超导体

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  •   超导体
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  • 19
  • shì
  • xué
  • de
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  •   气体液化问题是19世纪物理学的热点之
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  • 1894
  • nián
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  • dùn
  • xué
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  • xué
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  • mài
  • 一。1894年荷兰莱顿大学实验物理学教授卡麦
  • lín
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  • áng
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  • míng
  • de
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  • 1908
  • nián
  • áng
  • ?昂内斯建立了著名的低温试验室。1908年昂
  • nèi
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  • qiú
  • shàng
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  • 内斯成功地液化了地球上最后一种“永久气体
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  • ”-氦气,并且获得了接近绝对零度(零下27
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  • 32摄氏度,标为OK)的低温:4.25K1.15K
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  • (相当于零下摄氏度)。为此,朋友们风趣地
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  • 称他为“绝对零度先生”。这样低的温度为超
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  • 导现象的发现提供了有力保证。经过多次实验
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  • 1911
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  • de
  • 1911年昂内斯发现:汞的电阻在42K左右的
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  • 低温度时急剧下降,以致完全消失卿零电阻)
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  • 1913
  • nián
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  • piān
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  • xìng
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  • 1913年他在一篇论文中首次以“超导电性”
  • lái
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  • 一词来表达这一现象。由于“对低温下物质性
  • zhì
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  • fāng
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  • áng
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  • 质的研究,并使氦气液化”方面的成就,昂内
  • huò
  • 1913
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  • ěr
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  • 斯获1913年诺贝尔物理学奖。
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  •   “超导电性”现象被发现之后,引起了
  • guó
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  • 各国科学家的关注和研究,并寄予很大期望。
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  • 通过研究,人们发现:所有超导物质,如钛、
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  • děng
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  • dāng
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  • jiàng
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  • wēn
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  • chāo
  • 锌、铭、铅、汞等,当温度降至临界温度(超
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  • xiàn
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  • xiē
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  • 导转变温度)时,皆显现出某些共同特性:(l
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  • diàn
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  • hái
  • )电阻为零,一个超导体环移去电源之后,还
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  • yǒu
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  • xiàn
  • chāo
  • dǎo
  • 能保持原有的电流。有人做过实验,发现超导
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  • chí
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  • nián
  • bàn
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  • 2
  • 环中的电流持续了二年半而无显著衰减;(2
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  • 1933
  • nián
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  • )完全抗磁性这一现象是1933年德国物理学家
  • mài
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  • de
  • 迈斯纳等人在实验中发现的,只要超导材料的
  • wēn
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  • gāi
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  • dǎo
  • 温度低于临界温度而进入超导态以后,该超导
  • cái
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  • 材料便把磁力线排斥体外,因此其体内的磁感
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  • xiàng
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  • mài
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  • 应强度总是零。这种现象称为“迈斯纳效应”
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  •   超导电性的本质究竟是什么,一开始人
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  • shǎo
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  • 们便从实验和理论两个方面进行探索。不少著
  • míng
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  • 50
  • nián
  • 名科学家为此负出了巨大努力。然而直到50
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  • BCS
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  • 人才获得了突破性的进展,“BCS”理论的提出
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  • BCS
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  • 标志着超导电性理论现代阶段的开始“BCS
  • lùn
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  • xué
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  • shī
  • 1
  • 理论是由美国物理学家巴丁、库珀和施里弗于1
  • 957
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  • bìng
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  • míng
  • 957年首先提出的,并以三位科学家姓名第一
  • xiě
  • mìng
  • míng
  • zhè
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  • zhè
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  • 个大写字母命名这一理论。这一理论的核心是
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  • cún
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  • 计算出超导体中存在电子相互吸引从而形成一
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  • gòng
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  • tài
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  • cún
  • zài
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  • 种共振态,即存在“电子对”。
  • 1962
  • nián
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  • guó
  • jiàn
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  • xué
  • yán
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  • yuē
  • sēn
  • gēn
  • 1962年英国剑桥大学研究生约瑟夫森根
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  • BCS
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  • zài
  • báo
  • jué
  • yuán
  • céng
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  • liǎng
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  • 据“BCS”理论预言,在薄绝缘层隔开的两种超
  • dǎo
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  • diàn
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  • chuān
  • guò
  • 导材料之间有电流通过,即“电子对”能穿过
  • báo
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  • céng
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  • dào
  • xiào
  • yīng
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  • tóng
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  • chǎn
  • shēng
  • xiē
  • shū
  • 薄绝缘层(隧道效应);同时还产生一些特殊
  • de
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  • xiàng
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  • jué
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  • diàn
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  • tǎng
  • 的现象,如电流通过簿绝缘层无需加电压,倘
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  • diàn
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  • diàn
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  • ér
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  • gāo
  • pín
  • zhèn
  • dàng
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  • zhè
  • 若加电压,电流反而停止而产生高频振荡。这
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  • yīng
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  • zhè
  • 一超导物理现象称为“约瑟夫森效应”。这一
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  • shí
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  • yuē
  • 效应在美国的贝尔实验室得到证实。“约瑟夫
  • sēn
  • xiào
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  • chí
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  • BCS
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  • yīn
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  • 森效应”有力的支持了‘BCS理论”。因此,
  • dīng
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  • huò
  • 1972
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  • ěr
  • jiǎng
  • 巴丁、库怕、施里弗荣获1972年诺贝尔物理奖
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  • yuē
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  • huò
  • 1973
  • nián
  • nuò
  • bèi
  • ěr
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  • 。约瑟夫森则获得1973年度诺贝尔物理奖。
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  • 60
  • nián
  • dài
  • lái
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  • zhòng
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  •   超导体的研究进入60年代以来,重。已
  • zhú
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  • fāng
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  • kāi
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  • 逐渐转向对超导新材料的开发方面。开发高临
  • jiè
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  • jiāng
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  • 界温度的超导材料将能为超导体的大规模应用
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  • 创造条件。
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  • guó
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  •   德国物理学家柏诺兹和瑞士物理学家缪
  • cóng
  • 1983
  • nián
  • kāi
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  • huà
  • 勒从1983年开始集中力量研究稀土元素氧化物
  • de
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  •  
  • 1986
  • nián
  • men
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  • zhǒng
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  • huà
  • 的超导电性。1986年他们终于发现了一种氧化
  • cái
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  • 物材料,其超导转变温度比以往的超导材料高
  • chū
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  • zhòng
  • 12度。这一发现导致了超导研究的重大突破
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  • měi
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  • jiā
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  • fēn
  • tóu
  • yán
  • ,美国.中国、日本等国的科学家纷纷投入研
  • jiū
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  • hěn
  • kuài
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  • le
  • zài
  • dàn
  • wēn
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  • 196C
  •  
  • D
  • 究,很快就发现了在液氮温区获(-196C”以D
  • chāo
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  • de
  • táo
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  • hòu
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  • xiàn
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  • jiè
  • 得超导电性的陶瓷材料,此后不断发现高临界
  • wēn
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  • chāo
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  • de
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  • yòng
  • gòng
  • le
  • tiáo
  • 温度的超导材料。这就为超导的应用提供了条
  • jiàn
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  • nuò
  • miù
  • yīn
  • huò
  • 1987
  • nián
  • nuò
  • bèi
  • ěr
  • 件。帕诺兹和缪勒也因此获1987年诺贝尔物理
  • jiǎng
  •  
  • 奖。
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  • chāo
  • dǎo
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  • xiàn
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  • shǎo
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  • jiù
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  •   超导电性现象被发现之后,不少人就想
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  • de
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  • yóu
  • dāng
  • shí
  • hěn
  • duō
  • wèn
  • zài
  • 到了如何应用的问题。由于当时很多问题在技
  • shù
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  • nán
  • jiě
  • jué
  •  
  • yīng
  • yòng
  • hái
  • zhī
  • shì
  • wàng
  • 术上一时还难以解决,应用还只是可望不可及
  • de
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  • suí
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  • nián
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  • dǎo
  • 的事情。随着近年来研究工作的深入,超导体
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  • zhí
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  • chē
  • 的某些特性已具实用价值,例如超导磁浮列车
  • zài
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  • chāo
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  • gàn
  • shè
  • yán
  • 已在某些国家进行试验,超导量子干涉器也研
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  • yuē
  • sēn
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  • chéng
  • de
  • chāo
  • 制成功,超导船、用约瑟夫森器件制成的超级
  • suàn
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  • zhōng
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  • chāo
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  • liào
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  • shēn
  • 计算机等正在研制过程中,超导材料已经深入
  • dào
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  • huó
  • zhī
  • zhōng
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  • 到科研、工业和人们的生活之中。
     

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  • shì
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  • qiú
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  •   风能是太阳能的一种转换形式,地球接受
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  • yǒu
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  • 到的太阳辐射能约有2%转化为风能。据估计
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  • ,全球的风能总量有274万亿千瓦,其中可利
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  • 用的约为200亿千瓦。这是一个巨大的潜在能
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  • 源宝库,是一种取之不尽,尚未

    阿提拉

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  • 406
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  •   震撼欧洲的名王阿提拉(约公元 406年~
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  • 453
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  • )
  • 公元 453)
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  •   欧洲匈奴帝国的国王。这位曾在欧洲叱
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  • 咤风云的君主,据史书上说,其貌不扬,个子
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  • 矮,脑壳大,鼻子塌,但却富有机智,善于权
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  • 变,胆略

    拿破仑检阅“预备兵团”

  • 1800
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  • 1800年初,加入欧洲反法同盟各国的军队
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  • ,分别从几个不同方向威慑拿破仑领导的法国
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  • 10
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  • 。由梅拉斯元帅率领的奥地利10万大军,重新
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  • 1796
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  • 1797
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  • 抢占了拿破仑在17961797年征服的意大利地
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  • 盘,对法国构成最严重

    鸟的经济价值

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  •   鸟的经济价值,十分广泛。其用途可分为
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  • 六种类型:
  • 1
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  • 1.家禽。象鸡、鸭、鹅、鸽子、鹌鹑等
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  • ,主要是给人类提供蛋白质的来源。家禽是由
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  • 野鸡驯化而来的,如家鸡的祖先是原鸡,家鸭
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  • 的祖先是绿头鸭,家

    为什么水面会起浪

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  •   我们在水边静静地注视着水面,就会发现
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  • :在没有风的时候,水面几乎平稳如镜;但在
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  • 有风雨时,水面就会波浪迭起。
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  •   很明显,起浪的原因是风在作怪。浪实
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  • 了自己的身体,更为了宝宝的将来,我肯

    小客人来我家

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  •   今天是星期天,我独自一人在家。可偏
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  • 偏事不凑巧??电视机破了。我百般无奈地坐在
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  • 卧室里,手中拿着已看过十几遍的书。 
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  •   突然,一阵敲门声,把我从幻想中惊醒
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  • ,我打开门一看,原来是我

    考后感想

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  •   小升初毕业考试已经结束了,我的心里别
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  • 提有多高兴了,考前就安排了放假玩耍的计划,
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  • 但不知道该怎么实施,整天呆在家不是看电视
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  • 就是上网,又担心考试的分数,真是烦恼.再校读
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  • 书想着放假,在家玩耍想

    春天

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  •   我喜欢冬天的寒冷,喜欢夏天的火热,
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  • 喜欢秋天的凉爽,但我更喜欢春天的温柔。
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  •   春雨刚过,幼嫩的花草顶着一串串水珠
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  • ,贪婪地吮吸着大自然的甘露。高大的白桦树
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  • 抽出新枝条,一片片娇嫩的小叶

    看电视的坏处

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  •   从小我就是个十足的电视迷,如果没有
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  • 爸爸妈妈管着,我会看到10点多,可是我却不
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  • 知道多看电视的坏处,有时作业做好就去看电
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  • 视,有时是作业没做好就在看电视了。因为我
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  • 多看电视,导致了我的眼睛近视