思政教育在高职学生管理问题中的运用分析

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社会的不断发展需要越来越多的高素质人才投入社会发展大潮之中。高职院校为了满足社会人才的需求量,已开始逐渐增加学生的招收数量。但是,大量的学生进入学校,会加大学校对学生的管理难度,造成学校治安、风气混乱的现象。想要改变这一现象,高职院校必须加大对学生的思政教育,提高学生的思想素养,降低学生管理的难度,减少管理问题。
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地表覆盖异质性是描述地表复杂程度的重要参量,长期以来被认为是与生态过程建模、空间模式理解、环境变化分析密切相关的重要地面特征,其量化方法与研究尺度直接影响着地表覆盖异质性分析结果的科学性与准确性。现有量化方法局限于小区域,忽略大范围地表覆盖的复杂特征及空间分层异质性,缺乏对地表覆盖数据组成和构型复杂性的充分考虑,导致地表覆盖异质性量化分析结果存在同值异质的现象,异质性相似的区域难以区分,地表覆盖异
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自Geim等人于2004年成功解理单层石墨烯以来,二维材料家族蓬勃发展。与石墨烯结构相似的六方氮化硼(h BN)、性质丰富多样的过渡金属二硫属化合物(TMD)等新型二维材料不断涌现。由两种或者多种二维材料按照特定顺序堆叠在一起并形成锐利的范德华界面即构成二维材料的异质结。这种人工结构极大地拓展了二维材料的构筑自由度,并为新奇物性的产生引入了协同效应和近邻效应等新颖机制。此外,为使相关电子器件实用化
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在外部激励(例如光场激发)下,凝聚态材料内的电子和声子将产生非平衡的动力学行为。由于这些粒子/准粒子与外部激励的相互作用,这种非平衡态动力学会诱导出完全不同于基态的材料性质,甚至可以产生新的量子态。随着实验技术的发展,越来越多的非平衡现象被发现,理解这些新奇现象背后的电子-声子动力学行为,不仅为凝聚态体系提供了新的物理机制,也为材料的工业应用提供了新的思路,因此成为近些年来的研究热点。受限于玻恩-
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水滴作为水的一个单元在自然界中很常见,比如雨滴和露珠,在喷雾冷却、印刷、润滑和灌溉等诸多工业和农业生产过程中也非常重要。如果水滴滴在固体衬底上,其由表面张力系数决定的接触角反映了水滴和固体衬底之间相互作用的平衡,如果考虑实际环境的影响,这种平衡是短暂的。如果水滴滴在了流动性高的液体上,液体表面形态会有丰富的变化,比如合并和飞溅。在表面张力的驱动下,这些瞬态行为一般会在数秒内结束。作为高效的传质和传
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随着超快光谱技术的快速发展,人们得以对量子材料的非平衡超快动力学进行深入地研究,例如超快非热过程和可控量子相变等。然而,激发态动力学过程中光子与电荷、自旋、晶格、轨道等多重自由度之间存在复杂的动态纠缠,使得其微观机制仍不清晰。基于超快非线性光谱实验方法和含时密度泛函理论计算,我们系统地研究了超快激光辐照下量子材料中的一系列非线性光学动力学过程,揭示了非线性过程中光子和电子,电子和声子之间的相互作用
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高次谐波来自于光与物质相互作用中产生的高阶非线性效应。在频域上,高次谐波产生的光子在极紫外波段,且具有良好的相干性,因此广泛应用于原子分子领域、化学领域及激光光谱学领域。在时域方面,高次谐波辐射的物理过程对应阿秒量级的时间尺度,是产生单个阿秒脉冲的理想手段。单个阿秒脉冲的脉冲宽度最短至数十个阿秒,可以与电子运动的特征时间相比拟。基于高次谐波产生的阿秒脉冲具有超高时间分辨率,为探测电子的电离、跃迁以
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整合素(integrin)是一种跨膜蛋白,作为细胞与细胞外基质(Extracellular matrix,ECM)连接的关键组成分子,通过动态地参与黏着斑的组装和解聚过程以调控细胞的形态和运动。整合素介导了细胞与细胞外基质的相互作用,进而影响细胞迁移及其有关的生物学行为,包括胚胎发育,伤口愈合,肿瘤侵袭和转移等。因此,研究贴壁细胞在运动过程中整合素的动力学,是揭示细胞如何通过整合素动态调控与基底的
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本文主要介绍作者博士期间的在非厄米对称性和拓扑分类方面的工作。主要包括构造了非厄米系统的54重对称类、对反射对称性非厄米系统的拓扑分类、对非厄米系统中缺陷的拓扑分类、对Floquet(周期驱动)非厄米系统拓扑分类。第一章是其他章节的基础,我们先介绍了对相变认识的不断深入的过程:首先是不连续定义的相和相变。这种描述在某些情形又是与相是状态量是有矛盾的,因而我们引出用物相的对称性定义相和相变,以及一些
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功能材料的微结构,如原子占位、晶体缺陷、结构不均匀性、相分离等与其物理性能紧密关联。材料的微结构表征对其物理机制理解有着重要的指导意义。透射电子显微镜高的空间分辨率及优异的综合结构表征能力使其在功能材料微结构研究中具有显著优势。本论文主要通过电子显微技术对几种典型超导及多铁材料的微结构进行系统表征与研究,探索微结构与物理性能之间的关系。主要包括以下几部分内容:一,ACr3As3(A=K,Rb)单晶
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