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延安大学:《分析化学 Analytical Chemistry》课程教学资源(电子教案)第5章 酸碱滴定法
文档格式:PDF 文档大小:332.16KB 文档页数:16
教学目的: 1. 掌握化学平衡及相关计算;掌握缓冲作用的原理及相关计算; 2. 掌握酸碱滴定分析法的基本原理及应用; 3. 理解影响酸碱指示剂变色的因素。 教学重点: 1. 掌握分布分数及 PBE 处理酸碱平衡的基本方法; 2. 各种类型酸碱溶液和酸碱滴定过程中[H+]的计算; 3. 指示剂的选择,终点误差的计算
《C++程序开发教程》课程电子教案(PPT教学课件)第一章 软件设计
文档格式:PPT 文档大小:296KB 文档页数:32
软件设计是一个将人类思维物化为计算机思维的 过程,通过这个过程计算机获得一定程度的独立 加工甚至思维的能力,从而将人类思维推向更高 层次。关于软件设计的概念和方法的研究是随着 计算机应用的深入和所处理问题的复杂化而不断加深的。本章将就软件设计的相关概念和程序设 计方法的演化发展作一简要介绍
《结构力学》课程教学资源(PPT教案课件)第八章 力法
文档格式:PPT 文档大小:2.52MB 文档页数:40
8-1超静定结构概述 8-2超静定次数的确定 8-3力法的基本概念 8-4力法的典型方程 8-5力法的计算步骤和示例 8-6对称性的利用 8-7超静定结构的位移计算 8-8最后内力图的校核 8-9温度变化时超静定结构的计算 8-10支座移动时超静定结构的计算 8-11超静定结构的特性
重庆大学:《大数据技术基础》课程教学资源(课件讲稿)07 图计算 Graph Computing
文档格式:PDF 文档大小:826.33KB 文档页数:65
• 7.1 图计算简介 • 7.2 Pregel简介 • 7.3 Pregel图计算模型 • 7.4 Pregel的C++ API • 7.5 Pregel的体系结构 • 7.6 Pregel的应用实例 • 7.7 Pregel和MapReduce实现PageRank算法的对比 • 7.8 Hama的安装和使用
重庆交通大学:《运输管理》课程PPT教学课件_第6章 外贸集装箱运输的拆拼箱计算
文档格式:PPT 文档大小:897.5KB 文档页数:36
本章的知识点: 1.拆拼箱量的影响因素分析 2. 拆拼箱量的计算 集装箱运输的操作流程 重点掌握非集计模型计算拆拼箱量。 思考:为什么要计算拆拼箱量? 课堂学时(2) 设计调查方案(2)
21世纪高职高专规划教材:《计算机基础》项目一 计算机基础知识
文档格式:PPT 文档大小:74.5KB 文档页数:12
项目一计算机基础知识 任务1了解计算机 1、计算机的发展过程 第一台电子计算机:美国宾夕法尼亚大学,1946年2月,命名为“ENIAC” 第一代(46-57年):以电子管为逻辑元件。 第二代(58-64年):以晶体管为逻辑元件。 第三代(65-71年):以集成电路为主要功能器件。 第四代(72—至今):将CPU、存储器及各接口做在大规模集成电路芯片上
浙江大学:《单片微型计算机原理与接口技术》课程电子教案(PPT教学课件)第四章 80C51单片微机的程序设计
文档格式:PPT 文档大小:562KB 文档页数:131
1.计算机语言——机器语言、汇编语言与高级语言 程序就是为计算某一算式或完成某一工作的若干指令的有 序集合。计算机的全部工作概括起来,就是执行这一指令序 列的过程。这一指令序列称为程序。为计算机准备这一指令 前的过程称为程序设计
华中师范大学:《数学分析》课程PPT教学课件(讲稿)第九章(9.2)二重积分的计算法
文档格式:PPT 文档大小:667.5KB 文档页数:24
9.2二重积分的计算法 一、利用直角坐标计算二重积分 二、利用极坐标计算二重积分
郧阳师范高等专科学校:《C语言程序设计教程》第四章 顺序结构程序设计
文档格式:PPT 文档大小:146.5KB 文档页数:40
第4章顺序结构程序设计 为了让计算机处理各种数据,首先就应该把源数据输入到计算 机中;计算机处理结束后,再将目标数据信息以人能够识别的方式 输出。C语言中的输入输出操作,是由C语言编译系统提供的库函数 来实现。 本章要求 1、程序的三种基本结构及其特点。 2、数据输入、输出函数及其格式控制。 3、熟悉 Turbo环境的使用。头文件帮助系统的使用(Ctrl+f1
重庆某高校:《高等内燃机原理》课程教学资源(PPT课件)模块二 燃烧基础理论_第4次 燃烧学_燃料的燃烧计算
文档格式:PPT 文档大小:2.62MB 文档页数:55
确定燃料燃烧所需要的空气量 燃料燃烧生成的烟气量 烟气的成分和焓值 烟气分析方方程、空气系数监控及不完全燃烧的热损失 4.1基本概念 化学当量比 标准空气 燃料的理论空气量 实际空气及过剩空气系数a 4.2 理论空气量计算 几个假定: 空气和烟气所有成分都假设为理想气体 烟气温度不超过2000oC时不考虑烟气的热分解 忽略空气中的各种微量成分 4.3 完全燃烧时燃料烟气量计算 4.4 不完全燃烧时烟气量的计算
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