县域高中办学如何破冰突围——以会泽县茚旺高中为例

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<正>近年来,会泽县普通高中教育快速发展,办学条件持续改善,课程改革深入推进,办学水平稳步提升,进入到以内涵发展、提高质量为重点的发展新阶段。高考综合改革和高中新课程的全面推行,对会泽县普通高中学科教学、选课走班、综合素质评价等提出了新的要求和挑战,促进了高中多样化发展、推进了育人方式改革。
其他文献
整本书阅读是对课堂的一种恰当的扩展,对学生进行整本书的阅读教学,既可以提高学生的阅读水平,让同学们对文章的内容有更好的了解,加深对教材内容的认识,提升知识层次,同时也能增强学生的综合语文能力,为将来的语言学习奠定了坚实的基础。
会议
电解水是一种极具前景的清洁制氢途径,是一种可再生能源利用的能量转换技术。析氧反应(OER)是电解水的关键半反应,但由于其缓慢的析氧动力学,成为了电解水制氢的一大阻碍。为了加快OER反应的反应速率,降低反应的过电位(η),以最低的能耗实现较高的产氧效率,寻找高活性的电催化剂迫在眉睫。近年来,以过渡金属钴(Co),铁(Fe)为代表的双金属组分催化剂成为了高性能OER电催化剂的研究热点。普鲁士蓝类似物(
学位
新城疫(ND)是一种具有高度传染性的禽类病毒病,由新城疫病病毒(NDV)所致,主要引起精神萎顿、高热、神经紊乱、呼吸困难等临床特征。NDV属于禽副黏病毒科Ⅰ型,副黏病毒已被证明可以通过多种途径进入细胞,除了通过膜融合外,还可以通过内吞作用感染宿主,例如呼吸道合胞病毒可以通过小窝蛋白介导的内吞作用(CavME)进入树突状细胞。不同的病毒以不同的方法感染宿主细胞,同一病毒也可通过多种途径侵入细胞。病毒
学位
<正> 作者报道一例腰段硬膜外注激素后因多发性视网膜出血所致的单眼视力丧失。患者为49岁妇女,因下背部疼痛向左臀部及左下肢放射,口服药物无效而接受疼痛治疗。病人明显肥胖,曾因抑郁症和肥胖症接受过心理治疗,减肥失败。腰骶部脊柱影象学检查显示腰骶部椎间盘及椎骨关节面退行性变,深部腱反射正常,无运动或感觉障碍。 患者取坐位,于L2~3间隙以17号Tuohy针行硬膜外穿刺,回吸无血及脑脊液,在1min内缓
期刊
在种类繁多的化学能源中,锂离子电池因其重量轻、体积小、能量密度高、安全性能高和可快速充放电等优点成为一种主流储能电池,极大的推动了一个可移动、无化石燃料的社会发展。然而随着电动汽车、智能电网的发展,锂离子电池的发展也迎来了新的挑战,开发具有优良性能的新一代锂离子电池(LIBs)至关重要,而锂离子负极材料在锂离子电池性能中发挥着重要的作用,因此储能领域的研究重点之一是探索新型锂离子负极材料。钼基硫(
学位
<正>2019年6月23日,《中共中央国务院提出关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》。意见中明确提出学校一定要高举“五育”大旗,让学生“德智体美劳”全面发展。博罗县华侨中学创建于1992年,至今已有30年的办学历史,现为广东省国家级示范性普通高中学校。30年来,学校坚决落实“立德树人”根本任务,围绕“德智体美劳”五个方面的培养体系做了一系列的改革,
期刊
禽流感病毒(Avian Influenza Virus,AIVs)是正黏病毒科,A型流感病毒属的RNA病毒,其感染宿主谱广、变异快、疫苗需不断更新;而且随着规模化养殖场大量使用抗病毒药物,导致耐药性问题愈加明显。因此,研发潜在的广谱抗病毒药物就成了亟待解决的科学问题。长链非编码RNA(Long non-coding RNAs,LncRNAs)可通过调控基因的表达模式,重塑细胞微环境,从而调控病毒复
学位
猪瘟是一种由猪瘟病毒(classical swinefever virus,CSFV)引起的重大传染病。目前由于养殖场大规模免疫猪瘟兔化弱毒疫苗,该疫病在我国的流行得到了一定程度的控制,但是临床上散发病例及持续性感染仍然存在。猪瘟与其他病毒共感染可能是影响疫苗免疫效果从而导致疫情发展的重要因素之一。因此,了解猪瘟病毒共感染的情况以及共感染病毒的遗传进化特征,对了解疫病的发生发展,制定科学、精准的疫
学位
猪繁殖与呼吸综合征病毒(Porcine reproductive and respiratory syndrome virus,PRRSV)在全世界养猪国家中广泛流行,由其引发的猪繁殖与呼吸综合征(Porcine reproductive and respiratory syndrome,PRRS)疫情每年都给全球养猪业带来巨大的经济损失。PRRSV可分为PRRSV1和PRRSV2两个种,两者同时
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“双碳”目标背景下,大力发展可再生能源,以取代传统化石燃料,已成为全球共识。近30年来,锂离子电池也以惊人的速度发展。然而,随着人类社会对能源需求的不断增加,石墨负极由于理论容量(372mAhg-1)的限制,难以满足未来社会发展的需要。因此急需研究和探索具有更高能量密度的电池体系。锂金属具有超高的比容量(3861 mAh g-1,比石墨高10倍以上)和最低的化学势(3.04 V vs.标准氢电极)
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