“双线混融”构建高中历史深度学习新样态

来源 :中学历史教学参考 | 被引量 : 0次 | 上传用户:woai2011ni
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<正>促成学生深度学习,让学习真实发生,是每位教师最渴望的上课样态。如何让学习真实发生,师生之间是否深度交互是关键。当前,深圳作为全国首批20个普通高中新课程新教材实施国家级示范区之一,正在组织协同,联研共进,积极培育和打造学科示范基地,构建以示范校为载体的推进机制,努力探寻一条普通高中新课程新教材实施的新路径。罗湖外语学校作为深圳市首批十所“双新”示范校之一,
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随着全球经济飞速发展,人类对能源的需求量日益增加,随之造成的环境污染亦日趋严重。为缓解能源与环境危机,新型清洁能源的开发迫在眉睫。当前,燃料电池、金属-空气电池、水裂解、二氧化碳还原和氮气还原等与能源存储转换密切关联的多个过程已成为能源领域的研究热点。然而,实现上述高效能量转换的催化材料主要依赖贵金属基催化剂,其高昂价格和有限储量使得能源存储与转换技术的广泛和长期应用难以维系。因此,亟待开发廉价、
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微磁学模拟需要精确地近似由Landau-Lifshitz(LL)方程描述的磁化动力学,该方程非线性,非局部并且具有非凸约束,对开发高效数值方法提出了挑战。本文中,我们使用前两个时间步长信息,基于二阶向后差分公式和二阶插值公式,提出两种二阶半隐投影法,证明方法的无条件唯一可解性,一维和三维数值算例验证两种方法的二阶精度。我们将两种方法的效率与另外两种主流方法的效率比较发现此方法在给定同样误差精度前提
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近年来,随着经济的高速发展和城镇化进程的加快,国内城市物流行业得到了快速发展。同时,由于电商的普及,快递已经成为广大居民生活中不可分割的部分,人们对汽车物流的需求也越来越大。现如今,借助于国家和地方政府的大力支持,新能源汽车进入了飞速发展的阶段,技术条件日益成熟,并且相对于传统燃油车相比,它还具有环保节能、路权优先、运营成本低等优点,所以,新能源汽车渐渐取代传统燃油车已成为必然的趋势。但是,现在新
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背景和目的:骨肉瘤(Osteosarcoma,OS)是一种起源于间充质干细胞恶性肿瘤,多发病于儿童和青少年。尽管当前医疗手段已经显著提高了骨肉瘤患者的5年生存率,但是骨肉瘤的复发、转移和化疗耐受仍然是阻碍治疗效果进一步提高的主要原因。而骨肉瘤的转移是造成患者死亡的主要原因,因此寻找有效的抑制肿瘤细胞增殖和迁移的潜在靶点,并明确其潜在的分子机制对于改善骨肉瘤患者的治疗效果和预后至关重要。p38γ是
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紫杉醇(Paclitaxel,PTX)是消化系统肿瘤、肺癌、头颈部肿瘤化疗中的一线用药,临床应用广泛。但PTX使用之后会出现疼痛副反应,称之为紫杉醇诱导的外周神经病理性痛(paclitaxel-induced peripheral neuropathy,PIPNP),其发生率在61-92%之间,PIPNP不仅影响患者的生活质量,甚至可影响肿瘤患者的治疗,导致治疗失败。所以研究PIPNP的发病机制,
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神经母细胞瘤(neuroblastoma,NB)是儿童发生于颅脑外最常见的致死性实体肿瘤,其侵袭能力强,部分患儿首次诊断时即发生远处转移,高危患儿即使通过多学科、高强度综合治疗,采取包括化疗、手术、放疗、自体外周血干细胞移植在内的多种手段,仍不能完全控制肿瘤的进展和复发,高危患儿长期存活率低于40%。肿瘤的复发和转移是导致患儿长期存活率低的首要原因,预防和减少转移是治愈神经母细胞瘤和预防复发面临的
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<正>广东省深圳市是教育部遴选的高中新课程新教材实施国家级示范区,罗湖外语学校是深圳市遴选出的十所示范校之一。2022年6月16日,由深圳市教育科学研究院高中历史学科主办,罗湖区教育科学研究院高中历史学科协办、罗湖外语学校历史科组承办的“深圳市普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设历史学科交流研讨活动”成功举行,旨在进一步发挥深圳市“双新”示范校历史科组的辐射引领作用。
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第一部分 急性缺血性卒中磁敏感加权成像出现突出血管征的相关因素目的:急性缺血性卒中患者缺血区域氧摄取分数增高,导致静脉及毛细血管内脱氧血红蛋白浓度升高。由于磁敏感加权成像(SWI)对脱氧血红蛋白等顺磁性物质敏感,于是SWI上出现了多个不对称低信号血管影,称为突出血管征。然而,并不是所有急性缺血性卒中患者都会出现突出血管征。荟萃分析显示,突出血管征的出现率从34%到100%不等。突出血管征出现的相关
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研究背景与目的:肺癌是全球范围内威胁人类生命健康的头号杀手,非小细胞肺癌约占全部肺癌的85%,主要包括腺癌、鳞癌和大细胞癌。其中,肺腺癌(lung adenocarcinoma,LUAD)是非小细胞肺癌最常见的亚型,具有高度异质性和强侵袭性特点。目前,转移仍然是引起肿瘤患者死亡的首要因素,约90%的癌症患者死亡是由转移所引起。上皮间质转化(epithelial-mesenchymal transi
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自碳纳米管(Carbon nanotubes,CNTs)问世以来,由于其优异的机械、光学、化学和电学性能,使得碳管在物质传输、能量储存与转换、化学分离和水处理等领域具有广泛的应用前景。碳纳米管天然的一维管状结构以及原子级光滑的侧壁为物质的快速传输提供了独特的便利,因此研究水系物质在碳纳米管纳米孔道中的运动与输运行为具有重大的理论与实际意义。然而碳纳米管固有的高疏水性使得水系物质很难进入碳纳米管内部
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