切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
[!--class.name--]论文
[!--title--]
[!--title--]
来源 :新教育时代电子杂志(教师版) | 被引量 : [!--cite_num--]次 | 上传用户:[!--user--]
【摘 要】
:
古语说;“意犹帅也.”作文首先要审题立意.有的同学,下笔千言,思接千载,思想像脱缰的野马,任意驰骋,结果导致离题万里,可能因为一篇作文,在考场上一溃千里,难圆大学梦.为了决
【作 者】
:
张崇锋
【机 构】
:
甘肃省镇原县屯字中学 甘肃庆阳 744502
【出 处】
:
新教育时代电子杂志(教师版)
【发表日期】
:
2015年30期
【关键词】
:
材料作文
审题立意
作文训练
水平提升
教学实践
步法训练
野马
思想
考场
果导
古语
高考
方法
大学
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
[!--newstext--]
其他文献
光码分多址系统传输性能的研究
光码分多址(0CDMA)是融合码分多址(CDMA)技术与光纤通信技术的一种新扩频通信技术,具有很强的技术优势和广阔的应用前景,是未来高速全光通信网络的备选方案之一。但目前OCDMA技
学位
光码分多址
误码率
光正交码
群速度色散
光纤通信
扩频通信
传输性能
稀土化合物Gd<,3>(Fe,Ni,V)<,29>的结构和磁性研究
本论文以新相Gd3(Fe,V)29为基础,用X光衍射(XRD)谱分析、示差扫描量热仪(DSC)和振动样品磁强计(VSM)以及超导量子干涉仪(SQUID)等磁性测量手段,研究了Gd3Fe29-xVx(0.5≤x≤3.0)
学位
永磁材料
稀土化合物
成相条件
晶体结构
磁性
浅谈如何提高小学语文阅读教学效率
阅读教学在小学语文中占据着十分重要的地位,通过阅读教学的开展,可以帮助培养学生们的语感能力和审美能力,对于学生综合素质的提升,起到了十分大的帮助.在新课程理念下,需要
期刊
小学语文
阅读教学
效率
基于氧化钨纳米线薄膜的高性能氢气传感器的探索性研究
氢气作为一种洁净可再生的能源,在不远的将来可能会得到广泛应用。然而,氢气是一种易燃易爆的危险性气体,使用氢气传感器来监控气体泄漏是必不可少的。目前氢气传感器正朝着
学位
氧化钨纳米线薄膜
纳米材料
氢气传感
自加热器件
勇立潮头唱大风 继往开来铸辉煌——临沂矿业集团挂牌成立四周年
临沂矿业集团有限责任公司于2006年8月5日正式挂牌运作,是一家拥有煤炭生产、煤矿机械制造与加工、玻璃纤维、发电供暖、建筑建材等多个产业为一体的大型现代企业集团。公司
期刊
煤炭生产
在册职工
煤矿机械
军城
余人
成长性企业
玻纤
销售收入
工业企业
中国企业家协会
基于新课标高中化学实验教学研究
在实验教学过程中,教师可以引导学生认真观察,养成善于收集信息的习惯.注重学生实验观察能力的培养,并让学生留意生活,留意身边的和化学相关的问题,养成良好的观察品质.
期刊
高中化学
教学
实验
用于白光LED的紫外光激发下的单一性质Na0.34Ca0.66Al1.66Si2.34O8荧光粉的制备与研究
白光发光二极管(LED)被誉为21世纪必然替代荧光灯和白炽灯的新一代固体照明光源,具有寿命长、体积小、无辐射、无汞污染、低能耗、高效率以及安全等一系列优点。目前,合成白光L
学位
Na0.34Ca0.66Al1.66Si2.34O8
荧光粉
单一基质
白光发光二极管
高温固相法
固体照明光源
能量传递
玻色—爱因斯坦凝聚体的腔光力学
在最近几年中腔光力学正经历着飞速的发展,成为了大量理论与实验研究的焦点。其中十分诱人的一项进展是使用原子玻色-爱因斯坦凝聚体取代被光压驱动的腔镜展示出各种腔光力学
学位
物理光学
玻色凝聚
腔光力学
量子相变
周期性驱动量子多体系统拓扑性质的研究
过去几十年来,人们对凝聚态系统中的拓扑相进行了广泛的研究,对拓扑相的研究包括拓扑绝缘体,拓扑超导体等诸多量子多体系统,这些研究大多集中在静态的量子系统中,随着对拓扑材料的
学位
量子信息
拓扑多体系统
Chern数
绕转数
Majorana费米子
La<,1-x>Sr<,x>MnO<,3>与纳米Fe、Ni粉复合材料微波吸收性能研究
本文较系统地研究了A位掺Sr、纳米金属粉和La0.6Sr0.4MnO3/纳米金属粉复合体系的微波吸收特性。用溶胶-凝胶法制备了La1-xSrxMnO3纳米粉体,用物理共混法制得La0.6Sr0.4MnO3/
学位
La1-xSrxMnO3
纳米金属粉
电磁损耗
吸波性能
与本文相关的学术论文