基于学科核心素养的小学科学单元教学设计与实践研究

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人类的学习和生活中处处存在着人工智能,如何提升人类的人工智能素养水平,成为人工智能教育着重关注的热点。目前我国中小学人工智能教育的开展正处于初级阶段,人工智能素养的探究案例较少,本文以项目式学习活动作为依托,开展小学高学段人工智能课程项目式学习活动,来促进学生人工智能素养提升,对小学人工智能课程教学进行一些探索。主要研究及结论包括:第一,根据文献综述,结合国内外项目式学习、人工智能教育、人工智能素
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钙钛矿结构锡酸锶(SrSnO3)作为新型宽带隙半导体材料,具有低的电子有效质量和高的载流子迁移率等特点,近年来引起了人们广泛的关注。本文通过脉冲激光薄膜沉积技术,选择La、V离子掺杂SrSnO3,在铝酸镧(La Al O3)单晶衬底上生长一系列外延薄膜,研究掺杂对薄膜晶体结构、光学、电学以及磁学的影响,并结合第一性原理计算佐证实验的可靠性。本论文主要研究的工作分为以下三个方面:(1)V掺杂SrSn
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功能性便秘近些年发病率逐渐上升,属于临床常见疾病,以排便次数减少,排便艰难,便质硬或呈干球便,肛门有堵塞感为主要特点。“脾肾相关”理论是中医脏腑学说的重要组成部分,生理上是协同、辅助的关系;两者先后天互根互生,联系紧密,患病以虚症为主,病理上易相互影响、传变,临床治疗时应脾肾同求或有所偏重。另外,易水学派重视脾胃后天、肾与命门,为治疗脾肾相关的功能性便秘提供重要参考价值。因此笔者从“脾肾相关”理论
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氨作为衡量人类文明进步的因素之一,在农业、工业、制药业等多个领域被广泛应用。其中,以氨作为原料制备的化肥更是有着“粮食血液”的称号。传统的工业制氨采用的Harber-Bosch法工艺在经过一个多世纪的完善后仍然不能达到低消耗、高效率的生产指标。作为高效、清洁的能源载体的氨,在工业制备过程中消耗大量的不可再生化石燃料,并释放温室气体,对自然环境造成严重损害。发掘绿色、高效的新型制氨方法是一项重要课题
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目前,环境和能源问题日益明显,有机废水的大量排放时刻威胁着人类健康和生态环境。光电催化氧化技术是一种高效、绿色且同时兼具光和电特性的新型水处理技术。通过在光催化过程中加入适当电压,可有效解决光催化中光生电子-空穴复合率高和载流子传输速率慢的问题,增强光电协同效应,实现对有机污染物的高效降解。光电催化氧化技术的核心是光电极的研发,主要包括电极基体和光催化剂的选择与改性。碳气凝胶(CA)是一种具有三维
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近年来,由于工业的快速发展,化石燃料的过度使用,导致过多的废水以及二氧化碳的排放。为了响应国家提出的“碳达峰”和“碳中和”的战略目标,更好的实现环境污染的治理,光催化技术应运而生。光催化降解技术可以利用太阳光和光催化剂降解有机污染物产生无毒无害的水和二氧化碳;光催化二氧化碳还原技术可以利用太阳辐照高效光催化剂将二氧化碳转化为太阳能燃料,这对于能源可持续性和“碳中和”具有重要意义。在众多光催化剂中,
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因被动锁模光纤激光器具有使用方便、稳定性高和体积小等优点,近数十年来得到了广泛而深入的研究。在光纤激光器中,孤子在传播过程中受到色散、非线性、损耗和增益等诸多因素的影响,展现出丰富的动力学特性。基于各种腔形的设计,被动锁模光纤激光器可以产生各种相干且稳定的光脉冲。因此,利用光纤激光器对各种孤子非线性现象动力学特性的研究,对激光技术的发展具有重要的研究价值和实际意义。本文搭建了掺铒光纤激光器,在合理
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近年来,通过光催化技术,利用可吸收太阳能的半导体来解决环境污染和能源短缺问题方面受到了极大的关注。在太阳光照射下,半导体光催化剂在价带和电子的价带和导带产生具有氧化能力的空穴和具有还原能力的电子。光激发的载流子直接或间接参与氧化还原反应,实现有机污染物分解为无毒无机小分子、将重金属离子还原、消除细菌、二氧化碳还原为碳氢燃料、水裂解为氢和氧。然而,光催化技术的实际应用受到很多因素的制约。例如,对于大
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NO2是对流层中重要的痕量气体之一,获取其垂直分布廓线信息,有利于研究大气污染的扩散过程,因此开展NO2垂直廓线的研究至关重要。多轴差分吸收光谱技术(MAX-DOAS)作为一种有效的监测城市上空大气污染物浓度的光学遥感方法,因其时间分辨率高、灵敏度高、测量范围广,广泛应用于环境监测领域。论文基于被动MAX-DOAS技术研究了查表法反演痕量气体垂直柱浓度和垂直廓线的方法,并在淮北地区开展了外场应用。
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小儿功能性便秘是肛肠科临床的常见病,严重影响患儿的身体健康及生活质量。虽然与成人功能性便秘有共同点,但临床症状、诊治方法有其特殊性。本文对小儿功能性便秘中西医治疗的进展及现状进行回顾性分析。
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