前言:想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗?我们特意为您整理了5篇五月鲜花范文,相信会为您的写作带来帮助,发现更多的写作思路和灵感。
一、创设情境,感受音乐之美
《五月的夜晚》是一首匈牙利民歌,描绘了欧洲五月风景如画的春天。在上课时,我以一段优美流动的视听音乐画面(选自意大利作曲家维瓦尔第的小提琴作品《四季》套曲之一《春》)导入,接着几幅充满异国风光的图片,将学生带进这个陌生的国度;最后,一段充满律动的舞蹈旋律,引领学生翩翩起舞,他们仿佛置身于匈牙利的音乐舞台上,尽情释放着对音乐的美好感觉。
二、享受过程,注重音乐之美。
《五月的夜晚》一课中,我抓住了孩子们喜欢唱歌的特性,重点通过教唱歌曲的环节,培养孩子们大胆、自信地用演唱的形式表达个人的情感。例如一教学片段:
1.师范唱。交流。
(1)师:匈牙利舞蹈家的舞跳得美,匈牙利的歌更美。请大家听老师演唱一首匈牙利民歌《五月的夜晚》,你能听出歌中描绘的是什么时候的情景?(师范唱)
生:春天的夜晚。
(2)师:春天的夜晚又是怎样的意境呢?(师范唱)
生:很美、有许多美丽的景色、花儿在夜晚开放了……
2.学唱歌谱。
(1)师:请同学们随琴用“LU”模唱旋律,身体可以随着音乐轻轻晃动。
(2)师:请同学们看谱唱出旋律音符。(无伴奏)并找出歌曲中出现的比较陌生的音乐记号。
(3)师:歌曲中出现了“保持音记号”(师板书),要求将带有保持音记号的音符时值唱完整,并在演唱旋律时尽量保持它的力度。
(4)师生共同用复习音阶的形式体会保持音记号的作用。
(5)完整演唱带有保持音记号的旋律。
(6)学生完整演唱歌谱,之后说说歌曲可分为几句?
(7)当学生说出自己的想法(5个乐句)后,老师再次唱谱,并加上不同的动作表现不同的乐句,让学生感受句子的特点。学生会说出1、2句相同,3和4句相同,第5句不同。老师及时归纳:歌曲共出现三种不同的乐句,共有5个乐句,在每个乐句之间要学会换气。
(8)师生共同唱谱,感受换气记号的效果。
3.学唱歌词:
(1) 请一位学生有感情地朗诵歌词。
(2) 请全班同学朗诵歌词,注意读出歌词的韵律。
(3) 师:请同学们轻轻地唱一遍歌词,之后请说说歌曲的旋律走向上有什么特点?
生:旋律走向上出现了上行和下行的特点等。
(4) 生有感情地唱词,感受旋律特点。
(5) 师:作者为什么这样设计旋律?
生:描绘匈牙利春天的夜晚,宁静、柔美,晚风起伏荡漾的意境。
师:是的,(出示课件——旋律线)优美的旋律设计将歌曲衬托得柔美动听。请同学们再次有感情地演唱歌曲。
我让学生通过唱,前后十次的感受歌曲旋律,但每一次并不是机械重复地倾听和歌唱,而是对他们提出各有侧重的具体要求,让孩子们体会到学唱歌曲不只是表面的泛泛而过,有感情地歌唱并不是“面有表情声无情”,而是要用心去感受,用情去体验,用情去享受,以达到“以情带声,声情并茂”。经过这样充分的聆听和歌唱,孩子们不仅学会了歌曲,还主动参与音乐表现,在表现过程中不知不觉地关注和感受着音乐作品,最终达到学好歌曲的目的。
如果将“五月五日午时”分成月、日、时三部分,“五月初五”和“五日午时”分别指的是其中三分之二部分。此外,“五日午时”和“午日午时”应是同等的。农历五月初五是端午节。东汉许慎《说文解字》云:“,物初生之题也。”清人钱坫《论语后录》云:“‘端’即‘’。”两字读音相同,意思也相同,都有初始的意思。清人王筠《说文释例》云:“‘五’‘午’同音,可借也。”说明“五”和“午”不仅音同,有时可以假借通用。这样“五”和“午”两字也是相对应的,以上几种面文的“五毒”花钱都可溯源到“五月五日午时”。
南宋陈元靓在《岁时广记・趁天中》中引《提要录》曰:“五月五日,乃符天数也,午时为天中节。”故“五月五日午时”也被称为“天中节”。“五月初五”“五日午时”“午日午时”大概是“天中节”在文化流传中的简化和演变。结合“五毒”图案和旧时端午“驱五毒”的民俗习惯,“五毒”花钱被赋予的驱邪避毒功能显而易见,但面文的时刻又令人费解。所幸,我们可以从唐代铭文铜镜中探此神秘时刻的究竟。
《收藏家》总第29期孙克让《唐代铸镜吉日考》一文对此作过一番考证:在唐以前,铜镜上常铸有“五月丙午”铭文的吉祥套语,这很可能源于阴阳五行学说中的火克金思想。到了唐代,“五月丙午”的冶铸吉日逐渐发展成为“五月五日”(图5)和“五月五日午时”(图6)铸镜的传统。《收藏》总第209期宋皓《五月五日镜》一文具体解释了关于“五月五日午时”冶铸的内涵:按阴阳五行的观念,“五月五日”是“火月火日”,午亦代表火,“五月五日午时”即为“火月火日火时”。火克金,“五月五日午时”自然是熔炼金属的良辰吉日。
古人相信,在一年之中阳气最盛的时候铸造器物,可将天地间的至阳至刚之气融入所铸器物,使之产生克制邪魔鬼祟的神奇力量。值得一提的是,现代科学理论及模拟实验已经证明,“五月五日午时”并不是最适宜冶炼的时辰,只不过古人的信念往往深刻地影响着他们现实的生产和生活。
只有荷花不是陆生植物。
1、荷花又名莲花、水芙蓉等,属睡莲目,莲科多年生水生草本花卉;
2、月季花被称为花中皇后,又称“月月红”,是常绿、半常绿低矮灌木,四季开花,一般为红色或粉色、偶有白色和黄色,可作为观赏植物,也可作为药用植物,亦称月季,属于陆生植物;
3、凤仙花一年生草本,高60到100厘米。凤仙花全株分根、茎、叶子、花、果实和种子六个部分。茎粗壮直立,不分枝或有分枝,基部直径可达8毫米,有多数纤维状根,下部节常膨大,属于陆生植物。
(来源:文章屋网 )
【关键词】无线通信;室内覆盖;集约化建设;分析
导言
在室内无线覆盖的过程中通信线路越来越复杂,为了有效地解决这个问题,需要强化室内覆盖的无线移动通信技术的应用和研究,这种类型的技术可以无线通信网络的行数不同的运营商进行统一管理,实现统一的这些线在室内工作,这种方法有一个非常明显的优势。另外,减少线路之间的干扰是目前必须解决的问题。
1基本的系统原理
无线室内配电系统适用于各种类型的大型建筑物。从基本原理出发,分布式无线室内系统是基于蜂窝技术,通过蜂窝技术获取清晰的信号源。在选择访问时,通常可以选择无线访问的操作模式。对于一些地区的室外站,可以通过直接站引入户外信号,这有助于消除通信中的盲点。比较而言,无线通信方式中的中继台具有简单性和灵活性的技术优势,移动通信中的缺陷也可以相应补偿。在无线内部通信的模式下,分布式系统是灵活和方便的,并且充分利用了当前的通信资源。分布式无线室内通信应包括电缆设备、接收系统和三个部分的来源,在建立完整的覆盖室内通信系统的基础上。在这种情况下,信号源系统可以分为宏单元的两部分和微单元基站,以及直接站。对于室内系统,应配备有光缆、同轴电缆、光终端机和电端机。这个房间应该配备一个接收信号的系统,包括主干线放大器、耦合器、天线和功率分配器。
2无线通信室内覆盖的现状
室外宏站在无线通信网络的建造现已被充分利用,在那个时候,相关技能相对落后,在一个非常不成熟的阶段,在一个信号接收器的协助下野外,室内信号办理,结果是欠好的,使信号在必定程度上。无线通信信号传输和运用的过程中遭到一些要素的影响,如修建,等等,在客观条件下,运用数量的添加,经过野外室内信号的宏观办理技能现已不能满意用户的需求,因而,在此基础上诞生了室内无线通信体系中,信号不稳定条件下相应的改进和进步。修建施工过程中,经营者在施工过程中发挥了重要作用,首要依托投资来完成,因而,每个经营者都要进入,以满意各经营者的请求,但也容易致使资本的室内管道严重。扩展使用范围的无线通信技能,运营商之间的竞赛越来越剧烈,在这种情况下,相应的建造本钱将添加,资本整合对于每个操作符的特别含义,由于整合资本,降低本钱,节省本钱意味着运营商收入添加,这是一个无线通信的建造方针的关键。
3无线通信系统的干扰
(1)故障确定了无线通信系统的标准,这两个系统在不同频段的操作中,主要是由于发射机和接收机的频率范围有问题。当指定作业方式的信号发射机发射有用的信号和带外辐射时,带外辐射包含一定的内容,如邻近信道泄漏调制和带外的杂散辐射。当接受机器是接受操作通道的信号时,一些故障信号可能会掉入通道中,在此过程中,容易引起拥塞,带外信号可能导致接受外部块。接受机器具有不可避免的特征,对和错的最突出的线性特征,这是因为这个特征的存在,当信号时,外界干扰信号会使接收通道解调变弱。两个系统的分离和收发器的空间隔离是两个系统发射机的严重程度的一个重要因素。(2)这两个体系之间的搅扰对体系有必定的影响。这篇文章中说到的移动通讯体系是一种不一样的多站点办法。如PHS体系,外部搅扰影响体系的服务质量,当强搅扰作用十分严重时,体系具有必定的抗搅扰才能,能确保通话的顺利进行。别的则是像CDMA这么的自搅扰体系。体系适应外部搅扰具有必定的才能,在这种情况下,搅扰对体系的影响首要体现在移动通讯网络掩盖和容量指标的这两个方面,致使较少的掩盖。(3)信号搅扰在无线通信技术密集建设的过程中是非常重要的,这是亟待解决的疑问。信号搅扰对无线通信信号的稳定性和有效性有明显的影响。由于这些影响,无线通信信号搅扰的类型有必要深入研究。①抑制干扰是一个首要的类型的搅扰,首要的办法传递一个信号,这个信号是在另一个体系,除了接纳频率体系频率不是常数,但是,它是一个动态的条件下,当两个体系接纳频率,信号饱满的情况下,体系不能有效地接纳信号,导致信号中止等景象的出现。②频率信号不是静态的,它是不断变化的,当不同的频率信号通过相同的非线性器件时,频率将会改变,也可以形成一种新的频率信号。如果这个信号和一个无线接收机信号频率是一致的,那么将被接受,但是信号不被使用,因为它对接收方产生一定的影响,拒绝接受灵敏度和信号的干扰。③除了这两种干扰信号,以及系统本身外信号发射装置。这种类型的信号落在其他系统的使用频率上,也不可避免地造成一定的干扰,导致相应的接收机系统。保存在信息管理的过程中,无线移动通信技术具有一定的特点,都有自己的特殊的频带,这个乐队的起伏,在可以控制的范围,当频率和其他频带重叠会导致误判,并导致一些干扰接收器。在此基础上,有必要合理处理密集处理电路的干扰因素。
4无线通信室内覆盖集约化建设研究
(1)实际情况的多个网络的统一管理和设计的重要基础和参考,天线的位置精确定位,也要遵循一定的原则和规则,保持其灵活性,同时引入适当的源位置,在使用的过程中可能会引入其他线,所以,要留出一定的空间,在连接的过程中可以留出一些基本的使用资源的使用空间,这样我们就可以提高空间的使用效率。(2)为了减少干扰源是非常重要的内容,在操作前可以采用相对较多的方法,需要干扰相应的基本调查信息,找出易受干扰的位置和频率,并采取有效的预防措施。空间隔离法是一种非常有效的方法,容易发生在相互干扰和隔离的频率上。不同的系统有不同的频率点,当不同系统的频率相对接近时,当它们互相干扰时,它们需要调整相似的频率点。该滤波器也可以完全应用,并添加到电路中,以减少信号干扰的影响。
5结束语
建设、提高资源浪费、节约技术也发挥了重要作用,是一项很好的技术、有效的资源集成和管理,减少了传统无线通信技术的负面影响。对资源整合过程的干扰是最突出的影响因素,可能导致问题的出现,然而,在科学技术的持续发展和进步的过程中,可以提出更好的措施来解决这些问题。无线通信,因此,当前无线通信的经济建设的室内覆盖在信号处理中扮演着重要的角色,同时,未来的无线室内覆盖经济建设也具有十分重要的意义,是主要的发展方向。
参考文献
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MDI需求增长快未来全球供应趋紧
根据我们对家电、汽车、化纤行业的预测,20lO年我国冰箱、冰柜产量同比增速15―20%,汽车产量同比增长17%,氯纶产量同比增长23%。另外,冷藏集装箱、太阳能热水器、环保板材在我国均处于快速发展期,增速都将在20%以上。预计2010年我国MDI需求增长14.3%达到120万吨,其中聚合MDI增长16%,纯MDI需求增长10%。
在前期调研中了解到2009年美国MDI开工率71%,现在接近90%;欧洲2009年开工率70%多点,现在80%,亚洲2009年开工率78%左右,目前达到满负荷生产。
综合相关信息推断2009年全球MDI开工率在74%左右的偏低水平,2010年预计能够提高至85%左右的较高水平。因此即便没有新产能投产,通过现有产能开工率的提升也能够满足20tO年全球MDI需求的增长。20l1年全球新增产量为宁波万华二期30万吨产能的释放,相当于2009年底全球产能559万吨的5.4%,这一增幅与全球MDI需求的年增长率4-5%基本一致,因此我们认为2010和2011年全球MDI供求总体平衡,但如果有大型装置发生事故或意外停产时间较长,则可能造成阶段性供应偏紧。
2012年由于全球没有新的MDI装置投产,若需求量继续维持4-5%的增速(约相当于20-25万吨),则全球MDI供应会呈现偏紧的状态,MDI价格将表现坚挺,若发生大型装置事故或意外停产时间较长的事件,则MDI价格有望快速拉升。
主要原料苯胺价格迎来向下拐点
苯胺产能过剩将越发严重
目前我国苯胺产能174万吨,其中拜耳和联恒的44万吨全部自用不形成商品量,扣除后产能130万吨。2009年扣除拜耳和联恒自用量后,我国苯胺消费量85.5万吨,产能利用率仅为65.8%。
20lO年宁波万华36万吨苯胺项目投产后国内产能将达到210万吨(扣除拜耳和联恒的44万吨后为166万吨),产能过剩程度将更加严重。扣除拜耳和联恒自用量后,预计2011年我国苯胺消费量111万吨(其中MDI需求50万吨,橡胶助剂25万吨,染颜料13万吨,医药及农药8万吨,其他15万吨),则开工率达到67%就可满足需求。
特别是随着大型化生产装置占比越来越高,对供应稳定性的保障越来越强,国内苯胺过剩越发严重,对苯胺价格的压力也将增强。
3627吨苯胺项目投产影响巨大
烟台万华宁波基地36万吨苯胺将和二期30万吨MDI一同建成投产,这套国内最大苯胺装置的投产将对行业产生巨大影响。烟台万华是国内苯胺企业最大的客户,之前基本完全依赖外购,2009年外购量超过30万吨,占国内商品量的36%,因此对苯胺市场有着举足轻重的影响。万华36万吨苯胺装置投产后,公司原料将大部分实现自给,外购量将显著减少。
按烟台万华2011年68万吨MDI产量计算,需要51万吨苯胺,假设自产35万吨,则只需外购16万吨。自有苯胺装置的投产一方面能够降低成本,稳定供应;另一方面能侈增强公司对外购苯胺的价格谈判力,压低外购苯胺价格。我们认为2010年万华36万吨苯胺的投产将会改变苯胺市场的格局,苯胺价格将迎来向下的拐点。
进入第三次战略发展期
公司是国内唯一拥有MDI生产技术的厂商,过去十年随着产能不断增长,公司也持续成长。未来五年,随着公司宁波二期。烟台八角新基地的建设,公司进入第三次战略发展期,收入、利润都将上升至一个新的水平,,成长确定性高。
MDI每吨成本有望下降1264元
今年6月投产的宁波二期30万吨MDI项目为一体化工程,配套建设27万吨硝酸、36万吨苯胺,实现从原料煤一合成氯一硝酸一硝基苯一苯胺一MDI的转化,只需煤、苯、原盐三种原材料。项目成本优势突出,主要体现在:1、占MDI生产成本六成的苯胺实现自给,苯胺生产环节的毛利进入公司内部,同时甲醇实现自产;2、生产光气所用的cO,当前工艺是采用价格3800-4000元/吨的针状焦,新装置能够采用800元/吨的神华煤作原材料。
苯胺对纯苯的单耗是0.852吨,其他为硝酸、硫酸、氢气、触媒,按照目前纯苯7200元/吨,苯胺11000元/吨的含税价测算,苯胺的吨毛利能够达到2540元。即使考虑到公司外购苯胺价格低于市场价800-1000元/吨左右,自产苯胺也比外购低1686元/吨。每吨MDI需要O.75吨苯胺,则采用自产苯胺能够使MDI每吨成本下降1264元。
公司苯胺系统采用绝热硝化工艺,相比传统硝化工艺,绝热硝化的能源、水消耗大幅降低,苯、硝酸单耗降低3―5%;三废排放低,具有明显的优势。
差异化产品正走出襁褓,茁壮成长
多年以来,公司一直着力于MDI单套装置规模的扩大,单耗的降低,MDI产品的系列化,其他光气化产品的开发和产业化。投资者也一直期待着公司能在MDI以外的产品上形成突破,开辟新的战场。但从公司盈利角度看,2010年之前的收入和利润绝大部分仍是由常规的聚合MDI和纯MDI贡献,其他产品虽崭露头角但贡献很低。
今年一季度我们欣喜的了解到公司差异化MDI利润占到总利润的25%,反映公司差异化产品正走出襁褓,茁壮成长。氢化MDI(H12MDI)产能今年5月将从2000吨改造为3000吨;HDI在宁波开始建设1.5万吨产能。IPDI全球需求量超过20万吨,公司也在进行产业化。这些产品的单价和附加值都高于聚合MDI和纯MDI,技术壁垒也更高,将成为公司未来重要的盈利增长点。