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艾东/蒋竹青/白帆
高海鹏/王皓/吴奇/王正权
李强/高明/王海燕/曹克难
瑞安·奥尼尔/杰克·瓦尔登/Mariangela Melato/理查德·基尔
Jessica Harper/Joseph Bologna/彼德·奥图/Mark Linn-Baker
杰克·霍金斯/吉娅·斯卡拉/亚历山大·诺克斯/Erik Schumann
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井上麻里奈/神谷浩史/野中蓝
麦嘉/徐小凤/陈百强/李丽珍
Sutton Althisar/Ramsey Fauset/Bob Hamel/A.P. Murray
伊丽莎白·麦戈文/帕特丽夏·温迪/迈克尔·奥吉弗/约翰·赫德
佐藤健/绫濑遥/中谷美纪/小田切让
Ken Curtis/Aline Towne/罗伊·巴克罗夫特/Lane Bradford
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李清/罗艳卿/张瑛/凤凰女
Gertrude Berg/Robert H. Harris/Louis Sorin/Eli Mintz
韩云珍/谢云卿/朱飞/周文珠
韦斯·斯塔迪/J. Kenneth Campbell/Winter Fox Frank/Paul Butler
石慧/姜明/傅奇
迈克尔·雷德格瑞夫/简·肯特/奈吉尔·帕特里克/布莱恩·史密斯
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黄健玮/郑有杰/张捷
Margarida Carvalho/Sofia Marques/Sandra Rosado/Miguel Moreira
Sam Behrens/苏珊娜·汤姆森/Lisa Jakub/大卫·加拉赫
Esmeralda Ermale/Girts Jakovlevs/Peteris Gaudins/Astrida Kairisha
绫濑遥/大泽隆夫/中村狮童/柄本明
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Jarmila Beránková/Vasa Jalovec/Jaroslav Vojta/Hermína Vojtová
Vassilis Haralambopoulos/Dimitris Imellos/Marissa Triandafyllidou/Michalis Iatropoulos
约瑟芬·德·拉·鲍梅/米洛·文堤米利亚/罗珊娜·马奎达/安娜·莫格拉莉丝
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Marquard Bohm/Traugott Buhre/Andreina de Martin/Dolly Dollar
杰克·帕兰斯/Andrea Bosic/John Gramack/Carlos Estrada
切瑞·拉德/劳埃德·布里吉斯/戴安·拉德/Alejandro Rey
Eduard Martsevich/Gabriella Mariani/Armen Dzhigarkhanyan/Olga Popovich
Dian Bachar/Stephen Blackpool/Stan Brakhage/Dan Brother
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Gianni Biasetti/特伦斯·希尔/奥内拉·穆蒂/保罗·索维诺
George Schaefer作品
史蒂夫·麦奎因/毕比·安德森/查尔斯·德恩/Richard A. Dysart
Marcela Osorio/罗伯图·普拉达/安东尼奥·斯卡尔梅达
米艾/刘汉强/张卫/孟庭丽
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Mark H. Baker作品
Cotter Smith/Deirdre O'Connell/Robert Wisdom/瑞恩·菲利普
Jeanne Carpenter/弗兰克·坎皮沃/查理·卓别林/Charles Stevens
碧翠斯·黛尔/Guénaël Méziani
Johnny Andrews/Tierra Peterson/J.P. Simmons/Anthony Tomei
王元龙/姜南/于素秋/文逸民
彭绮华作品
aini{$tkey}{$tkey}{$tkey}梁家辉和钟镇涛绎演的卧底为了追查逃犯任达 ……
钟镇涛/陈加玲/谷峰/林保怡
朱莉·安妮·罗宾逊作品
TheCatch总剧情看起来多金,帅气{$tkey},有情调的霸道{$tkey}总裁搞不好 ……
米瑞·伊诺丝/贝珊妮·乔伊·嘉里奥蒂/罗丝·洛林斯/阿利米·巴拉德
朴政玟/简嫚书/王传一/陈幼芳
约翰·丹佛/弗兰克·辛纳特拉/Count Basie/哈里·詹姆斯
Katherine MacDonald/Roy Stewart/Kathleen Kirkham/Wedgwood Nowell
伊恩·萨默海尔德
金·凯瑞/梅丽尔·斯特里普/连姆·艾肯/艾米莉·布朗宁
Jean Luret作品
Élisabeth Buré/André Chazel/Hubert Géral/Gilbert Servien
法国/意大利/加拿大
弗兰克·鲍沙其作品
琼·克劳馥/斯宾塞·屈塞/艾兰·柯蒂斯/Ralph Morgan
汪奇/廖蔚蔚/宋梓乔/宋家腾
Carl DiMaggio/Charles Stransky/Penny Balfour/Stephen C. Bradbury
郑镇荣/张赫
伊万·麦克格雷格/哈莉·贝瑞/格雷戈·金尼尔/梅尔·布鲁克斯
Ivan Zuccon作品
ColourfromtheDark{$tkey}彼得和卢西亚生活在一个与世隔绝的农场,卢西 ……
Debbie Rochon/Michael Segal/Marysia K./Gerry Shanahan
冈本喜八作品
加山雄三/中谷一郎/佐藤允/长谷川弘
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Bartosz Obuchowicz/Wenanty Nosul/Iwona Rulewicz/Justin Rosniak
乔马瑞·伊拉纳/理查德·古提尔瑞兹/安吉尔·娄克辛/Iza Calzado
高云翔/饶敏莉/莫小棋/安志杰
Soledad St. Hilaire/Kristy Reed/Suz Landay/Jere Jon
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目前暂停交换友情链接,没提前通知而删除了部分降权链接,见谅!牛角的角断了怎么办,有影响吗?_海水鱼吧_百度贴吧
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牛角的角断了怎么办,有影响吗?收藏
今天一开灯就发现他角断了,好心疼不过吃东西挺正常的,请问有问题吗?第一张图是角没断的时候,第二张是刚拍的
牛角变木瓜了
哈哈哈哈太逗了
会自己长好。
独角兽,没事死不了的
偷偷告诉你,我缸里的牛角死了过后,第二天,第三天,好多鱼暴毙哦
目测离翻缸不远了
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为兴趣而生,贴吧更懂你。或动物的特征 - wojiaogaodashu的博客
我们一起成长
鱼的主要特征 鱼类终生生活在海水或淡水中,大都具有适于游泳的体形和鳍。用鳃呼吸,以上下颌捕食。出现了能跳动的心脏分为一心房和一心室。血液循环为单循环。脊椎和头部的出现,使鱼纲发展进化成最能适应水中生活的一类脊椎动物。这是因为水有深浅之分,各处所承受的压力有差异,海平面为1个大气压,而深海区可达1000个大气压。淡水和海水盐的含量幅度从淡水到咸水是0 .001~7%。此外,随地理环境的不同,水温差和含氧量的差别也很大。由于这些水域、水层、水质及水里的生物因子和非生物因子等水环境的多样性,故鱼类的体态结构为适应外界不同变化产生了不同的变化。较圆口纲更高等。
&& 1)竹林隐士 大熊猫生性孤僻,常分散独栖于茂密的竹丛中,故得雅号&竹林隐士&。仅在春暖花开时节,为了爱,它们才各自打破鸿沟,相互追逐,热恋成婚。 (2)善于爬树 熊猫善于爬树,以便逃避敌害、沐浴阳光、嬉戏玩耍、求偶婚配。别看大熊猫个体肥胖,爬树却是能手,这是他们食肉祖先的本能,有利捕食,也能躲避敌害。幼年大熊猫爬树多为玩耍。 (3)嗜好饮水 熊猫常生活在清泉流水附近,有嗜饮的食性。有时,也不惜长途跋涉到很远的山谷中去饮水。一旦找到水源,好似一个酗酒的醉汉躺卧溪边,没命的畅饮,以至&醉&倒不能走动。因此有&熊猫醉水&之说。
&&&&发布于日 10:48 |
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原创 封面是自己无聊做的,其实和视频没关系,第一次做视频就鼓起勇气发B站了,全基佬,无福利,只是给大学留个纪念,大家轻喷吧
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- 怎样从海水的流动中获取能源
怎样从海水的流动中获取能源
&&&&海洋中有无数终年不息地沿着固定的路径流动的海流,人们称之为海中之河。所谓海流,主要是指海水的水平运动和垂直运动。海流中蕴藏着很大的能量,这种能量是海洋能中最大的一种,有人估算有50亿千瓦之巨。海流能主要集中在大洋的西部边界,在那里有着强大的海流系统,如北太平洋西部的“黑潮海流”、北大西洋西部的“墨西哥湾海流”等。大量的海水从一个海域向另一个海域长距离地流动,必然产生大量的能量。&&&& 为什么海水会自己流动起来呢?科学家们经过考察、分析、研究认为,产生海水环流有两个原因:一个是因为有方向不变的风,例如大西洋常吹着的“信风”,也叫“贸易风”,在赤道两侧常年吹着的方向不变的东南风和东北风;另一个是因为两部分海水的比重不同。&&&& 海风吹动海水,使海水表面水分子运动起来,水分子之间产生摩擦,使这种运动转到海水深处,造成海水的流动。海水流动的速度是与风速、风力有着密切关系的;同时海水流动还随着海水深度的增加而成比例地降低,而且流动的方向也随深度的下降而逐渐改变,有时下层海水流动的方向甚至会与表层海水流动的方向完全相反。在太平洋和大西洋的南北两半部以及印度洋的南。半部,占主导地位的风系造成了一个广阔的按反时针方向旋转的海水环流。在低纬度和中纬度的海域,风也是形成海流的主要动力。&&&& 海水的温度和含盐度不同,造成海水密度不同,而邻近海域的海水由于密度不同,也会形成海水的流动,人们把这种海水的流动称为“密度流”。纬度越低,海水越浅,水温就越高;而纬度越高,海水越深,水温就越低,这种温差也会形成海流。但在两极,由于气候寒冷和强烈的冷风,表层海水的温度反而要比深层海水的温度低,密度也更大,这样就造成表层海水的下沉。在西地中海也有这样表层海水下沉的现象。位于大西洋和地中海之间的直布罗陀海峡就存在着不同方向的“密度流”。地中海西部的海水迅速蒸发,使海水的密度增大,高盐度的海水沉到深层;而大西洋密度较低的海水则由表层流入地中海。第二次世界大战期间,纳粹德国的潜艇就是利用自然形成的“密度流”,关闭了发电机,顺海流而行,偷偷地通过了直布罗陀海峡。&&&& 在大西洋,从赤道附近向高纬度运动的海流还携带着大量的热量,从而造成高纬度地区气温上升;两极海域海水则由于温度很低而下沉,从而缓缓流向世界各大洋的深处,这也是产生海流的一个原因。&&&& 海流能是以动能形态出现的,这是一种与潮汐、风浪和波浪都截然不同的海水环流,这种环流是持续不断的。这种海水流动现象不易被一般人从海面上发现。已发现的海流最宽的达数百千米,比陆地上最大的河流宽阔得多,其长度也可达千千米。海流的一般流速为每小时1~3千米,其中墨西哥湾海流的流速达每小时5~ 10千米。世界各大洋都遍布着各种不同流向的海流。流经我国的黑潮是世界第二大海流,无论是流速还是流量都相当大,其流量相当于世界上所有河流总流量的20倍。由此可见,海流中蕴藏着巨大的能量。以“黑潮”为例,以平均流速为每秒1米、宽度为30千米、深度为300米计算,其平均输出功率为1000千瓦,每年可发电900亿度。&&&& 在海洋中还存在着一种“潮流”,这种“潮流”就是在转潮时潮水发现的一种漩涡形的流动。大量的海水都是有规律地运动的,而在某些狭窄的通道里,就会形成“潮流”,其流速有时竟会超过每小时10海里(即约为18千米以上)。出现这种现象比较典型的海域是在挪威罗弗敦群岛的多尔托姆海滨在那广阔的海岸边,由于海底地形的特点,在转潮时就会出现巨大的漩涡。还有英吉利海峡诺曼底的拉茨o布朗夏尔德海滨,也有类似的现象。有人也曾设想利用这种“潮流能”作为动力能源,但由于技术和经济原因,目前尚无力投入这种研究和开发。&&&& 利用海流发电,已引起科学家们极大的兴趣。多年来,各国科学家执著地试验,先后建造了数百种海流发电装置。在目前各种各样的发电装置中,以降落伞集流式、螺旋桨式和垂直轴式最为创新,且颇具实用价值。降落伞集流式发电装置是1976年由美国科学家加利o斯地尔曼完成的。他选择了佛罗里达州的墨西哥湾海流,用50只直径为0.6米的特殊“降落伞”串缚在一根150米长、首尾相连、固定在船尾底部的一个滑轮上。强大的海流动力带动“降落伞”,就像大风把降落伞吹开一样,绳子向后运动的力使船尾轮子不停转动,再通过多级传动增速系统增加转速,从而带动发电机发电。这座海流试验电站每天能工作4小时,功率为500瓦。它的主要优点是设备简单,造价低廉,能适应海流流向的变化,不需要什么特殊装置。它的缺点是在波浪上下运动或海流方向急速变化的情况下,位置分布会受到很大影响,因此很难实现装置大型化。&&&& 螺旋桨式发电装置是采用一种与船舶敞式螺旋桨形状大致相同的水轮,利用单向流动的海流,使螺旋桨式水轮产生旋转运动,带动发电机发电。具体的过程是把一艘改装的驳船拖进海流中,用锚链固定在海底,在驳船两侧分别装上l—3个螺旋桨式的大水轮,水轮在海流的冲击下不停运转,从而带动发电机发电。在海流中设置螺旋桨式水轮,因受海流的影响,输出功率很不均匀。当海流流速不大时,螺旋桨式水轮旋转也就不均匀,从而造成输出功率不均匀。不少专家提出了许多改进方案,如增加螺旋桨的叶片、加大螺旋桨叶片的宽度等等。与“降落伞”式发电装置相比较,螺旋桨式发电装置的结构更简单,造价也更低廉,但它必须解决不仅能适应高速海流,而且也能在中低速时有效地转换海流能的问题。对于海流能的充分利用,1973年,美国的莫顿教授提出了一个大胆而又奇特的“科里奥利”方案。该方案是将一组巨型水轮发电机,由固定在海底的缆绳系住并浮于海中。其中心部件是一台二级转子,由一对反向旋转的涡轮机组组成,装在一种能大量搜集海流能量的导管内,涡轮机轮子采用链状叶子,它除了和普通涡轮机轮子一样固定在中心轴上外,其顶端还与环形轮轴相连接。当海流通过导流管时,带动涡轮机像风车一样转动而发电。这种发电装置的最大发电量可达100万千瓦以上,电力可通过电缆输往陆地。&&&& 垂直轴式海流能转换装置有垂直螺旋桨式、插翼水轮式等多种形式。这种装置的最大优点是可以防止海流深度方向的能量减少,因此不会产生不必要的损耗,而且能够与海流方向的变化相适应,不存在螺旋桨式装置与海流能转换的矛盾。此外,它的结构比较简单,组装和维修十分方便。&&&& 鉴于大多数海域的海流流速较低,速度也变化不定,没有一定的规律,发电量不稳定,所以目前的海流发电仍处在小规模的试验阶段。
你还不是该群组正式成员,不能参与讨论。

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