�칫�������9篇

时间:2022-11-18 16:10:07 浏览量:

�칫�������9篇�칫������� 光电效应简介太阳电池的开发背景光伏效应的基本原理太阳电池的发展历程(类型)无机纳米晶/有机半导体杂化太阳电池无机纳米晶/有下面是小编为大家整理的�칫�������9篇,供大家参考。

�칫�������9篇

篇一:�칫�������

光电效应简介 太阳电池的开发背景 光伏效应的基本原理 太阳电池的发展历程(类型) 无机纳米晶/有机半导体杂化太阳电池 无机纳米晶/有机半导体杂化太阳电池 太阳电池的应用和未来展望

  光电效应(photoelectric):

 物体吸收了 光能后转换为该物体中某些电子的能量而产生的电效应。§ 1887年Heinrich Hertz在实验中发现了光电效应, 爱因斯坦因采用光量子(photon) 的概念成功的解释了 光电效应而获得了 1921年诺贝尔物理奖。

 § 根据电子吸收光子能量后的不同行为, 光电效应可分为外光电效应和内光电效应。 外光电效应 外光电效应:

 在光线作用下, 物体内的电子逸出物体表面向外发射的现象。§ 其主要应用有光电管和光电倍增管。在光线作用下物体内的电子逸出物体表面

  内光电效应:

 光照射到半导体材料上激发出电子-空穴对而使半导体产了 产生的电效应。

 内光电效应可分为光电导效应、 光生伏特效应。§ 光电导效应是指光照射下半导体材料的电子吸收光子能量从键合状态过渡到自由状态, 从而引起材料电阻率的变化。

 其应用为光敏电阻。§ 光生伏特效应是指光照射下物体内产生一定方向的电动势的现象。

 其光伏特效应是指光照射下物体内产应用主要有光伏电池、 光(电)敏二极管、 光(电)敏三极管等。定方向的动势的现象其

 化石能源的开发利用造成环境污染。

 我国每年排入大气的污染物中, 有约80%的烟尘、 87%的SO2和67%气的污染物中, 有约80%的烟尘、 87%的SO2和67%的NOx来源于煤的燃烧。

 这些污染物会形成硫酸烟雾、 酸雨以及其它光化学烟雾等。化石能源行将枯竭带给人类巨大的挑战。

 按照2008年的开采速度计算, 全球石油剩余探明储量可供开采42年,天然气和煤炭分别可供应60年和122年。

 2008年我国煤炭储采比约为41年, 天然气和石油储采比分别约为32年和11年。必须加强替代能源包括核能、 风能、太阳能、 水能、 地太阳能、 水能、 地热和海洋能等的开发利用。化石能源的大量使用导致了 全球气候变化。

 政府间气候变化专门委员会(IPCC)的综合评估结果表明:

 近50年全球大部分增暖, 非常可能(90%以上)是人类活动的结果,特别是源于化石燃料使用导致的人为温室气体排放。

  太阳能的优点:

 太阳能是人类可利用的最直接的清洁能源, 它分布广阔, 获取方便; 不会污染环境, 没有废水、 废渣、 废气的排放; 可以就地开发利用, 不存在运输问题。

 太阳表面释放的能量换算成电能的功率约为3.8× 1023KW左右, 其中约22亿分之一到达地球,约1.2× 1014KW(1.35KW/m2,太阳常数), 这相当于现在地球上消耗能量的约1万倍。

 根据目前太阳产生的核能速率估算, 氢的贮量足够维持上百亿年, 而地球的寿命也约为几十亿年, 从这个意义上讲,可以说太阳的能量是取自不尽, 用之不竭的。 太阳能的缺点:

 能源密度较低, 并且具有间歇性, 使其大规模使用的成本和技术难度均很高, 目前太阳能所提供的能源占世界商业能源总量不足1%。

 金属半导体绝缘体金属的价带是半满的, 所以金属能够导电; 绝缘体的价带是全满的,并且具有较大的禁带宽度, 所以不能导电; 半导体的价带也是全满的,但由于其具有较窄的禁带宽度, 所以在一定的条件下能够导电。

 其电导率在10-4到1010欧姆厘米之间。

  本征半导体:

 没有杂质和缺陷的半导体。

 其原子的排列处于非常整齐的状态, 在一定条件下少数电子可能挣脱束缚而形成电子载流子n0,同时留下带正电的空位(空穴hole)p0, 且浓度n0=p0。

 在本征半导体中载流子的总数仍然不能满足导电性的需要, 所以本征半导体实际用处不大。常见的本征半导体有硅(Si)、 锗(Ge)、 砷化镓(GaAs)等。 掺杂半导体:

 为了 提高半导体的导电性能, 可以通过添加杂质的办法降低其电阻率提高其导电性法降低其电阻率, 提高其导电性。

 例如对本征半导体硅掺入百万分之一的杂质, 其电阻率就会从105下降到只有几个欧姆厘米。例如对本征半导体硅掺入百万分之§ p-型半导体:

 positive, 通过掺杂增加半导体内的空穴载流子的浓度, 使空穴(正电子)成为多数载流子(多子);§ n-型半导体:

 negative, 通过掺杂增加半导体内的电子载流子的浓度, 是电子称为多数载流子。

  以硅为例, 理想的硅原子结构示意图: 添加3价元素硼后的示意图:黄色表示B元素, 蓝色点表示空穴。

 空穴容易吸收电子而中和就像空穴在流动一样吸收电子而中和, 就像空穴在流动样。 掺杂5价元素磷后的示意图:黄色表示P元素, 红色点表示多余的电子, 它非常活跃, 容易流动形成电流。

 当p-型和n-型半导体结合在一起时, 由于p-型半导体多空穴, n-型半导体多自由电子, 在界面处出现了 浓度差。

 n-区的电子会扩散到p-区, p-区的空穴会扩散到n-区, 这样会在交界面区域形成一个特殊的薄层, 即空间电荷区。

 空间电荷区存在一个从n-区指向p-区的内建电场阻止扩散进行,内建电场与半导体内的扩散达到平衡后, 就形成了 这样一个特殊的薄层这就是结特殊的薄层, 这就是p-n结。

 当光照射p-n结上时, 如果入射电子的能量大于半导体材料的禁带宽度(Eg), 就会在半导体内产生大量的自由载流子-空穴和电子。

 它们在p-n结内建电场的作用下, 空穴往p-区移动, 使p-区获得附加正电荷; 而电子往n-型区移动,n-区获得负电荷, 产生一个光生电动势, 这就是光伏效应(光生伏打效应)。

 当用导线连接p-型区和n-型区时, 就会形成电流.

 关于光电效应和光伏效应的关系, 有以下两种观点: 光伏效应是光电效应的一种:

 基于这种观点的光电效应是指物体吸收光能后引起电性能变化的效应, 包括内、 外光电效应。 光电效应和光伏效应是不同的两个概念:

 可以从两个方面理解:①这种观点中的光电效应是狭义上的光电效应, 仅指外光电效应。②这种观点中的光电效应定义不同, 即photoemission非photoelectric, 其对应的材料仅指的是金属。

 “利用金属的光电效应也可以制备太阳电池,有光照的金属其化学势会稍微大于没有光照的金属的化学势, 从而产生光伏电压” , 而“光生伏特效应是指光子入射到半导体的 p-n 结后, 从p-n 结的二端电极产生可输出功率的电压伏特值” 。 这篇文章中还指出:

 并不是能够转换入射光子能量而直接产生输出电压的器件都叫光生伏特效应。

 例如Dember效应, 指半导体吸收光子后产生能自由移动的电子和空穴, 由于电子和空穴的扩散系数不一样, 因此会在分布不均的电子和空穴间产生内建电场。

 又如基于光电化学效应的染料敏化太阳电池, 因为要用到电解质且涉及到了 化学反应, 也不属于光生伏特效应。

  光伏电池和光电二极管都是基于光伏效应的光电器件。

 其主要区别在于:

 ①光伏电池在零偏置下工作, 而光电二极管在反向偏置下工作②光伏电池的掺杂浓度较高1016-19从而具有较强的光伏效应, 而光电二极管掺杂浓度较低1012-13③光伏电池的电阻率较低0.1-0.01 Ω/cm, 而光电二极管则为1000Ω/cm④光伏电池的光敏面积要比光电二极管大得多, 因此光电二极管的光电流小得多, 一般在uA级。

  发光二极管:

 Light Emitting Diode, 在电场作用下, 电子和空穴分别从阴极和阳极注入, 空穴和电子在发光层中相遇、复合形成激子, 激子经过驰豫、 扩散、 迁移等过程复合而产生光子。

  光伏电池的主要性能参数有开路电压VOC、 短路电流ISC、 最大输出功率Pm、 填充因子FF、 能量转换效率PCE等。①开路电压open-circuit voltage:

 太阳电池处于开路状态时两端的电压,可用高内阻的直流毫伏计测量。②短路电流short-circuit current:

 太阳电池处于短路状态时流过的电流,常用短路电流密度JSC代替, 用内阻小于1Ω的电流表测量。③最大输出功率:

 太阳电池的输出功率随负载电阻而变化, 其最大值成为最大输出功率, Pm=Vm× Im。④填充因子Fill Factor:

 最大输出功率与开路电压和短路电流乘积之比,始终小于1, 代表太阳能电池在最佳负载时能输出的最大功率的特性。⑤能量转换效率Power Conversion Efficiency:

 太阳电池的最大输出功率和入射光的功率之比。 •FF VVIP••OCSCImmininP

  太阳能电池输出特性测量电路示意图。

 当负载从0变化到无穷大时, 输出电压V则从0变到VOC, 同时输出电流便从ISC变到0, 由此得到电池的输出特性曲线。A电流计VV太阳电池电压计可变电阻 除了 以上5个主要参数, 有些文献上还提到了其它参数, 如光电转换效率IPCE(mono-chromatic incident photon-to-electron conversion efficiency )、 外量子效率EQE(external quantum efficiency )及内量子效率IQE(Internal Quantum Efficiency )。

  理想太阳电池的等效电路:

 在恒定光照下, 光电流是恒定的, 它一部分流经负载, 在负载两端建立起端电压; 另一部分作用于p-n结, 形成正向偏置, 引起一股与光电流方向相反的暗电流。 实际太阳电池的等效电路:

 实际工作的太阳电池由于电极的接触和材料本身的电阻率, 存在着串联电阻的损耗; 电池边沿的漏电和电池的微裂纹、 划痕等造成的金属桥漏电, 相当于并联电阻的损耗。

  单晶硅太阳电池的制作过程:①砂子还原成冶金级硅:

 石英砂(SiO2)在电弧炉中用C还原为Si和CO, 纯度一般95-99%, 杂质为Fe、 Al、 Ga、 Mg等。

 ②冶金级硅提纯为半导体级硅:

 由工业硅制成硅的卤化物(如三氯硅烷, 四氯化硅)通过还原剂还原成为元素硅, 最后长成棒状(或针状、 块状)多晶硅。

 ③半导体级硅转变为硅片:

 多晶硅经过区熔法(Fz)和坩埚直拉法(CG)制成单晶硅棒。

 ④硅片制成太阳电池:

 主要包括表面准备(化学处理和表面腐蚀)

 、 扩散制(P-N)结、 去边、 去除背结、 制作上下电极、制作减反射膜等。

 ⑤太阳电池封装成电池组件:

 将若干单体电池串、 并联连接并严密封装成组件主要有上盖板粘接剂并严密封装成组件, 主要有上盖板、 粘接剂、 底板、 边框等部分。底板边框等部分

 单晶硅太阳电池块状多晶硅太阳电池第一代太阳电池Silicon based多晶硅薄膜太阳电池薄膜多元化合物太阳电池单层结构非晶硅薄膜太阳电池有机化合物太阳电池有机化合物太阳电池第二代太阳电池thin films双层异质结本体异质结无机/有机杂化太阳电池叠层太阳电池染料敏化太阳电池量子点太阳电池热载流子太阳电池多能带太阳电池热光伏太阳电池第三代太阳电池new concept

  硅材料太阳电池:①单晶硅太阳电池:工艺复杂, 电耗很大。

 目前单晶硅太阳电池的光电转换效率为15%左右, 实验室可达25%, 其理论最高效率为32%左右。以纯度为99.999%的单晶硅棒为原料制作而成,②多晶硅太阳电池:

 按结构可分为两种, 一种是块状(bulk), 多半是用含有大量单晶颗粒的集合体, 或用废次单晶硅料和冶金级硅材料熔化浇铸而成。

 制作工艺与单晶硅太阳电池相似, 但材料制造简便, 成本较低。铸而成。

 制作工艺与单晶硅太阳电池相似, 但材料制造简便, 成本较低。另一种是薄膜状(thin-film),多采用化学气相沉积法(CVD)和液相外延法(LPPE)、 溅射沉积法制备。

 多晶硅薄膜电池成本远低于单晶硅电池, 而效率高于非晶硅薄膜电池。

 多晶硅太阳电池目前光电转换效率12%左右,实验室可达19.8%。③非晶硅太阳电池:

 于1976年出现, 硅材料消耗少, 电耗低, 常用辉光放电法、 反应溅射法、 化学气相沉积法、 电子束蒸发法和热分解硅烷法制备。

 其光电转换效率较低, 为10%左右, 实验室可达14.5%。

  多元化合物薄膜电池:①砷化镓(GaAs)化合物薄膜太阳电池:

 砷化镓属于Ⅲ-Ⅴ化合物半导体材料, 能隙(band gap, 又叫禁带宽度forbidden bandwidth)为1.4eV, 并且耐高温性强, 最高转换效率可达30%。

 砷化镓系列太阳能电池包括单晶GaAs、 多晶GaAs、 镓铝砷-GaAs异质结、 金属-半导体GaAs、 金属-绝缘体-半导体GaAs、 GaSb(锑化镓)

 、 GaInP等。② 硫化镉(CdS)和碲化镉(CdTe)化合物薄膜电池:

 效率在10%以上。③铜铟硒(C I SCIS)和铜铟镓硒(C I G③铜铟硒(CuInSe2, CIS)和铜铟镓硒(CuInxGa1-xSe2, CIGS)化合物薄膜电池:CIS材料的能降为1.1eV, 是良好的太阳能电池半导体材料, 价格低廉、性能良好, 目前光电转换效率约在15%左右。SCIGS)化合物薄膜电池

  在无机半导体中, 原子间因存在很强的相互作用(共价键或离子键)从而形成三维的周期晶格结构, 原子间能级的重叠形成能带。

 而有机半导体中分子间只有很弱的范德华力结合在一起, 导致分子的LUMO和HOMO之间相互作用力太弱不能形成导带和价带 (也可称之为“导带、 价带” )。

 电子需要克服较大势垒而不能在分子间进行公有化运动, 只能是以“跳跃” 的方式运动, 因此其载流子迁移率比无机半导体小很多。

 此外, 无机半导体中吸收一定能量的光子后将会产生分离的自由点子和空穴, 而有机半导体中产生的电子将束缚在空穴周围, 形成呈电中性的电子空穴对-激子(exciton)。 有机半导体材料也可区分为p-型与n-型的两大类,子受体(Acceptor)的被称为n-型的有机半导体材料; 而富电子型的或可用作电子给体(Donor)的化合物, 则称为p-型半导体, 因此p-n异质结在有机光伏器件中一般称作D-A结。

 多数的有机和高分子半导体材料是p-型的,如聚(苯乙烯撑) (PPV) 、 聚噻吩、 聚吡咯、 聚苯胺等衍生物等。

 相比较起来n-型半导体种类较少, 主要有PTCDI、 苝类化合物、 C60及其衍生物(PCBM)等。缺电子型或可用作电

  单层有机太阳电池又叫肖特基(Schottky)型太阳电池:两个电极之间夹着一层有机材料, 电极一般都是ITO和低功函数金属Al、Ca、 Mg, 其内建电场源于两个...

篇二:�칫�������

商、 西周的兴亡夏、 商、 西周的兴亡第4课

 阳城

 夏桀的残暴统治表现有哪些?

 殷盘庚迁殷盘庚迁殷亳

 商纣王的残暴统治表现有哪些?

 天子(周王)天子(周王)诸侯诸侯卿大夫卿大夫统治阶级西周等级示意图士士平民平民奴隶奴隶被统治阶级

 学习了夏、 商、 西周的兴亡史, 对于这些朝代灭亡的史实你有什么 感想?的史实, 你有什么 感想?如果你是一个朝代的国君,你将如何使朝代摆脱灭亡呢?

 夏、商、西周的兴亡夏朝的兴衰世袭制代替禅让制国家机器的建立夏桀的残暴统治公元前1600年, 商朝建立盘庚迁殷盘庚迁殷商纣王的残暴统治牧野之战西周的建立顺口溜:夏、 商、 西周的建立者分别是谁?夏禹商汤周武王。商汤灭夏和武王伐纣西周的分封制分封制的目的分封的方法分封制的作用国人暴动和西周灭亡

 夏、商、西周的兴亡夏朝的兴亡1 、 约公元前2070年, (时, “公天下” 变成了“家天下” 。2、 夏朝的统治中心是(南部一带。3、 夏朝最后一个国王(史上有名的暴君。1 、 约公元前1 600年, (建立。2商王盘庚将都城迁到(2、 商王盘庚将都城迁到(称商朝为()

 朝。3、 商朝最后一个王(烙之刑, 镇压人民。)

 建立夏朝。

 ())

 西部和())

 统治残暴, 是历)

 起兵灭夏, ()))

 , 因此, 后人因此后人禹启河南山西桀汤商殷殷商朝的兴亡西周的兴亡)

 统治残暴, 施用炮1 、 周文王时, 任用(2、 公元前1 046年, 周商军队在(商朝灭亡, (3、 为巩固统治, 西周实行(4、 周厉王的统治残暴, 导致了()

 , 国力逐步强大。牧野)

 大战。)

 建立周朝, 定都镐京。分封制)

 。)

 。殷纣姜尚周武王国人暴动

篇三:�칫�������

t us look at our environment yesterday昨天tomorrow

 Blue sky, white clouds, green hill, green water, is full of roses. People in the world live a happy life.The earth is our survival their homes蓝天、 白云、 青山、 绿水, 到处是鸟语花香。人们在这个地球上过着快乐的生活。

 地球是我们赖以生存的家园yesterdayy昨天y

 People in constant construction of his own their homes, their efforts to make your life more beautiful. However.We can still living here long?人们在不断的建设着自己他们努力的让自己的生活更加的美好。然而。

 我们还能在这里居住多久?

 sandstormsandstorm

  Forest reduce沙尘暴Rising sea levels 赤潮Red tides Forest reduce森林减少化工污染海平面上升Chemical pollution

 The land is polluted, what can we eat???土地被污染了, 我们吃什么? ? ?We can"t let the environment pollution again...我们不能让环境再污染了...

 tomorrow

 Choose energy-efficient appliances选用节能电器With less disposable plastic bags少用一次性塑料袋Learn to waste new use学会废物新利用Many plant some trees多种植一些树木Less with chopsticks少用一次性筷子Don"t waste water不浪费水

 In order to the blue sky blue always keep,为了那一片蓝天永远保持蔚蓝in order to make the nature of the lushforest forever为了使大自然的森林永远郁郁葱葱to the river forever bright and clean,为了河水永远明净iin order to protect the earth and protect people"s homes, action!为了保护了地球又保护了大家的家园, 行动吧!dttt ththdtt

 Let us join hands to protect our earthLet us join hands to protect our earth让我们携起手来保护我们的地球让我们携起手来保护我们的地球

篇四:�칫�������

平巷在煤矿新井建设和生产矿井的开拓工程中占有很重要的地位,一般它约占井巷开拓总工程量的 20 %以上,占巷道开拓工期的 40 %~ 60 %。

 章 第五章 水平岩石巷道施工

 节 第一节 钻眼爆破( 炮眼设计,定向和钻眼,装药,爆破器材 )节 第二节 掘进通风与防尘( 通风方式,通风设施,防尘措施 )节 第三节 岩石的装载与转运( 装、转、运设备及效率、机械化作业线 )支护作为第五章内容节 第四节 岩巷掘进机本 本 章 章 内 内 容

 本章主要参考文献. 1. 刘旭全. 秦岭隧道 Ⅱ 线进口平导硬岩钻爆技术. 西部探矿工程(岩土钻掘矿业工程)

 . 1998 年1 1 月 .

 10 (1 1 ):

 43 ~ 44. . 2. 王宏. 国外巷道掘进施工技术及发展趋势. 中国煤炭 . 2000 年4 4 月. 26 (4 4 ):

 57 ~ 58. 3. 董明涛. 发挥装岩机生产效率的途径. 煤炭技术 . 1996. (1 1 ):6 6 ~ 7 . 4. 高澜庆,王文霞,石博强. 地下矿山凿装运设备的发展现状与趋势.

 冶金设备 . 2001 年2 2 月. (1 1 ):

 19 ~ 22

 本章主要参考教材

 钻爆法施工示意图

 ① 安全 —— 钻眼、装药、连线、放炮②技术 —— 超欠挖,设计断面,方向和坡度,围岩震动和破坏,岩块、岩堆形状③经济 —— 炮眼利用率高、炸药与雷管消耗量低掘进效率和速度节 第一节 钻眼爆破要 求

 ① 掏槽眼:最先起爆 , 为后爆炮眼创造附加自由面② 辅助眼:扩大槽腔 、 破碎岩石 , 为周边眼创造自由面③ 周边眼:最后起爆 , 控制断面形状 、 大小和轮廓一.

 工作面炮眼布置① 选择合适的掏槽方式,布置掏槽眼②按光爆要求确定最小抵抗线,布置周边眼③布置底眼④均匀布置辅助眼步 步 骤分 分 类

 1. 掏槽眼⑴位置:

 ①断面中央偏下 —— 便于掌握打眼方向、其它炮眼借助自重崩落;②尽可能布置在软弱岩层中⑵ 掏槽方式 :斜眼掏槽、直眼掏槽和混合掏槽⑶装药量:装药系数 0.7 ~ 0.8⑷ 装药结构:反向耦合连续装药结构,深度比其他炮眼加深 200mm

 单向掏槽:软岩或具有层 、 节理或软夹层的岩层 ( 50~ ~ 70 ° )楔形掏槽:各种岩层 , 应用最为广泛 ( 60~ ~ 75 °)

 )

  锥形掏槽:f >8 8 的坚硬岩石 , 主要用于井筒施工斜眼掏槽

 ⑴ ⑴ 直线掏槽⑵ ⑵ 三角柱掏槽  ⑶ ⑶ 螺旋掏槽⑷ ⑷ 菱形掏槽  直眼掏槽

 混合掏槽其中斜眼成 75 ° ~ 85 ° ,在直眼起爆后起爆,起抛渣和扩槽作用。

 直眼掏槽是 以空眼作为附加自由面 。空眼的作用, 一方面对爆炸应力和爆破方向起集中导向作用,另一方面使受压岩石有必要的碎胀补偿空间。

 2. 周边眼:控制断面大小和形状⑴ ⑴ :

 布置:

 帮眼和顶眼 :

 = 0.6 (软)~ 1.0 (硬)E E — 400~600mm

  ⑵ 装药量:软岩:

 70 ~ 120g/m度 装药集中度 中硬:

 200 ~ 300g/m

 (不包括炮泥段)硬岩:

 300 ~ 350 g/m底眼:控制巷道坡度和底板平整度400 ~ 700 mm , 眼口高 200 mm ,眼底低 200 mm , 装药系数0 0. .5 5 ~0 0. .7 7 ,炮眼加深 200 mm , 底眼需1 1 ~2 2 个药卷以利抛掷 。WEK 

 煤矿巷道常遇岩层的光爆参数岩层情况岩石坚固性系数 数, f炮眼直径 径mm炮眼间距 距mm最小抵抗mm炮眼密集系数mm装药量kg/m完整、稳定、中硬以上8 ~10 42 ~45600~ ~700500~7001.0 ~1.10.2~ ~0.3中硬、层节理不发育6 ~8 35 ~42500~ ~600600~8000.8 ~0.90.15~ ~0.2松软、层节理发育< <6 35 ~42350~ ~500500~7000.7 ~0.80.10~ ~0.15根据实践经验,采用光面爆破时,掏槽眼、辅助眼、控制光爆层的辅助眼和周边眼的每眼装药数量的比例大致为 4 4 ︰3 3 ︰2 2 ︰1 1 。

 ⑶ 装药结构:①单段空气柱装药(小于 2.5m 炮眼)②反向不耦合间隔装药结构较大的缓冲空间、装药均匀( ( 25mm 药卷、大于 2.5m 炮眼)钻眼要求 眼距误差宜小于 50mm ; 炮眼外偏斜率不应大于 50mm/m ; 眼深误差不宜大于 100mm ;

 3. 辅助眼:破碎岩石⑴布置:均匀布置,间距 500 ~ 700mm⑵ 装药量:

 0.45 ~ 0.6 ⑶ 装药结构:

 (1 1 )掏槽眼布置在断面的中央偏下,并考虑辅助眼的布置较为均匀和减少崩坏支护及其他设施的可能。(2 2 )

 周边眼一般布置在巷道断面轮廓线上 , 顶眼和邦眼按光面爆破要求 , 各炮眼相互平行 , 眼底落在在同一平面上 。(3 3 )辅助眼均匀地布置在掏槽眼和周边眼之间,以掏槽眼形成的槽腔为自由面层层布置。炮眼布置方法和原则:

 “ 抓两头、带中间”

 矿用炸药:

 硝铵类炸药和含水炸药 ( 乳化 、 浆状 、 水胶炸药 ). .硝铵类炸药价格较低廉 , 为煤矿普遍使用 , 一般装成直径 32 、 35、 38 mm , 重量 100 、 150 、 200g g 的药卷 , 有效使用期为6 6 个月 。二.

 爆破器材起爆材料:采用8 8 号电雷管。在穿过有瓦斯地层时,不能选用秒延期雷管,毫秒延期雷管总延期时间也不能大于 130ms 。电爆网路:煤矿井下爆破采用串联爆破网路,防爆型电容式发爆器起爆。当穿过有瓦斯地段时,采用煤矿硝铵炸药; ;坚硬岩石可考虑采用粉状高威力炸药。

 ㈡ ㈡ 爆破参数的确定1. 单位炸药消耗量 q q影响因素:炸药性能、围岩的物理力学性质、自由面的大小和数目、炮眼直径和深度等。① ① 经验公式:

 kg/m 3 3k k 0 0 —— 炸药爆力校正系数,② 预算定额:2 2 号岩石硝铵炸药, P80③ 每循环消耗药量2. 炮眼直径D D —— 钻眼效率、炮眼数目、炸药消耗量D = (4 4 ~ 7mm )

 + d dd d —— 32mm 、 35mmD D —— 38 ~ 42 mmsfk q01 . 1 pk5250

 表 表4-3

 采用光面爆破掘进岩巷的炸药消耗量平硐、平巷炸药和雷管消耗定额

 3. 炮眼深度:

 ( 1.5 ~ 2.5m )

 —— 钻眼时间、循环进尺、装岩时间 —— 循环时间和循环次数⑴按任务要求:⑵按循环组织:正规循环 —— 每班完成的循环数为整数4 4. . 炮眼数目① ① 估算:

 N

 个② ② 平均装药计算:③ ③ 实际布置数目:k n mn n tnlL323 . 3 s f  apm qsNq— 单位炸药消耗量;S— 断面面积;m— 药卷长度;η— 炮眼利用率;a— 装药系数;p— 每个药卷重量。

 1 1. . 装药结构三 三. 装药结构与起爆顺序

 2 2 . 炮眼的填塞炮眼的填塞质量对提高爆破效率和减少爆破有害气体也有很大作用 。因此 , 装药完毕必须充填以符合安全要求长度的炮泥并捣实 。

 常用1 ︰3的泥沙混合炮泥 , 湿度为18~20% % 。

 这种炮泥既有良好的可塑性 , 又具有较大的摩擦系数 。《 煤矿安全规程 》 第三百二十八条 炮眼封泥应用水炮泥,水炮泥外剩余的炮眼部分应用黏土炮泥或用不燃性的、可塑性松散材料制成的炮泥封实。严禁用煤粉、块状材料或其他可燃性材料作炮眼封泥。无封泥、封泥不足或不实的炮眼严禁爆破。严禁裸露爆破。《 煤矿安全规程 》条 第三百二十七条 装药前,首先必须清除炮眼内的煤粉或岩粉,再用木质或竹质炮棍将药卷轻轻推入,不得冲撞或捣实。炮眼内的各药卷必须彼此密接。有水的炮眼,应使用抗水型炸药。装药后,必须把电雷管脚线悬空,严禁电雷管脚线、爆破母线与运输设备、电气设备以及采掘机械等导电体相接触。

 《 规程 》 第三百二十九条 炮眼深度和炮眼的封泥长度应符合下列要求:(一)炮眼深度小于 0.6m 时,不得装药、爆破;在特殊条件下,如挖底、刷帮、挑顶确需浅眼爆破时,必须制定安全措施,炮眼深度可以小于 0.6m ,但必须封满炮泥。(二)炮眼深度为 0.6 ~ 1m 时,封泥长度不得小于炮眼深度的 1/2 。(三)炮眼深度超过 1m 时,封泥长度不得小于 0.5m 。(四)炮眼深度超过 2.5m 时,封泥长度不得小于 1m 。(五)光面爆破时,周边光爆炮眼应用炮泥封实,且封泥长度不得小于 0.3m 。(六)工作面有2 2 个或2 2 个以上自由面时,在煤层中最小抵抗线不得小于 0.5m ,在岩层中最小抵抗线不得小于 0.3m 。浅眼装药爆破大岩块时,最小抵抗线和封泥长度都不得小于 0.3m 。3. 起爆顺序①分次起爆:大断面、雷管段数不足、预留光爆层②一次起爆:掏槽眼—— 辅助眼—— 周边眼—— 底眼

 第三百三十一条 装药前和爆破前有下列情况之一的,严禁装药、爆破:(一)采掘工作面的控顶距离不符合作业规程的规定,或者支架有损坏,或者伞檐超过规定。(二)爆破地点附近 20m 以内风流中瓦斯浓度达到 1.0 %。(三)在爆破地点 20m 以内,矿车,未清除的煤、矸或其他物体堵塞巷道断面1/3 以上。(四)炮眼内发现异状、温度骤高骤低、有显著瓦斯涌出、煤岩松散、透老空等情况。(五)采掘工作面风量不足。第三百三十九条 爆破前,脚线的连接工作可由经过专门训练的班组长协助爆破工进行。爆破母线连接脚线、检查线路和通电工作,只准爆破工一人操作。爆破前,班组长必须清点人数,确认无误后,方准下达起爆命令。爆破工接到起爆命令后,必须先发出爆破警号,至少再等 5s ,方可起爆。装药的炮眼应当班爆破完毕。特殊情况下,当班留有尚未爆破的装药的炮眼时,当班爆破工必须在现场向下一班爆破工交接清楚。

 1. 爆破说明书①爆破原始资料:

 井巷名称、用途、位置、形状尺寸、岩层性质、地质条件及瓦斯情况等②选用的钻眼爆破器材:

 炸药、雷管的品种及性能参数、凿岩机的型号、性能③爆破参数的计算选择:

 掏槽方法、炮眼直径、深度、数目、单位耗药量④爆破网路的计算和设计:⑤ 安全措施2 2. . 根据说明书绘出爆破图表①爆破原始条件和技术经济指标② 爆破参数③ 预期爆破效果④炮眼布置图及装药结构图四 四. 爆破说明书和爆破图表

 《 煤矿安全规程 》 第三百一十七条 爆破作业必须编制爆破作业说明书,说明书必须符合下列要求:(一)炮眼布置图必须标明采煤工作面的高度和打眼范围或掘进工作面的巷道断面尺寸,炮眼的位置、个数、深度、角度及炮眼编号,并用正面图、平面图和剖面图表示。(二)炮眼说明表必须说明炮眼的名称、深度、角度,使用炸药、雷管的品种,装药量,封泥长度,连线方法和起爆顺序。(三)必须编入采掘作业规程,并及时修改补充。爆破工必须依照说明书进行爆破作业。

 江苏马坡矿- 250m 水平总回风巷炮眼布置图S=12.58m 2 2

 24m 2550

 东曲煤矿分区回风大巷掘进时的炮眼布置 (20m 2 2 ) )

 五 五. 钻眼工作

 1. 定向工作:①方向:中线—— 激光指向仪或三点延线法JZB -1 型激光指向仪示意图DQJ- - 05 型激光指向仪(矿用)技术参数:射程:

 >500m 中心光斑直径 :

  500m 处 ≤ 50mm 输入电压:

 AC127/220V 重量:

 14kg 尺寸:

 480 × 200 × 230

 (mm)

 ② 坡度:腰线—— 倾斜仪《 施工验收规范 》 第 6.1.12

  巷道的施工必须标设中线及腰线,并应符合下列规定:一、用激光指向仪指示巷道掘进方向和标高时:1 1 .指向仪的设置位置和光束的方向,应根据经纬仪和水准仪标定的中线和腰线点确定,中线和腰线点每组不宜少于3 3 个,组间的距离宜大于 30m ;2 2 .指向仪的设置应安全可靠,仪器与掘进工作面的距离不宜小于 70m ,每次使用前应以中线和腰线检查激光光束。二、用经纬仪标设直线巷道方向时,宜每隔 30m 设中线一组,每组不应少于3 3 条,其间距不宜小于 2m ;三、用水准仪标设巷道坡度时,宜每隔 20m 设置3 3 对腰线点,其间距不宜小于 2m ;四、巷道沿倾斜矿层顶板或底板的施工,倾斜巷道可只挂中线,水平巷道可只设腰线;五、巷道掘进每隔 100m 应对中线和腰线进行一次校核。

 ⑶ 钻装机:

 减少了辅助时间、全机械化操作,结构复杂、投资及保养维修费用高3. 打眼工作组织:⑴风水管路布置⑵岗位责任制2. 凿岩机的选择⑴气腿式凿岩机:

 机动灵活、多台同时打眼、平行作业,管理复杂、劳动强度大、效率低⑵凿岩台车:

 速度快、质量高、劳动强度低、效率高,钻装不能平行作业、辅助工时长

 凿岩台车打眼One-boom rig

 钻装机打眼

 3. 打眼工作组织风水管路布置 在工作面集中供风、供水,将分风、分水器设置在巷道两侧,既方便钻眼,又不影响其他工作。岗位责任制–实行定人、定凿岩机、定位、定眼数、定时间的岗位责任制,有利于工人熟悉炮眼的设计位置、深度、角度,有利于对凿岩机的保养。

 秦岭是我国南北气候分界线, , 秦岭隧道座落在古城西安以南约60km 处, , 隧道自长安县青岔乡进洞, , 穿越秦岭北峰主峰, , 由柞水县营盘乡出洞。整个隧道由两座近似平行、线间距 30m 的单线隧道组成。左线隧道长 18459m, 以 TBM 法施工为主( ( 掘进机施工, ), 8.8m圆形。右线隧道长 18456m, 采用钻爆法施工, , 两隧道之间每隔 420m设有横通道。右线隧道分两步实施, , 即: : 先以平导形式组织快速掘进, ,在 46 个月内贯通, , 为左线 TBM 施工探明地质, , 提前处理不良地质地段的开挖和衬砌。当左线隧道贯通后, , 右线再以钻爆法扩挖成型。硬岩特长隧道钻爆技术

 秦岭硬岩特长隧道 Ⅱ 平导全长 18.456 km ,为马蹄形断面, , 开挖断面高 5.9m, 宽4.8m, 考虑到开挖断面 26 ~ 30m 2 2 ,通过 2162m 断层影响带( 53 处)和出口段约6000 m 的 11‰ 的反坡、局部涌水地段( Q = 25000m 3 3 /d )、 12480m 岩石抗压强度在 160 ~ 300MPa 等地质条件,在单工序作业条件下,两端掘进,创造了进口独头掘进 9.5 km 、月均掘进 264m 、最高月掘进 456 m ;出口段独头掘进 8.9 km 、月均掘进 236m 、最高月掘进 426 m 的优异成绩。炸药单耗 3kg/m 3 3 ,单位面积钻孔数为 2.5~2.8 个 /m 2 2 。⑴起爆方法及器材通过过现场实验和市场调查,选用了二号岩石乳化炸药,炸药密度 1.2g/cm 3 3 , ,爆速 4100m/s ,猛度 13 ~ 16mm ,爆力 320mL ;药卷 40mm × 320mm ,单卷重量 450g ;考虑到光面爆破的要求,选用小药卷 25mm × 200mm ,单卷重量是155g 。采用塑料导爆管非电起爆系统起爆,该起爆系统是以8 8 号工业火雷管作为击发元件,以塑料导爆管和毫秒延期雷管作为传爆元件,以毫秒延期雷管作为起爆元件 ,起爆网路联接方式采用复式联接 ,...

篇五:�칫�������

件三:

 2010年 1月 广东省高等教育自学考试各类主考学校办学专业开考课程考试时间安排表 1 月 9 日(星期六)

 1 月 10(星期日)

 课程 代码

 课程 代码 03707课程 代码 04729 大学语文 课程 代码 03706专业代码及名称 上午 8:

 30-11:

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 00-16:

 30 上午 8:

 30-11:

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 00-16:

 30 办学方式

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 毛泽东思想、 邓小平理论和“三个代表” 重要思想概论 03873 现代商务礼仪 03706思想道德修养与法律基础 独立办班 自考与高职高专教育相沟通

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 03707毛泽东思想、 邓小平理论和“三个代表” 重要思想概论 04729 大学语文 03706思想道德修养与法律基础 00147人力资源管理(一)

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 03706思想道德修养与法律基础 独立办班 00163管理心理学 03707毛泽东思想、 邓小平理论和“三个代表” 重要思想概论 公文写作与处理 00182 公共关系学 00312政治学概论 开放(公开)

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 03707毛泽东思想、 邓小平理论和“三个代表” 重要思想概论 英语文书写作 04729 大学语文 03706思想道德修养与法律基础

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  08002财务管理(N)

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 面向农村 A090603 乡 镇企业管理(专科)

 08186乡 镇经济管理概论 03707毛泽东思想、 邓小平理论和“三个代表” 重要思想概论 07481 管理学基础 08133农业政策与法规(N)

 04540写作基础与应用

  08002财务...

篇六:�칫�������

  行道树:行道树是指种在道路两旁及分车带, 给车辆和行人遮荫并构成街景的树种。

 道路绿化作为城市绿地系统的网络和骨架, 成为系统连续性的主要构成因素, 直观反映城市风貌的作用十分突出使用较多的行道树种有貌的作用。

 十分突出使用较多的行道树种有悬铃木(法国梧桐)

 、 椴树、 白榆、 七叶树、枫树、 喜树、 银杏、 马褂木、 樟树、 广玉兰、含笑、 女贞、 青桐、 杨树、 柳树、 槐树、 池杉、 榕树、 水杉等。

 行道树的功能 行道树, 即是一种人为的自然, 而它所能带来的公益功能则包括:(一)补充氧气、 净化空气。

 可以进行光合作用, 吸收二氧化碳、 放出氧气; 而林木的叶粘着截留游尘面可以粘着及截留浮游尘, 并能防止以沉积之污染物被风吹扬, 故有滤浮游尘、 净化空气的作用。据研究指出, 树木的叶沉积浮游尘的最大量可达每公顷三十至六十八公吨,可见其减轻空气污染之效能。并能防

  (二)调节局部气候。

 行道树的树冠可以阻截、反射及吸收太阳辐射, 也会经由林木的蒸发作用而吸收热气, 借此调节夏天的气温, 因作用而吸收热气, 借此调节夏天的气温, 因此有谓「天然的冷气机」 。的水分可增高相对湿度; 环流影响使都市四郊凉爽洁净的空气流入市区等, 均亦於微气候的改善。此外, 林木蒸发

  (三)减轻噪音。

 噪音是城市的公害之一, 不仅使人心理紧张、 容易疲劳、 影响睡眠, 严重的甚至危及听觉器官。行道树可藉由树体本身(枝、 干、 叶摇曳摩擦)或生活在期间的野生动物(鸟、 虫)所发出的声音来消除部分噪音, 甚或仅仅是藉著遮住噪音源的视觉效果达到减轻噪音的心理感受。由树体本身(枝、 干、 叶摇曳摩擦)或生活在期间的由树体本身(枝、 干、 叶摇曳摩擦)或生活在期间的野生动物(鸟、 虫)所发出的声音来消除部分噪音,甚或仅仅是借着遮住噪音源的视觉效果达到减轻噪音的心理感受。另外, 林木枝叶摇曳、 虫鸣鸟叫的自然乐章, 因为有韵律节奏, 亦可转移人们对市区噪音的厌恶感。行道树可藉

  (四)提高行车安全。

 经由适当配置规划之行道树, 具有诱导视线、 遮蔽眩光等做用, 使道路交通得以缓冲, 增加行车安全。 (五)美化乡 镇市容。

 在乡 镇都市里, 道路两旁的楼房, 颜色辉暗生冷, 线条粗硬, 行走其中, 犹如置身水泥丛林, 感受不到生命的活力与欢乐气氛, 而行道树外貌俊俏挺拔、 风力与欢乐气氛, 而行道树外貌俊俏挺拔、 风姿绰约, 是市容景观之表徵, 除可绿化、 美化环境, 软化水泥建物的生硬感觉外, 更能为都市增添美丽之风致, 令人留下深刻印象,永远不能忘怀。

  (六)提高阴离子(空气维他命)据研究指出, 瀑布、 溪水、植物光合作用制造的新鲜氧气, 以及太阳的紫外线等, 均能产生阴离子(nega- tive ions),又称空气维他命,对人体健康很有帮助, 可以镇静自律神经、 消除失眠、 头痛、 焦虑等、促进血液循环、 预防血管硬化等等; 而阴离子多的环境空气显得格外清新子多的环境,空气显得格外清新, 让人感觉非常的舒适。 (七)杀菌。

 苏俄及日本的科学家先后发现:

 植物散发的挥发性物质「芬多精」 (phytoncid)可杀死空气中的细菌、 害虫以及病原菌。喷泉的四溅水花,让人感觉

  (八)陶冶性情、 增进精神健康。

 近代都市急速发展, 人口膨胀, 空间日蹙, 都市居民对绿资源之需求愈益殷切; 规划完善之行道树,生机昌茂、 绿意盎然,感官, 能引起愉悦情绪:

 而树叶的颜色与形状加上花香鸟语等大自然的一切, 令人心旷神怡恢复自然韵律神怡, 恢复自然韵律, 对入类知性与感性生活皆极有助益。其壮丽景色透过视觉对入类知性与感性生 (九)庇荫行人炎炎夏日里, 行道树可遮阻烈日辐射, 行人得以免受目晒之苦。

  (十)提供鸟兽栖息。

 取食场所山坡地的大量开发利用, 让野生动物失去了它们的家, 而行道树的宽广枝叶、 花蜜果实, 为野生动物建造了另一个生活空间。 (十一)为珍贵之乡 土文化资产历经数十年漫长岁月培育才能茁然有成的林荫大道岁月培育才能茁然有成的林荫大道, 是饱经风霜、 走过时间、 走过历史的见证人, 与我们社会的发展、 生活作息密切相关, 其种植之背景、事迹与地方特色更是最宝贵的乡 土文化之一部分。是饱经

 常见行道树介绍

 国槐Sophora japonica 也称槐树、 中槐 蝶形花科 蝶形花科 槐属 原产我国大江南北

 形态特征园林用途 高6-25米, 干皮暗灰色, 小枝绿色, 皮孔明显。

 羽状复叶叶轴有毛, 基部膨大; 小叶9-1 4片, 卵状长圆形, 顶端渐尖而有细突尖,基部阔楔形, 下面灰白色, 疏生短柔毛圆锥花序顶生短柔毛。

 圆锥花序顶生; 萼钟状,有5小齿; 花冠乳白色, 旗瓣阔心形, 有短爪, 并有紫脉, 翼瓣龙骨瓣边缘稍带紫色; 雄蕊1 0条,不等长。

 荚果肉质, 串珠状, 长2.5-20厘米, 无毛, 不裂; 种子1 -1 5颗, 肾形。

 花果期6-1 1 月。萼钟状 行道树 庭荫树

 广玉兰Magnolia grandiflora  亦称洋玉兰 亦称洋玉兰、 荷花玉兰荷花玉兰 木兰科木兰属

 形态特征园林用途 常绿大乔木 高20-30米。

 树皮淡褐色或灰色, 呈薄鳞片状开裂。枝与芽有铁锈色细毛。

 叶长椭圆形, 互生; 叶柄长1 5-4厘米, 背面有褐色短1 .5 4厘米, 背面有褐色短柔毛; 托叶与叶柄分离;叶革质, 叶片椭圆形或倒卵状长圆形, 上面深绿色,有光泽, 下面淡绿色, 有锈色细毛。

 花芳香, 白色,呈杯状, 开时形如荷花;聚合果圆柱状长圆形或卵形, 密被褐色或灰黄色绒毛, 果先端具长喙。

 种子椭圆形或卵形。 叶厚而有光泽, 花大而香, 树姿雄伟壮丽 其聚合果成熟后, 蓇葖开裂露出鲜红色的葖开裂露出鲜种子也颇美观, 可做观赏树色的 对植或丛植 可孤植 也可做行道树

 银杏Ginkgo biloba  亦称白果树、 公孙树 银杏科 银杏科 银杏属

 形态特征园林用途为落叶大乔木胸径可达4米, 幼树树皮近平滑,浅灰色, 大树之皮灰褐色, 。

 叶互生, 在长枝上辐射状散生, 扇形,雌雄异株, 雄球花成葇荑花序状;雌球花有长梗, 梗端常分两叉(稀3~5叉)

 , 种子核果状, 具长梗,下垂, 椭圆形、 长圆状倒卵形、 卵圆形或近球形,圆形或球形雄株1 . 主枝与主干间的夹角小; 树冠稍瘦。

 且形成较迟。2. 叶裂刻较深, 常超过叶的中部。3. 秋叶变色期较晚, 落叶较迟。4. 着生雄花的短枝较长雌株1 . 主枝与主干间的夹角较大; 树冠宽大, 顶端较平, 形成较早。2. 叶裂刻较浅, 未达叶的中部。3. 秋叶变色期及脱落期均较早。4. 着生雌花的短枝较短 绿化环境, 净化空气, 保持水土 防治虫害, 调节气温可做行道树 可做行道树 可孤植

 二球悬铃木Platanus acerifolia  悬铃木科 悬铃木属 悬铃木属

 形态特征园林用途 落叶大乔 高30余米, 树皮光滑, 大片块状脱落; 嫩枝密生灰黄色绒毛; 老枝秃净, 红褐色。叶阔卵形, 花通常4数。

 雄花的萼片卵形, 被毛; 花瓣矩圆形, 长为萼片的2倍;雄蕊比花瓣长, 果枝有头状果序1 -2个, 果序常2个生于总柄, 花期4~5月; 果熟9~1 0月 二球悬铃木树形优美, 冠大荫浓, 栽培容易, 成荫快,耐污染 抗烟尘, 对城市环境适应能力强 是世界著名的四大行道树种之一

 香樟Cinnamomum camphora  亦称樟树 樟科 樟科 樟属 原产我国南方及东南亚

 形态特征 常绿性乔木 高可达50米,色, 平滑; 老时渐变为黄褐色或灰褐色纵裂。

 叶薄革质, 卵形或椭圆状卵形,长5—1 0厘米, 宽3. 5—5. 5厘米, 顶端短尖或近厘米尾尖, 基部圆形, 离基3出脉, 近叶基的第一对或第二对侧脉长而显著, 背面微被白粉, 脉腋有腺点。花黄绿色, 春天开, 圆锥花序腋出, 又小又多。

 球形的小果实成熟后为黑紫色, 直径约零点五公分;花期4—5月, 果期8—1 1月。园林用途树皮幼时绿 是城市绿化的优良树种 广泛作为庭荫树 行道树 防护林及风景林顶端短尖或 丛植、 群植、 孤植或作为背景树

 喜树Camptotheca acuminata  果蓝树科 喜树属 喜树属 原产我国南方。

 形态特征园林用途 落叶乔木, 树形高大, 树干通直, 喜光, 不耐严寒干燥,原产我国南方。

 高20-25米;树皮灰色。

 叶互生, 纸质,树皮灰色。

 叶互生, 纸质,长卵形, 疏生短柔毛, 脉上较密。

 花单性同株, 多数排成球形头状花序, 雌花顶生,雄花腋生; 瘦果窄矩圆形,顶端有宿存花柱, 有窄翅。 庭荫树 行道树

 毛果含笑Michelia sphaerantha  木兰科 木兰科 含笑属

 形态特征园林用途 常绿乔木 高1 8—25米, 胸径80厘米, 树皮灰褐色, 呈不规则的细色不规则的细纵裂, 树干通直,叶厚纸质, 长1 2—22(—28)厘米, 宽5—8(—1 0)厘米,长椭圆状倒卵形或倒卵状披针形, 夏季开花有香气, 优良行道树 也可作庭园风景树 也可作庭园风景树

 垂柳Salix babylonica  亦称柳树 杨柳科 柳属 柳属

 形态特征园林用途 落叶乔木 高达1 8m,胸径1 m, 树冠倒广卵形。

 小枝细长, 枝条非常柔软, 细枝下垂, 长度有1 .5~3米长。

 叶狭披针形至线状披针形, 长8~1 6cm,先端渐长尖 , 缘有细锯齿,表面绿色, 背面蓝灰绿色;叶柄长约1 cm; 托叶扩镰形,早落。

 雄花具2雄蕊, 2腺体; 雌花子房仅腹面具1 腺体。

 花期3~4月; 果熟期4~5月。 庭荫树 固岸护堤树平原 平原造林树种林树种 重要的庭院观赏树 亦可用作行道树

 泡桐Paulownia fargesii  也称川桐 玄参科 泡桐属 泡桐属 原产川西及云南蒙自

 形态特征园林用途 落叶乔木 树皮灰色、 灰褐色或灰黑色,假二杈分枝。

 单叶, 对生,叶大卵形叶大, 卵形, 花大, 又称为喇叭花。

 淡紫色或白色, 顶生圆锥花序, 由多数聚伞花序复合而成。

 花萼钟状或盘状, 花冠钟形或漏斗形, 蒴果卵形或椭圆形, 种子多数为长圆形, 小而轻,花大又称为 花开时略有香味, 盛花时满树花可做观赏树, 花落后长出大叶, 叶密而大, 可做行道树 可孤植 是黄河故道上防风固沙的做好树种

 枫树Acer  科槭树科 属槭属

 形态特征园林用途 枫树, 落叶乔木, 品种繁多, 春季开花, 多为颗粒状黄褐、 红色。

 叶子掌状三裂, 秋季变成子掌状三裂, 秋季变成红色。

 中国特有枫香树(也称丹枫、 红枫)

 长江流域很多参天古枫。枫树也为加拿大的国树。 庭荫树 行道树 重要的庭院观赏树

 雪松Cedrus 属:雪松属雪松 种:

 形态特征园林用途常绿乔木, 大枝一般平展, 为不规则轮生, 小枝略下垂。

 树皮灰褐色, 裂成鳞片, 老时剥落。

 叶在长枝上为螺旋状散生, 在短枝上簇生。

 叶针状, 质硬, 先端尖细叶色淡绿至蓝绿细, 叶色淡绿至蓝绿。

 雌雄异株,稀同珠, 花单生枝顶。

 球果椭圆至椭圆状卵形, 成熟后种鳞与种子同时散落, 种子具翅。

 花期为1 0——1 1 月份, 雄球花比雌球花花期早1 0天左右。

 球果翌年1 0月份成熟。雌雄异株 行道树 重要的庭院观赏树

 行道树的选择 行道树分为常绿和落叶两大类。

 行道树的主要标准是树形整齐, 枝叶茂盛, 冠大荫浓;树干通直, 花、 果、 叶无异味, 无毒无刺激;繁殖容易, 生长迅速, 移栽成活率高, 耐修剪养护容易对有害气体抗性强剪, 养护容易, 对有害气体抗性强, 病虫害少, 能够适应当地环境条件。病虫害

  在行道树选择上, 一定要考虑当地的环境特点与植物的适应性, 避免盲目。

 要根据生态环境特点, 选择适合当地的优良树种作为行道树。

 全国各城市有代表性的行道树各不相同,例如北京的国槐、 海南的椰树、 南京的雪松、 成都的银杏、福州的榕树、 长沙的香樟、 武汉的水杉、 合肥的广玉兰以及桂林的桂花等。 我国南北气候存在很大差异。

 南方地区温度高, 湿度大, 雨量充沛, 植物常年生长, 行道树种类繁多, 适宜栽植的行道树有香樟、 榕树、 广玉兰、 雪松、 桂花、 银杏、 马褂木、 七树有香樟、 榕树、 广玉兰、 雪松、 桂花、 银杏、 马褂木、 七叶树、 枫树及水杉等。

 而北方地区干旱少雨, 气候干燥, 适宜栽植的行道树有悬铃木、 国槐、 银杏、 栾树、 柳树、 雪松等。 在同一条道路上行道树的定干高度必须一致, 株距要根据品种确定, 一般距离为5米至8米, 苗木的胸径一般为8至1 0厘米。

  在行道树的选择应用上, 城区道路多以绿荫如盖、形态优美的落叶阔叶乔木为主。

 而郊区及一般等级公路, 则多注重速生长、 抗污染、 耐瘠薄、 易管理等养护成本因素甬道及墓道等纪念场地等养护成本因素。

 甬道及墓道等纪念场地, 则多以常绿针叶类及棕榈类树种为主, 如圆柏、 龙柏、 雪松、 马尾松等。

 随着城市环境建设标准的提高, 常绿阔叶树种和彩叶、 香花树种的选择应用有较大发展并呈上升趋势。则多以

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篇七:�칫�������

章 群体类和群体数据的组织C++语言程序设计

 引言在C++中,有基本数据类型和自定义数据类型中,有基本数据类型和自定义数据类型基本类型是C++ 编译系统预定义的自定义类型是由多个基本类型或自定义类型的元素组成的,称为 群体数据对于群体数据,仅有系统预定义的操作是不够的,在很多情况下,需要设计与某些具体问题相关的特殊操作,并按面向对象的方法将数据与操作封装起来,这就是群体类对于群体数据,仅有系统预定义的操作是不够的,在很多情况下,需要设计与某些具体问题相关的特殊操作,并按面向对象的方法将数据与操作封装起来,这就是群体类

 引言群体分类两类:线性群体:线性群体中的元素按位置排列有序,数组是典型例子线性群体:线性群体中的元素按位置排列有序,数组是典型例子非线性群体:非线性群体不用位置顺序来标识元素,如企业中职员的上下级关系,家族谱信息如企业中职员的上下级关系,家族谱信息关 于 群体数据的组织是属 于 数据结构的范畴 。

 在此 只 介绍两类常用算法:排序和查找方法排序:称为分类或整理,是将一个无序序调整为有序的过程。在排序过程中需要完成两种基本操作:排序:称为分类或整理,是将一个无序序调整为有序的过程。在排序过程中需要完成两种基本操作:1 、比较两个数的大小;2 、调整元素在序列中的位置。查找:是在一个序列中按照某种方式找出需要的特定数据元素的过程。查字典就是一个典型例子查找:是在一个序列中按照某种方式找出需要的特定数据元素的过程。查字典就是一个典型例子

 本章主要内容模板群体类群体数据的组织

 第一部分— 模板C++最重要的特性之一就是代码重用,为实现代码重用,代码必须具有通用性。最重要的特性之一就是代码重用,为实现代码重用,代码必须具有通用性。通用代码需要不受数据类型的影响,并且可以自动适应数据类型的变化。这种程序设计类型称为参数通用代码需要不受数据类型的影响,并且可以自动适应数据类型的变化。这种程序设计类型称为参数化程序设计。模板是C++支持参数化程序设计的工具,通过它可以实现参数的多态性支持参数化程序设计的工具,通过它可以实现参数的多态性参数的多态性:是指将程序所处理的对象的类型参数化,使得一段程序可以用于处理多种不同类型的对象参数的多态性:是指将程序所处理的对象的类型参数化,使得一段程序可以用于处理多种不同类型的对象函数模板类模板

 函数模板函数重载通常是对于不同的数据类型完成类似的操作。很多情况下,一个算法是可以处理多种数据类型的。但是用函数实现算法时,即使设计为重载函数也只是使用相同的函数名,函数体仍然要分别定义函数重载通常是对于不同的数据类型完成类似的操作。很多情况下,一个算法是可以处理多种数据类型的。但是用函数实现算法时,即使设计为重载函数也只是使用相同的函数名,函数体仍然要分别定义int abs(int x){ return x<0?-x:x;}double abs(double x){ return x<0? -x:x;}上述函数只是参数类型不同,功能完全一样。类似的情况,如能写一段通用的代码,则可进一步提高代码复用质量,提高软件开发效率,这也是使用函数模板的原因。上述函数只是参数类型不同,功能完全一样。类似的情况,如能写一段通用的代码,则可进一步提高代码复用质量,提高软件开发效率,这也是使用函数模板的原因。

 函数模板函数模板可以用来创建一个通用功能的函数,以支持多种不同形参,进一步简化重载函数的函数体设计。函数模板可以用来创建一个通用功能的函数,以支持多种不同形参,进一步简化重载函数的函数体设计。函 数声明方法:template <typename

 标识符> //表示类型参数表类型名 函数名(参数表)表示类型参数表类型名 函数名(参数表){ 函数体的定义}// 函数模板中函数体的定义与定义其它函数类似模 板

 求绝对值函数的模板#include<iostream>using namespace std;template<typename T>T abs(T x){ return x<0?-x:x; }函 数{

 return x<0? x:x;

 }int main(){

 int n=-5;double d=-5.5;cout<<abs(n)<<endl;cout<<abs(d)<<endl;}模 板运行结果:55.5

 求绝对值函数的模板分析编译器从调用abs()时实参的类型,推导出函数模板的类型参数。例如,对于调用表达式时实参的类型,推导出函数模板的类型参数。例如,对于调用表达式abs(n) ,由于实参n为int 型 所以推导出模板中类型参函 数为int 型 , 所以推导出模板中类型参数T 为int 。当类型参数的含义确定后,编译器将以函数模板为样板,生成一个函数:当类型参数的含义确定后,编译器将以函数模板为样板,生成一个函数:int abs(int x){

 return x<0?-x:x;

 }模 板

 函数模板的实例#include<iostream>using namespace std;template <class T>void outputArray(const T *P_array,const int count){for(int i=0;i<count;i++){cout<<P_array[i]<<"";cout<<endl;}int main(){const int aCount=8,bCout=8,cCount=20;int aArray[aCount]={1,2,3,4,5,6,7,8};double bArray[bCount]={1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8};char cArray[cCount]="welcome to see you";cout<<" a Array contains :"<<endl;outputArray(aArray,aCount);cout<<" b Array contains :"<<endl;outputArray(bArray,bCount);cout<<" c Array contains :"<<endl;outputArray(cArray,cCount);}

 函数模板的实例讲解函数模板中声明了类型参数T,表示一种抽象的类型。当编译器检测到程序中调用函数模板,表示一种抽象的类型。当编译器检测到程序中调用函数模板outputArray 时,便用outputArray的第一个实参的类型替换掉整个模板定义中的的第一个实参的类型替换掉整个模板定义中的T ,并建立用来输出指定类型数组的一个完整的函数,再编译此新建的函数建立用来输出指定类型数组的一个完整的函数,再编译此新建的函数模板函数与重载是密切相关的。从函数模板产生的相关函数都是同名的,编译器用重载的解决方法调用相应的函数模板函数与重载是密切相关的。从函数模板产生的相关函数都是同名的,编译器用重载的解决方法调用相应的函数

 类模板的作用使用类模板使用户可以为类声明一种模式,使得类中的某些数据成员、某些成员函数的参数、某些成员函数的返回值,能取任意类型(包括基本类型的和用户自定义类型)使用类模板使用户可以为类声明一种模式,使得类中的某些数据成员、某些成员函数的参数、某些成员函数的返回值,能取任意类型(包括基本类型的和用户自定义类型)

 。类 模 板类是对一组对象的公共性质的抽象,而类模板则是对不同类的公共性质的抽象,因此,类模板属于更高层次的抽象。由于类模板需要一种或多种类型参数,所以类模板也常 常称为参数化类类是对一组对象的公共性质的抽象,而类模板则是对不同类的公共性质的抽象,因此,类模板属于更高层次的抽象。由于类模板需要一种或多种类型参数,所以类模板也常 常称为参数化类

 类模板的声明类模板:template < 模板参数表>class 类名{ 类成员声明}类 模 板{ 类成员声明}如果需要在类模板以外定义其成员函数,则要采用以下的形式:如果需要在类模板以外定义其成员函数,则要采用以下的形式:template < 模板参数表>类型名 类名<T>:: 函数名(参数表)

 类模板的声明“模板参数表”由用逗号分隔的若干类型标识符或常量表达式构成,其内容包括:模板参数表”由用逗号分隔的若干类型标识符或常量表达式构成,其内容包括:1 、class( 或typename) 标识符,指明可以接受一个类型参数2、类型说明符 标识符,指明可以接受一个由“类型说明符”所规定类型的常量作为参数、类型说明符 标识符,指明可以接受一个由“类型说明符”所规定类型的常量作为参数当“模板参数表”同时包括上述多项内容时,各项内容以逗号分隔。应注意的是:模板类的成员函数必须是函数模板。当“模板参数表”同时包括上述多项内容时,各项内容以逗号分隔。应注意的是:模板类的成员函数必须是函数模板。

 类模板对象的声明一个类模板声明自身不产生代码,它说明了类的一个家族。只有当被其它代码一个类模板声明自身不产生代码,它说明了类的一个家族。只有当被其它代码, 模 引用时 , 模板才根据引用的需要产生代码。使用一个模板类来建立对象时,应按如下形式声明:使用一个模板类来建立对象时,应按如下形式声明:模板< 模板参数表> 对象名1,………

 例9-2 类模板应用举例#include <iostream>#include <cstdlib>类 模 板声明一个实现任意类型数据存取的类模板Store,然后通过具体数据类型参数对类模板进行实例化,生成类,然后灰再被实例化具体对象然后通过具体数据类型参数对类模板进行实例化,生成类,然后灰再被实例化具体对象using namespace std;// 结构体Studentstruct Student{int

  id;

 // 学号float

  gpa;

  // 平均分};

 template <class T>

  // 类模板:实现对任意类型数据进行存取class Store{

  private:T item;

  // 用于存放任意类型的数据int haveValue;

 // 用于标记item 是否已被存入内容public:Store(void);

 // 默认形式(无形参)的构造函数; T GetElem(void);

 // 提取数据函数void PutElem(T x);

 // 存入数据函数};// 默认形式构造函数的实现template <class T>

 Store<T>::Store(void): haveValue(0) {}17

 template <class T>

 // 提取数据函数的实现T Store<T>::GetElem(void)

 {

  // 如果试图提取未初始化的数据,则终止程序if (haveValue == 0){

 cout << "No item present!" << endl;exit(1);}i return item;

 // 返回item 中存放的数据}template <class T>

  // 存入数据函数的实现void Store<T>::PutElem(T x){

  haveValue++;

 // 将haveValue 置为 TRUE ,表示item 中已存入数值item = x;

  // 将x 值存入item}18

 int main(){

  Student g= {1000, 23};

 Store<int> S1, S2; Store<Student> S3;Store<double> D; S1.PutElem(3); S2.PutElem(-7); 1 < " " 2 cout << S1.GetElem() <<

 << S2.GetElem() << endl; S3.PutElem(g); cout << "The student id is " << S3.GetElem().id << endl;cout << "Retrieving object D

 " ;cout << D.GetElem() << endl;

 // 输出对象D 的数据成员// 由于D 未经初始化, 在执行函数D.GetElement() 时出错}19

 第二部分— 群体数据线性群体线性群体的概念- 直接访问群体-- 数组类顺序访问群体-- 链表类栈类队列类

 群体的概念群体是指由多个数据元素组成的集合体。群体可以分为两个大类:是指由多个数据元素组成的集合体。群体可以分为两个大类:

 线性群体 和 非线性群体。线性群体中的元素按位置排列有序,可以区分为第一个元素、第二个元素等。线性群体中的元素按位置排列有序,可以区分为第一个元素、第二个元素等非线性群体不用位置顺序来标识元素。

 线性群体的概念线性群体中的元素次序与其位置关系是对应的。在线性群体中,又可按照访问元素的不同方法分为线性群体中的元素次序与其位置关系是对应的。在线性群体中,又可按照访问元素的不同方法分为 直接访问 、 顺和 索 序访问 和 索引访问。在本章我们只介绍直接访问和顺序访问。。在本章我们只介绍直接访问和顺序访问。…第一个元素 第二个元素 第三个元素 最后一个元素

 线性群体的概念还有两种特殊的线性群体-栈和队列。栈栈和队列。栈:只能从一端访问的线性群体,可以访问的这一端称为栈顶,另一端称栈底。对栈顶位置的标记称为栈顶只能从一端访问的线性群体,可以访问的这一端称为栈顶,另一端称栈底。对栈顶位置的标记称为栈顶, 对 。

 具 “ “ 指针 , 对栈底位置的标记称为栈底指针 。

 具有 后进先出”LIFO的特性(如函数调用)队列:是只能向一端添加元素,从另一端删除元素的线性群体,可以添加元素的一端称为队尾,可以删除元素的一头称为队头。具有“先进先出”的特性(如函数调用)队列:是只能向一端添加元素,从另一端删除元素的线性群体,可以添加元素的一端称为队尾,可以删除元素的一头称为队头。具有“先进先出”FIFO 特性

 数组静态数组是具有固定元素个数的群体,其中的元素可以通过下标直接访问。静态数组是具有固定元素个数的群体,其中的元素可以通过下标直接访问。缺点:大小在编译时就已经确定,在运行时无法修改直 接 访 问法修改 。动态数组由一系列位置连续的,任意数量相同类型的元素组成。动态数组由一系列位置连续的,任意数量相同类型的元素组成。优点:其元素个数可在程序运行时改变。动态数组类模板:例9-3 (9_3.h )问 的 线 性 群 体

 #ifndef ARRAY_CLASS#define ARRAY_CLASSusing namespace std;#include <iostream>#include <cstdlib>#ifndef NULLconst int NULL = 0;# dif // NULL动态数组类模板程序#endif

 // NULLenum ErrorType

 { invalidArraySize, memoryAllocationError, indexOutOfRange };char *errorMsg[] ={

  "Invalid array size", "Memory allocation error","Invalid index: "}; 25

 template <class T> class Array{

 private:T*

 alist; int size;

  void Error(ErrorType error,int badIndex=0) const;public:Array(int sz = 50);

  Arraconst Arra<T>A

 y( y & );~Array(void);

  Array<T>& operator= (const Array<T>&...

篇八:�칫�������

1 电场力的性质 一、选择题 1.

 (2013· 宁夏银川一中一模) 如图所示,A 、B 、C 是等边三角形的三个顶点,是等边三角形的三个顶点,O 是 是 A 、B 连线的中点。以 O 为坐标原点,A 、B 连线为x 轴,O 、C 连线为 y 轴,建立坐标系。在 A 、B 、C 、O 四个点处分别固定一个正点电荷,电荷量相等。则四个点处分别固定一个正点电荷,电荷量相等。则 O 处电荷受到电场力方向为(

 ) A .沿 y 轴正方向

  B .沿 y 轴负方向 C .沿 x 轴正方向

  D .沿 x 轴负方向 [ 答案]

 B [ 解析]

 以 以 O 点处的电荷为研究对象,受到 A 、B 、C 三个电荷的库仑力,三个电荷的库仑力,A ,B 两处的电荷对 O 处的电荷的作用力等大反向,只有C 处电荷给 O 处电荷的作用力,故方向沿 y 轴负向,B 正确。

 2 .(2013· 江苏单科) 下列选项中的各 14 圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各 14 圆环间彼此绝缘,坐标原点 O处电场强度最大的是(

 )

  [ 答案]

 B [ 解析]

 为 设带电荷量为 q 的 14 在圆环在 O 点处产生的场强大小为E 0 , ,根据对称性可得四种情况下,O 点处的场强大小分别为 E A =E 0

 、E B = = 2E 0 、E C =E 0 、E D =0 ,选项 B 正确。

 3.

 (2013· 山东济南一模)中 一负电荷从电场中 A 点由静止释放,只受电场力作用,沿电场线运动到点由静止释放,只受电场力作用,沿电场线运动到 B 点,它运动的速度—时间图象如图所示。则时间图象如图所示。则 A 、B 两点所在区域的电场线分布情况可能是(

 )

  [ 答案]

 C [ 解析]

 由 由 v -t 图象可知,负电荷做加速度增大的加速运动,负电荷受到的电场力逆着电场线方向,且电场强度增大,电场线变密集,故图象可知,负电荷做加速度增大的加速运动,负电荷受到的电场力逆着电场线方向,且电场强度增大,电场线变密集,故 C 正确。

 4 .(2013· 课标全国Ⅱ)如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球 a 、b 和 和 c 分别位于边长为 l 的正三角形的三个顶点上;a 、b 带正电,电荷量均为带正电,电荷量均为 q ,c 带负电。整个系统置于方向水平的匀强电场中。已知静电力常量为带负电。整个系统置于方向水平的匀强电场中。已知静电力常量为 k。若三个小球均处于静止状态,则匀强电场场强的大小为。若三个小球均处于静止状态,则匀强电场场强的大小为(

 )

 A.3kq3l 2

 B.3kql 2 C. 3kql 2

  D. 2 3kql 2 [ 答案]

 B [ 解析]

 根据题意分析可知,小球 a 、b 在小球 c 所在位置产生的电场的场强与匀强电场的场强等大反向,即所在位置产生的电场的场强与匀强电场的场强等大反向,即 E =2· kql 2·cos30° =3kql 2,B 项正确。

 5 .(2013· 上海崇明县一模)

 如图所示,M 、N 和 和 P 是以 MN 为直径的半圆弧上的三点,O点为半圆弧的圆心,∠MOP =60°。两个带电荷量相等的异种点电荷分别置于。两个带电荷量相等的异种点电荷分别置于 M 、N 两点时,O 点的电场强度大小为 E 1 。将置于 N 点处的点电荷移至点处的点电荷移至 P 点时,O 点的场强大小变为 E 2 则 ,则 E 1 与 与 E 2 之比为(

 ) A .21

  B .12 C .2 3

  D. 32 [ 答案]

 A [ 解析]

 设两电荷的电荷量为 Q ,圆弧的半径为 r ,则 E 1 = 2kQr 2,E 2 = kQr 2,所以 E 1E 2 = 21 ,A 正确。

 6 .(2013· 北京理综)某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么电子运动(

 ) A .半径越大,加速度越大

  B .半径越小,周期越大 C .半径越大,角速度越小

  D .半径越小,线速度越小 [ 答案]

 C [ 解析]

 根据题意,静电力提供电子做圆周运动的向心力,有 kQer 2=ma =m 4π2T 2r =mω 2 r =m v2r得 ,可得 a = kQemr 2,T =4π 2 mr 3kQe,ω =

 kQemr 3 ,v =kQemr,可见,半径越大,加速度越小,角速度越小;半径越小,周期越小,线速度越大,则选项,可见,半径越大,加速度越小,角速度越小;半径越小,周期越小,线速度越大,则选项 A 、B 、D 错误,C 。

 正确。

 7 .(2012· 山东潍坊模拟) 如图所示,在 x 轴固定着两个等电荷量同种点电荷+轴固定着两个等电荷量同种点电荷+Q ,它们之间的距离为 2L ,b 点为两点电荷连线中点,a 、b 两点关于左侧+Q 对称,c 、d 两点分别到两个点电荷的距离为L ,c 、d 两点到 x 轴的距离也为 L。规定无穷远处电势为零,则下列判断正确的是。规定无穷远处电势为零,则下列判断正确的是(

 )

 A .c 、d 两点场强相同 B .电荷-q 从 从 c 点沿虚线移动到 d 点,电荷-q 的电势能不变 C .c 点电势等于 d 点电势 D .a 、b 、c 、d 四点的场强大小关系为 E c =E d >E a >E b

 [ 答案]

 BCD [ 解析] 到

 由库仑定律得到 c 、d 两点场强大小相等,方向不同,选项两点场强大小相等,方向不同,选项 A 错误;由等电荷量同种点电荷的等势面特点可知 c 、d 两点在同一等势面上,移动电荷后电势能不变,选项两点在同一等势面上,移动电荷后电势能不变,选项 B 、C 正确;由库仑定律及各点和点电荷的位置正确;由库仑定律及各点和点电荷的位置 E c =E d >E a >E b ,选项 D 正确。

 8 .(2013· 安徽理综) 如图所示,xOy 平面是无穷大导体的表面,该导体充满平面是无穷大导体的表面,该导体充满 z<0 的空间,z>0 的空间为真空。将电荷量为 q 的点电荷置于的点电荷置于 z 轴上 z =h 处,则在 xOy 平面上会产生感应电荷。空间任意一点处的电场皆是由点电荷平面上会产生感应电荷。空间任意一点处的电场皆是由点电荷 q 和导体表面上的感应电荷共同激发的。

 在 已知静电平衡时导体内部场强处处为零,则在 z 轴上 z = h2 处的场强大小为处的场强大小为(k 为静电力常量)(

 )

 A .k 4qh 2

 B .k4q9h 2

 C .k 32q9h 2

 D .k 40q9h 2

 [ 答案]

 D [ 解析]

 由无穷大导体充满 z<0 的空间可知,xOy 平面的电势为零,而一对等量异号的电荷在其连线的中垂线上电势也为零,因而可以用两个等量异号电荷组成的静电场等效替代原电场。根据电场叠加原理,在平面的电势为零,而一对等量异号的电荷在其连线的中垂线上电势也为零,因而可以用两个等量异号电荷组成的静电场等效替代原电场。根据电场叠加原理,在 z 轴上 z = h2 处的场强大小 Ekq( ( h2 ) )2 +kq( ( 3h2) ) 2= 40kq9h 2,D 项正确。

 二、非选择题 9.

 为 如图所示,半径为 R 的硬橡胶圆环,其上带有均匀分布的正电

 荷,单位长度上的电荷量为 q 。现在环上截去一小段长度为 L(L ≪R)的圆弧AB︵,则在圆环中心︵,则在圆环中心 O 处的电场强度的大小为________ 。

 [ 答案]

 kLq/R 2

 [ 解析]

 未截去圆弧AB︵时,整个圆环上的电荷分布关于圆心对称,则时,整个圆环上的电荷分布关于圆心对称,则 O 处的电场强度为 0 。

 截去圆弧AB︵后,除CD︵ ( 和AB︵关于 O 对称的一小段圆弧)外,其余的电荷在外,其余的电荷在 O 处的场强为 0 ,则CD︵在 在 O 处的场强就等于中心 O 处电场强度处电场强度 E 。

 CD︵上所带电荷量为 Lq ,根据点电荷场强公式可得 E =kLq/R 2 。

 。

 10.

 如图所示,真空中 O 点有一点电荷,在它产生的电场中有 a 、b两点,a 点的场强大小为 E a ,b 点的场强大小为 E b ,E a 、E b 的方向如图所示,则关于的方向如图所示,则关于 a 、b 两点场强大小的关系是________ 。

 [ 答案]

 E a =3E b

 [ 解析]

 由题知:E a =kQ( ( ab sin30°) ) 2 =4kQ( ( ab ) ) 2

 E b =kQ( ( ab sin60°) ) 2 =4kQ3( ( ab ) ) 2

 所以有:E a =3E b

 11.

 (2013· 河南模拟) 如图所示,将 A 、B 、C 三个质量相同的小球固定在光滑斜面上,已知三个质量相同的小球固定在光滑斜面上,已知 A 、B 间距为 l 0 ,A 球带电荷量为 2q ,B 球带电荷量为-球带电荷量为-q。现同时放开三个小球,欲使三个小球在运动过程中间距始终保持不变,斜面倾角为。现同时放开三个小球,欲使三个小球在运动过程中间距始终保持不变,斜面倾角为 α ,试求小球 C 的电荷量及 B 、C 两球间的距离。两球间的距离。

 [ 答案]

 2( 2 +1) 2 q

 ( 2 +1)l 0

 [ 解析]

 由于同时放开后三个小球间距离保持不变,即具有相同的运动状态,可将三个小球看做一个整体,则三个小球间的静电力是系统内力,不影响整体的运动,故它们沿光滑斜面下滑时所受到的合外力就是系统沿斜面向下的分力,所以其整体加速度为由于同时放开后三个小球间距离保持不变,即具有相同的运动状态,可将三个小球看做一个整体,则三个小球间的静电力是系统内力,不影响整体的运动,故它们沿光滑斜面下滑时所受到的合外力就是系统沿斜面向下的分力,所以其整体加速度为 a =gsinα,同时可判断,同时可判断 C 带正电,则由牛顿第二定律可得:对 A 球有:mgsinα +k2qq C( (l 0 +l x ) ) 2 -k 2q2l 20=ma ,对 B 球有:mgsinα +k 2q2l 20-k qq Cl 2x=ma;联立可得:;联立可得:l x =( 2 +1)l 0 ;q C =2( 2 +1) 2 q 。

 12.

  (2013· 银川一中模拟) 如图所示,固定于同一条竖直线上的 A 、B是两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量分别为+Q 和-Q ,A 、B为 相距为 2d 。MN 是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球 P ,其质量为 m 、电荷量为+q(可视为点电荷,不影响电场的分布可视为点电荷,不影响电场的分布) ,现将小球 P 从与点电荷 A 等高的 C 处由静止开始释放,小球处由静止开始释放,小球 P 向下运动到距 C 点距离为 d 的 的 O 点时,速度为 v ,已知 MN 与AB 之间的距离为 d ,静电力常量为 k ,重力加速度为 g ,求:

 (1) 小球 P 在 在 O 点时所受的电场力大小; (2) 小球 P 在 在 O 点时加速度的大小和方向。

 [ 答案]

 (1)2kQq2d 2

 (2)2kQq2d 2 m+g

 方向竖直向下 [ 解析]

  (1) 小球 P 经过 O 点时受力如图:

 由库仑定律得 F 1 =F 2 =kQq( ( 2d) ) 2

 它们的合力为 F =F 1 cos45° +F 2 cos45° =2kQq2d 2 (2)P 在 在 O 点处的加速度 a = F +mgm=2kQq2d 2 m+g ,方向竖直向下 13. .(2013· 郑州一检) 在光滑水平面上,有一质量 m =1.0 ×10- 3 kg、电荷量、电荷量 q =1.0 ×10- 10 C 的带正电小球,静止在 O 点。以 O 点为原点,在该水平面内建立直角坐标系点为原点,在该水平面内建立直角坐标系 xOy 。现在突然加一沿 x 轴正方向,场强大小轴正方向,场强大小 E =2.0 ×10 6 V/m 的匀强电场,使小球开始运动。经过一段时间后,所加匀强电场再突然变为沿的匀强电场,使小球开始运动。经过一段时间后,所加匀强电场再突然变为沿 y 轴正方向,场强大小不变,使该小球恰能够到达坐标为轴正方向,场强大小不变,使该小球恰能够到达坐标为(0.30,0.10)的 的 P 点,求:

  (1) 电场改变方向前经过的时间; (2) 带正电小球到达 P 点时的速度大小和方向。

 [ 答案]

 (1)1.0s

 (2)0.28m/s

 方向与 x 轴成 45° 角 [ 解析]

 (1)由牛顿运动定律得,在匀强电场中小球加速度的大小为:由牛顿运动定律得,在匀强电场中小球加速度的大小为:a = qEm 代入数值得:a =0.20m/s 2

 当场强沿 x 轴正方向时,经过时间 t 小球的速度大小为 v x =at 小球沿 x 轴正方向移动的距离 x 1 = 12 at2

 电场方向改为沿 y 轴正方向后的时间 t 1 内,小球在 x 轴方向做速度为轴方向做速度为 v x 的匀速运动,在 y 轴方向做初速度为零的匀加速直线运动 沿 沿 x 轴方向移动的距离:x =v x t 1 +x 1 =0.30m 沿 沿 y 轴方向移动的距离:y = 12 at21 =0.10m 由以上各式解得 t =1.0s t 1 =1.0s ,v x =0.20m/s (2)到 到 P 点时小球在 x 轴方向的分速度仍为 v x ,在 y 轴方向的分速度轴方向的分速度 v y =at 1 =0.20m/s 由上可知,此时运动方向与 x 轴成 45° 角,速度大小为 0.28m/s

篇九:�칫�������

条件:一叉车厂, 占地面积为1 6000平方米, 厂区南北长200米, 东西宽80米, 该厂有员工300人, 计划改建成年产60000套液压转向器的生产厂。案例:

 某液压转向器厂的设施布置案例:

 某液压转向器厂的设施布置公路北比例:

 1:

 2000

 序号 作业单位名称 用途 建筑面积 备注 1 原材料库 储存钢材、 铸锭 20*30 露天 2 铸造车间 铸造 12*24

 3 热处理车间 热处理 12*12

 4 机加工车间 车、 铣、 钻 12*36

 5 精密车间 精镗、 磨销 12*36

 标准件 半成 库标准件、 半成品库储存外构件 半成储存外构件、 半成品 示例一:

 液压转向器厂的作业单位建筑物汇总表6 12*247 组装车间 组装转向器 12*36

 8 性能试验室 转向器性能检验 12*12

 9 成品库 成品储存 12*12

 10 办公、 服务楼 办公、 食堂等 80*60

 11 设备维修车间 机床维修 12*24

 一、 阶段结构一、 阶段结构系统布置设计采用四个阶段进行, 称为“布置设计四阶段” 。Ⅰ 确定位置:工厂的总体位置Ⅱ 总体区分:

 初步规划基本物流模式和总体布局阶段Ⅲ详细布置:

 确定各作业单位的具体位置Ⅳ实施:

 编制施工计划, 进行施工安装时间

 二、 程序模式二、 程序模式分析输入原始数据(P、 Q、 R、 S、 T)1、 物流2、 作业单位的相互关系3、 物流—作业单位相互关系图4、 必要面积5、 可用面积66、 面积相互关系图面积相互关系图选择寻优9、 拟定几种布置方案10、 评价7、 修正条件8、 实际制约系统布置设计程序模式

 具体思路具体思路一、 液压转向器加工工艺从至表一、 液压转向器加工工艺从至表二、 作业单位相互关系分析三作业单位位置相互关系分析三、 作业单位位置相互关系分析四、 面积的确定五、 布置修正六、 布置方案的评价与选择-4-

 一、 液压转一、 液压转向器加工工向器加工工艺从至表艺从至表共 1 页生产部门:

 液压转向器 主 要 产 品 :1 、 连 接 块 组 件 A

  2 、 前 盖 B

  3 、 挡 环 C

  4 、 滑 环 D

 5 、 联 动 器 E

  6 、 阀 体 F

  7 、 阀 心 G

  8 、 阀 套 H

  9 、 隔 盘 I 10、 限位柱 J

  11、 锭子 K

 12、 转子 L

  13、 后盖 M

  14、 外购件 N 第 1 页1 2 3 4 5 6 7 8 9 从

  至 原材料库 铸造车间 热处理车间 机加工车间 精密车间半成品库组装车间性能实验室 成品库

 合

 计 1 原材料 库

 1229.82 197.4 238.578

 1665.798 2 铸造 车间

 737.88

 737.883 热处理 车间

 197.394 146.058

  343.45244 机加工 机加工146.5146.5540.1540.1109.8109.8649.968649.968已知:作业单位的基作业单位的基本区划和零部件加工工艺过程, 并通过工艺过程图统计出了 各作业单位的物流强度, 结果添入从至表。车间

  8

 68

 5 精密 车间

 634.8

  634.8 6 半成 品库

  767.08

  767.087 组装 车间

 767.08 153.416 920.4968 性能 实验室

  153.4 611.52 764.9369 成品 库

  合计

 1229.82 343.452 1173.85 686.226 744.6920.496 767.08 764.936 6484.41编制( 日 期)

 审核( 日 期)

 二、二、作业单位相互关系分析作业单位相互关系分析设施布置设计要根据部门之间在工艺流程如业务往来中的密切程度, 决定相互位置。

 各部门(作业单位)

 之间存在着物流关系、 非物流关系两种关系。

 物流关系可以用物流强度来表示两个作业单位之间的关系密切程度, 非物流关系无法定量表示, 只能通过定性分析加以区分。

 1、 作业单位物流相关表的绘制(1)

 划分物流强度等级——由于直接分析大量物流数据比较困难, 而且也没必要, 因此, SLP中将物流强度转化为5个等级,分别用符号A、 E、 I、 O、 U表示。当产品品种少时用工艺过程图进行物流分析; 产品品种多时,用从至表或多工艺过程表对实际设施间的物流量进行统计。物流强度等级划分表物流强度等级划分表

 物流强度等级 符号 物流路线比例(%)

 承担物流量比例 (%)超高物流强度 A(4)

 10 40 特高物流强度 E(3)

 20 30 较大物流强度 I(2)

 30 20 一般物流强度 O(1)

 40 10 可忽略搬运 U(0)

 液压转向器物流强度分析表(由从至表得出)物流强度分析表 序 号 作业单位对 ( 路线)

 物

 流

 强

 度( 单位:

 t)

 150

  300

  450

  600

  750

  900

  1050

  1200物流强度等级 1 1-2

 A 2 7-8

 A 3 6-7

 E 44 2-42-4 EE5 5-6

 E 6 8-9

 E 7 4-5

 I 8 3-4

 I 9 1-4

 I 10 1-3

 I 11 7-9

 O 13 3-5

 O 15 4-6

 O

 (2)

 构造作业物流相关表(示例)

 作业单位名 称 原 材料库 铸造车间

 热处理车间

 机加 工车间

 精密 车间精密 车间

 OOOI I EI I AUUUUUUUUUUUUUUU设备维修车间

 半成品 库 组装车间

 性能实验室 成品 库 办公、 服务楼 UUUUOEEEAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

 2、 作业单位非物流相互关系表的构造:基本思路——根据经验确定作业单位非物流相互关系密切程度后, 利用与物流相关表相同的表格形式, 建立非物流相互关系表。通常可以从以下几个方面加以考虑:(1)工作流程(4)使用场地情况(7)联系频繁程度(9)公用设施相同(2)作业性质(5)监督和管理(8)

 躁声、 振动(1 0)文件信息往来情况(3)使用设备情况(6)安全、 卫生

 符 号

 含 义

 说 明

 比 例 ( % )

 A

 绝 对 重 要

  2 ~ 5

 E

 特 别 重 要

  3 ~ 1 0

 I 重 要

  5 ~ 1 5

 O

 一 般 重 要

  1 0 ~ 2 5

 U

 不 重 要

  4 5 ~ 8 0

 X

 负 的 密 切 程 度

 不 希 望 接 近

 酌 情 而 定

  (1)

 确定作业单位相互关系等级编 号

 理 由

 1

 工 作 流 程 的 连 续 性

 2

 生 产 服 务

 3

 物 料 搬 运

 4

 管 理 方 便

 5

 安 全 与 污 染

 6

 振 动 、噪 音 、烟 尘

 7

 人 员 联 系

  (2)

 列出作业单位相互关系密切理由(示例)

  I/1I/1UU作业单位名称 原材料库 铸造车间 热处理车间 机加工车间 UI/1E/1I/3I/3A/3UUUUUX/6UU(3)

 建立非物流作业单位相互关系表(示例)E/4 O/4 UU设备维修车间 精密车间 半成品库 组装车间 性能实验室 成品库 办公、 服务楼 UUI/3 UUE/1 2E/3I/3A/1UUUUE/4UUO/4 X/6 UUI/3UX/6 UUUI/2 UUX/6X/6I/1I/2 I/2 I/2 I/2

 3、 建立作业单位综合相互关系表:工厂中, 作业单位之间物流相互关系与非物流相互关系往往并不一致, 为了确定各作业单位之间综合相互关系密切程度, 须将两个表进行合并。

 求出合成的相互关系——综合作业相互关系, 然后从各作业单位之间的综合相互关系出发, 实现各作业单位的合理布置。(1 )

 确定物流(m)

 与非物流(n)

 相互关系的相对重要性(加权取值)

 ——一般地m:n不应超过1 :

 3或3:1当比值大于31 时说明物流关系占主导地位1 , 当比值大于3:

 1 时, 说明物流关系占主导地位, 工厂布置时只需考虑物流相互关系的影响。(2)

 综合相互关系计算——根据作业单位对之间物流与非物流关系等级的高低进行量化, 并加权求和, 求出综合相互关系。(3)

 综合相互关系的等级划分——综合计算得出的是量值, 须经过等级划分, 才能建立与物流相互关系表相似的综合相互关系表。工

 示例:

 液压转向器作业单位综合相互关系计算表关系等级 物流关系

 加权值:

 1 非物流关系 加权值:

 1 综合关系 作 业 单 位对 分数 等级 分数 等级 分数 等级 1-2 A 4 A 4 8 A 1-3 I 2 I 2 4 I 1-4 I 2 I 2 4 I 1-5 U 0 U 0 0 U 1-6 U 0 U 0 0 U … …

 … …

 示例中须计算55对作业单位, 计算分数在1—8之间, 由此得综合相互等级划分表如下:总分 关系等级 作业单位对数 比例(%)

 8 A(绝对重要)

 2 3.64 5~7 E(特别重要)

 4 7.27 3~4 I(重要)

 7 12.73 1~2 O(一般)

 11 20.0 0 U(不重要)

 26 47.3 -1 X(不希望)

 5 9.1

 建立作业单位综合相互关系表(示例)

 作业单位名称 原材料库 铸造车间 热处理车间 机加工车间 OIII EI I AUUUXUUUUU设备维修车间 精密车间 半成品库 组装车间 性能实验室 成品库 办公、 服务楼 UUOUOEEI EAOUUUUUUIOUIOUOXUUUOOOXUXUUXUOUU

 三、 作业单位位置相互关系分析三、 作业单位位置相互关系分析在SLP中, 设施布置并不直接去考虑各作业单位的占地面积和几何形状, 而是从作业单位间相互关系密切程度出发, 安排各作业单位之间的相对位置, 关系密切等级高的作业单位之间距离近,等级低的距离远。问题:作业单位间必然会出现密切等级相同的作业单位对, 这会给位置分析造成困难。

 怎么办?引入综合接近程度的概念——某一作业单位综合接近程度等于该作业单位与其他所有作业单位间量化后的关系密切等级之和。综合接近程度值的高低反映了该作业单位在布置图中是应该处于中心位置还是处于边缘位置。

 作业单 位代号 1 (原材料库)2 (铸造车间)3 (热处理)4 (机加工)5(精密车间)

 6 (标准件库)

 7 (组装车间)8 (试验室)9 (成品库)10(办公楼)11(维修车间)1

 A/4I/2 I/2 U/0 U U U U U U 2 A/4 U E/3X/ (-1)

 U U X U X O 3 I/2 U

 I O/1 U U X U X O 44 I/2I/2E/3E/3I/2I/2E/3E/3 I/2I/2 UUUUUUOOOO1、 如何计算综合接近程度:将作业单位综合相互关系表变换成类似于从至表一样的三角矩阵, 然后量化关系等级。示例:

 液压转向器综合接近程度排接近程度排序表5 U/0X O/1E

 E U U U O O 6 U/0U U I E

 A U U U U 7 U/0U U U U A

 A O I O 8 U/0X X U U U A

 E I U 9 U/0U U U U U O E

 O U 10 U/0X X O O U I I O

 O 11 U/0O O O O U O U U O

 综合接近程度 8 5 4 14 8 9 12 7 5 6 6 排序 5 9 4 1 4 3 2 6 10 7 8

 2、 如何绘制作业单位位置相关图:第一步——处理关系密级为A的作业单位对。按各作业单位综合接近程度的高低排序, 找出综合接近程度最高的布置在中心位置; 依次处理作业单位对。第二步——处理关系密级为E的作业对。……最后重点调整X级作业单位对的相互位置示例(1)

 找出综合接近程度最高的作业单位示例(1)

 找出综合接近程度最高的作业单位, 是4(机加工车间)

 , 将其布置在中心位置;(2)

 找出A级作业对:

 1——2, 7——8, 其综合接近分值排序为7、 1、 8、2, 因7和4关系为U, 故考虑1和4关系为I, 由此画出A级关系位置图。……12是4(机加工车间)将其布置4786

  3 3 111 2 4 示例:

 液压转向器作业单位位置相关图10 567 8 9

 四、 面积的确定四、 面积的确定一般来说, 需要的面积常常受到实际条件的限制, 必须进行适当的调整, 使之与可用面积相适应。

 调整的方式,可以是压缩某些不很重要的面积、 也可以进行新的组合。此外, 做面积相关图时需考虑流动模式的选择。

 五、 布置修正五、 布置修正所谓修正条件, 是指诸如运输方式、 贮存设备、 场地环境、 人的要求、 厂房特性、 辅助设施和管理控制等具体因素。例:

 精密车间应远离锻造车间铸造车间应处在背风之处铸造车间应处在背风之处

 布置方案的评分示例:

 1 22 3 4 5 评价因素 增产可能性 生产率生产率 操作者的效率 地面面积的节约 进度管理的难易 …… 合计 重要度5 10103 5 10 …… 100 现状 2 10 2 101 5151. 5 15 22 6 5 152 10 3 151 10 3 30

 177. 5 方案 A 方案 B 4 20 2 52. 53 2 10 2 20

 275 2202025259 六、 布置方案的评价与选择六、 布置方案的评价与选择……

 224

 2、 经济因素评价:对于各种布置方案, 可以通过工程经济分析, 评价其节省费用、投资额及投资回报期等, 作为比较选择的基准。

 至于比较哪些指标最好, 没有统一的标准, 需要具体情况具体分析。布置方案的投资回收期计算示例如下:

 方案A 方案B机器搬移费用(含停产损失)

 50000 20000 添购新设备费用 58000 23000 一年的节省费用 60000 30000 投资回收期(年)

 (50+58)

 /60=1. 8 (20+23)

 /30=1. 43

  1 2 4 5 7 10 11 北 公

 路 绿地 停车场 废料场 厕所

  绿地绿地喷水池

 花坛 绿地 3 6 89 公

 路 车库 液压转向器厂总平面图 比例

  1:

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