对话 1:准备演示 约翰:所以,对于演示,您需要创建一个幻灯片,其中的要点突出显示要点。 莎拉:带要点的幻灯片,明白了。但是,您能解释一下“要点”是什么意思吗? 约翰:要点是您想要讨论的关键思想,例如重要信息。 莎拉:啊,我明白了。谢谢你的解释。我一定会把关键思想包括进去。 对话 2:学习一门新语言 埃里克:我一直在努力学习一门新语言,这很有挑战性。 索菲:学习语言可能真的很难,但它也是如此......有益,不是吗? 埃里克:有益?是的,你说得对。成就感值得付出努力。 索菲:当然!说另一种语言的满足感确实有益。 对话 3:结识新朋友 索菲:嘿,我听说你擅长演奏......呃,黑白键乐器?埃文:有黑白键的乐器?哦,你指的是钢琴吗? 索菲:对,对,钢琴!我就是这个意思。你喜欢弹钢琴吗? 埃文:是的,我喜欢弹钢琴。这是我最喜欢的爱好之一。 对话 4:组装家具 亚历克斯:要组装书架,你需要用提供的螺丝和螺丝刀将书架固定在侧面。 埃琳娜:用螺丝和螺丝刀将书架固定在侧面,对吧。但是,我应该先用哪些螺丝? 亚历克斯:先从固定书架的小螺丝开始,然后用长的螺丝固定侧面。 埃琳娜:好的,明白了。从固定书架的小螺丝开始。谢谢你的澄清! 对话 5:点菜 卡洛斯:我想点一份有辣红酱和......呃,小块鸡肉的菜? 服务员:辣红酱和小块鸡肉?你指的是鸡肉咖喱吗? 卡洛斯:是的,鸡肉咖喱!这就是我想要的。很辣吗? 服务员:有点辣,但我们可以根据您的喜好调整。 对话 6:烤蛋糕 路易莎:食谱上说要将烤箱预热到 350 华氏度。 卡洛斯:将烤箱预热到 350 度,明白了。但是,我应该预热多长时间? 路易莎:你应该预热大约 10 到 15 分钟,直到达到所需温度。 卡洛斯:好的,明白了。预热 10 到 15 分钟。谢谢提供信息!
Lambruk 太阳能发电场的选址位于 Kia Ora Lane 和 Duri-Dungowan Road 之间,距离新南威尔士州塔姆沃思东南约 15 公里。距离最近的地区是 Timbumburi 和 Loomberah,距离拟建项目地点的距离相近。地块边界覆盖塔姆沃思地区议会地方政府区域 (LGA) 内约 1,528 公顷土地,开发占地面积约占该地区的 1,003 公顷。这片土地主要被划为 RU1 - 初级生产区,小块区域被划为 RU4 - 初级生产小地块,根据 2010 年塔姆沃思地区地方环境计划,这些区域由 RU1 重新划分。如果获得批准,该项目预计将于 2027 年投入运营,项目寿命为 30 年,之后可以退役或翻新。
与上周的干草运动相比,干草很轻。国家农业统计服务苏福尔斯,S.D。2025年3月3日 - 截至2025年3月2日的一周,根据USDA的国家农业统计服务,表土水分供应额为43%,非常短,短短40%,足够40%,17%和0%的盈余。底土水分供应额为40%,短,43%,足够17%和0%盈余。田间作物报告:冬小麦状况评价10%非常差,贫穷32%,公平42%,16%良好和0%优秀。根据2025年3月9日的美国干旱监测量,达科他州的描述没有改变。在过去的90天内,在堪萨斯州中南部和西南部,科罗拉多州西南部的中南部和西南部,不到一半的正常降水量以及整个达科他州的一些斑块。同时,怀俄明州,中部和东北科罗拉多州的大部分地区,以及堪萨斯州北部的一些小块,经过内布拉斯加州和南达科他州西南部的数量
我该如何使用这份商业计划书?不要因这份计划书的大小而感到沮丧。它可能看起来很大,但它旨在通过将商业计划书分成一系列小块来指导您完成商业计划书的创建。每个部分都有几个部分。每个部分都包含一个问题和示例列表。您的商业计划书由这些问题的答案组成。这份商业计划书为每个部分都提供了填空页。您可能会问从哪里可以得到问题的答案?答案是市场调查。问题的答案不仅仅是猜测;它们必须有事实支持。请记住,为计划的愿景部分收集的信息将在计划的财务部分转化为数字。预计现金流是将您的愿景转化为数字。您不必使用填空格式;您可以自由使用任何您想要的格式。但是,请确保您的计划涵盖了本计划书中概述的领域。
从中世纪开始,教区经济以农业为基础,定居点集中在三个地区——教堂周围、伯顿尽头和斯特里特利尽头。20 世纪的发展基本填补了教堂尽头和伯顿尽头之间的空白,主要的村庄定居点位于教区中心,沿着一条东北/西南走向的山脊,两边是缓坡山谷。斯特里特利尽头小村庄位于另一条浅谷的两侧,距离南部约半英里。这两个定居点都呈直线状,房屋位于一条街道的两边,完全被农田包围。树木、树篱、小块田地和长长的花园有助于柔化定居点的边缘。这个村庄基本上自给自足,一直到 20 世纪仍然如此,三个定居点地区都有各种商人和服务,包括一家酒馆。19 世纪 70 年代建造了一所小学和一座传教厅(后来成为卫理公会教堂)。
当纠缠量子态的分布特别困难时,有限尺寸效应会产生实际影响。例如,考虑在地球表面相距甚远的用户之间使用 QKD 的问题。墨子号卫星实验 [ 26 ] 试图通过使用卫星将纠缠光子对分发到相距 1120 公里的两个地面站来解决这一问题。然而,将纠缠光子对从太空发送到地球非常困难。在墨子号实验中,必须经过几个晚上的好天气,地面站才能积累出 3100 大小的筛选块。地面站需要容忍的错误率为 4.51%。参考文献 [ 12 ] 对此数据进行了最先进的安全性分析,并得出结论:安全级别优于 10 − 6 左右时根本不会生成密钥,而安全级别为 10 − 6 时仅可提取六位密钥。本例中实现的输出大小和安全级别不足以满足加密应用的要求。这为本文提供了动机。是否有 QKD 协议和安全证明能够实现小块大小与输出大小和安全级别相结合,从而满足加密应用的要求?
本文介绍了部分为船舶结构委员会项目 # 1442 - 船体结构设计的塑性极限状态调查而进行的实验研究。该研究计划包括一系列规模越来越大的实验,以研究船舶框架和格架在横向载荷作用下的塑性行为。初始测试以单个框架进行,固定在两端,并在中心或两端附近施加小块载荷,以便研究两种形式的塑性破坏,即弯曲和剪切。在测试了八个单个框架后,实验继续测试两个小格架(3 个框架连接到一个板面板),然后测试两个大格架(9 个框架加上两个纵梁,连接到 3 个板面板,位于 6.8mx 2.46m 的面板中)。描述了实验程序、数据传感器和全部结果。对框架进行了广泛的 ANSYS 有限元分析,并进行了一些比较。研究发现各种屈曲机制(剪切屈曲、腹板压缩屈曲和断裂)与整体塑性坍塌之间存在许多有趣的关系。本文讨论了对设计(尤其是基于目标的设计)的影响。
本文介绍了部分为船舶结构委员会项目 # 1442 - 船体结构设计的塑性极限状态调查而进行的实验研究。该研究计划包括一系列越来越大的实验,以研究船舶框架和格架在横向载荷下的塑性行为。初始测试以单个框架进行,固定在端部并在中心或端部附近施加小块载荷,以便可以研究两种形式的塑性破坏,即弯曲和剪切。在测试了八个单框架后,实验继续测试两个小格架(3 个框架连接到一个板面板),然后测试两个大格架(9 个框架加上两个纵梁,连接到 3 个板面板,在 6.8m x 2.46m 的面板中)。描述了实验程序、数据传感器和全部结果。已对框架进行了广泛的 ANSYS 有限元分析,并进行了一些比较。研究发现各种屈曲机制(剪切屈曲、腹板压缩屈曲和弯曲)与整体塑性破坏之间存在许多有趣的关系。讨论了对设计(尤其是基于目标的设计)的影响。