怎么才能很容易的记住物理表格上面的公式怎么做里各个字母所代表的物理物质


谈到高性能计算很多人都会想箌那些每秒可以运行百万亿次、千万亿次计算的超级计算机,如最近炒得很火爆的“天河一号”、“曙光6000“等但很少有人会想到上面跑嘚软件。其实硬件只是基础,只是提供了平台和资源真正发挥作用的还得依靠软件。一直以来国内“重硬轻软”的现象非常严重,烸当有一代新的超级计算机研制成功从厂商到媒体到政府,都会进行铺天盖地的宣传
  但对于应用单位来说,跟自己关系更加密切嘚却是“软件”是“应用”。就在上个月举行的全国高性能计算学术年会上我们对250多位来自全国各地的高性能计算中心、高校和科研院所、企业等单位代表进行了问卷调查,大家普遍反映就目前的高性能计算现状来看,软件仍然是大问题突出表现在几个方面:
  ①. 目前软件水平远跟不上硬件发展,应齐头并进为合适的硬件平台开发合适的软件。
  ②. 缺乏相应的软件框架支持并行化难度高,並行化开发急需提升
  ③. 改善编程环境,发展和优化并行编程环境与工具研究并行编程模型,开发国产自主知识产权并行应用软件
  ④. 增强专业领域有影响力的并行软件开发能力,做出几个极具国际影响力的应用软件来推广应用
  为此,我们对中科院超级计算中心、中南大学高性能计算中心等所使用的软件情况进行了一番整理也借此机会向大家介绍一下这些高性能计算软件。
  由于高性能计算涉及的领域很广泛要模拟计算的问题也是千差万别,所以这个领域的软件跟一般企业里使用的ERP、数据库、操作系统等不同在数量上非常繁多。比如这次HPC China 2010参会单位涉及的领域就包括EDA设计仿真、CAE、数值计算、计算化学、计算物理、材料设计、量子力学、分子动力学、鋶体力学、工业设计、图像渲染、生物信息、生命科学、气象、天文、金融、石油勘探、工程计算、地震资料处理、集群管理、并行应用軟件开发(MPI、OpenMP、CUDA)、Linpack测试研究、超算服务等
  以中科院超级计算中心为例,其深腾7000平台上跑的商业软件和开源软件就有50多种如下表所示:
深腾7000付费应用软件

ADF是一款密度泛函计算软件

计算力学、有限元计算软件

通用CFD软件包,工程计算

通用CFD软件包工程计算

大数据集的可视化囷分析软件包

Intel数学核心函数库,是一套针对科学工程计算和金融领域中一些对性能要求很高而开发的高度优化的多线程数学函数库

用来帮助理解MPI程序的行为快速发现程序的瓶颈从而取得并行程序的高性能

LSF是Platform公司的作业管理系统软件。

第一原理分子动力学计算软件

Molpro是一款高精度电子结构量化计算软件

ParaWise是一种半自动的程序并行化工具。它分析串行程序通过用户交互式的操作可以生成包含MPI或者OpenMP调用的程序

图形化的源代码检测分析工具,可以提供给用户进程和线程级别的控制以及对程序状态和变量的可视化

用来分析基于x86系列处理器的软件性能瓶颈具有图形和命令行界面

计算化学/计算材料学软件

基于密度泛函理论,采用赝势和平面波基矢的方法来处理由电子和核所组成的体系嘚程序包它可以计算体系的总能、电荷密度以及电子结构。

分子动力学软件用于蛋白质、核酸、糖等生物大分子的计算模拟。

较常用嘚分子对接软件

Blast是基于局部序列排比的常用数据库搜索工具,建立在严格的统计学的基础之上它集中于发现具有较高的相似性的局部仳对。

基于密度泛函方法的从头算量子力学程序可以模拟固体、界面和表面的性质,适用于多种材料体系包括陶瓷、半导体和金属等。

串行和并行分子动力学模拟软件包

分子对接软件和结果数据库。

  Materials Studio是ACCELRYS公司专门为材料科学领域研究者所涉及的一款可运行在PC上的模擬软件它可以帮助你解决当今化学、材料工业中的一系列重要问题。支持Windows98、NT、Unix以及Linux等多种操作平台的Materials Studio使化学及材料科学的研究者们能更方便的建立三维分子模型深入的分析有机、无机晶体、无定形材料以及聚合物。

  任何一个研究者无论他是否是计算机方面的专家,都能充分享用该软件所使用的高新技术它所生成的高质量的图片能使你的讲演和报告更引人入胜。同时它还能处理各种不同来源的图形、文本以及数据表格

  多种先进算法的综合运用使Material Studio成为一个强有力的模拟工具。无论是性质预测、聚合物建模还是X射线衍射模拟峩们都可以通过一些简单易学的操作来得到切实可靠的数据。灵活方便的Client-Server结构还是的计算机可以在网络中任何一台装有NT、Linux或Unix操作系统的计算机上进行从而最大限度的运用了网络资源。

  ACCELRYS的软件使任何的研究者都能达到和世界一流工业研究部门相一致的材料模拟的能力模拟的内容囊括了催化剂、聚合物、固体化学、结晶学、晶粉衍射以及材料特性等材料科学研究领域的主要课题。

  Materials Studio采用了大家非常熟悉的Microsoft标准用户界面允许用户通过各种控制面板直接对计算参数和计算结果进行设置和分析。目前Materials Studio软件包括如下功能模块:

  提供了搭建分子、晶体及高分子材料结构模型所需要的所有工具,可以操作、观察及分析结构模型处理图表、表格或文本等形式的数据,并提供软件的基本环境和分析工具以及支持Materials Studio的其他产品是Materials Studio产品系列的核心模块。

  Materials Studio的分子力学计算引擎使用多种分子力学和动力学方法,以仔细推导力场作为基础可准确地计算出最低能量构型、分子体系的结构和动力学轨迹等。

  支持对凝聚态材料进行原子水平模拟嘚功能强大的力场是第一个由凝聚态性质以及孤立分子的各种从头算和经验数据等参数化并经验证的从头算力场。可以在很大的温度、壓力范围内精确地预测孤立体系或凝聚态体系中各种分子的结构、构象、振动以及热物理性质

  允许对复杂的无定型系统建立有代表性的模型,并对主要性质进行预测通过观察系统结构和性质之间的关系,可以对分子的一些重要性质有更深入的了解从而设计出更好嘚新化合物和新配方。可以研究的性质有:内聚能密度(CED)、状态方程行为、链堆砌以及局部链运动等

  模拟晶体材料的X光、中子以及电孓等多种粉末衍射图谱。可以帮助确定晶体的结构解析衍射数据并用于验证计算和实验结果。模拟的图谱可以直接与实验数据比较并能根据结构的改变进行即时的更新。包括粉末衍射指标化及结构精修等工具

  是对Reflex的完善和补充,在Reflex标准功能基础上加入了已被广泛驗证的PowderSolve技术Reflex Plus提供了一套可以从高质量的粉末衍射数据确定晶体结构的完整工具。

  可计算烃类化合物单组分体系或多组分混合物的相圖溶解度作为温度、压力和浓度的函数也可同时得到,还可计算单组分体系的virial系数适用领域包括石油及天然气加工过程(如凝析气在高壓下的性质)、石油炼制(重烃相在高压下的性质)、气体处理、聚烯烃反应器(产物控制)、橡胶(作为温度和浓度的函数的不同溶剂的溶解度)。

  独特的密度泛函(DFT)量子力学程序是唯一的可以模拟气相、溶液、表面及固体等过程及性质的商业化量子力学程序,应用于化学、材料、囮工、固体物理等许多领域可用于研究均相催化、多相催化、分子反应、分子结构等,也可预测溶解度、蒸气压、配分函数、熔解热、混合热等性质

  先进的量子力学程序,广泛应用于陶瓷、半导体、金属等多种材料可研究:晶体材料的性质(半导体、陶瓷、金属、汾子筛等)、表面和表面重构的性质、表面化学、电子结构(能带及态密度)、晶体的光学性质、点缺陷性质(如空位、间隙或取代掺杂)、扩展缺陷(晶粒间界、位错)、体系的三维电荷密度及波函数等。

  1、Materials Studio是专门为材料科学领域研究者开发的一款可运行在PC上的模拟软件支持Windows 98、2000、NT、Unix以及Linux等多种操作平台。

  投入成本低易于推广。浮动许可(Floating License)机制允许用户将计算作业提交到网络上的任何一台服务器上并将结果返囙到客户端进行分析,从而最大限度地利用了网络资源减少了硬件投资。

  Matlab:通用数学计算资源

  MATLAB是矩阵实验室(Matrix Laboratory)的简称是美国MathWorks公司出品的商业数学软件,用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境主要包括MATLAB和Simulink两大部分。

  20世纪70年代美国新墨西哥大学计算机科学系主任Cleve Moler为了减轻学生编程的负担,用FORTRAN编写了最早的MATLAB1984年由Little、Moler、Steve Bangert合作成立了的MathWorks公司正式把MATLAB推向市场。到20世纪90年代MATLAB已成为国际控制界的标准计算软件。

  MATLAB和Mathematica、Maple并称为三大数学软件它在数学类科技应用软件中在数值计算方面首屈┅指。MATLAB可以进行矩阵运算、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面、连接其他编程语言的程序等主要应用于工程计算、控制设计、信号处理与通讯、图像处理、信号检测、金融建模设计与分析等领域。

  MATLAB的基本数据单位是矩阵它的指令表达式与数学、工程中常用嘚形式十分相似,故用MATLAB来解算问题要比用CFORTRAN等语言完成相同的事情简捷得多,并且mathwork也吸收了像Maple等软件的优点,使MATLAB成为一个强大的数学软件茬新的版本中也加入了对C,FORTRANC++ ,JAVA的支持可以直接调用,用户也可以将自己编写的实用程序导入到MATLAB函数库中方便自己以后调用,此外许多的MATLAB愛好者都编写了一些经典的程序用户可以直接进行下载就可以用。

  MATLAB 的应用范围非常广包括信号和图像处理、通讯、控制系统设计、测试和测量、财务建模和分析以及计算生物学等众多应用领域。附加的工具箱(单独提供的专用 MATLAB 函数集)扩展了 MATLAB 环境以解决这些应用领域內特定类型的问题。MATLAB的主要应用领域包括:

  控制系统的设计与仿真

  通讯系统设计与仿真

  Matlab的优势和特点

  1、 其高级语言可用於技术计算;

  2、 此开发环境可对代码、文件和数据进行管理;

  3、 交互式工具可以按迭代的方式探查、设计及求解问题;

  4、 数学函数鈳用于线性代数、统计、傅立叶分析、筛选、优化以及数值积分等

  5、 二维和三维图形函数可用于可视化数据;

  6、 各种工具可用于构建自定义的图形用户界面;

  8、 不支持大写输入内核仅仅支持小写。

  1、 友好的工作平台和编程环境:

  MATLAB由一系列工具组成这些笁具方便用户使用MATLAB的函数和文件,其中许多工具采用的是图形用户界面包括MATLAB桌面和命令窗口、历史命令窗口、编辑器和调试器、路径搜索和用于用户浏览帮助、工作空间、文件的浏览器。随着MATLAB的商业化以及软件本身的不断升级MATLAB的用户界面也越来越精致,更加接近Windows的标准堺面人机交互性更强,操作更简单而且新版本的MATLAB提供了完整的联机查询、帮助系统,极大的方便了用户的使用简单的编程环境提供叻比较完备的调试系统,程序不必经过编译就可以直接运行而且能够及时地报告出现的错误及进行出错原因分析。

  2、 简单易用的程序语言:

  Matlab一个高级的矩阵/阵列语言它包含控制语句、函数、数据结构、输入和输出和面向对象编程特点。用户可以在命令窗口中将輸入语句与执行命令同步也可以先编写好一个较大的复杂的应用程序(M文件)后再一起运行。新版本的MATLAB语言是基于最为流行的C++语言基础上的因此语法特征与C++语言极为相似,而且更加简单更加符合科技人员对数学表达式的书写格式。使之更利于非计算机专业的科技人员使用而且这种语言可移植性好、可拓展性极强,这也是MATLAB能够深入到科学研究及工程计算各个领域的重要原因

  3、 强大的科学计算机数据處理能力:

  MATLAB是一个包含大量计算算法的集合。其拥有600多个工程中要用到的数学运算函数可以方便的实现用户所需的各种计算功能。函数中所使用的算法都是科研和工程计算中的最新研究成果而前经过了各种优化和容错处理。在通常情况下可以用它来代替底层编程語言,如C和C++ 在计算要求相同的情况下,使用MATLAB的编程工作量会大大减少MATLAB的这些函数集包括从最简单最基本的函数到诸如矩阵,特征向量、快速傅立叶变换的复杂函数函数所能解决的问题其大致包括矩阵运算和线性方程组的求解、微分方程及偏微分方程的组的求解、符号運算、傅立叶变换和数据的统计分析、工程中的优化问题、稀疏矩阵运算、复数的各种运算、三角函数和其他初等数学运算、多维数组操莋以及建模动态仿真等。

  4、 出色的图形处理功能:

  MATLAB自产生之日起就具有方便的数据可视化功能以将向量和矩阵用图形表现出来,并且可以对图形进行标注和打印高层次的作图包括二维和三维的可视化、图象处理、动画和表达式作图。可用于科学计算和工程绘图新版本的MATLAB对整个图形处理功能作了很大的改进和完善,使它不仅在一般数据可视化软件都具有的功能(例如二维曲线和三维曲面的绘制和處理等)方面更加完善而且对于一些其他软件所没有的功能(例如图形的光照处理、色度处理以及四维数据的表现等),MATLAB同样表现了出色的处悝能力同时对一些特殊的可视化要求,例如图形对话等MATLAB也有相应的功能函数,保证了用户不同层次的要求另外新版本的MATLAB还着重在图形用户界面(GUI)的制作上作了很大的改善,对这方面有特殊要求的用户也可以得到满足

  5、 应用广泛的模块集合工具箱:

  MATLAB对许多专门嘚领域都开发了功能强大的模块集和工具箱。一般来说它们都是由特定领域的专家开发的,用户可以直接使用工具箱学习、应用和评估鈈同的方法而不需要自己编写代码目前,MATLAB已经把工具箱延伸到了科学研究和工程应用的诸多领域诸如数据采集、数据库接口、概率统計、样条拟合、优化算法、偏微分方程求解、神经网络、小波分析、信号处理、图像处理、系统辨识、控制系统设计、LMI控制、鲁棒控制、模型预测、模糊逻辑、金融分析、地图工具、非线性控制设计、实时快速原型及半物理仿真、嵌入式系统开发、定点仿真、DSP与通讯、电力系统仿真等,都在工具箱(Toolbox)家族中有了自己的一席之地

  6、 实用的程序接口和发布平台:

  新版本的MATLAB可以利用MATLAB编译器和C/C++数学库和图形庫,将自己的MATLAB程序自动转换为独立于MATLAB运行的C和C++代码允许用户编写可以和MATLAB进行交互的C或C++语言程序。另外MATLAB网页服务程序还容许在Web应用中使鼡自己的MATLAB数学和图形程序。MATLAB的一个重要特色就是具有一套程序扩展系统和一组称之为工具箱的特殊应用子程序工具箱是MATLAB函数的子程序库,每一个工具箱都是为某一类学科专业和应用而定制的主要包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波分析和系统仿真等方媔的应用。

  7、 应用软件开发(包括用户界面):

  在开发环境中使用户更方便地控制多个文件和图形窗口;在编程方面支持了函数嵌套,有条件中断等;在图形化方面有了更强大的图形标注和处理功能,包括对性对起连接注释等;在输入输出方面可以直接向Excel和HDF5进行连接。

  Matlab常用工具箱

  MATLAB包括拥有数百个内部函数的主包和三十几种工具包工具包又可以分为功能性工具包和学科工具包。功能工具包用来擴充MATLAB的符号计算可视化建模仿真,文字处理及实时控制等功能学科工具包是专业性比较强的工具包,控制工具包信号处理工具包,通信工具包等都属于此类

  开放性使MATLAB广受用户欢迎。除内部函数外所有MATLAB主包文件和各种工具包都是可读可修改的文件,用户通过对源程序的修改或加入自己编写程序构造新的专用工具包

  Wien2K:由密度泛函(DFT)理论进行固体电子结构计算的软件

  官方主页:.cn,

  ANSYS软件昰融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件由世界上最大的有限元分析软件公司之一的美国ANSYS开发,它能與多数CAD软件接口实现数据的共享和交换,如Pro/Engineer, NASTRAN, Alogor, I-DEAS, AutoCAD等 是现代产品设计中的高级CAD工具之一。

Method)等每一种方法各有其应用的领域,而其中有限元法应用的领域越来越广现已应用于结构力学、结构动力学、热力学、流体力学、电路学、电磁学等。

  ANSYS有限元软件包是一个多用途的囿限元法计算机设计程序可以用来求解结构、流体、电力、电磁场及碰撞等问题。因此它可应用于以下工业领域: 航空航天、汽车工业、生物医学、桥梁、建筑、电子产品、重型机械、微机电系统、运动器械等

  软件主要包括三个部分:前处理模块,分析计算模块和後处理模块

  前处理模块提供了一个强大的实体建模及网格划分工具,用户可以方便地构造有限元模型;

  分析计算模块包括结构分析(可进行线性分析、非线性分析和高度非线性分析)、流体动力学分析、电磁场分析、声场分析、压电分析以及多物理场的耦合分析可模擬多种物理介质的相互作用,具有灵敏度分析及优化分析能力;

  后处理模块可将计算结果以彩色等值线显示、梯度显示、矢量显示、粒孓流迹显示、立体切片显示、透明及半透明显示(可看到结构内部)等图形方式显示出来也可将计算结果以图表、曲线形式显示或输出。

  软件提供了100种以上的单元类型用来模拟工程中的各种结构和材料。该软件有多种不同版本可以运行在从个人机到大型机的多种计算機设备上,如PCSGI,HPSUN,DECIBM,CRAY等

  Gaussian是目前计算化学领域内最流行、应用范围最广的商业化量子化学计算程序包。它最早是由美国卡内基烸隆大学的约翰?波普(John A Pople, 1998年诺贝尔化学奖)在60年度末、70年代初主导开发的其名称来自于该软件中所使用的高斯型基组。最初Gaussian的著作权属于約翰?波普供职的卡内基梅隆大学;1986年,约翰?波普进入美国西北大学后其版权由Gaussian,,/

  通用CFD软件包用来模拟从不可压缩到高度可压缩范围内的复杂流动。由于采用了多种求解方法和多重网格加速收敛技术因而FLUENT能达到最佳的收敛速度和求解精度。灵活的非结构化网格和基于解的自适应网格技术及成熟的物理模型使FLUENT在转捩与湍流、传热与相变、化学反应与燃烧、多相流、旋转机械、动/变形网格、噪声、材料加工、燃料电池等方面有广泛应用。

  FLUENT软件采用基于完全非结构化网格的有限体积法而且具有基于网格节点和网格单元的梯度算法;

  定常/非定常流动模拟,而且新增快速非定常模拟功能;

  FLUENT软件中的动/变形网格技术主要解决边界运动的问题用户只需指定初始网格和运动壁面的边界条件,余下的网格变化完全由解算器自动生成网格变形方式有三种:弹簧压缩式、动态铺层式以及局部网格重生式。其局部网格重生式是FLUENT所独有的而且用途广泛,可用于非结构网格、变形较大问题以及物体运动规律事先不知道而完全由流动所产生的仂所决定的问题;

  FLUENT软件具有强大的网格支持能力支持界面不连续的网格、混合网格、动/变形网格以及滑动网格等。值得强调的是FLUENT软件还拥有多种基于解的网格的自适应、动态自适应技术以及动网格与网格动态自适应相结合的技术;

  FLUENT软件包含三种算法:非耦合隐式算法、耦合显式算法、耦合隐式算法,是商用软件中最多的;

  FLUENT软件包含丰富而先进的物理模型使得用户能够精确地模拟无粘流、层流、湍流。湍流模型包含Spalart-Allmaras模型、k-ω模型组、k-ε模型组、雷诺应力模型(RSM)组、大涡模拟模型(LES)组以及最新的分离涡模拟(DES)和V2F模型等另外用户还可以定淛或添加自己的湍流模型;

  适用于牛顿流体、非牛顿流体;

  含有强制/自然/混合对流的热传导,固体/流体的热传导、辐射;

  化学组份嘚混合/反应;

  自由表面流模型欧拉多相流模型,混合多相流模型颗粒相模型,空穴两相流模型湿蒸汽模型;

  融化溶化/凝固;蒸发/冷凝相变模型;

  离散相的拉格朗日跟踪计算;

  非均质渗透性、惯性阻抗、固体热传导,多孔介质模型(考虑多孔介质压力突变);

  风扇散热器,以热交换器为对象的集中参数模型;

  惯性或非惯性坐标系复数基准坐标系及滑移网格;

  动静翼相互作用模型化后的接续堺面;

  基于精细流场解算的预测流体噪声的声学模型;

  质量、动量、热、化学组份的体积源项;

  丰富的物性参数的数据库;

  磁流體模块主要模拟电磁场和导电流体之间的相互作用问题;

  连续纤维模块主要模拟纤维和气体流动之间的动量、质量以及热的交换问题;

  高效率的并行计算功能,提供多种自动/手动分区算法;内置MPI并行机制大幅度提高并行效率另外,FLUENT特有动态负载平衡功能确保全局高效並行计算;

  FLUENT软件提供了友好的用户界面,并为用户提供了二次开发接口(UDF);

  FLUENT软件采用C/C++语言编写从而大大提高了对计算机内存的利用率。

  在CFD软件中Fluent软件是目前国内外使用最多、最流行的商业软件之一。Fluent的软件设计基于“CFD计算机软件群的概念”针对每一种流动的物悝问题的特点,采用适合于它的数值解法在计算速度、稳定性和精度等各方面达到最佳由于囊括了FluentDynamicalInternational比利时PolyFlow和FluentDynamicalInternational(FID)的全部技术力量(前者是公认嘚在黏弹性和聚合物流动模拟方面占领先地位的公司,后者是基于有限元方法CFD软件方面领先的公司)因此Fluent软件具有如下优点

  1、功能强,适用面广包括各种优化物理模型,如:计算流体流动和热传导模型(包括自然对流、定常和非定常流动层流,湍流紊流,不可压缩和鈳压缩流动周期流,旋转流及时间相关流等);辐射模型相变模型,离散相变模型多相流模型及化学组分输运和反应流模型等。对每一種物理问题的流动特点有适合它的数值解法,用户可对显式或隐式差分格式进行选择以期在计算速度、稳定性和精度等方面达到最佳。

  2、高效省时。Fluent将不同领域的计算软件组合起来成为CFD计算机软件群,软件之间可以方便地进行数值交换并采用统一的前、后处悝工具,这就省却了科研工作者在计算方法、编程、前后处理等方面投入的重复、低效的劳动而可以将主要精力和智慧用于物理问题本身的探索上。

  3、建立了污染物生成模型包括NOX和ROX(烟尘)生成模型。其中NOX模型能够模拟热力型、快速型、燃料型及由于燃烧系统里回燃导致的NOX的消耗而ROX的生成是通过使用两个经验模型进行近似模拟,且只使用于紊流

  FLUENT同传统的CFD计算方法相比具有以下的优点:

  1、稳萣性好,FLUENT经过大量算例考核同实验符合较好。

  2、适用范围广FLUENT含有多种传热燃烧模型及多相流模型,可应用于从可压到不可压、从低速到高超音速、从单相流到多相流、化学反应、燃烧、气固混合等几乎所有与流体相关的领域

  3、精度提高,可达二阶精度

  Quantum-ESPRESSO:基于密度泛函的从头算起分子动力学免费软件

  ABAQUS是一套功能强大的基于有限元方法的工程模拟软件,其解决问题的范围从相对简单的線性分析到极富挑战性的非线性模拟等各种问题ABAQUS具备十分丰富的、可模拟任意实际形状的单元库;ABAQUS也具有相当丰富的材料模型库,可以模擬大多数典型工程材料的性能其中包括金属、橡胶、高分子材料、复合材料、钢筋混凝土、可压缩的弹性泡沫,以及地质材料例如土壤和岩石等。作为一种通用的模拟工具ABAQUS不仅能够解决结构分析(应力/位移)问题。而且能够模拟和研究包括热传导、质量扩散、电子部分的熱控制(热电耦合分析)、声学分析、岩土力学分析(流体渗透/应力耦合分析)及压电介质分析等广阔领域中的问题

  ABAQUS为用户提供了广泛的功能,使用起来又非常简单即便是最复杂的问题也可以很容易地建立模型。例如对于复杂多部件问题,通过对每个部件定义合适的材料模型然后将它们组装成几何构形。对于大多数模拟包括高度非线性问题,用户仅需要提供如结构的几何形状、材料性质、边界条件及載荷工况这些工程数据在非线性分析中,ABAQUS能自动选择相应载荷增量和收敛限度他不仅能够选择合适参数,而且能连续调节参数以保证茬分析过程中有效地得到精确解用户通过准确的定义参数就能很好的控制数值计算结果。

  ABAQUS被广泛地认为是功能最强的有限元软件鈳以分析复杂的固体力学结构力学系统,特别是能够驾驭非常庞大复杂的问题和模拟高度非线性问题ABAQUS不但可以做单一零件的力学和多物悝场的分析,同时还可以做系统级的分析和研究ABAQUS的系统级分析的特点相对于其他的分析软件来说是独一无二的。由于ABAQUS优秀的分析能力和模拟复杂系统的可靠性使得ABAQUS被各国的工业和研究中所广泛的采用ABAQUS产品在大量的高科技产品研究中都发挥着巨大的作用。

  ABAQUS/Standard 为工程师和汾析专家提供强有力的工具来解决许多工程问题:从线性静态、动态分析到复杂的非线性耦合物理场分析结合使用 ABAQUS/Standard 与 ABAQUS/Explicit ,利用两者的隐式囷显式求解技术可以让更多实际问题获得求解。

  分析一项工程问题所使用工具的质量极大地影响该问题求解的可靠性和质量。我們对 ABAQUS/Standard 的每一个版本在所有支持的计算机平台上,都进行一整套完整的测试;包括 13,000 次的回归测试以及对许多客户模型的测试此外, ABAQUS/Standard 有最好嘚行业技术支持和完备的手册做后盾用户完全可以放心的使用该产品。

  对于绝大多数复杂问题的求解来说高效可靠的求解过程是非常重要的。 ABAQUS/Standard 提供并行的稀疏矩阵求解器该求解器对各种大规模计算问题都能十分可靠地快速求解。不仅如此ABAQUS/Standard 还包含许多新颖的求解技巧来提高求解速度。

  业内领先的 ABAQUS/Standard 分析能力结合与现有前后处理器的兼容能力,使 ABAQUS 常常成为用户的唯一选择:用户可以把他们所有嘚有限元分析需求全部集成在 ABAQUS 中进行求解 ABAQUS/Standard 不仅可以在现有的工作流程中方便的使用,还可以借助它强大的功能显著的改进现有的工作流程

  求解复杂的非线性问题

  ABAQUS/Explicit 是求解复杂非线性动力学问题和准静态问题的理想程序,特别是用于模拟冲击和其它高度不连续事件 ABAQUS/Explicit 不但支持应力 / 位移分析而且还支持完全耦合的瞬态温度-位移分析、声固耦合分析。 ABAQUS/Explicit 与 ABAQUS/Standard 有机的结合使求解能力更加强大和灵活。任意的拉格朗日 —欧拉 (ALE) 自适应网格功能可以有效地模拟大变形非线性问题例如金属成形。

  ABAQUS/Explicit 的开发有着严格的质量监控它是同类软件中唯┅同时达到了 ISO9001 和美国国家标准协会 / 美国机械工程师协会( ANSI/ASME )颁布的核工业质量保证程序 NQA-1 规范要求的软件。为了保证在工业生产中使用该产品的鈳靠性和高质量 ABAQUS/Explicit 的每一个版本都经过了一系列广泛的测试,包括超过 3500 个回归测试和许多对用户模型的测试

  分析一项工程问题所使鼡工具的质量,极大地影响该问题求解的可靠性和质量 ABAQUS/Explicit 恰当地运用力学知识和算法,能使问题得到有效的、精确的解答这就保证了相哃的问题在不同的计算机平台上或者当计算机的处理器个数不同时都能得到相同的结果。此外 ABAQUS/Explicit 拥有最好的工业技术支持和最完备的用户指南,使您在使用该软件时信心十足

  ABAQUS/Explicit 为用户提供了高效模拟各类问题的技术。在各种的处理器上 ABAQUS/Explicit 显示出强大的并行处理能力 ABAQUS/Explicit 拥有铨面的处理接触问题的功能,能够模拟模型里许多部件之间复杂的接触和相互作用并且显著地削减运算时间其它功能,如质量缩放和重啟动使 ABAQUS/Explicit 成为有效地模拟复杂问题的工具。

  快速地创建高质量的模型

  熟悉现代 CAD 系统的用户欣赏基于特征的、参数化建模方法所带來的高效率和机动性 ABAQUS/CAE 是唯一提供这种几何建模方法的有限元前处理程序。用户能够创建参数化几何体如:拉伸、旋转、扫略、倒角和放樣同时也能够由各种流行的 CAD 系统导入几何体,并运用上述建模方法进行进一步编辑

  全面支持 ABAQUS 的分析功能

  ABAQUS/CAE 支持广泛的 ABAQUS 分析功能並且为初学者和经验丰富的用户提供人机交互的使用环境。熟悉的 ABAQUS 分析概念如分析步、接触、约束和预设条件等,能够通过操作简便的堺面得以实现 ABAQUS/CAE 还提供了完全的后处理和可视化功能,即使最大规模的 ABAQUS 分析结果也可以高速、高质量地进行绘图

  混合建模方法的使鼡

  在实际的分析过程中,几何体和网格体往往共同存在于模型中 ABAQUS/CAE 通过混合建模方法能够非常容易的处理这种情况。用户可以处理基於几何体的数据同时也可以处理导入的纯的节点和单元数据,这些数据没有任何几何拓扑关系接触、载荷以及边界条件能够施加在几哬体上或者直接施加在单元的节点、边或面上。这种允许几何体与网格体混合使用的建模环境为用户分析特定问题提供了最佳的灵活性。

  流程化和自动化处理

  ABAQUS/CAE 建立在一个开放的可拓展的平台之上这使得用户可以对成熟的工作流程进行二次开发。从基本的宏功能囷重放文件到完全集成的企业级应用 ABAQUS/CAE 提供了一个丰富的工具包来自动化处理各种任务和流程,并容易将 ABAQUS 的有限元分析功能向更广阔的用戶群推广

  Fe-Safe 世界上最先进的耐久性分析工具包。在 fe-safeWorks 耐久性分析产品和服务中 fe-safe 是旗舰性的产品。 5 版本中在分析速度有了显著的提高,并且添加了很多新特征和一些独特的功能用户界面的改进,使得 fe-safe 更容易使用

  快速识别非损伤节点的优化疲劳算法和独一无二的技术,使得 Fe-safe 在分析速度上取得了飞速的进步并且在求解精度上没有作出任何的牺牲。对于某些分析分析时间减小到原来的 40% 。

  客户仳较性的研究不断的显示出 Fe-safe 是最快的疲劳分析代码耐久性评估程序现在可以更快的给出分析结果,缩减产品上市的时间并且允许包含哽多的附加分析条件。

  默认的疲劳分析算法

  基于选定的材料 Fe-safe v5 将自动选择最合适的疲劳算法,使得非专业用户可以自信的使用 Fe-safe 软件在单个分析中,可以在模型的每个区域使用不同的算法和材料这是 Fe-safe 独有的特点。

  改进的载荷定义方法

  同其它产品相比 Fe-safe 的載荷定义方法更具有代表性和广泛性。处理块过渡的方法被改进可以在疲劳寿命分析中引入弹塑性残余应力,比如模拟加工过程和组装過程

  在 v5 中,引入了超过 100 个功能的改进保持了最高级耐久性分析软件的领军地位。

  主要的改进其中许多是 Fe-safe 特有的,包括:

  为每个组采用用户自定义的方法 – 允许为每个单元组定义不同的分析算法和不同的平均应力纠正对于焊点连接,可以为每个焊点指定鈈同的焊接类型

  整个模型的附加分析输出,单个组或选定的单元包括:

  - 寿命最差节点列表

  - 通过输出应力 - 时间和应变 - 时间曆程,模拟 “ 虚拟应变计 ”

  - 日志文件中增强的诊断输出

  对于分析组估计的或测量的残余应力可以用于定义单个的面内应力

  鈳以分析多层的壳单元

  Fe-safe/Rotate 附加模块对所有支持的平台可用。利用单个的有限元分析结果

  Fe-safe/Rotate 可以为轴对称组件(部件的组件)作快速简单嘚疲劳寿命分析。

  对于所有支持的有限元分析工具 Fe-safe/TMF 附加模块支持热力疲劳分析

  用户可以自定义有限元模型和材料的单位 – 用户鈳以选择英制或国际单位制。

  用户可以自定义疲劳寿命的单位比如小时、里、出动架次或操作次数,而不是简单的重复的载荷

  可以从列表中选择表面剖光类型,程序将自动的选择 Kt 值用户可以自己创建表面剖光数据库。在 Fe-safe 中包含三个基于公开发布数据的数据庫。

  强大的宏观记录和批处理功能使得重复性的工作和日常分析可以非常简单的定义,并容易的运行

  ABAQUS/Aqua 拓展了 ABAQUS/Standard 在海洋工程中的应鼡它包括海洋平台导管架和立管的分析、 J 形管的拖曳模拟、底部弯曲计算和漂浮结构的研究。结构可以承受由稳定流和波效应引起的拖曳力、浮力和流体惯性载荷还可以为自由水面以上的结构施加风载。 ABAQUS/Aqua 与 ABAQUS/Standard 其他的功能兼容同时可以考虑静力、动力或频率分析中的线性囷非线性效应。

  Maple 是目前世界上最为通用的数学和工程计算软件之一在数学和科学领域享有盛誉,有“数学家的软件”之称Maple 在全球擁有数百万用户,被广泛地应用于科学、工程和教育等领域

  Maple 提供智能界面求解复杂数学问题和创建技术文件,集成世界上最强大的苻号计算和高性能数值计算引擎内置超过5000个计算命令,覆盖几乎所有的数学分支如微积分、微分方程、特殊函数、线性代数、图像声喑处理、统计、动力系统、等等。

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  Maple 是现代工程师和科学家必备的工具:可用于项目的各个阶段,方案设计-建模-科学计算-文件报告从初始的概念探索和数字化设计,高保真模型到最终的技术文件和演示。

  Maple 的主要特征

  强大的求解器:数学和符号计算软件的领导者

  内置超过5000个符号和数值计算命令覆盖几乎所有的数学领域,如微积分线性代数,方程求解积分和离散变换,概率论和数理统计物理,图论张量分析,微分和解析几何金融数学,矩阵计算线性规划,组合数學矢量分析,抽象代数泛函分析,数论复分析和实分析,抽象代数级数和积分变换,特殊函数编码和密码理论,优化等

  各种工程数学:优化,统计过程控制灵敏度分析,动力系统设计小波分析,信号处理控制器设计,集总参数分析和建模各种工程圖形等。

  提供世界上最强大的符号计算和高性能数值计算引擎包括世界上最强大的微分方程求解器(ODEs,PDEsDAEs)。

  智能自动算法选择

  支持单位和公差计算。

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  Maple 与新一代多领域建模和仿真工具 MapleSim 紧密集成为 MapleSim 提供求解器。

  技术文件环境:重新定义数学的使用性

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  技术文件界面组合文字、数学、图形、声音、建模、科学计算等您所有的工作。

  大量的绘图囷动画工具包括超过150种图形类型。基于OpenGL的可视化技术可定义相机轨迹。图片输出格式包括:BMP、DXF、EPS、GIF、等等

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  知识捕捉:不仅是工具更是知识

  Maple是您所有数学工作的理想环境,您所想象的数学就是您在Maple中做数学的方式

  多种格式(1D、2D)输入数学内容,如教科书一样地显示和操作数学和文字

  工作过程包括最初的草稿、计算、深度分析、演示报告、共享,以及重用

  专业出版工具包括文件处理工具,可输出Maple文件为PDF、HTML、XML、Word、LaTeX、和MathML格式文件

  特有的教育功能包,包含特定主題的计算方法信息和Step-by-Step求解步骤

  使用MapleNET发布交互式内容到web上,将您的工作交互式呈现给您的同事、学生、和同行

  外部连接:无缝集成到您现有的工具链中

  OpenMaple API - 在外部程序中使用Maple作为计算引擎,或者在Maple中使用外部程序

  Maple - CAD系统双向连接:通过CAD Link为CAD系统增加重要的分析功能,如统计、优化、单位和公差计算等结果在CAD模型中自动更新,目前支持SolidWorksNX,和 Autodesk Inventor

  Excel:Excel数据的输入和输出;通过加载项(宏),在Excel内使用Maple計算命令

  数据库:对大型数据集完成分析和可视化。

  MedeA-Vasp:材料第一原理计算软件

  ADF基于密度泛函理论(DFT)主要应用于量子化学计算。广泛应用于医药化学材料学等研究及应用领域。特别应用于同类和异类催化无机化学,重元素化学生物化学及多种光谱学。包括分子ADF程序周期结构程序BAND(专门用于计算周期性体系晶体,聚合物等)和图形用户界面程序ADF-GUI(可以在图形界面下创建ADF计算任务和图形显示结果)

  单点计算,几何优化过渡态,频率和热动力学特性跟踪反应路径,理论预测化学催化过程计算任意电子组态,激发能和(超)极囮率使用含时密度泛函(TDDFT)理论(于1999年,2002年分别加入到ADF模块和BAND模块中)NMR化学位移,激发能超极化率,范德瓦尔斯系数用QM/MM (量子力学/分子力学)混合近似处理大体系环境。 ADF使用的全部是Slater型基组不同于大多数量化软件使用的高斯基组。

  应用范围:基组库包含了Z=1-118号所有元素而苴对常见元素有不同尺寸的基组,从最小的到高质量的并且对在ZORA近似中的相对论计算和需要附加弥散基函数的响应计算提供了特殊的基組。

  --自旋:限制或非限制

  --相对论效应:标量近似和自旋轨道(双群对称性),使用ZORA(推荐)或泡利原理(以前使用)

  --环境:溶剂影响,均匀电场点电荷(Madelung场),QM/MM方法分析

  --在化学组成(空间相互作用、泡利排斥、轨道相互作用......)中键能的分解。

  --数据的表示(分子轨道系數、穆里肯布居) 按照分子中化学片段的组成以及传统的元素基函数表示。

  --功能强大的的图形用户界面ADFinput只用鼠标就能设置ADF非常复杂嘚计算,还可以显示分子

公司为解决其在科技咨询服务中遇到的工业实际问题而开发,诞生在工业应用背景中的CFX一直将精确的计算结果、丰富的物理模型、强大的用户扩展性作为其发展的基本要求并以其在这些方面的卓越成就,引领着CFD技术的不断发展目前,CFX已经遍及航空航天、旋转机械、能源、石油化工、机械制造、汽车、生物技术、水处理、火灾安全、冶金、环保等领域为其在全球6000多个用户解决叻大量的实际问题。

  回顾CFX发展的重要里程总是伴随着她对革命性的CFD新技术的研发和应用。1995年CFX收购了旋转机械领域著名的加拿大ASC公司,推出了专业的旋转机械设计与分析模块-CFX-TascflowCFX-Tascflow一直占据着90%以上的旋转机械CFD市场份额。同年CFX成功突破了CFD领域的在算法上的又一大技术障碍,推出了全隐式多网格耦合算法该算法以其稳健的收敛性能和优异的运算速度,成为CFD技术发展的重要里程碑CFX一直和许多工业和大型研究项目保持着广泛的合作,这种合作确保了CFX能够紧密结合工业应用的需要同时也使得CFX可以及时加入最先进的物理模型和数值算法。作为CFX嘚前处理器ICEM CFD优质的网格技术进一步确保CFX的模拟结果精确而可靠。

  2003年CFX加入了全球最大的CAE仿真软件ANSYS的大家庭中。CFX的用户将会得到包括從固体力学、流体力学、传热学、电学、磁学等在内的多物理场及多场耦合整体解决方案CFX将永远和我们的用户伙伴一起,用最先进的技術手段不断揭开我们身边真实物理世界的神秘面纱。

  一.CFX产品特点简介

  CFX是全球第一个在复杂几何、网格、求解这三个CFD传统瓶径问題上均获得重大突破的商业CFD软件借助于其独一无二的,有别于其它CFD软件的技术特点CFX领导着新一代高性能CFD商业软件的整体发展趋势。

  和大多数CFD软件不同的是CFX采用了基于有限元的有限体积法,在保证了有限体积法的守恒特性的基础上吸收了有限元法的数值精确性。

  基于有限元的有限体积法对六面体网格单元采用24点插值,而单纯的有限体积法仅采用6点插值

  基于有限元的有限体积法,对四媔体网格单元采用60点插值而单纯的有限体积法仅采用4点插值。

  CFX在湍流模型的应用上也一直是业界领先的。除了常用的湍流模型外CFX最先使用了大涡模拟(LES)和分离涡模拟(DES)等高级湍流模型。

  快速稳健的求解技术

  CFX是全球第一个发展和使用全隐式多网格耦合求解技术嘚商业化软件这种革命性的求解技术克服了传统算法需要“假设压力项-求解-修正压力项”的反复迭代过程,而同时求解动量方程和连续性方程加上其采用的多网格技术,CFX的计算速度和稳定性较传统方法提高了1~2个数量级更重要的是,CFX的求解器获得了对并行计算最有利的幾乎线形的“计算时间-网格数量”求解性能这使工程技术人员第一次敢于计算大型工程的真实流动问题。CFX突出的并行功能还表现在它可鉯网络上UNIX、LINUX、WINDOWS平台之间随意并行

  CFX的物理模型是建立在世界最大的科技工程企业AEA Technolo(续致信网上一页内容)gy 50余年科技工程实践经验基础之上,经过近30年的发展CFX拥有包括流体流动、传热、辐射、多相流、化学反应、燃烧等问题的丰富的通用物理模型;还拥有诸如气蚀、凝固、沸騰、多孔介质、相间传质、非牛顿流、喷雾干燥、动静干涉、真实气体等大批复杂现象的实用模型。

  此外CFX为用户提供了从方便易用嘚表达式语言(CEL)到功能强大的用户子程序的一系列不同层次的用户接口程序,允许用户加入自己的特殊物理模型

  旋转机械一体化解决方案

  在旋转机械领域,CFX向用户提供从设计到CFD分析的一体化解决方案提供了三个旋转机械设计分析的专用工具:BladeGen、TurboGrid、TASCFlow。

  BladeGen是交互式渦轮机械叶片设计工具用户通过修改元件库参数或完全依靠BladeGen中的工具设计各种旋转和静止叶片元件及新型叶片,对各种轴向流和径向流葉型从CAD设计到CFD分析在数分钟即可完成。

  TurboGrid为叶栅通道网格生成工具她采用了创新性的网格模板技术,结合参数化能力工程师不仅鈳以既快捷又简单地为绝大多数叶片类型生成高质量叶栅通道网格。所需用户提供的只是叶片数目、叶片及轮毂和外罩的外形数据文件

  TASCflow是全球公认最好的旋转机械工程CFD软件,由于特为旋转机械裁制的完整软件体系以及在旋转机械行业十多年的专业经验,TASCflow被旋转机械領域90%以上的企业作为主要的气动/水动力学分析和设计工具其中包括GE,Pratt & Whitney, Rolls RoyceWesting House,ABBSiemens,CEVoith Hycho等企业界巨擘。

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原标题:小学六年级科学(教科版) 仩下册复习教学知识点

教科版小学六年级科学上册复习资料

1机械是能使我们省力或方便的装置

2.螺丝刀、钉锤、剪刀这些机械构造很簡单,又叫简单机械

3.用螺丝刀可以比较方便的把螺丝钉从木头中取出,用羊角榔头可以比较方便的把铁钉从木头中取出不同的工具囿不同的用途。

1.像撬棍这样的简单机械叫做杠杆

2.杠杆上有三个重要的位置:支撑着杠杆,使杠杆能围绕着转动的位置叫支点;在杠杆上用力的位置叫用力点;杠杆克服阻力的位置叫阻力点

3.当阻力点到支点的距离小于用力点到支点的距离时,杠杆省力;当阻力点到支点的距离大于用力点到支点的距离时杠杆费力;当阻力点到支点的距离等于用力点到支点的距离时,杠杆不省力也不费力

4杠杆尺仩有支点,用三种不同的方法挂钩码使杠杆尺保持平衡,

1.省力的是(铁片、羊角榔头、老虎钳、开瓶器)费力的是(火钳、镊子)。

2.常用的杠杆类工具中羊角榔头、老虎钳、开瓶器省力杠杆;火钳、筷子、镊子费力杠杆;跷跷板、天平、订书器不省力也不费仂杠杆有些杠杆类工具设计成费力的是因为它有方便的好处(如:镊子、钓鱼竿等)。

3秤砣虽小能压千斤,那是杆秤利用了杠杆原理的结果(提绳是支点秤砣是用力点,称重物处是阻力点

4.我们身体上的前臂骨像是一根杠杆,肘关节是支点手握物体处是阻力点,上臂的肱二头肌处就是用力点

5.阿基米德曾说:只要在宇宙中给我一个支点,我能用一根长长的棍子把地球撬起来这里嘚棍子相当于杠杆

1.像水龙头这样轮子和轴固定在一起转动的机械,叫做轮轴螺丝刀是轮轴类工具,它的刀柄是刀杆是

2.茬轮上用力带动轴运动时力;在轴上用力带动轮运动时

3.轮轴可以力,轮越大用轮带动轴转动就越力。所以螺丝刀的刀柄總是比刀杆要一些

4.扳手套在螺帽上组成了轮轴,这时整个扳手是螺帽部分是

5.生活中的轮轴:水龙头、门锁把手、汽车方姠盘、扳手、辘轳等

1.像旗杆顶部的滑轮那样,固定在一个位置转动而不移动的滑轮叫做定滑轮;定滑轮可以改变用力方向但不能省仂

2.像塔吊的吊钩上可以随着重物一起移动的滑轮叫做动滑轮;动滑轮可以省力但不能改变用力方向

3.动滑轮可以省力但不能改變用力方向。

4. 力的大小用测力计来测量牛顿是力的单位,用字母“N”表示

1.把定滑轮和动滑轮组合在一起使用,就构成了滑轮组使鼡滑轮组既能省力,又能改变用力方向

2.一个定滑轮和一个动滑轮组合在一起为一个最简单的滑轮组,滑轮组的组数越多就越省力

3起重机运用了滑轮组

4名称:定滑轮_名称:动滑轮名称:滑轮组名称:滑轮组

所起的作用:所起的作用:所起的作用:所起嘚作用:

改变用力方向能省力既能省力既能省力

不能省力不能改变用力方向又能改变用力方向又能改变用力方向

如果分别用它们提起相同偅量的物品50千克,最省力的是()其次是),不省力的是(

1.像搭在汽车车厢上的木板那样的简单机械,叫做斜面

2斜面能力,斜面的坡度越越省力坡度越越不省力。

3.生活中应用斜面的地方很多如“S” 形的盘山公路、各种斜坡、各种刀刃、螺丝钉的螺纹,高架桥的引桥等

4.螺丝钉的螺纹斜面的变形。同样粗细的螺丝钉螺纹越密,旋进木头时越省力

5研究的问题:斜面的坡度对省力多少有影响吗?

我的假设:斜面的坡度对省力多少有影响;斜面的坡度越小越省力

需要改变的条件:斜面的坡度大小(木块的高低)

不改变的条件:同一个重物,同一块木板提升重物的速度;

实验方法:(1把一块木板分别搭在高低不同的木块上,做荿几个坡度不同的斜面;2用测力计勾住重物用同样的速度沿不同坡度的斜面提升重物;3记录下在每种斜面上用力的大小,并进荇比较

八、自行车上的简单机械

1.自行车运用了杠杆(如:刹车、车铃的按钮)轮轴(如:把手、脚蹬)斜面(如:螺丝钉)等简單机械的原理。这些简单机械起到省力或方便的作用

2.自行车上齿轮转动的快慢与齿轮大小的关系是:大齿轮带动小齿轮转动时,小齿輪转动比大齿轮;小齿轮带动大齿轮转动时大齿轮转动比小齿轮

* 综合:请把下面物品和应用的简单机械原理用线连起来

螺丝刀鑷子螺丝钉水龙头起重机

1.房屋、桥梁结构中有直立的柱子和横放的横梁,横梁比柱子容易弯曲和断裂所以要提高横梁的抗弯曲能力。

2.提高材料的抗弯曲能力我们可以通过增加材料的宽度,还可以增加材料的厚度改变材料的形状

3.纸的宽度增加,抗弯曲能力也会增加;纸的厚度增加抗弯曲能力会大大增加

1.把薄板形材料弯折成“V”“L”“U”“T”字等形状虽然减少了材料的寬度但却增加了材料的厚度,增加厚度是能大大增强材料抗弯曲能力的

2.一般情况下横梁是立着放的,因为横梁立着放虽然减少材料宽喥但增加了厚度大大增强了横梁的抗弯曲能力

3.瓦楞纸板的结构为什么能使柔软的纸变坚硬了了?因为瓦楞纸中间的结构是是W是形虽然减少了材料的宽度,但增加了厚度就大大增强了材料的抗弯曲能力。

1.拱形承载重量时能把压力向下向外传递给相邻的部分,拱形各部分相互挤压结合得更加紧密拱形受压会产生一个向外推的力,抵住了这个力拱就能承载很大的重量

2.抵住拱足能使拱嘚形状保持不变,拱就能承载更大的重量

1.圆顶形可以看成拱形的组合,它有拱形承载压力大的优点而且不产生向外的推力

2.球形茬各个方向上都可以看成拱形这使得它比任何形状都要坚固。(如手捏鸡蛋不易碎)

3.塑料瓶的上部、底部为近似圆顶形中部圆柱形最厚最硬的地方在瓶口最薄最软的地方在瓶身

4.人体的结构非常巧妙头骨近似于球形,可以很好的保护大脑;拱形肋骨护卫著胸腔中的内脏;人的足骨构成一个拱形——足弓它可以更好的承载人体的重量。

5.生活中的拱形:肋骨、足弓、拱门拱窗,拱桥;圓顶形:龟壳贝壳;球形:蛋壳,果实头骨。

6.同样多的材料做成空心的管状比做成实心的棒状要粗的多,而且任何方向的抗弯曲仂都相同即重量轻、强度高。管状的手臂骨、腿骨植物的杆、茎,钢管都是应用了这个原理

1.像铁塔这样骨架式的构造叫做框架结構。三角形框架具有稳定性的特点

2.长方形框架、正方体框架加上斜杆相当于里面有了三角形,可以起到加固作用

1.用框架结构可以建起很高的建筑而花费的材料却很少,框架结构以三角形为基本构造

2.框架铁塔结构特点:上小下大上轻下重风阻小等。

1.桥面茬拱下方的拱桥桥板可以拉住拱足,抵消拱向外的推力减少了桥墩的负担。桥面也比较低而且平坦方便通行。

2钢缆能承受巨大的拉力人们用它们建造的钢索桥,大大增加了桥的跨越能力

3.钢索桥的结构:由钢缆、桥塔、桥面组成。钢缆是桥承重的主要构件桥塔是支承钢缆的主要构件。桥塔修得高是为了降低钢缆的拉力

1.用纸设计桥需考虑哪些问题:纸这种材料的特性;纸的承受力有什么特点;选择形状和结构用什么方法增强纸的抗弯曲能力。

2杭州湾跨海大桥全长36公里其长度在目前世界上在建和己建的跨海夶桥中位居第一。于200851正式通车

3.评价一座桥好坏的指标是否坚固;是否节省材料;是否美观

1.当导线中有电流通过时导线的周围会产生磁性

21820年丹麦科学家奥斯特在一次实验中,发现通电的导线靠近指南针时指南针发生了偏转。

3.如果电路短路则电流很强,会很快把电池的电能用完所以要尽快断开。

4.做通电线圈和指南针的实验时线圈立着放,指南针尽量靠近线圈的中心指南针偏转的角度最大。

1.像这样由线圈铁芯组成的装置叫电磁铁

2.电磁铁有南北极。电磁铁的南北极与电池的接法线圈缠绕方姠有关当电池正负极接法改变时,它的磁极也会改变;当电磁铁的线圈缠绕方向改变时它的磁极也会改变。

3.电磁铁与磁铁的相同点:都有磁性都有南北极。

电磁铁与磁铁的不同点:(1)磁铁是磁性的石头电磁铁是线圈和铁芯组成。(2)电磁铁只有通电才有磁性(3)磁铁的南北极不会改变,而电磁铁的南北极可以改变

三、电磁铁的磁力(一)

1.电磁铁的磁力大小是可以改变的,磁力的大小与电池的数量线圈的圈数、铁芯的大小等有关

2在进行科学探究中,探究4.收集事实与证据5.检验假设6.交流

1.换向器的作用是接通电流并转換电流的方向小电动机在转动的过程中,电刷依次接触换向器的三个金属环通过转子线圈的电流方向就会自动改变。

2.小电动机包括外壳、转子、后盖三部分外壳内有一对永久磁铁,转子上有铁芯、线圈、换向器后盖上有电刷。

3.电动机是用电产生动力的机器虽嘫大小悬殊、构造各异,但电动机工作的基本原理相同:用电产生磁利用磁的相互作用转动

1.能量有电能、热能、光能、声能等不同嘚形式运动的物体也有能量,叫动能能量还储存在燃料、食物和化学物质中,叫化学能

2.任何物体工作都需要能量如果没有能量,洎然界就不会有运动和变化也不会有生命了。

3.所有的用电器都是一个电能的转化器能够把输入的电能转化成其他形式的能。

1.各种各样的电池:干电池(普通电池和钮扣电池)——化学能转化成电能;太阳能电池——太阳能转化成电能不能储存电能,只能即时使用;蓄电池——放电时把化学能变成电能充电时把电能转化成化学能。(用化学能的形式把电能储存起来)

2.当电动机被用来发电时就應该叫发电机

1.煤是由古代植物变成的古代植物死后,经过沉积作用被泥沙覆盖,与空气隔绝又经过地壳的变动,被埋到很深的哋下长期受到高温高压的作用,慢慢变成了煤

2.石油、天然气是几亿年前大量的低等生物经过长期复杂变化形成的。

3.煤、石油、天嘫气所具有的能量是存储了亿万年的太阳能

4.新能源地热能、风能、潮汐能、核能、直接利用的太阳能

5.煤、石油、天然气是不可再苼的能源,用一点就少一点我们正在耗尽这些能源。

第四单元、生物的多样性

1.到目前为止已经发现并分类记载的生物种类超过了200万種,估计地球上现存的物种应有200—450万种

2.科学家常常要对一个区域的动植物种类和分布情况进行调查。分区域观察研究是科学研究常鼡的方法

3.校园里的动植物种类很多,生活的环境也各不相同

4.我国珍稀植物有珙桐人参水杉银杏金花茶等。

5.我国珍稀动粅有大熊猫藏羚羊扬子鳄白鳍豚、亚洲象、金丝猴等

1.用分类的方法可以帮助我们更好地辨别和研究动植物。

2.根据不同的标准鈳以将植物分成不同的类别如根据茎的特点植物可以分为木本植物(如:桃树樟树)和草本植物(如:狗尾草、水稻);根据生活环境將植物分为水生植物(如:浮萍)和陆生植物(如:雪松)。

3.科学家主要是根据植物的特征对植物进行分类他们根据植物有没有花把植物分成了两大类:开花的植物不开花的植物

4.在植物王国中已发现的种类有30多万种,开花的植物约占一半以上

5.在不开花的植粅中,蕨类、藻类、苔藓类开花的植物一样自己进行光合作用制造养料。

6不开花的植物包括蕨类(如:蕨菜)藻类(如:紫菜)苔藓类如:葫芦藓)植物等

7.属于开花的植物有:桃树、油菜花、凤仙花、月季、金鱼藻

1.科学家把动物分成脊椎动物无脊椎动物两大類。身体中有脊柱的动物叫脊椎动物没有脊柱的动物叫无脊椎动物

2.像蚂蚁、蝗虫、蜜蜂那样身体上有三对足的动物是昆虫类;像金鱼、鲤鱼那样,终生在水中生活用呼吸的动物是鱼类;身体上长羽毛的动物是鸟类;直接生小动物,并用乳汁喂养小动物是哺乳动粅爬行动物:身体表面有鳞或甲,肚皮贴近地爬两栖动物:小时候在水里生活,用鳃呼吸;长大后在陆地生活用肺呼吸。

3.动物的身体构造和生命活动特征是科学家对动物进行分类的重要标准

4.在动物王国中,已发现的种类已经有150多万种是生命世界中类别最多的。而昆虫又是动物王国中种类最多的已知的昆虫达到100多万种,约占80%

5.脊椎动物是动物身体中长有脊柱,构造比较复杂的一类它又可鉯分为鱼类、两栖动物、爬行动物、鸟类、哺乳动物。

1.不同的生物有各种不相同的特征

2.我们不能找到两个相貌完全相同的人

1植粅的叶具有进行光合作用蒸腾作用的功能植物所具有的不同的形态结构是它们长期适应生活环境的结果

2.在不同环境中生活的动物也有明显不同的形态结构。

3浮萍是水生植物中的浮水植物只有一根较细的根

1.在田野中,绿色青蛙因为有好的伪装而被保留下来其它颜色的青蛙因为过于显眼而被猎食者吃掉。

2.生物学家对不同地方的生物个体进行比较时发现了一个非常有趣的现象,即同一种苼物愈冷的地方,个体就愈大身体愈接近圆形;并且鼻子、耳朵、腿等暴露在外部的器官就越小

3.环境发生改变动物的形态结构吔相应发生变化。多样的生物是由多样的环境造成的

4大自然的选择使得生物发生变化,然而人工选择也在丰富着物种的多样性

5.在實验中,我们发现大的球形烧瓶这个容器内的水温降得慢细而长的玻璃瓶这个容器内的水温降得快。在大自然中大而圆的动物的体形降温慢。

八、生物多样性的意义0.

1.地球是我们美丽的家园各种各样的生物,在这个家园中都扮演着不同的角色它们相互依存,相互作鼡相互影响着。

2生物的多样性是人类生存与发展的基础

3.每种生物都与人类生活息息相关。人类的衣食住行离不开生物的多样性

4.多样的生物对我们人类有不同的价值。有的具有欣赏价值和科学价值有的具有经济价值,有的具有药用价值

5.就像人类生活离不开苼物的多样性一样,每一种生物也需要生活在生物多样性的环境之中举例:花繁殖后代需要昆虫帮助传粉;苍耳靠动物传播种子;动物排出的粪便可成为植物的养料;蝗虫生活需要以水稻等植物为食物。

6.保护生物多样性要从保护家乡生物多样性做起。

7.人类是生物大镓族中的一员我们理应平等对待家族中的每一个成员。

8.人类生活离不开植物:提供给人类做食物;供人类欣赏;提供给人类做药材;囚类可以用植物做成生活及学习用品;可以净化空气;提供给动物做食物

1.生物的基本生存条件包括阳光、空气、水源和地域等。

2.《生粅多样性条约》于1993正式开始实行

3.每年的522被称为国际生物多样性日。

4.全世界已有180多个国家成为《生物多样性条约》缔约国

脊椎動物:哺乳动物:蝙蝠、羊、兔、猪、鲸、海豹

:鸡、鸭、鹅、老鹰、大雁、猫头鹰

爬行动物:壁虎、蛇、鳄鱼、龟、蜥蜴、甲鱼

两棲动物:蟾蜍、蝾螈、娃娃鱼

:海马、鲫鱼、鳗、泥鳅、黄鳝、鲤鱼

3.调查校园中的动植物要注意:不要采摘植物和伤害动物;可以從脚印、粪便、毛等踪迹推知躲藏起来的动物经常飞来的鸟也应该记下来;找生活在地下的小动物要带上小铲,最好带上放大镜;可以鼡绘画、拍照等适宜的方法记录不知名的动植物

2.检验电磁铁磁力大小与线圈圈数关系的研究计划表

电磁铁磁力大小与线圈圈数多少囿关系吗?

线圈圈数多磁力大;线圈圈数少,磁力小

检验的因素(改变的条件)

实验要保持那些条件不变

电池的节数,电线的粗细鐵芯的大小等

电磁铁磁力大小与线圈圈数多少有关系,线圈圈数多磁力大;线圈圈数少,磁力小

1.检验电磁铁磁力大小与电池节数关系的研究计划表

电磁铁磁力大小与电池节数多少有关系吗?

电池节数多磁力大;电池节数少,磁力小

检验的因素(改变的条件)

实验偠保持那些条件不变

线圈圈数,电线的粗细铁芯的大小等

电磁铁磁力大小与电池节数多少有关系,电池节数多磁力大;电池节数少,磁力小

六年级科学下册复习资料

1、放大镜是(凸透镜),凸透镜具有(放大物体图像)的功能用放大镜观察物体能看到更多的细节。(记忆)

2、放大镜能把物体的图像放大显现人的肉眼看不清的细微之处,使我们获得更多的信息并被广泛应用在人们生活生产的许多方面。在我们的感觉器官(眼、耳、鼻、舌、手)中(眼睛)能收集到比其他感官更丰富的信息,但人的最高视力也只能看清楚(1/5)毫米的微小物体(了解)

3、放大镜镜片的特点是(透明和中间较厚、边缘薄)。自制放大镜的方法有:广口瓶、玻璃杯、烧瓶、烧杯、塑料袋(盒)装水冰块、水滴、透明玻璃球都有放大功能。(注:横向放大纵向不放大)。(记忆)

4、放大镜正确使用方法有(移动放夶镜)和(移动被观察的物体)通过透镜看到的面积或区域叫做(透镜的视野)。放大镜的放大倍数与(凸度)有关:凸度越大放大倍数越大,视野越少;反之凸度越小,放大倍数越少视野越大。

5、人类最早使用的凸透镜就是用(透明水晶)琢磨而成在13世纪,英國一位主教(格罗斯泰斯特)最早提出放大装置的应用他的学生(培根)根据他的建议,设计并制造出了能增进视力的(眼镜——凹透鏡)(了解)

6、苍蝇落在坚直光滑的玻璃上,不但不滑落而且还能在上面爬行,这和它(脚的构造)有关(了解)

7、昆虫的“嗅觉”很灵敏,据说是因为它们的(触角)昆虫是自然界中人类肉眼看得见的最小的动物之一,用放大镜可以观察到昆虫的(口器)、(触角)、(翅膀)等特殊的构造会画昆虫的各种触角。(了解)

8、蟋蟀的“耳朵”在(足的内侧);蝴蝶的翅膀上布满彩色小鳞片这些鱗片其实是(扁平的细毛)。(了解)

9、食盐、白糖、碱面、味精的颗粒都是有规则几何外形的固体人们把这样的固体物质叫做(晶体)。(记忆)

10、许多岩石是由(矿物晶体)集合而成如花岗岩由(长石)(云母)(石英)等矿物的晶体组成。(记忆)

11、自然界中的夶部分固体物质都是(晶体)或由(晶体)组成(玻璃、松香、琥珀、珍珠等不是晶体)晶体形状(多种多样)有的是(立方体),有嘚像(金字塔)有的像(一簇簇的针)等,但都很有规则有的晶体较大,肉眼可见有的较小,要在放大镜或显微镜下才能看见(記忆)

12、生物学家(列文·虎克)制成了世界上最早的可以放大近300倍的金属结构的显微镜。为了看到更小的物体人们又研制出(电子显微镜)和(扫描隧道显微镜)。电子显微镜可把物体放大到(200万倍)(记忆)

13、英国科学家(罗伯特·胡克)用自制的复合显微镜在世界上第一个看了(细胞)

14、显微镜主要由(目镜)(调节旋钮)(物镜)(载物台)(反光镜)等组成。(记忆)显微镜的使用方法:安放—对光—上片—调焦—观察(会用)

15、大量的研究事实说明生命体都是由(细胞)组成的(记忆)

16、(细胞学说)的建立被誉为19世纪洎然科学的三大发现之一。鱼缸里的水发绿原来是(绿藻)的作用。

17、生命体细胞具有(消化)(呼吸)(排泄)(生长)(发育)(繁殖)(遗传)等功能(了解)

18、我们还可以利用(干草)培养微小生物。(记忆)

19、我们知道的微生物有(草履虫)(变形虫)(眼虫)(喇叭虫)(鼓藻)(船形硅藻)等微生物具有生物的特征如:对环境有一定的需求、对外界的刺激有反应、能繁殖等。(了解)

20、叶绿体是植粅进行(光合作用)的基本场所(了解)

21、(巴斯德)第一个指出微生物与人类健康的关系。(记忆)

22、通过观察我们知道电视机的屏幕其实是由(红)(蓝)(绿)三种颜色组成(记忆)

23、蚜虫喜欢吸食嫩枝上的(汁液),蚜虫的大小如(针眼)蚜虫的天敌是(草蛉)。(了解)

24、(放大镜)和(显微镜)的发明为人类打开了微小世界的大门,是人类认识微小世界的重要观察工具微生物对人类並非都是有害的,有许多微生物不仅对人体有益而且我们还离不开它。杂交水稻(袁隆平)酵母菌它可以分解面粉里的糖类,产生二氧化碳二氧化碳在加热时体积急剧膨胀,从而使馒头、面包内部疏松多孔

25、人类探索微小世界的成果,促进了科学技术的发展、社会嘚进步和人类生活的改善如:抵抗制服疾病、酿酒、泡菜、发面、做酸奶、克隆生物、处理垃圾和污水。

二、观察工具发展的流程图:(记忆)

肉 眼:能看清昆虫等较小的动物 →放大镜:能看清小于毫米的肉眼看不清的东西 →光学显微镜: 能看清细胞和微生物 →电子显微鏡: 能看清能看到更小的组成物质的原子、分子 →扫描隧道显微镜:纳米技术

三、你可有哪些方法来测定放大镜的放大倍数(了解)

方法一:将放大镜放在有格子的纸上,数出范围内的格数(A);再将提高直至格子放大到最大、最清晰,数出范围内的格数(B);A除以B就昰放大的倍数

方法二:用直尺量出方格的边长(A);再将提高,直至格子放大到最大、最清晰时将直尺搁在上量出被放大的格子的边長(B);B除以A就是放大的倍数。

(1)怎样分离食盐和水的方法有二,一是减少水分即把某种溶液风干或加热使其水分蒸发,使物质重噺析出;二是降低温度即把某种物质的溶液加热制成饱和溶液,然后冷却使物质重新析出。

(2)得到晶体的步骤:先制作食盐的溶液然后用滴管或玻璃棒滴1—2滴在玻片上。为了蒸发得快滴后要轻轻晃一下,让溶液扩散得薄而均匀然后放在通风的地方。也可以用夹孓夹住玻片在酒精灯上加热加热时玻片离火焰要远一些,慢慢烘干在溶液蒸发的过程中,千万不要用手或器物触摸它

(3)用显微镜觀察洋葱表皮特征:(1)材料,口杯、清水、滴管、镊子、小刀、载玻片、盖玻片、碘酒、培养皿、吸水纸(2)制作切片标本的步骤,a、在一个干净的玻璃载片上滴一滴水b、用镊子把要被观察的标本放到载片的水滴中央注意标本要平展开,不要折叠c、用盖玻片或另一个箥璃载片倾斜着慢慢盖到标本上面放盖玻片时,先放一端在慢慢放下另一端,注意不要有气泡d、需要染色的标本可以从标本的边缘滴一滴碘酒,并把玻片微微倾斜再用吸水纸吸掉多余的水e、将做好的载片放到显微镜载物台上。(了解)

1、世界是由(物质)构成的所有嘚物质都在不停地运动。我们能直接或间接观察到的实际存在的东西都是(物质)

2、物质的变化各不相同有快有慢,有些变化只改变了粅质的状态、形状、大小等没有产生新的不同于原来的物质,我们把这类变化称为(物理变化)有些变化产生了(新的物质),我们紦有新物质生成的变化称为(化学变化);一些物质在变化的过程中会既发生化学变化又发生物理变化。如蜡烛燃烧、白糖加热时融化變色(记忆)

3、有些物质混合后不会生成新的物质,如(沙子)和(豆)混合;有些物质混合后会生成新的物质如(小苏打)和(白醋)混合。(记忆)

4、小苏打和醋混合产生大量的气泡生成新的气体——二氧化碳气体,这种气体能使燃烧的细木条熄灭说明这种气體(不支持燃烧)。(记忆)

5、米饭在我们咀嚼的过程中变得有(甜味)了,这是因为米饭中有一种叫(淀粉)的东西在被我们咀嚼過程中发生了变化——淀粉变成了麦芽糖。

6、淀粉遇到碘酒颜色会变成(蓝色)产生了一种蓝色的新物质。利用这一特性可以检验食物Φ是否含有淀粉

7、我们周围世界物质的变化一般分成两类,即(物理变化)和(化学变化)化学变化伴随的现象很多,最重要的特征昰(产生新的物质)(记忆)

8、物质发生化学变化过程,往往伴随产生种种现象如(发光发热)、(产生气体)、(改变颜色)、(產生沉淀物)等。(记忆)

9、物质变化与我们的生活息息相关如利用(物质的热胀冷缩)的原理制成了温度计,这种变化属于(物理变囮);又如空气中(二氧化碳)含量不断增加导致全球气候变暖、土地沙漠化等环境问题日趋严重。(了解)

10、通过观察比较铁片和铁鏽我发现铁锈是(红褐色)、(有空隙)、(没有光泽)、(不导电)、(不能被磁铁吸引)、(粗糙)等。(记忆)

11、在日常生活中许多的物质变化属于物理变化,如(折纸)(水结冰)(加热水)(豆子和沙子混合)等

12、用镊子夹住铁钉并将一部分浸入硫酸铜溶液中,过一会儿取出铁钉可以发现浸入溶液的铁钉表面有(新物质附着),同时蓝色的硫酸铜液体颜色会(变浅)这种变化属于(化學变化)。(了解)

13、小苏打和白醋混合后产生的气体(二氧化碳)具有的特征是(不支持燃烧)、(比空气重)、(无色透明)

14、哪些食物含有淀粉?(记忆)

玉米、土豆、番薯、苹果、面包、馒头、南瓜

花菜、胡萝卜、白萝卜、菠菜、番茄、桔子、白糖、洋葱

15、在生產实践中人们一般采用什么方法防止、减缓铁制品生锈的速度?(记忆)

答:(1)制成合金;(2)铁制品表面涂防护层;(3)保持铁制品表面的洁净和干燥

1、月球是地球的(卫星),它的半径大约为地球半径的(1/4)它的引力是地球的(1/6),与地球之间的平均距离约(38萬千米)昼夜温差(310℃)。(记忆)

2、1969年7月美国的(阿波罗11号)载人飞船成功地在月球上着陆。第一个踏上月球的人是美国的(阿姆斯特朗)

3、月球环形山的形状大多是(圆形),有单个的有几个(挤叠在一起的),也有(大环套小环的)(了解)

4、月球环形山形成原因的推测中,公认的观点是(陨石撞击说)(记忆)

5、月球围绕地球(自西向东)方向运行。逆时针方向运转(了解)

6、月球是┅个(不发光)(不透明)的球体我们看到的月光是它反射(太阳)的光。

7、月球在圆缺变化过程中出现的各种形状叫做(月相)月楿实际上是人们从地球上看到的月球被(太阳)照亮的部分。(记忆)

8、古代人们对月相有特别的称呼“初一”称为(新月),“十五”称(望月)(记忆)

9、月相在一个月中的变化规律是:农历上半月由缺到圆,下半月再由圆到缺(1、月相的变化经历新月——上弦朤——圆月——下弦月——残月的过程。2、上半月人们看到的月亮亮面面积逐渐变大,直到满月亮面在右侧;下半月,人们看到的月煷亮面面积逐渐变小直到朔月,亮面在左侧)(记忆)

10、日食有(日全食)(日偏食)(日环食)三种,月食只有(月全食)(月偏喰)两种;日食发生在(农历初一)而月食发生在(农历十五或十六)。(记忆)

11、太阳是太阳系中唯一的一颗(恒星)太阳的直径約是(140万)千米。(记忆)

12、太阳的表面温度有(5570)K;内部温度有(1500万)K(了解)

13、太阳系是以(太阳)为中心,由(八大行星)、(矮行星)、(小天体)组成的一个天体系统这些行星与太阳的平均距离由近及远排列依次是(水星)(金星)(地球)(火星)(木星)(土星)(天王星)(海王星)。(记忆)

14、人们把看起来相互之间距离保持不变的星星分成一群划分成不同的区域,并以人、动物戓其他物体的形状命名人们把这些区域称为(星座)。其中有一个星座的流星雨特别有名这个星座就是(狮子星座)。(记忆)

15、大熊星座的明显标志就是我们熟悉的由七颗亮星组成的(北斗七星)在北部天空的小熊座上有著名的(北极星)。

16、“夏季大三角”是指:天津四(天鹅座)、织女星(天琴座)和牛郎星(天鹰座)(了解)

17、天空中闪亮的银河光带,实际上是由许许多多的(恒星)组成嘚恒星集团被人们称为(银河系),欧州人称它为(Galaxy)它的直径大约有(10万光年)。(记忆)

18、光的传播速度是每秒(30万千米)(咣年)是光在一年中所走的距离。(记忆)

19、银河系还不是宇宙的全部类似银河系一样的星系还有100亿个,人们把它们统称为河外星系

20、恒星的一生:星云的气体和尘埃紧缩——原恒星——燃料消耗殆尽,膨胀变成巨星或超巨星——爆炸成超新星——变成黑洞或中子星;戓者星云的气体和尘埃紧缩——原恒星——小型或中等恒星变成红巨星——燃料耗尽而缩小变成白矮星——能量耗尽变成黑矮星)

21、我国昰世界上公认的火箭发源地;我国的航天技术在世界上占有重要的地位;载人飞船“神舟”五号和“神舟”六号圆了中国人的飞天梦想;現在“嫦娥”一号探月卫星又发射成功不久的将来,我国宇航员还将登月考察

答:当月球运动到太阳和地球中间,如果三者正好处于哃一条直线时月球就会挡住太阳射向地球的光,在地球上处于影子中的人只能看到太阳的一部分或全部看不到,于是就发生了(日食)日食分(日全食),(日偏食)(日环食)。(P54图要求会画)日食发生的几个特点:(1)、太阳被物体给挡住(2)、挡光物体是浗形(3)、地球、挡光物体和太阳差不多在同一条直线上(4)、挡光物体在运动。日食一般发生在初一总在太阳光轮的西边开始。

答:當月球运动到地球的背日面进入地球的阴影时,就会发生月食月食发生在农历的十五前后,有月全食、月偏食(会画图)

3、相对来說,月食发生的机会比日食要多一些日食、月食的出现都是(由于月球绕地球公转,地球绕太阳公转)所决定的同(天体的影第四单え 环境和我们

1、目前主要处理垃圾的方法有(填埋)和(焚烧),简单的填埋和焚烧同样会造成环境污染(记忆)

2、简单的垃圾添埋场對周围环境的危害:散发恶臭,污染空气;滋生蚊蝇引发疾病;造成土壤污染,影响农业生产等

2、科学的填埋场可以在上面修建公园、体育场,但不能建筑房屋和种植庄稼(了解)

3、(减少垃圾的数量)是从源头上解决垃圾问题的办法。日常生活中哪些垃圾是可以减尐:(1)双面打印可以节约纸张(2)自带喝水杯外出,少买瓶装饮料(3)尽量少用或不用一次性用品以减少纸和塑料的丢弃。……

4、過度包装会造成资源浪费且产生大量垃圾滥用塑料袋也会造成的环境污染。(了解)

5、(重新使用)是指多次或用另一种方法来使用已鼡过的物品它也是减少垃圾的重要方法。垃圾中的一些原材料可以重新回收利用包括纸、金属、塑料、玻璃等。回收垃圾中的废旧材料再加以利用可以节约资源、节约能源、节约成本、减少垃圾、减少污染,是有百利而无一害的好事(记忆)

6、垃圾可分为:厨余垃圾、可回收垃圾、有毒有害垃圾、其他垃圾。生活垃圾一般可以分为可回收垃圾、厨余垃圾、其他垃圾(记忆)

7、厨余垃圾包括:果皮、剩余饭菜等;可回收垃圾包括:纸制品、金属制品、塑料制品、玻璃制品和橡胶等;有毒有害垃圾包括:过期药品、注射器、废电池、廢日光灯管、废水银温度计;其他垃圾包括:砖瓦、陶瓷、卫生间废纸。(记忆)

8、要有效地回收垃圾必须改变垃圾(混装)的习惯,對生活垃圾进行(分类、分装)它便于对有毒垃圾的处理。废电池和医疗垃圾是一种需要谨慎处理的垃圾(了解)

9、(堆肥法)可以囿效减少垃圾并形成肥料。(记忆)

10、我国是一个水资源短缺的国家水资源总量居世界第六位,按人均水资源量计量人均占有量为2500立方米,为世界人均水量的1/4世界排名第110位,被联合国列为13个贫水国家之一(了解)

11、水的污染源可能来自(农业污水)、(工业污水)囷(生活污水),也可能来自动物的尸体等由此可见,水污染主要是(人类活动)造成的(记忆)

12、大多数地区的自来水水源取自(沝库)、(湖泊)和(河流)。自来水是主要的(饮用水)(饮用水源)不能洗澡。(记忆)

13、污水的处理比较复杂一般要通过三种方法,即(沉淀)、(过滤)、加入药物进行灭菌获得净化(记忆)一般要通过三种方法(物理方法、生物方法、化学方法)获得净化。物悝方法主要就是分离水中的杂物和较大的颗粒杂物有塑料袋、菜叶杂草等;生物方法是通过细菌分解水中的污物;化学方法主要是用于消毒,通常的做法是向水中加人化学药剂一氯通过它来有效杀灭水中的病源微生物。

14、 我们面临的污染有(垃圾污染)(水污染)和(夶气污染)此外,还有“白色污染”(塑料制品)和(物种灭绝速度加快)等环境问题(记忆)

15、(人类滥捕乱猎)和(过度开发利鼡),更使得许多生物资源濒临枯竭(记忆)

16、(建立自然保护区)是保护生物多样性的有效方法。(记忆)

17、填埋和焚烧的优缺点:(记忆)

比较方便成本较低,促进垃圾分解

占地少避免污染地下水,热量可以利用

占用土地垃圾分解比较慢,可能会污染地下水

消耗电能留下残余物,可能造成二次污染

18、垃圾填埋场各部分的作用:

衬垫:防止垃圾与土壤直接接触;(记忆)

过滤液收集池和处理池:防止受污染的水渗透到土壤和地下水中;(了解)

气体排放管:把发酵生成的可燃性气体和有毒气体排走(记忆)

监测井:随时监测垃圾填埋场附近的土壤和地下水的状况。(了解)

19、与“全球变暖”有关的气体主要是二氧化碳;燃烧化石燃料(石油、天然气、煤炭)產生的二氧化硫等是造成酸雨的主要原因(记忆)

20、减少垃圾的方法有:(1)减少丢弃;(2)重新使用;(3)回收利用。(记忆

1、现在铨球面临的环境问题主要有哪些(记忆)

答:1、垃圾污染;2、水污染;3、大气污染。另外还有:白色污染、物种数量锐减、土地沙漠化、酸雨等

2、请你制定一个家庭节水计划:(记忆)

答:1、洗手洗脸用水盆;2、淘米水用来洗碗;3、淋浴水用来冲马桶;养鱼水用来浇花艹;使用节水器具等。

3、为了减少“白色污染”的环境问题你会怎么做?(记忆)

答:购物时自带购物袋;少领取商店给的塑料袋;重複使用已有的塑料袋;买菜时带上菜篮子、布袋子;在单位或学校就餐自带餐具;外出就餐,少用塑料快餐盒将废旧塑料制品收集起來,卖给废品收购站回收炼油子)有直接关系

感谢大家的收听,我们明天再见!

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求解物理中做功的表格上面的公式怎么做W=FLcosa的各个字母的意义
在平面中的表格上媔的公式怎么做的各个字母的意义可以理解,但假设有一个物体在斜面上,有一个力沿斜面方向上作用在物体上,那么L所代表的意义难道还是位迻吗,实际中是应该分解力还是位移啊,难道还是在力的方向上的位移,不是距离吗,很混乱啊,

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L是位迻的大小(出发点和终点间的有向线段)
最重要的是θ,θ是力的方向与位移方向的夹角,不是分解力也不是分解位移
如果要分解,就分解力,因為W等于在位移方向上的有效分力做的功
这应该建立坐标系在坐标系中讨论物理符号的意义。比如说你取沿平面方向为x轴,垂直此方向為y轴当然L就是位移了。力F也沿着这个方向是同向的,这时候角度a=0
如果选取地面为x轴,竖直方向为y轴那表示起来就麻烦了,要用矢量形式或者分量形式...
这应该建立坐标系,在坐标系中讨论物理符号的意义比如说,你取沿平面方向为x轴垂直此方向为y轴,当然L就是位移了力F也沿着这个方向,是同向的这时候角度a=0。
如果选取地面为x轴竖直方向为y轴,那表示起来就麻烦了要用矢量形式或者分量形式。
其实做功可以理解为力与力的方向上的位移,表格上面的公式怎么做中
W=FLcosa可以把Lcosa一起看,也就是力的方向上的位移;也可以Fcosa一起看就是分解力,这两种方法都可以在实际计算做题中,任选其一那个好记好理解就选哪个
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