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431.
高三学生在高考的压力下,心理变得较为脆弱。各种心理问题出现的比例较其他年级更大,在其他年级出现的如异性交往过密、亲子关系僵化甚至恶化、厌学情绪、考试焦虑等问题在高三学生中表现得更为突出,教师应帮助他们进行合理认知、辅以积极的自我调节就会最大限度助其减轻困扰。 相似文献
432.
Google数字图书馆计划自启动以来就争议不断,2005年5月法国国家图书馆馆长、历史学者让纳内出版的《当Google向欧洲挑战的时候》一书以犀利的文笔和带有强烈的民族感情色彩的评述风格,再度引发了人们对Google数字图书馆计划的评论热潮。作者针对让纳内在书中提出的观点和质疑,在世界数字化进程的大背景下,结合搜索引擎技术和运作商业模式等因素对Google的此举进行了考察和评析,并给出了应对建议。 相似文献
433.
英国是全纳教育开展得较早、较快、较好的国家,拥有较成熟、完备的"全纳教育体系",而我国目前正处于全纳教育的前实施阶段--"随班就读"时期,还未进入真正的全纳教育.中英两国的全纳教育存在较大差距,总结英国全纳教育的成功经验对我国全纳教育理念的树立与普及:当前我国全纳教育所处的发展阶段的认识;如何改善政府行为;重视教师培养及家长参与;随班就读等方面都具有极其重要的启发意义. 相似文献
434.
建立直接从肉中检测志贺氏菌的快速、敏感、特异的PCR检测方法.根据GenBank公布的志贺氏菌属的侵袭性质粒抗原基因IpaH的保守序列设计特异性引物.经过PCR扩增得到393bp的产物.经过DNA测序证实该产物为目的扩增产物.使用FTA滤膜处理样品.再通过PCR方法检测志贺氏菌.猪肉、牛肉、羊肉检测的检出限均为10CFU/mL匀浆,可在6h内完成对肉中志贺氏菌的检测.FTA滤膜用于PCR检测肉中志贺氏菌灵敏度高,耗时短,为肉中志贺氏菌的快速检测提供了新的方法. 相似文献
435.
436.
基于原子力显微镜中峰值力纳米尺度力学性能定量表征模式,对水泥净浆和砂浆等材料在微区的力学性能进行了分析测试研究,研究结果显示:PF-QNM对于表征水泥基材料微纳结构下的力学性能具有良好的效果。它对测试的环境要求不高,在测试的时候对材料的表面没有损伤,可以很容易的获取高分辨率图像并进行统计分析,测试的结果来源于面扫描而获得的大量数据,结果的可靠性大大增强。上述这些情况都优于纳米压痕的测试方法。唯一比较困难的方面是该测试对于试样表面的平整度要求较高,但是纳米压痕技术也有同样的问题。PFQNM模式也优于AFM一般的成像模式。在AFM普通的接触模式或轻敲模式下,只能获得材料表面的形貌信息,但是PF-QNM不仅能够获得形貌信息,还可以同时获取杨氏模量、粘附力、变形、能量耗散等信息,研究效率显然优于前者。验结果显示,PF-QNM不仅可以测试水泥浆体的力学性能,也能够对材料的界面区域进行研究,包括界面区域力学性能的变化、界面区域的范围等。在测试的过程中,需注意的是测试范围大小的设定。测试范围如太小,则不具有代表性,测试范围太大,则测试结果缺乏稳定性。建议的测试范围是10~30μm。 相似文献
437.
针对<微机电系统与纳米系统>课程的特点及教学对象的特殊性,对其教学内容、教学方式,实验教学等方面进行了改革探索与实践,以提高课程的教学质量.实践表明,通过利用将科学研究与课堂教学相结合的方法,不仅学生的学习积极性大大提高,而且使学生的创新能力得到明显提高. 相似文献
438.
采用FTA滤膜从豆制品中直接提取模板DNA,根据蜡样芽孢杆菌的hblA基因设计一对特异性引物进行PCR,并对反应条件进行优化.结果表明该引物能特异性扩增出338 bp的目的条带;不增菌的情况下,PCR检测蜡样芽孢杆菌的灵敏度是102CFU/mL,检测时间为4h. 相似文献
439.
随着现代社会对科技人才的需求日益增长,微纳光子学作为一个前沿领域,具有广泛的应用前景。文章探讨在科技人才培养模式下,通过教学内容更新、跨学科合作、中英双语教学、多方位实践教学、教师紧跟前沿科研、考核方式优化等教学改革措施,改革微纳光子学课程,旨在培养微纳光子学领域的科技人才。 相似文献
440.
纳信息功能器件系统的关键科学问题和发展趋势 总被引:1,自引:0,他引:1
本文综合评述了国内外纳电子器件和新原理的纳功能器件的最新进展,指出硅基微电子技术正在向与新的、目前尚不明确核心技术的纳信息技术共同发展的方向转型,这是我国信息技术和产业后来居上的重要机遇。基于纳尺度各种显著的物理效应和多场耦合原理,开展低维纳功能器件的新原理、新性能、新架构的深入系统的研究,具有重大科学与现实意义。这类纳信息功能器件与硅芯片技术相融合的设计、工艺和技术将是需要突破的重大问题。随着纳米科学技术研究的重点向功能化器件系统方向发展,如何加强以产业发展为背景的研究,特别是加强微纳电子、芯片设计制造业与纳米科技基础研究的结合,加强微纳硅工艺与新的纳米技术的结合,加强高水平科学研究发现与关键技术创新的结合,是我国纳米科学技术发展的重要问题。 相似文献