの物にならなくてもいい劣情? 嫉妬? あるわけないでしょ あたしはあの子には なれない そんなことわかってるから そんな眼であたしを 见つめないで爱なんていらない たまんない 必要に解(ほど)いていってよ 目を闭じて 呼吸も止めて 谁かの梦でも见ていてよ罪悪感なんて わかんない 何処へでも连れてってよ 感叹を吐いて 顶戴 汚(けが)れるほど あたしを感じていてね爱なんていらない たまんない 执拗(しつよう)に重ねていってよ 目を闭じて 呼吸求めて  谁かの梦でも见ていてよ寂しさに感(かま)けて 视线 逸(そ)らしたキミを责めはしないよ もっと触れて 全身で骗(かた)ってよ この梦からもう覚めないでいてよ ねえ翻译:MIUMasked bitcH啊啊 真是 不愉快啊 崩坏著的日常 晕眩 那表情 那视线 还有声音 都令人不快 最讨厌了命运? 奇迹? 怎麼可能存在? 已经放弃去期待了 不是第一位也没关系 怎样都无所谓了 所以快抱紧我我不需要爱 无法承受 紧紧纠缠在一起吧 闭上眼睛 寻求呼吸 梦见一个谁会出现的梦吧丧失感之类 无聊透顶 无论哪里都带我一起去吧 请发出感慨 让我深深感受到你啊啊 真是 麻烦无比 扭曲著的现实 世界 宽阔的背脊 细长的手指 即使无法成为我的也无妨卑劣? 嫉妒? 怎麼可能存在 我是无法变成那个人的 这些我都明白 所以不要这样看著我我不需要爱 无法承受 必要地放纵开吧 闭上眼睛 寻求呼吸 梦见一个谁会出现的梦吧罪恶感种种 难以理解 无论哪里都带我一起去吧 请发出感慨 来感受这肮脏的我吧我不需要爱 无法承受 紧紧纠缠在一起吧 闭上眼睛 寻求呼吸 梦见一个谁会出现的梦吧专注於寂寞的视线 我不会责怪望向别处的你 来更多地触碰我 用全身来欺骗我 不要从这个梦中醒来了 好吗
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凯撒里兹的传记

1850年2月23日,恺撒·里兹先生出生于瑞士南部尼得瓦尔德小村庄的一户贫穷农民家里,是家里十三个孩子中最小的一个。在十二岁的时候,他就被送到锡安的一间耶稣会学院寄宿。十五岁的时候,他到布里格的一间酒店做配酒服务生,已逐渐展现出对酒店的喜爱。但工作一年后,他被以不适合从事酒店业为由而解雇了。后来回到村庄里的耶稣会学院,当了一段时间的教会看守人,直到1867年巴黎国际博览会的开幕,他离开瑞士去到巴黎,寻找自己的未来。要想在酒店行业立足,就要从最基层的酒店职位做起。于是里兹在1869年和1872年之间在有名的沃依辛饭店做服务员。这段时间里,里兹遇到许多富裕的、白手起家的美国客人,他为Edmond de Goncourt, Théophile Gautier和Alexandre Dumas提供过服务,从老板贝林格身上学习服务技术、待人接物以及应酬答对。在战争围攻时期,新鲜肉类的供应急剧减少,他就用独特的方法烹饪动物园里的动物尸体,提供酱油象鼻这样的菜式。在巴黎的五年里,里兹从一个服务生、总勤杂工,变成一个总管家、酒店经理。1873年维也纳国际博览会时,他转到维也纳的一家饭店工作。在那一年的冬天,里兹担任了当时尼斯的卢塞恩国家大酒店的经理,他辉煌的酒店管理职业生涯就此展开。通常一年两次的国际博览会,让世界各地的游客慕名而至,因此旅客们冬天去尼斯或圣雷莫的酒店,夏天则前往瑞士的山地度假区,如Rigi-Külm和卢塞恩。1878至1888年,他担任卢塞恩国家大酒店的总经理,同时也在摩纳哥国家大酒店担任同样的职位。作为奢华酒店发展的首创者,他知道如何吸引富有的顾客,他独到的品位和优雅的绅士风度也很快地为他获得了良好的声誉。他首次提出 “客人永远不会错”的观点,他的准则是“不看而观万物;不听而听万物。谦卑积极而不显奴性,积极争取而不放肆。如果一个用餐者抱怨一道菜或葡萄酒,立即撤掉并换上新的,没有质疑可提。”这都是酒店业至今为止的金科玉律。1888年,他和奥古斯特·艾斯可菲在巴登巴登开了一家餐馆。随后两人受理查德·多伊里·卡特先生邀请,前往伦敦并在1889至1897年期间担任萨伏依酒店的第一任经理和主厨。里兹和奥古斯特·艾斯可菲被称之为“要征服伦敦酒店的男人军队”组合。萨伏依酒店在里兹的管理下,立刻获得了成功,还吸引了像威尔斯王子一样杰出且富有客户。就连之前不敢在公众面前用餐的贵族女性,现在也在“挂满勋章的萨伏依酒店”内随处可见。在1898年末,里兹在巴黎旺多姆广场建立了著名的里兹酒店。1906年他在伦敦开了第二家里兹酒店,随后该酒店成为那个时代最受富人和名人欢迎的聚会场所。1910年在马德里开张的里兹马德里酒店的灵感,正是来自阿方索十三世国王希望建立一个能与巴黎里兹酒店相抗衡的豪华酒店。里兹与奥古斯特·艾斯可菲保持了长久的伙伴关系, 奥古斯特·艾斯可菲是著名的法国厨师和现代法式烹饪的先父。这个伙伴关系一直持续到1907年,因为里兹的身体健康不断恶化,不得不退休。里兹逐步从各个企业的事务中抽身,1905年卖出自己在法兰克福和意大利酒店的股权,1907年从里兹酒店发展公司辞退,1908年从卡尔顿酒店公司离任,1911年从巴黎里兹公司辞职。1912年,据玛丽·路易斯·里兹所说,在里兹失去了雄心壮志开始他的生命实际上已经结束了。1913年,里兹被安置在洛桑的一间私人医院。第二年,他被移到坎顿,施维茨州湖边的一间医院。于1918年10月26日在瑞士屈斯纳赫特去世,最后归根于出生的尼得瓦尔德村庄里。1986 年,恺撒·里兹家族基金会授权瑞士当时一所优秀的酒店管理学校以凯撒里兹的名义,向世界传授恺撒·里兹先生首创的特色服务战略和现代奢华酒店管理思想,培养未来的行业专家和领导人才,而这所学校正是今天的瑞士恺撒里兹酒店管理大学。尽管恺撒·里兹出身在瑞士一个卑微的家庭,但他本人和他的豪华酒店却成为了传奇,“ritzy”在英文字典中成为了“奢华”、“顶级”的象征。
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2023-08-18 01:50:311

碘与淀粉小常识

1.碘与淀粉的问题 生成了一种蓝色物质 告诉你淀粉遇碘变蓝的原理: 这主要取决于淀粉本身的结构。淀粉是白色无定形粉末,由直链淀粉(占10—30%)和支链淀粉(占70—90%)组成。直链淀粉能溶于热水而不呈糊状,支链淀粉不溶于水,热水与之作用则膨胀而成糊状。其中溶于水中的直链淀粉,呈弯曲形式,并借分子内氢键卷曲成螺旋状。这时加入碘酒,其中碘分子便钻入螺旋当中空隙,并借助范得华力与直链淀粉联系在一起,从而形成络合物。这种络合物能比较均匀地吸收除蓝光以外的其它可见光(波长范围为400—750钠米),从而使淀粉变为深蓝色。 2.关于碘的常识 53号元素。1811年法国药剂师库尔图瓦利首次发现单质碘。单质碘呈紫黑色晶体,易升华。有毒性和腐蚀性。碘单质遇淀粉会变蓝色。主要用于制药物、染料、碘酒、试纸和碘化合物等。碘是人体的必需微量元素之一,健康成人体内的碘的总量为30mg(20~50mg),国家规定在食盐中添加碘的标准为20-30mg/kg。化学式 I2 相对分子质量 253.8 性状 蓝黑色鳞片状或片状固体,有金属光泽。有辛辣 *** 气味。能升华。在常温时挥发紫色腐蚀性蒸气。易溶于氢碘酸和碘化物溶液。有机溶剂中溶解度(G/I2/100G溶液,25℃):苯14.09.二硫化碳16.47.乙醇21.43.乙醚25.70、环己烷2.719.四氯化碳(35℃)2.603。溶于氯仿、冰乙酸、甘油,不溶于水。碱金属溴化物能增加碘在水中的溶解度,但硫酸盐与硝酸盐则降低碘在水中的溶解度。与淀粉作用黑蓝色。外层电子排布为5s25p5相对密度(d254)4.93。熔点113.6℃。沸点185.24℃。低毒,半数致死量(大鼠,经口)[3] 储存 密封阴凉干燥保存。 用途 标定硫代硫酸钠标准溶液。测定油脂的碘值。镁及乙酸盐的显色反应。制造碘烷及碘化物等。淀粉的比色测定。测定血清中非蛋白氮、淀粉酶。制备固紫和甲苯胺蓝碘溶液。催化剂。消毒剂。 3.碘与淀粉到底是什么反应,是化学还是物理 碘与淀粉是发生络合反应,是化学反应。碘与淀粉生成碘的淀粉络合物呈现出蓝色。 淀粉遇碘之所以会产生呈色反应,是由于碘分子进入淀粉的螺旋圈内,形成淀粉碘络合物的原因。至于呈现出什么颜色则与淀粉糖链的长度有关。当链长小于6个葡萄糖基时,则不会呈色;当链长平均长度为20个葡萄糖基时,则会呈红色;当大于60个葡萄糖基时,则呈蓝色。 扩展资料 淀粉遇碘发生呈色反应需要具备一定条件,条件不同最终的显色结果也不尽相同。淀粉类型可选取可溶性淀粉溶液、马铃薯浆、糯米浓浆三种类型进行试验,可发现可溶性淀粉溶液遇碘呈现蓝色;马铃薯浆遇碘呈紫红色;糯米浓浆遇碘呈紫红色。 淀粉新鲜度。观察新配置的淀粉溶液、配置一周的淀粉溶液、配置一月的淀粉溶液,观察它们遇碘后的显色反应,可发现:新配置和配置一周的淀粉溶液均呈蓝色,而配置一月的淀粉溶液则呈紫蓝色。由此可见,淀粉和碘的显色反应会受淀粉新鲜度的影响。 淀粉分子受热时,螺旋圈会由于膨胀而扩大,碘分子不能在螺旋圈中利用氢键形成稳定的包合物,导致原有颜色逐渐褪去。因此,观察淀粉的显色反应应该在30℃及以下的情况进行。
2023-08-18 01:50:381

余额宝提现转出至银行卡钱被冻结了怎么办

核实一下转出时间,申请信用卡和借记卡的过程是不一样的。申请信用卡时,需携带本人有效证件(身份证或身份证复印件)、居住地证明单位收入证明或个人资产证明等材料,到银行柜台办理有关手续,需要填写申请表,其中填写信息要求真实。填写好申请表之后,要到开户行总行备案,由开户行总行对申请资料进行审核后,大约经过20个工作日才能将卡下发到客户手中。申请借记卡相对简单,只需要携带自己有效证件,主要是身份证,到开户行填写申请表,当时就可以将卡发给申请人。扩展资料银行卡绝对不能直接和手机放在一个兜里,那样的话极有可能很快消磁。有专业的银行卡防消磁的卡套,卡包(可以放十几,二十张卡),还有防消磁的钱包,都很方便。原理和防辐射的原理是一样的,二代身份证都有读取信息的功能,身份证上的信息很可能会被不法分子盗读,这种防消磁的卡套,卡包,钱包也有防二代身份证信息被盗读的功能。参考资料来源:百度百科-银行卡
2023-08-18 01:50:381

西安电子科技大学研究生考试是自命题吗

一般来说,政治、英语一、英语二、数学一、数学二、数学三、还有部分综合考题是全国统考科目,其他的专业课是自主命题。才思考研解答。由于不清楚你报考的是什么专业,建议你可以去西安电子科技大学研究生官网查询招生目录。
2023-08-18 01:50:403

外存的工作原理?

动态存储器(DRAM)的工作原理。动态存储器每片只有一条输入数据线,而地址引脚只有8条。为了形成64K地址,必须在系统地址总线和芯片地址引线之间专门设计一个地址形成电路。使系统地址总线信号能分时地加到8个地址的引脚上,借助芯片内部的行锁存器、列锁存器和译码电路选定芯片内的存储单元,锁存信号也靠着外部地址电路产生。  当要从DRAM芯片中读出数据时,CPU首先将行地址加在A0-A7上,而后送出RAS锁存信号,该信号的下降沿将地址锁存在芯片内部。接着将列地址加到芯片的A0-A7上,再送CAS锁存信号,也是在信号的下降沿将列地址锁存在芯片内部。然后保持WE=1,则在CAS有效期间数据输出并保持。  当需要把数据写入芯片时,行列地址先后将RAS和CAS锁存在芯片内部,然后,WE有效,加上要写入的数据,则将该数据写入选中的存贮单元。  由于电容不可能长期保持电荷不变,必须定时对动态存储电路的各存储单元执行重读操作,以保持电荷稳定,这个过程称为动态存储器刷新。PC/XT机中DRAM的刷新是利用DMA实现的。首先应用可编程定时器8253的计数器1,每隔1⒌12μs产生一次DMA请求,该请求加在DMA控制器的0通道上。当DMA控制器0通道的请求得到响应时,DMA控制器送出到刷新地址信号,对动态存储器执行读操作,每读一次刷新一行。
2023-08-18 01:50:423

飞机的仿生学原理是什么

仿生学是一门模仿生物的特殊本领,利用生物的结构和功能原理来研制机械或各种新技术的科学。日常生活中的很多发明都来源于自然界的仿生原理,飞机的设计制造也不例外。机翼曲线与鸟类。1800年左右,英国科学家、空气动力学的创始人之一凯利,模仿山鹬的纺锤形,找到阻力小的流线型结构。凯利还模仿鸟翅设计了一种机翼曲线,对航空技术的诞生起了很大的促进作用。同一时期,法国生理学家马雷,对鸟的飞行进行了仔细的研究,在他的著作《动物的机器》一书中,介绍了鸟类的体重与翅膀面积的关系。德国人亥姆霍兹也从研究飞行动物中,发现飞行动物的体重与身体的线度的立方成正比。亥姆霍兹的研究指出了飞行物体身体大小的局限。人们通过对鸟类飞行器官的详细研究和认真的模仿,根据鸟类飞行机构的原理,终于制造了能够载人飞行的滑翔机。雷达导航与蝙蝠。蝙蝠是在夜里飞行的,还能捕捉飞蛾和蚊子;而且无论怎么飞,从来没见过它跟什么东西相撞。为了弄清楚这个问题,100多年前,科学家做了三次不同的试验证明,蝙蝠夜里飞行,靠的不是眼睛,它是用嘴和耳朵配合起来探路的。它能够用嘴发出超声波后,在超声波接触到障碍物反射回来时,用双耳接收到。科学家模仿蝙蝠探路的方法,给飞机装上了雷达。雷达通过天线发出无线电波,无线电波遇到障碍物就反射回来,显示在荧光屏上。驾驶员从雷达的荧光屏上,能够看清楚前方有没有障碍物,所以飞机在夜里飞行也十分安全。翼尖小翼与鹰隼。飞机在飞行中由于上下压差的不同,翼尖附近机翼下表面空气会绕流到上表面,形成翼尖涡,致使翼尖附近区域机翼上下表面的压差降低,从而导致这一区域产生的升力降低。这是产生诱导阻力的根源。人们通过长期观察自然界大型鸟类,比如鹰和隼,发现它们在飞行中展开翅膀向上偏折翅尖羽毛以减小阻力,从而实现远距离滑翔。受此启发,有专家提出在翼尖加装短板来减小诱导阻力的想法。后来,设计师们不断研究,发明了翼尖小翼,并将其安装在运输飞机上,以减小飞机的阻力。机身蒙皮与蒙古弓。飞机的机身是由蒙皮包裹的,然后再将受力传递到翼梁和翼肋。同时,蒙皮的完整性也影响着飞机整体的气动性能。因此,蒙皮的强度关系到整架飞机的结构安全。数百年前蒙古铁骑的战弓引起了设计师们的兴趣。为适应马上作战,蒙古弓要做的短小,但又要保证弓的强度。聪明的古人采用了复合材料的方法,他们用水牛角和鹿腱来加强弓的强度。设计师们由此获得启发,将玻璃纤维与铝合金相结合,完成了适应现代大飞机要求的复合材料。机翼震颤与蜻蜓。飞机在高速飞行的时候,机翼会发生颤振现象。也就是说,飞机的翅膀会不由自主地振动,这种有害的振动可能造成翼折人亡的惨剧。被誉为昆虫里“飞行之王”的蜻蜓,它在振翅飞行时,也会遇到有害的颤振现象。但是,神奇的造物者赋予了它们消除这种现象的方法。蜻蜓每一片翅膀前缘的上方,都有一块加厚的深色角质层或称色素斑,叫翅痣。这就是它们消除颤振隐患的特殊装置。科学家虚心向蜻蜓学习,在飞机机翼前端的边缘,像打补丁一样,安装了一块长方形的金属板,称为抗震颤装置。昆虫的小技巧,帮助人类解决了大问题。机翼表面与海鸟。海鸟可以通过喙部察觉出空气中的阵风荷载量(Gust Load),并通过调节翅膀的形状抑制升力。运用此原理,新型的空客A350 XWB通过安装在机头的探测器可以检测风力并利用其可移动的机翼表面提高飞行效率。此设计可以进一步节能减排。飞机涂料与鲨鱼皮。自适应表面的设计与开发是飞机设计具备显著环境适应性的领域,要从自然界寻找灵感。今天的民用客机,40%的阻力可归结于湍流边界层。连续的自适应表面可以破坏这层湍流然后消除蒙皮摩擦阻力。拉条(飞机表面顺气流方向的一行小沟)可以减少4-7%的蒙皮摩擦力。但是拉条很容易损坏,所以是个重大工程问题。不过,德国弗劳恩霍夫研究所设计了一种涂料,模仿鲨鱼皮并加入了类似拉条的小沟,可以用蜡纸版作为飞机最外侧涂层。该涂料包含纳米件,保证它可以抵挡紫外线而改变温度。研究所表示该涂料应用到飞机上可以每年节省448万吨燃油。
2023-08-18 01:50:423

VSH是什么东东?在哪?(我是刚刚问轻音少女的 用手机不会追问…)

你是说的PSP的VSH菜单么?
2023-08-18 01:50:443

麦克风如何做接地

  1、找出接地线,直接从电脑机箱上接根两端剥了皮的铜丝线,一端链接电脑机箱,一端接入接下线塞入地下,就好了。   2、麦克风,学名为传声器,由英语microphone(送话器)翻译而来,也称话筒,微音器。麦克风是将声音信号转换为电信号的能量转换器件。分类有动圈式、电容式、驻极体和最近新兴的硅微传声器,此外还有液体传声器和激光传声器。大多数麦克风都是驻极体电容器麦克风,其的工作原理是利用具有永久电荷隔离的聚合材料振动膜。   3、工作原理   20世纪初,麦克风由最初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量新的麦克风技术逐渐发展起来,这其中包括铝带动圈等麦克风,以及当前广泛使用的电容麦克风和驻极体麦克风。圈麦克风的工作原理是以人声通过空气使震膜振动,然后在震膜上的电磁线圈绕组和环绕在动圈麦头的磁铁形成磁力场切割,形成微弱的波动电流。电流输送到扩音器,再以相反的过程把波动电流变成声音。
2023-08-18 01:50:461

淀粉与碘加热后褪色冷却后又变回本色是为什么

淀粉与碘加热后褪色冷却后又变回本色是为什么淀粉与碘加热后褪色冷却后又变回本色是为什么淀粉加热后,由于发生了糊化反应,生成了糊精。由于碘与糊精相遇呈绿色,改变了原来的蓝色。但慢慢冷却后,生成的糊精老化后,又部分生成了淀粉。所以由绿色中又增加了蓝色。但完全恢复原来的本色是不可能的。为什么淀粉与碘水浴加热后蓝色褪去,冷却后又出现蓝色?在热水里淀粉颗粒会膨胀,有一部分淀粉溶解在水里,另一部分悬浮在水里,形成胶状淀粉糊。也就是水浴的淀粉会糊化,结构发生变化,因此会退色。冷却后,淀粉产生与上述反应的逆反应,重新变成蓝色。加热后的淀粉溶液冷却为什么无色?淀粉本就是无色,只有和碘混合一起才变蓝色。淀粉是葡萄糖分子聚合而成的,它是细胞中碳水化合物最普遍的储藏形式。淀粉在餐饮业中又称芡粉,通式是(C6H10O5)n,水解到二糖阶段为麦芽糖,化学式是C12H22O11,完全水解后得到单糖(葡萄糖),化学式是C6H12O6。淀粉有直链淀粉和支链淀粉两类。前者为无分支的螺旋结构;后者以24~30个葡萄糖残基以α-1,4-糖苷键首尾相连而成,在支链处为α-1,6-糖苷键。直链淀粉遇碘呈蓝色,支链淀粉遇碘呈紫红色。这并非是淀粉与碘发生了化学反应,产生相互作用,而是淀粉螺旋中央空穴恰能容下碘分子,通过范德华力,两者形成一种蓝黑色络合物。实验证明,单独的碘分子不能使淀粉变蓝,实际上使淀粉变蓝的是碘分子离子(I3)。淀粉是植物体中贮存的养分,贮存在种子和块茎中,各类植物中的淀粉含量都较高。淀粉可以看作是葡萄糖的高聚体。淀粉除食用外,工业上用于制糊精、麦芽糖、葡萄糖、酒精等,也用于调制印花浆、纺织品的上浆、纸张的上胶、药物片剂的压制等。可由玉米、甘薯、野生橡子和葛根等含淀粉的物质中提取而得。淀粉不仅在烹调、调味中发挥着积极的重要作用,而且营养价位也很丰富。人类膳食中最为丰富的碳水化合物就是淀粉。淀粉是以葡萄糖为单位构成的多糖。淀粉中含有两个以上性质不同的组成成分,能够溶解于热水的可溶性淀粉,叫直链淀粉;只能在热水中膨胀,不溶于热水的就叫支链淀粉。淀粉不溶于冷水.但和水共同加热至沸点,就会形成糊浆状。俗称浆糊.这又叫淀粉的糊化,具有胶猫性。这种胶钻性遇冷水产生胶凝作用,淀粉制品粉丝、粉皮就是利用淀粉这一性质制成的。烹调中的勾芡,也是利用了淀粉的糊化作用,使菜肴包汁均匀。当淀粉经稀释处理后,最初形成可变性淀粉.然后即形成能溶于水的糊精。淀粉在高N(180一200"C)下也可以生成糊精,呈黄色。用途1.为人体提供的能量2.制氢气淀粉在人体内先被唾液淀粉酶分解成麦芽糖,然后麦芽糖分解成葡萄糖。葡萄糖经过糖酵解过程生成丙酮酸,丙酮酸;或者淀粉直接分解成糖酵解中间产物葡萄糖-1-P(这一部分没来得及和唾液充分混合)。然后生产丙酮酸。丙酮酸又和酶结合生成乙酰辅酶A。然后进入柠檬酸回圈圈。先生成柠檬酸。柠檬酸回圈圈里面每消耗一个葡萄糖,生成6个NADH,2个FADH2(电子载体)。然后线上粒体膜结构内这些电子通过ATPase生成大量的ATP,能量。3.淀粉在制作其他食品中的作用4.淀粉除了用于烹调之外,在各类食品加工中也起到了很大的作用一瓶红色溶液加热后无色,冷却后又变成红色,这个是什么溶液可能是通入二氧化硫的品红溶液常温时二氧化硫和品红结合成无色物质,加热后无色物质分解,二氧化硫逸出,故红色恢复。冷却后二氧化硫重新溶解,则红色消失。硫酸催化淀粉水解的问题.为什么加热时颜色先变浅,冷却后又恢复原来颜色这个应该是可逆反应的问题吧C6H12O6(葡萄糖)的结构简式:HOCH2(CHOH)4CHOHOCH2(CHOH)4CHO+Br2+H20====HOCH2(CHOH)4COOH+2HBr这个反应是可逆反应,加热平衡向右移动,冷却后向左移动(左边溴是有色的,右边溴化氢是无色的)碘为什么遇淀粉变蓝色,放置一段时间后为什么又会褪色碘易挥发,听过没?在你们家里的食盐袋子上也看到这个吧?一部碘就是由于这个性质挥发掉了.碘属于卤素,有较强的氧化性,可以氧化一些还原性比较强的物质,从而消耗.碘在水中更能发生歧化反应而消耗3I2+3H2O-→HIO3+5HI你用的是碘液,本来就没含多少碘,更何况你说的是放置了很久.早消耗光光了,没碘了,淀粉当然就不再是蓝色的了.I2+6n(C6H10O5)->2n(C18H30O5I)当碘液与淀粉接触时,碘分子能进入淀粉分子的螺旋内部,平均每六个葡萄糖单位(每圈螺旋)可以束缚一个碘分子,整个直链淀粉分子可以束缚大量的碘分子,这就形成了淀粉-碘的复合物显蓝色。但是在高温下,淀粉的分子卷曲结构破坏,由于热运动强烈,不能再以弱键与碘结合,所以失去原来那种类似络合的结构,所以显示原来的本色。银加热冷却后是什么颜色?银的特征氧化数为+1,其活动性比铜差,常温下,甚至加热时也不与水和空气中的氧作用。所以不变色,还是银白色。但当空气中含有硫化氢时,银的表面会失去银白色的光泽,变成黑色。这是因为银和空气中的H2S化合成黑色Ag2S的缘故。玉受热变黄,冷却后又变绿了不是吧。可能是B或C玉,结构人工注色加工过的。。。。淀粉遇碘变蓝加乙醇后褪色的原因因为淀粉不能溶于酒精,但是碘单质在酒精中的溶解度很大,加入乙醇后,会发生萃取,因此淀粉和碘分离而褪色
2023-08-18 01:50:471

82年银行存款利率

一、余额宝能转入多少钱余额宝是支付宝旗下的一项金融理财服务,支付宝账户可以充值,账户余额可以转入余额宝,余额宝支持自动投资,可以把账户里的钱投资到国内的各种金融理财产品中去。那么,余额宝能转入多少钱呢?二、余额宝转入限额支付宝余额宝可转入金额是200万元,但是每次转入金额有限制,单笔转入金额是100元,单笔转入金额是20万元。另外,每日转入金额有累计限额,每日累计转入金额为100万元,但是每日转入次数为5次。三、余额宝转出限额支付宝余额宝可转出金额是200万元,但是每次转出金额有限制,单笔转出金额是100元,单笔转出金额是20万元。另外,每日转出金额有累计限额,每日累计转出金额为100万元,但是每日转出次数为5次。四、余额宝转账限制余额宝转账限制有时间限制,比如转账的金额为100元,为20万元,每日转入转出的金额总和为200万元,每日转入次数为5次,每日转出次数为5次。五、余额宝转账的注意事项1、余额宝转账的金额必须大于100元,不能超过20万元;2、每日转入转出的金额总和为200万元,每日转入次数为5次,每日转出次数为5次;3、转账需要注意支付宝账号和实名制认证,以免出现转账失败等情况;4、在转账过程中,请勿轻信任何转账骗子,以免造成不必要的损失;5、余额宝转账的资金受到财政部的监管,安全可靠,投资者无需担心资金安全问题。六、余额宝转账的优势1、余额宝转账比银行转账更加快捷,只需要几秒钟就可以完成;2、余额宝转账的手续费比银行转账要低,节约费用;3、余额宝转账可以跨行转账,收付款方无需在同一银行;4、余额宝转账可以进行实时转账,收付款双方都可以立刻收到款项;5、余额宝转账的资金受到财政部的监管,安全可靠,投资者无需担心资金安全问题。一、女人如何投资理财? 投资理财是女性的一项重要的金融知识,可以帮助女性更好地管理财务,获得更好的。因此,有必要了解女性如何进行投资理财。首先,女性应该了解不同类型的投资理财,如股票、基金、储蓄、定期存款等,并了解其中的风险和回报。其次,女性应该了解投资理财的基本原理,如投资目标的确定、投资组合的构建、投资策略的制定等。,女性应该根据自身的财务状况和需求,选择适合自己的投资理财产品,以获得的。二、女性投资理财时需要注意的问题投资理财时,女性需要注意以下几点:首先,要了解自己的财务状况,掌握自己的资金来源和流向,制定合理的投资理财计划。其次,要掌握投资理财的基本原理,做到投资有理有据,不要盲目投资。,要了解投资理财的风险,做好风险防范,避免投资风险的出现。三、女性投资理财的常见方法1、股票投资:股票投资是常见的投资理财方式,它可以帮助女性获得较高的。2、基金投资:基金投资可以让女性参与到多种投资理财产品中,可以有效降低投资风险。3、储蓄:储蓄可以帮助女性节约开支,并可以获得一定的利息收益。4、定期存款:定期存款可以让女性获得更高的利息收益,并可以让女性实现投资理财的目标。四、女性投资理财的注意事项1、要根据自身的实际情况,选择适合自己的投资理财产品,避免投资风险。2、要了解投资理财的基本原理,以及投资理财的风险,科学配置投资组合,并做好风险防范。3、要积极参与投资理财,及时调整投资组合,以获得更高的。五、女性投资理财的优势1、女性投资理财可以帮助女性更好地管理财务,有效降低投资风险,并可以获得较高的。2、女性投资理财可以提高女性的金融知识水平,增强女性的经济自主性,从而实现财务自由。3、女性投资理财可以帮助女性实现投资理财的目标,为女性未来提供更多的财富保障。六、总结女性投资理财是女性金融知识的一个重要组成部分,可以帮助女性更好地管理财务,降低投资风险,获得较高的,从而实现财务自由。女性投资理财时,应该了解自身的财务状况,掌握投资理财的基本原理,并做好风险防范,以获得的。
2023-08-18 01:50:471

双子座资料,要准确的分类,越多越好谢谢大家

双子座3月份的运势
2023-08-18 01:50:484

假面舞会英文

假面舞会 masked ball 假面 masker(尤指参加假面舞会戴面具的人) 假面的 masked adj.
2023-08-18 01:50:491

谁能推荐下好的gl图库或者相册?

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2023-08-18 01:50:491

老鹰有时候不扇动翅膀,为什么仍能飞翔?

滑翔
2023-08-18 01:50:516

淀粉遇碘变蓝淀粉在淀粉酶作用下水解为麦芽糖麦芽糖遇碘不变蓝色温度影响酶的

(1)D (2)A与B B与C 唾液中含有淀粉酶,能催化淀粉水解 淀粉酶能催化淀粉水解而不能催化蔗糖水解 (3)滴加碘液改为加斐林试剂 沸水浴 浅蓝色 淀粉酶能催化淀粉水解为还原糖,而不能将蔗糖水解为还原糖 淀粉遇碘变蓝,麦芽糖和蔗糖遇碘都不变蓝,所以碘液只能用于检测淀粉是否被水解,无法检测蔗糖是否被水解;A与B对照,A属于空白对照,通过对照可得出唾液中的淀粉酶可催化淀粉水解的结论,B与C对照的目的是为了得出酶的专一性的结论。淀粉水解的产物是麦芽糖(还原糖),蔗糖是非还原糖,若能水解,产物是葡萄糖(还原糖),因此可把用于检测实验结果的碘液改成斐林试剂,就能达到实验目的。
2023-08-18 01:50:151

移动端H5页面适配问题研究

刚开始做移动端web开发的同学应该都碰到过页面适配问题,为什么我在开发手机上调试好的页面在其他手机会有这样或那样的样式问题? viewport 我也设置了,为什么还是显示不正常?难道我要为每种手机屏幕写媒体查询,有没有简单的方式,可以不用关注手机屏幕的差异性呢? 百度中搜索 移动端H5页面适配 关键字,大概可以得到180多万的搜索结果,由此可见这个问题也得到很多人的关注。本文的目的主要是分析解决移动端H5页面适配问题过程中牵扯到的知识点,然后梳理分析目前常见的适配解决方案。 由于本文内容较长,下面先给出文章的提纲: 1.1理解移动端单位   1.2理解viewport 2.1图片高清适配   2.2字体大小适配   2.3布局宽度适配 ---这里是分隔符,正文开始--- 不知道正在看文章的你对上面列出来的这些单位是不是很熟悉,如果是的话,就可以跳过了。 理解这些单位的用法以及区别,对理解移动端页面适配有很大的帮助。为了让你对上面的单位有个大体的认知,这里把上面的单位分成了三类: 下面分别对每个单位展开分析: *** dpi / ppi *** ** dpi ** , dot per inch ,每英寸的点数;打印或印刷领域使用的单位,代表打印机每英寸可以打印出的点数 。 ppi , pixel per inch ,每英寸的像素数,像素密度;表示图像或者显示器单位面积上像素数量。 dpi 和 ppi 都是描述分辨率的单位,但是两者是有区别的,但是在描述手机分辨率时,可以认为两者意义相同,以前android设备偏向于使用 dpi ,ios设备偏向于使用 ppi ,目前android和ios统一使用 ppi 描述手机屏幕的像素显示密度。 ppi的计算方法: *** ldpi、mdpi、hdpi、xhdpi、xxhdpi *** android对移动设备不同屏幕分辨率的分类。 *** pt,pc,sp *** ** pt ** ,磅(point的音译),印刷中使用的表示字型的大小单位,1inch = 72pt (印刷中这个关系成立,ios中不成立),ios开发中使用的逻辑单位,是和设备无关的单位。 ** pc ** 印刷中使用的单位,1pc = 12pt,不需要关注。 ** sp **, scale independent pixel ,android设备中用来显示字体大小的,和设备无关的尺寸,当设置字体大小单位为sp时,android系统字体大小会影响设置的字体渲染时的大小。 *** dip / dp *** ** dp/dip**, device independent pixel,表示设备独立像素,和设备无关的尺寸,相同的dp/dip值,不同设备展示的效果是一样的。 android使用的单位,之前偏向使用dip,目前建议使用dp。 android设备中,规定160ppi的屏幕,1dp = 1px;320ppi的屏幕,1dp = 2px,所以android设备中dp的计算方法:dp = px * (ppi / 160),这里的px是指设备的物理像素点。 和ios开发中用的pt单位类似。 *** px *** ** px ** ,像素,有两种像素概念,一种是网页设计中使用的css像素,一种是原生移动系统使用的物理像素。 作为css像素时,表示的也是一种设备无关单位,与android中使用的dp类似,默认情况下与系统分辨率下的像素大小相同,标清设备中,一个css像素和一个设备物理像素大小相同;在高清设备中,一个css像素可以大于或者等于多个设备物理像素,具体一个css像素,需要多少个物理像素来展示,浏览器会根据dpr计算。 原生移动系统中使用px单位时,表示的就是屏幕的物理像素点,每种屏幕的物理像素点大小可能不一样。 *** dpr *** ** dpr ** ,device pixel ratio, 横向或者纵向设备物理像素数量与设备独立像素数量的比值,浏览器中可以通过window.devicePixelRatio获取(存在兼容性问题)。 对于原生app,ios和android系统会自动根据dpr计算出渲染时需要的px值,最终不同屏幕上展示出来的大小很接近;而移动端页面渲染时想要做到这一点,就必须首先得到设备的dpr,然后再根据dpr计算渲染需要的px值。 ios设备中iphone3的dpr为1;iphone4,5,6,7的dpr为2;iphone6+,7+的dpr为3。iphone6+和iphone7+实际计算出来的dpr应该时2.6左右,但是官方还是建议dpr为3,这是因为ios系统利用了一种“缩减像素采样”算法,自动缩减到2.6。 android设备中dpr值有多种,可知的有0.75,1,1.5,1.75,2,2.5,2.75,3,4等。 *** em,rem *** ** em ** 相对单位,CSS2引入的单位,作为字体大小使用时和百分比单位类似,都是相对于最近的父元素设置的字体大小,在body上设置字体大小为100%和设置字体大小为1em是一样的效果,默认情况下浏览器的字体大小为16px,这样只要浏览器默认得字体大小不变,1em = 16px。 ** rem ** 相对单位,root em,CSS3新增的单位,作用和em类似,唯一的区别就是em是相对父元素的,rem是相对html根节点的,即所有使用rem单位的子元素的字体大小都是相对根节点的,所以使用rem可以避免使用em带来的子元素字体大小逐层复合的连锁反应。 更多关于em,rem的知识参见这篇文章 理解web开发中的em单位和rem单位 。 *** 分辨率 *** 平时说的手机屏幕分辨率,也称为物理分辨率或者原生分辨率,通常包括纵向分辨率和横向分辨率,例如iphone6的物理分辨率是1334 x 750,其中纵向分辨率是1334px,横向分辨率是750px,表示纵向方向可以显示1334个物理像素点,横向上可以显示750个物理像素点,这里描述分辨率使用的px单位,和css中使用的px单位意义不一样,这里代指物理设备的像素点。 还有一种分辨率叫做系统分辨率,例如iphone6的系统分辨率是667 x 375,其中高度是667pt,宽度是375pt,这里描述分辨率使用了pt单位,是一种设备无关单位。 屏幕尺寸相同的设备,物理分辨率越高,ppi也就越大,绝对单位面积上展示的物理像素数量越多,展示图片也就越细腻。 苹果把ppi > 300的屏幕称为视网膜屏,Retina屏。 传统桌面web页面布局通常是定宽布局,但是定宽布局的方式对移动端却不适用,原因手机屏幕尺寸大小各异,定宽布局可能在某些手机上出现横向滚动条,导致阅读效果比较差。 为了让手机有更好的网页浏览体验,苹果引入了viewport,为页面提供了一个虚拟的布局窗口,在这个虚拟的布局窗口中渲染页面,然后系统会把渲染好的页面自动缩放到手机屏幕大小。 虽然viewport还没有成为正式的规范,但是现在绝大部分浏览器都支持viewport。 在桌面浏览器中,viewport严格等于浏览器窗口大小,页面渲染时,页面宽度不会超过浏览器的宽度。 移动端屏幕太窄,为了提供更好的页面体验,移动端提供了两种viewport: 可视viewport , 布局viewport 。 可视viewport 就是当前屏幕正在展示的区域,也就是移动设备屏幕的宽度,宽高通过window.innerWidth和window.innerHeight获取(存在兼容性问题)。 布局viewport ,页面布局实际用到的viewport,通常比可视viewport要宽,宽高通过document.documentElement.clientWidth和document.documentElement.clientHeight获取。 移动端还有一种viewport概念,可以理解为 理想viewport ,作用就是在理想viewport下,不同移动设备,展示的字体大小接近,并且不需要用户缩放就可以展示全部的页面内容。 理想viewport的宽度默认等于可视viewport的宽度,但是对同一台设备来说,这个理想viewport的宽度是可以改变的,而可视viewport的宽度是不可变的。 如何使用理想viewport来布局页面呢?只需要设置viewport的width等于device-width。 viewport的属性,推荐使用以及支持度较广泛的属性只有6个: width , height , initial-scale , maximum-scale , minimum-scale , user-scalable 。 width 设置viewport布局宽度,内核是webkit的浏览器默认值是980px,取值范围在200-10000px,也可以取值为设备宽度device-width(等于横向设备无关像素数量)。 height 设置viewport布局高度,默认值依赖设备长宽比以及宽度值,取值范围在223-10000px,也可以取值为设备高度device-height。 initial-scale 设置初始缩放比例,页面第一次加载时的缩放比例。默认比例依赖于显示密度。在密度低于200 dpi的显示设备上,比例为1.0。在密度介于200及300 dpi之间的显示设备上,比例为1.5。对于具有300 dpi以上密度的显示设备,比例为密度/150 dpi向下取整的结果。取值范围由 maximum-scale 属性以及 minimum-scale 属性决定。如果设置 initial-scale 值为1, width 默认是device-width, height 默认是device-height initial-scale 设置的缩放大小会改变理想viewport的大小,不会改变可视viewport的大小,也不会改变布局viewport的大小,这是某些适配方案依赖的基本原理,也是解决 1px问题 的关键。后面分析适配方案时,动态viewport适配方案就依赖这个知识点。 maximum-scale 允许用户缩放到的最大比例,默认值是0.5,范围从0到10.0。 minimum-scale 允许用户缩放到的最小比例,默认值是5.0,范围从0到10.0。 user-scalable 用户是否可以手动缩放,值可以是:yes/true允许用户缩放;no/false不允许用户缩放。 图片适配的目的是为了在页面中可以高清还原设计图中用到的图片。 页面中用到的图片是否清晰和展示页面的硬件设备的dpr以及图片分辨率这两个因素有关,下面会通过三个例子来说明这个问题。 ***示例一 *** 例如dpr=2的设备,1个设备无关像素(android中的1dp,ios中的1pt)需要4个设备物理像素点填充。对于尺寸为100 x 120 (px)的图片,如果用 <img> 来展示,图片显示时会产生模糊现象。 原因:渲染图片时,宽度是100px,所以横向会占用100个设备无关像素,高度是120px,所以纵向会占用120个设备无关像素,每个设备无关像素又需要2x2个物理像素点来填充,而图片在每个设备无关像素(px)单位上提供的像素点只有1x1个,这时,系统通过一定的算法在这1个像素点上就近取色,取到4个颜色(这4种颜色接近但是有一定区别)之后,当成4个像素点,然后填充到1个设备无关像素点上,这样就导致图片显示时模糊,dpr越大,这种方式显示的图片越模糊。 示例二 还是dpr=2的设备,但是准备了一个尺寸为200 x 240 (px)的图片,还是用 <img> 来展示,这时显示的图片就比较清晰了。 原因:这时图片本身可以在一个设备无关像素单位上提供2x2个物理像素点,设备展示图片时直接拿图片提供的像素点来填充就可以了,不用对像素点进行处理,所以可以比较清晰的显示图片。 示例三 还是dpr=2的设备,这次准备一个尺寸400 x 480 (px)的图片,还是用 <img> 来展示时,这种情况展示的图片缺少锐利度,也影响了图片的清晰度,但是很难看出来。 原因:图片本身在一个设备无关像素点单位上提供了4x4个物理像素点,而设备本身只需要2x2个物理像素点,所以会通过缩减采样算法,在图片提供的4x4个物理像素点中,选取颜色接近的2x2个物理像素点填充到设备无关像素点上,所以也会产生一定的色差,这种情况下图片尺寸越大,这种色差也就越明显,但是人眼很难区分这种色差。 下面是我在oppo的一款手机上的测试结果,结合这张效果图就可以很好的理解上面的三个示例了: 图片适配最佳实践 要想高清显示图片,如果条件允许(有单独的图片服务器)最直接的解决办法,肯定是根据设备的dpr,为不同dpr的设备加载不同倍率大小图片显示;没这种条件的或者对用户体验没有很高要求的,只能选一种折中的方案了,一般情况下只需要提供布局尺寸2倍大小的切图就可以了,也就是只高清适配dpr=2的设备,但是dpr为3或者4的设备展示效果也能接受,不容易看出来模糊现象。目前主流机型的dpr也就在2和3之间。 字体适配目标主要还是看设计要求,主要有两种: 1.不同屏幕下,字体显示大小都一样,即需要等宽显示字体; 2.不同屏幕下,一行能显示的字数固定,即需要按比例缩放字体大小; 开始分析之前,先看下这两种字体适配的示例: 第1种字体适配方案的示例 第2种字体适配方案的示例 下面就来具体分析下两种字体适配方案的原理以及优劣。 ** 第1种字体适配方案原理 ** 在开始分析这种方式的原理之前,先通过一张图理解下px和dp以及绝对长度之间关系。 由上图可知字体大小只与css单位px有关,而每个设备上px的绝对宽度又和设备的绝对宽度以及绝对宽度上划分出的设备无关像素点dp有关;只要设备的横向dp数量与绝对宽度的比值(dp/cm)相同,就可以保证px在不同设备上展示的绝对宽度是一样的;如果dp/cm的比值过大,那么px的绝对长度就会变小,看起来就会显小;如果dp/cm的比值过小,那么px的绝对长度就会变大,看起来就会显大;一般来说手机屏幕分辨率越高,相同px值的字体看起来就会越小。 iphone5和6的dp/cm比值十分接近,所以12px大小的字体在这两种手机上显示的大小基本一样,看不出来区别,但是iphone6+的dp/cm比值要比iphone5,6的略大,这就导致12px大小的字体在6+上显示的比5,6上显示的略小,上面的淘宝对比图仔细分辨可以看出来。 android的手机屏幕dp/cm比值在各个设备之间也有差异性,并且比较有多样性。所以同样12px大小的字体,各个设备显示时也是有差别的。 这种显示差别在iphone系列手机中可以忽略不计,但是android碎片化比较严重,完美兼容各种机型没有必要,主流机型中这种显示差别也可以忽略不计,所以采用这种方式进行字体适配只需要px值设置成一样的就可以了。 ** 第1种字体适配方案优缺点** 优点:1.不同设备中字体大小显示一致,比较统一;2.大屏手机可以显示更多的文字; 缺点:1.由于单个字体宽度是定死的,所以在有些机型下可能会影响页面布局; ** 第2种字体适配方案原理 ** 在设计稿中,计算出字体大小相对于基准字体大小(基准字体大小可以选择设计稿宽度,一般为了计算方便,会把设计稿宽度/10得到的值作为基准字体大小)的比值,然后在不同布局宽度下,先得到基准字体大小,再根据上面计算出来的比值,就可以计算出来不同布局宽度下的字体大小,也就是不同布局宽度下等比例缩放字体。 利用rem的特性,在页面的html标签上设置一个基准字体大小,就可以实现这种方式。 例如,宽是750px的设计图中,字体大小是32px,计算出基准字体大小为75px,比值为 32 * 10 / 75 = 0.426667。 如果布局宽度是414px,此时基准字体大小变成 414 / 10 = 41.4px,然后设置<html style="font-size:41.4px">,字体大小是0.426667rem,计算出来的字体大小为41.4x0.42667=17.66px。 如果布局宽度变成360px,此时基准字体大小变成36px,然后设置<html style="font-size:36px">,字体大小仍然用0.426667rem表示,计算出来的字体大小为36x0.42667=15.36px。 750/32 约等于 414/17.66 约等于 360/15.36,这样就做到了等比缩放字体了。 ** 第2种字体适配方案优缺点** 缺点:1.小尺寸设备屏幕上字体显示小,大尺寸设备屏幕字体显示大,导致字体显示不一致;2.不能发挥大屏手机的优势(显示更多的字);3.字体大小会出现奇数或者小数点大小的值,某些字体不支持这些值,渲染时增加计算量; 优点:1.适配简单,不同设备不会影响页面布局,可以和设计稿布局保持一致; 布局中对宽度的适配,也是采用rem来实现,和上面第2种字体大小适配方式中的原理类似,也是计算出一个比例值,然后不同布局宽度中等比缩放,这里偷下懒,不在赘述。 目前的解决方案有两类 第一类就是js动态生成viewport标签,标签中的initial-scale值根据设备的dpr计算,不同dpr设备的viewport值不同。 第二类就是js不操作viewport,每个设备都使用理想viewport来布局。 ** 动态viewport解决方案分析 ** 这里分析两个动态viewport解决方案: 1.手机淘宝的flexible方案; 2.hotcss方案; 手机淘宝的flexible方案 ,特点: 1.仅针对iphone生成动态viewport,因为目前iphone的dpr只有1,2,3三种,android的dpr很有多种,不具有一致性; 2.字体大小不用rem做缩放处理,仍然使用px单位,设置不同dpr下对应的字体大小; 3.宽度利用rem等比缩放; 4.允许强制定义dpr; 使用时页面头部需要引入 flexible.js . hotcss方案 ,特点: 1.不区分iphone和android,dpr只取三种1,2,3,android的dpr做近似处理; 2.宽度以及字体利用rem等比缩放; 3.允许强制定义dpr; 使用时页面头部需要引入 hotcss.js 动态viewport方案之所以会称为动态viewport是因为,这个适配过程会根据系统dpr值设置initial-scale属性的大小,大小等于1/dpr。 ** 静态viewport解决方案分析 ** 利用rem特性,先根据标注图算出各元素相对于设计稿宽度的比值,这个比值就作为rem值,然后页面布局时就用算出的rem值表示,并且在html根元素设置当前布局页面宽度作为基准。更rem值计算具体的解释可以参考这篇文章 使用Flexible实现手淘H5页面的终端适配 。通过这种方式设置标签元素的宽高,位置以及字体大小,这样利用rem特性就可以在不同手机屏幕上实现等比缩放。 参考资料 https://github.com/amfe/article/issues/17 http://www.cnblogs.com/pigtail/archive/2013/03/15/2961631.html
2023-08-18 01:50:121

橡胶双翼飞机模型物理原理是什么?

空气动力学。准确的说是流体力学。利用飞机模型上下表面弧度不同,实现上下表面空气流速不同,由于上表面弧度更大,流速更快,摩擦阻力相对下表面更大~~这就产生了升力其实,无动力滑翔机,利用的原理跟这个一模一样。
2023-08-18 01:50:101

svHs和vHS什么区别

Svhs就是常说的S端子。S端子非常常见的端子,其全称是Separate Video,也称为 SUPER VIDEO。S-Video连接规格是由日本人开发的一种规格,S指的是“SEPARATE(分离)”,它将亮度和色度分离输出,避免了混合视讯讯号输出时亮度和色度的相互干扰。S端子实际上是一种五芯接口,由两路视亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成。VHS意为家用录像系统(日语名称:家庭用ビデオシステム,英文名称:Video Home System)是由日本胜利公司在1976年开发的一种家用录像机录制和播放标准。虽然VHS的官方代表就是家用录像系统,但是最初VHS代表Vertical Helical Scan(垂直螺旋扫描)的意思,因为它采用了磁头/磁带垂直扫描的技术。
2023-08-18 01:50:101

c#中的maskedtextbox取值问题

百度 split 函数
2023-08-18 01:50:081

钮文新是什么东西

钮老师,请问取缔余额宝后,银行会让利于民吗?民众多得一点利国家经济就不安全了吗?取缔余额宝后银行经营成本和风险降低了,就等于国家经济安全了吗?
2023-08-18 01:50:082

请问淀粉遇碘变蓝是化学反应吗?如果是的话,以什么比例消耗碘?

是变蓝、是以1:1的分子量变蓝
2023-08-18 01:50:063

如何使用bootstrap框架 bootstrap入门必看

为什么使用这个框架呢?1、浏览器支持,所有的主流浏览器支持,包括:IE、firefox、opera、chrome、Safari等。2、容易上手,掌握html+css基础即可。3、具有设备响应式兼容。bootstrap的响应式css能够自适应于台式机、平板电报和手机。4、包含很多功能强大内置组件,易于定制。5、开源。在其官网下载,包括三种形式,我们选择用于生产环境的bootstrap,这样就无须先学习sass或者less的编译,可以着重于学习bootstrap的应用。下载文件为zip格式,解压后包括三个文件夹。css即bootstrap的样式文件,js文件夹即其js文件,fonts为其字体文件夹。我们暂且只用到css和js,点开css文件夹和js文件夹,出现如下图。css文件夹中,其中,.css文件是编译好的css文件,同我们平常使用的没有区别,.min.css是压缩后的css文件,可以使用这个文件节省大小,.map是映射less文件和css文件对应位置,暂且忽略,复制.min.css文件到自己项目的css文件夹中,同理,复制js中的.min.js文件到自己项目的js文件夹中。下图为其基本模板。由于bootstrap是用jquery编写,所以需要jquery支持,我们使用的是在线jquery库。在浏览器查看效果。h1第一级标题使用的样式是bootstrap的样式,而非h1原本的样式。在head的最开头(必须为最开始,可以在编码之后)加上<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">此为移动端开发经常用的,可以养成好习惯每个网页都添加,可确保适当的触屏缩放和显示比例。表示:当前的viewport的宽度为设备宽度,当然你也可以设置为具体数值,初始显示为原始比例显示。content共有六个属性:width、height(不常使用)、initial-scale、maximum-scale、minimum-scale、user-scalable布局容器的使用。Bootstrap 需要为页面内容和栅格系统包裹一个 .container 容器,包括两个:.container 类用于固定宽度并支持响应式布局的容器;.container-fluid 类用于 100% 宽度,占据全部视口(viewport)的容器。如下图是一个实例。container中包含的为bootstrap显示的样式。其支持响应式布局,将浏览器窗口拉宽和拉窄效果不同。8在bootstrap官网上有较多实例和组件,可以根据个人需要定制化使用,创作属于自己风格的页面。
2023-08-18 01:50:031

求假面骑士甲斗中各个骑士的详细特征与历史

http://www.tv-asahi.co.jp/kabuto/
2023-08-18 01:50:014

vhs是什么意思医学?

vhs在医学上表示病毒体宿主排斥,是virion host shutoff 的缩写。
2023-08-18 01:50:001

飞机紧急滑梯的工作原理 和生产厂家

国内还没有,但是修理厂可以叠,设计原理就是通过高压气瓶将一个已经叠好的充气滑梯展开.再展开时有具体的时间要求,还有就是整个过程的没有卡阻现象等。
2023-08-18 01:50:003

余额宝完善个人资料必须要刷脸吗?

现在要的必须的了如何您是真的 不用怕的
2023-08-18 01:49:594

移动端1px误差的原因以及解决方案

为什么移动端css里面写了1px, 实际看起来比1px粗. 其实原因很好理解:这2个"px"的含义是不一样的. 移动端html的header总会有一句 这句话定义了本页面的viewport的宽度为设备宽度,初始缩放值和最大缩放值都为1,并禁止了用户缩放。 手机存在一个能完美适配的理想viewport, 分辨率相差很大的手机的理想viewport的宽度可能是一样的, 这样做的目的是为了保证同样的css在不同屏幕下的显示效果是一致的, viewport的好处就在于一套css可以适配多个机型。 在window对象中有一个devicePixelRatio属性,他可以反应css中的像素与设备的像素比。然而1px在不同的移动设备上都等于这个移动设备的1px,这是因为不同的移动设备有不同的像素密度。有关这个属性,它的官方的定义为:设备物理像素和设备独立像素的比例,也就是 1px变粗的原因: viewport的设置和屏幕物理分辨率是按比例而不是相同的. 移动端window对象有个devicePixelRatio属性, 它表示设备物理像素和css像素的比例, 在retina屏的iphone手机上, 这个值为2或3, css里写的1px长度映射到物理像素上就有2px或3px那么长。 解决方案 1.rem解决: 2.flexible.js 这是淘宝移动端采取的方案, github的地址: https://github.com/amfe/lib-flexible . 前面已经说过1px变粗的原因就在于一刀切的设置viewport宽度, 如果能把viewport宽度设置为实际的设备物理宽度, css里的1px不就等于实际1px长了么. flexible.js就是这样干的。 <meta name=”viewport”> 里面的scale值指的是对ideal viewport的缩放, flexible.js检测到IOS机型, 会算出scale = 1/devicePixelRatio, 然后设置viewport 3.伪类+transform实现 对于解决1px边框问题,我个人觉得最完美的解决办法还是伪类+transform比较好。 原理:是把原先元素的 border 去掉,然后利用 :before 或者 :after 重做 border ,并 transform 的 scale 缩小一半,原先的元素相对定位,新做的 border 绝对定位 转自 https://blog.csdn.net/a419419/article/details/80217328
2023-08-18 01:49:551

要产生要求中需要的热量,又限制气体体积,就是要两中气体中,其中一种的燃烧值高于3037.6kJ,一种低于3037.6kJA中2molCH4(g)或2molC2H2(g)产生的热量都少于3037.6kJB中2molC3H8的燃烧值高于3037.6kJ,2molC2H4低于3037.6kJCD同理可得
2023-08-18 01:49:541

VHS是什么

VHS kikngXsoft abbr. Video Home System 家用录像系统可以用百度搜
2023-08-18 01:49:533

怎么使用耳机自己的麦克风?

1.先将耳塞插入主机面板的麦克风插孔2.随后打开控制面板主页3.打开后按图示分别操作勾选麦克风取消静音将播放音量拉至最大4.最后点击“确定”就完成了一、麦克风学名为传声器,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,由"Microphone"这个英文单词音译而来。也称话筒、微音器。二十世纪,麦克风由最初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量新的麦克风技术逐渐发展起来,这其中包括铝带、动圈等麦克风,以及当前广泛使用的电容麦克风和驻极体麦克风。二、历史麦克风的历史可以追溯到19世纪末,贝尔(Alexander Graham Bell)等科学家致力于寻找更好地拾取声音的办法,以用于改进当时的最新发明——电话。期间他们发明了液体麦克风和碳粒麦克风,这些麦克风效果并不理想,只是勉强能够使用。三、工作原理麦克风是由声音的振动传到麦克风的振膜上,推动里边的磁铁形成变化的电流,这样变化的电流送到后面的声音处理电路进行放大处理。声音是奇妙的东西。我们听到的各种不同声音,都是由我们周围空气的微小压差产生的。奇妙之处在于,空气能将这些压差如此完好、如此真实地传输相当长的距离。参考资料百度经验.百度经验[引用时间2017-12-23]
2023-08-18 01:49:531

每个月发工资后都往余额宝里打500元钱,这算不算基金定投?

看您的样子自己没有在做理财的,美国富豪洛克菲勒说过,每个月花一天时间在钱上好好盘算,要比整整30天都工作来得好。很清楚的诠释了理财的定义,余额宝和存钱的区别不大,收益太低。达不到理财让您的资产增值保值的效果。
2023-08-18 01:49:514

Qt4.7 QPainter not active

你是不是在一些像QListView,QTableView,QTreeView或其子类中重载的paintEvent,这些被称为项视图类的类是不能在自己的paintEvent里直接构建QPainter进行绘图的.要借助QDelegate的力量
2023-08-18 01:49:482

马铃薯遇碘酒变蓝色,说明马铃薯里含有什么?

淀粉
2023-08-18 01:49:476

河北省三河一中高二化学先讲本书? 是选修4的化学反应原理 还是选修五的有机化学基础,

如果是人教版的化学. 必修1.2学完后,会先学选修3,《物质与结构》. 然后学选修4《化学反应原理》,最后学选修5《有机化学基础》 可能个别学校会在这几本的知识点顺序上做微调,但是大部分的顺序都是这样来的.
2023-08-18 01:49:431

史上最强滑翔机怎么折

飞得最稳的滑翔机折法如下:准备材料:长方形纸。1、宽翅滑翔机的折法长方形纸折出米字折痕,按折痕摁压折出三角形,三角形的两边折上去反复折叠做成飞机的头部,余下的纸分别向两端对称折叠,整理后就折好了。2、简易滑翔机的折法长方形纸沿中心线对折,打开两边翻角对折,三角折下再次折叠,把多余的三角形翻上去,两边翻折成翅膀。3、平头滑翔机的折法长方形纸对折后翻折下来,取两边分别向上翻折做出飞机的机翼,前面三角部分翻折下来做成平行的机头,稍稍整理一下就折好了。滑翔机飞行原理滑翔机没有引擎的动力,它可以靠四种方式升空:1、弹射器— 将滑翔机制架设在弹力绳并向後拉,由驾驶员给予讯号後释放绳索而弹射出去。2、汽车拖曳— 将滑翔机系绳於车上拖曳达适当高後,驾驶员将绳索松开。3、绞车拖曳— 与汽车拖曳相似,只是利用固定在地上以马达驱动的绞车来拉滑翔机。4、飞机拖曳— 以另一部有动力的飞机拖至一定的高度后,滑翔机脱离而自由翱翔。
2023-08-18 01:49:431

微机原理与接口技术问题

;;-------------------------------------各条指令执行结果:(1)MOV AL,NOT 10001110b ; AL =01110001b=71h(2)MOV CX,8 GT 00011000b ; 8<00011000b, CX =0000h(3)MOV DL,27/5 ; DL =05h(4)MOV BX,$-LIST ; 将数据表LIST占用字节数送入BX
2023-08-18 01:49:411

怎样导出maya创建的模型

你是想导出给那个软件用?3D,ZB?那就导出OBJ格式吧,它是兼容格式
2023-08-18 01:49:403

masked heroes是什么意思

masked heroes是蒙面英雄的意思
2023-08-18 01:49:401