“双减”背景下整本书阅读场域构建

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“双减”背景下,学生有了更多的时间进行课外阅读,教师应充分运用“场域”理论构建并激发适合学生进行整本书阅读的“教室场域”,使学生在“教室场域”的影响下,得法课内,化乎课外,提高学生语文核心素养。
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光-Fenton反应是一种绿色高效的废水处理高级氧化技术,其原理是在光和Fe3+/Fe2+循环下产生具有强氧化能力的羟基自由基(·OH),用于氧化降解废水中的污染物。在更宽的p H范围快速实现Fe3+/Fe2+循环是基于光-Fenton反应具有挑战性的目标。富铋型Bi4O5I2光催化材料因具有合适的带隙,优异的化学稳定性和无毒性等优点受到广泛关注。然而,单一Bi4O5I2存在光子利用率和载流子分离
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为了解珠江口伶仃洋砷污染状况,分别于2010年12月和2020年12月在该海域布点取样,样点布设位置和数量基本一致. 2010年仅采集了表层沉积物样品,2020年采集了表层沉积物和水体样品,分别使用原子荧光法和ICP-MS法测试了水体和沉积物砷含量.结果显示,2020年时伶仃洋水体中溶解态的砷含量在2μg·L-1左右,空间差异性小,与1976年以来的其他调查结果相近,指示该海域的水体砷含量在近40
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21世纪以来,随着通信技术及国防科技领域的飞速发展,电磁波的吸收与屏蔽逐渐成为人们所关注的热点。传统的电磁波吸收材料如单一磁性吸波材料和介电型吸波材料在作用机制、材料密度、吸收性能等方面都存在一定的局限性,难以满足日常生产生活、国防军事工业等领域对优质吸波材料的要求。如何将磁性材料和介电材料复合制备新型吸波材料成为了目前电磁波吸收与屏蔽领域亟需解决的难题之一。本论文利用溶胶凝胶自蔓延燃烧法一步合成
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随着激光器技术的快速发展和激光功率的不断提升,各种应用对激光防护材料也提出了更高的要求。目前高能激光防护涂层主要分为无机类、有机-无机类复合以及金属参与的涂层。无机类涂层具有的优异耐高温能力和更低的本征吸收,能够更好的满足激光防护的需求,是未来激光防护涂层发展的主要方向。本文使用氧化铝等陶瓷粉体作为激光散射体,复合无机粘结剂制备了高能激光防护涂层,对涂层的成分、制备工艺和微观结构进行了优化,并对涂
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中职语文新课标规定了“整本书阅读与研讨”的目标、意义和价值,然而中职生的阅读现状并不乐观。如何推进新课标关于整本书阅读的落实,是中职语文教师亟须思考和探究的重要问题。我们以《平凡的世界》这部当代现实主义著作为例,从情境任务引领、教学过程实施、反思与评价等方面,进行了精心设计和实践探究,希望有一定参考价值。
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电致变色材料因具有在外加电压下能够可逆改变光学属性的特点,被广泛应用于节能建筑智能窗、航天器热控系统、显示设备等方面。然而,传统电致变色材料受到材料自身氧化/还原态的限制,导致材料只能实现从单一有色态到透明态的转变,难以实现多色态的变化。贵金属纳米粒子具有表面等离子体共振性质,可以通过调控粒子尺寸实现颜色的变化。此外,电致变色器件的保色时间(记忆效应)越长,越能起到更好的节能作用。基于此,本文以可
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“整本书阅读”模式的出现,改变了单一的课堂阅读氛围,为学生提供了更大的阅读空间。本文主要探寻“项目式学习”改进整本书阅读的策略,目的是探究项目式学习这一教学方式,提高当下初中语文整本书阅读的教学质量,引导学生在问题思考层面深度学习,进而培养发展学生的高阶思维能力。根据阅读管理的需求和教学实践的情况,从项目驱动的角度来推进整本书阅读,通过引入“项目式学习”的理念,积极实践项目式学习的做法,系统改进整
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