物理作图题原则。因为有误差,我是做一条直...

八年级下物理作图与实验重点题解析_百度文库
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八年级下物理作图与实验重点题解析
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自行车涨闸装配线的工艺布置及其平衡.pdf97页
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自行车涨闸装配线的工艺布置及其平衡 摘
要 随着全球经济一体化进程加快和知识经济时代的到来,越来越多的企业感到
生存的压力。面对新经济形势下的残酷竞争,我们只能勇敢地面对挑战,设法改变
生存环境,加强管理,苦练内功,挖掘企业潜力,提高企业管理水平,树立企业核
心竞争力。 在提升竞争力及追求卓越的道路上,各企业都向精益化生产方向上靠近,把
高效率、低成本、短交期、快速响应变化作为企业追求的目标。 正是在这样的背景之下,这样的形势之下,当我们要进行自行车涨闸装配生
产线设计时,我们就不能把“只要能把产品装配出来就可以了”作为我们设计的目
标,这样的要求也太低了,也是现代企业管理思想相背道而驰。 设计一条装配生产线必须要有明确的指导思想。因此从一开始,作者便以精
益生产的理论为指导,力求在设计过程中,自始至终努力贯彻“消除一切浪费”的
思想。只有消除一切浪费,才能创造出最大效益。 根据产品的设计图纸,结合生产系统规划设计的理论和方法,作者认真分析
了产品结构和质量要求,进而制订出相应的装配工艺,并确定出装配作业的标准工
时,在此基础上,进行装配生产线的节拍平衡及其平面布置。 以上所作的工作,分别编写在共计九章的这一学位论文中,即: 第一章简要介绍学位论文的背景以及课题的来源、研究的意义、研究的内
容。 第二章为指导生产系统设计的精益生产理论和进行作业测定的模特法。 第三章为涨闸的产品结构分析。 I 第四章为涨闸的装配工艺流程。 第五章为涨闸装配生产线的设计。 第六章为涨闸装配生产线的作业测定 第七章为涨闸装配生产线的平衡和平面布置 第
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有谁知道初中八、九年级物理重要知识点的?谢谢
主要是物理知识点
摩擦力)的作图:电和磁九年级;电主要是欧姆定律八年级上册、声速计算等,比如关于声的要素、弹力、简单计算;热主要是关于比热容的一些计算;力主要是基本的常见力(重力:声光热八年级下册、折射:力声主要是是声的传播的一些知识、力和运动的简单关系、电功率的计算以及一些实验及做图等、成像等的一些作图题;光主要是光的反射
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第一章《声现象》复习提纲
一、声音的发生与传播
1、一切发声的物体都在振动。振动停止发声也停止。振动的物体叫声源。
2、声音的传播需要介质,真空不能传声。
3、声音在介质中的传播速度简称声速。声音在15℃空气中的传播速度是340m/s。
4、回声是由于声音在传播过程中遇到障碍物被反射回来而形成的。
二、我们怎样听到声音
1、声音在耳朵里的传播途径: 外界传来的声音引起鼓膜振动,这种振动经听小骨及其他组织传给听觉神经,听觉神经把信号传给大脑,人就听到了声音.
2、耳聋:分为神经性耳聋和传导性耳聋.
3、骨传导:声音的传导不仅仅可以用耳朵,还可以经头骨、颌骨传到听觉神经,引起听觉。这种声音的传导方式叫做骨传导。一些失去听力的人可以用这种方法听到声音。
4、双耳效应:人有...
第一章物态及其变化1 物质存在三种状态;固态,气态,液态。2物态变化;物质有一种状态变为另一种状态的过程。物态变化跟温度有关。3温度;物体的冷热程度用温度表示。4温度计的原理;是根据液体的热胀冷缩的性质制成的。
力重力、弹力、摩擦力
杆杆、滑轮、及功功率的求解、光学的实验,平面镜实验、凸透镜实验电学的电路的简化,及电路中那部分损坏造成电流表电压表示数的变化及额定电压功率在解实际问题中的应用热学部分的热量的求解
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出门在外也不愁1.某市开辟了一块长方形的荒地,新建一个以环保为主题的公园.已知这块荒地的长是宽的2倍,它的面积为400000平方米.如果要求误差小于1米,它的宽大约是多少?2.直角三角形边长为12,以另一条直_百度作业帮
1.某市开辟了一块长方形的荒地,新建一个以环保为主题的公园.已知这块荒地的长是宽的2倍,它的面积为400000平方米.如果要求误差小于1米,它的宽大约是多少?2.直角三角形边长为12,以另一条直
1.某市开辟了一块长方形的荒地,新建一个以环保为主题的公园.已知这块荒地的长是宽的2倍,它的面积为400000平方米.如果要求误差小于1米,它的宽大约是多少?2.直角三角形边长为12,以另一条直角边为边长的正方形面积为25,求斜边长?3.下列各数中,相等的是( )A.(-2)×(-2)和-2B.根号4的正平方根 和 正负2C.根号1的正平方根 和 -1D.3次根号-8 和 负3次根号-84.使175n的正平方根是一个自然数的最小自然数n=( )难道“如果要求误差小于1米”这句话没用?
第一题:宽约等于447米.如果你学过设未知数,则设宽为X,长为2X,列式2X*X=400000,就可以算出来.第二题:通过正方形面积的条件,可以得出边长为5,则斜边为13.第三、四题:无答案.
设宽为x,则长为2x。2x^2=400000
x=447(误差小于一)13 勾股定理
12^2+5^2=13^2无答案7
1.设宽为X米,则长为2X米X*2X=400000解得:X=200*(5的正平方根)2.因为:另一条直角边为边长的正方形面积为25
所以,另一条直角边长为(25的正平方根)=5则
12*12+5*5=斜边长*斜边长解得:斜边长=133.题目有误吧,没看出来有相等的>_<A.(-2)×(-2)=4B.根号4...我国农历如何调节实际误差,19年7闰也仍然存在误差,现代公历调误差有原则吗?
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「19年7闰」是先秦旧制(参见),自汉武帝开始,就已经不再使用,改为利用24节气来决定如何置闰,规定凡是没有中气(每月的第二个节气称为中气)的月份为上个月的闰月,这一规定一直沿用至今。只要对冬至夏至(决定一年的长度)、朔日望日(决定一月的长度)的测算精度足够高,这种置闰方式就可以有效地消除阴历与阳历之间的误差。中国古代发展了多种理论方法来提高上述测算的精度,这类研究的一个重要动机是政府出于巩固统治的需要,必须准确预知日食月食的发生时间,因此当旧的历法在预言日月食上频频失误的时候,就会发展新的方法来提高对日月运行的测算精度。元代使用「招差法」推算太阳盈缩、太阴迟疾,定一年为365.2425日,一月为29.530593日,精度已经与现代公历无二。
19润7是大致的结果,而不是死板的以"19润7"来设置闰年.方法就是测节气(圭表,测角度和日影长短).所以年农历与 公转周期并不产生累积误差.
农历闰月是根据天文观测确定的,与回归年在长期是相符的。反而是现行公历(格里历)大约每3300年会与回归年形成1天的误差。
十九年7七运法已经是老古董了。就咱们这些天文盲还在嚼这些老古董,感觉它很神秘,稍稍了解点天文知识后呢,就感觉它并不完美,故有你的疑问。但它的意义只是证明在很久很久以前,相比那同时期的世界,我国历法还是挺好的。说说我的理解____________公历(格里历)现在世界通用,比起平均回归年的365.2422日,每3300年误差1日。伊朗历每141,000年内背离太阳循环一天的误差。他们都是计算历,尽可能的减少误差,使它符合天文学的实际规律。公历就是用平均法,平均几百年的回归年,得出平均回归年,确定一个起点:元年元月元日元分元秒,开始纪年。平均回归年、月、日、时用秒来计算,很方便,它的优势就是使用方便,便于计算。它大体上符合回归年的规律,误差小到我们感觉不到的程度,但还是有误差存在的。我不知道它的如何解决的误差的,好像每年都有闰秒,我不确定。农历,现在我国的农历是天文历,以天文实测为尊,几乎无误差。农历由两部分组成,太阳历和太阴历结合并用。太阳历是研究太阳对地球的光照,热量影响生物的生死,确定回归年,分四季定二十四节气。太阴历是研究月亮对地球的光照规律,更主要的是潮汐规律影响生物的生死,确定朔望月,分月份。天文实测就是定点定位的问题,确定回归年起点春分点,确定日月地三者角度定朔望点。以现在的天文科技水平,天文台很容易搞定这些。要说测很久以后位置在哪里不好确定,但测量个今年过几年或几十年的位置应该没问题。但古代可没有这种随时测量天文星体位置的能力和精力。确定一个春分点钦天监可能都很困难,更别说每一天的位置了。其它点都是计算,没看计算日食月食什么的,都是古天文官PK的关键时刻。也就是说,古代既要测位置,又要算位置,测不准算不准,误差在所难免。再说十九年七运。为什么是十九年?十九年是回归年和朔望月的最小公倍数(我不知具体怎么表达,就这么个意思吧),十九后回归年的天数和朔望月天数相等了。朔望月的天数是29点几天。回归年的月份应该是365÷12=30点几天,两个节气的时间。朔望月×12是不够一回归年的,某一年就要加闰月,加了闰月的阴历年是十三个月是380天是大于回归年365天的,不加闰月的阴历年350天。没细算了。约十九年,实际上是接近于这个时间差的一个在不断变化着时间(地球并非规则运动),朔望月的时间和和等于回归年的和。月和年对于我们人的感觉来说都太长,日才是我们时刻能实际感知得到的自然现象,所有的都可以算差,起码一个昼夜更替,我们能感觉得到。其实每一天的实际长短都不一样,回归年也不一样。但不平均的年和日无法确定时间差,计算起来极为不变,无法划分到秒这个级别来使用了,所以公历有日常用度方便记录的价值。天文历,把各个节气点,各个朔望点都精确测量,编为历法,四季不乱以便农时,潮起潮落出入平安。节气在万年历上都精确到分秒了,农历最小的计时单位我感觉是天,有人说是说是时辰,原来是平气法的历法还可以,定气法定朔法只能用真太阳时来说, 我根本不会算。公历的月份无天文学意义,农历的月份是月亮规律具有天文意义。公历的年接近天文意义,农历的年长很不接近回归年的意义,但节气具有回归年天文意义。农历两条腿走路,各踩各的准。中国人的智慧就在于此。农历与实际天文现象完全吻合,无误差可言。

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