小米4发布

小米4发布

       大家好,很高兴有机会和大家一起探讨小米4发布的问题。我将用专业的态度回答每个问题,同时分享一些具体案例和实践经验,希望这能对大家有所启发。

1.С??4????

2.俄罗斯产PSO-1(4×24mm)步枪瞄准镜的原理

3.湖底沉积层天然气的组成

小米4发布

С??4????

       (1)平行:线BC的斜率k=(-4-2)/(3-1)=-3,所以过A点直线的斜率k也是-3。由A点坐标和斜率得到方程:y-5=(-3)×(x-(-3)),化简为y=-3x-4;

       (2)垂直:前面算到BC斜率为-3,因此垂线的斜率是1/3,由A点坐标和斜率得到方程:

       y-5=(1/3)×(x-(-3)),化简为y=x/3+6;

俄罗斯产PSO-1(4×24mm)步枪瞄准镜的原理

       РОССИЯ是俄罗斯的意思。

       专业词组:

       Ресторан Россия?俄罗斯饭店(俄罗斯)

       совет Россия-НАТО?北约俄罗斯理事会,俄罗斯一北约理事会

       常用词组:

       дооктябрьская Россия?十月革命前的俄国

       дореволюционная Россия?十月革命前的俄国

       дореформенная Россия?废除农奴制以前的俄罗斯

       царская Россия?沙俄, 帝俄

       例句:

       1、Россия?-?родина?ленинизма.

       俄罗斯是列宁主义的诞生地。

       2、Россия?стала?родиной?ленинизма.

       俄国成为列宁主义的诞生地。

       3、Россия?немало?повоевала?с?турками.

       俄国没少和土耳其人打仗。

       4、Россия?шесть?лет?владела?Порт-Артуром.

       俄国统治了旅顺6年。

扩展资料

       蒙古人对俄罗斯240年的统治对中国把Poccu9翻译成”俄罗斯”起到了至关重要的作用。因为中国人对Poccua的称呼正是通过较早接触俄国人的蒙古人学来的。

       即使没有学过俄语的人也或许听说过,俄语中有一个很难发的音,汉语里没有,需要多多练习才能发出来。这就是那个著名的颤音P,俗称打嘟噜。

       还有一种说法是蒙古语把Poccu只音译为0ROS,第一个音节为0,汉语的发音也就带一个“鹅”的音了。

       这和前一种的说法是一致的。

       清朝后期在《大清统一志》、《异域录》和《清史稿》里面使用“俄罗斯”来代替以往被称为“罗刹”、“露西”、“罗斯”、“斡罗斯”和“鄂罗斯”的了PoccuA。

       语言有约定成俗的特性,俄罗斯的“俄”就这么“以俄传俄”地流传下来了。

       当代俄罗斯全称为Poccuickag enepauna,简称俄联邦。

       

参考资料:

百度百科——俄罗斯

湖底沉积层天然气的组成

       SVD狙击步枪(Snayperskaya Vinyovka Dragunov),即德拉贡诺夫狙击步枪,俄文名为“СнайперскаяВинтовкаДрагунова” SVD狙击步枪上有两种不同的瞄准装置,一是弧形表尺与圆柱准星组成的机械瞄具,表尺分划从0到1200m每100m一个分划,瞄准基线长587mm。另一种瞄具,也是主瞄具,是放大4倍的PSO—l型瞄准镜,视场6度,物镜直径30mm,安装在机匣左侧。瞄准镜座的安装不影响射手在紧急情况下使用机械瞄具。PSO—l瞄准镜内部的分划板可用于测距。当射手捕捉到位于水平线和测距曲线之间1.7m高的目标时,他可以在测距曲线上部的一个分划上看到相应的目标距离。此时,射手只要调整距离调节手轮就可以将弹道修正到测定的距离上,从而达到非常高的命中概率。 距离调节手轮刻度从0到10, 对应射程为0~1000m, 每个刻度间隔100m. 在刻度4(400m)以后, 每个刻度中间还有一个定位, 分别对应450m, 550m, 650m,...950m. 在瞄具内部分划板上除主分划外,在铅垂方向下方还有3个分划,每100m一个分划。所以,用PSO—l瞄准镜瞄准,最大射程可达1300m。 分划板左右两侧各有10密位的刻度, 可以用于估算提前量. 风偏修正手轮的调节范围是左右各10密位, 每个刻度对应0.5密位. PSO-1型瞄准镜中, 还安装有红外线感光屏, 通过照明开关上方的手柄控制, 白天可以收起感光屏(手柄水平位置), 让出瞄准光路; 夜间可以将感光屏接入光路中(手柄垂直位置), 可以发现敌人的主动红外光源, 例如红外探照灯. 但不能算作真正的夜视仪. SVD在600米距离上的散布为395mm,相当于在600码距离散布为14.17英寸,而北约国家对狙击步枪的要求是15英寸。为了提高狙击步枪的精度,SVD还需要专门的弹药,由维克多·萨贝尔尼科夫(Victor Sabelnikov)带领着一组苏联工程师设计了一种钢芯结构的7N1专门狙击弹,钢壳,弹头重9.8g,发展药重3.1g,SVD使用这弹药时的射击精度明显比使用现有的普通枪弹要准确得多。

       目前可以证实,贝加尔湖水体广泛分布着碳氢化合物,数量在0.01~0.1mg/L。在贝加尔湖深处天然出露区域附近,其含量为0.2~0.6 mg/L。沿岸与贝加尔湖隔开而相对平静的区域,溶解的沥青含量达1~5 mg/L,甚至更高。碳氢化合物的天然出露位于湖底渗透剪切断裂带区域,延展至数十千米甚至更大的范围。不论在贝加尔湖沿岸,还是在中部深水区域,都发现碳氢化合物的含量偏高。

       在贝加尔湖中部东岸进行的长期油气勘查工作证明,该区域广泛分布着不同年代、不同成分的天然气和沥青。最古老的是沥青岩型的硬沥青。较晚形成的是地蜡,从古老的石油中分离出来。还有更晚的来自湖底漂浮在纵向和横向断裂的交叉带某种原生深层沥青的衍生物。

       在所有区域内,从波索利斯克和伊斯托克斯克浅水湖到赤维尔库伊斯克峡谷,以甲烷为主的天然气气流从底部溢出。冬季,这些天然气积聚在冰层以下,形成隆起或者早期剥离的气体强蒸发流。一部分蒸发流在色楞格河三角洲附近的,释放速度达到每昼夜1000m3甲烷(Исаев,2003)。分布在色楞格三角洲氧气和碳酸气是最年轻的深部天然气矿藏。以下列出天然气的化学成分(表12.1,表12.2)。

       表12.1 蒸发有利天然气的化学成分 单位:%

       表12.2 色楞格三角洲游离天然气的分类 单位:%

       在国际项目“贝加尔-钻井”框架内,1998年在阿卡杰米彻斯克山脉进行了钻井勘探。钻井深度是670m,水深是333m。钻井过程中经常性地测定岩心天然气的含量。剖面的上层,浅于200m的深处,天然气的凝析气非常微弱(从长度为200cm,直径为54cm的岩心分析出低于5~10mL的天然气)。对所选样本分析了Не,Н2,О2,N2,СН4,С2Н6,СО2的含量。

       经测定,岩心中自由释放的天然气混合物的氦浓度在6~36mg/L之间(空气中氦的含量是5.2mg/L),随着深度增加而升高;氧的含量是31~652mg/L(空气中氧的含量是0.55mg/L),在剖面上分布不均衡。碳酸气的浓度(平均含量是5.3%)实际是不随深度变化(空气中СО2含量是0.035%),所以样本中氮(换算成无氧)不超过1.5%。天然气混合物的主要组分是甲烷,其浓度是 86.56%~91.68%(平均83.37%)。乙醛含量是899~1058mg/L。

       在769~962mg/L区间,只有一个取自250m深度的样本СН4/С2Н6的比值是1020,其他所有样本СН4/С2Н6的比值低于 1000。

       СО2和甲烷中碳的同位素含量分别是3.7‰~8‰ 和67‰~70‰。在 σ13 С(СН4)和 σ13 С(СО2)之间可以看到线性关系,表明其同源。在海洋沉积层该同位素值是 50‰~80‰。在南部凹陷和贝加尔湖中部(阿卡杰米彻斯克山脉)选取的天然气样本中,σ13 С(СН4)同位素的测定值为67‰,74.6‰,表明其生物来源是СН4。

       3Не/4Не的值是0.226~0.473。这些低的“浅表”值非常符合在钻井地区测定的热流量(60~70 mВт/m2),表明在阿卡杰米彻斯克山脉原生岩中不存在热传递。

       “贝加尔-钻井”项目实施的重大成果是在沉积层天然气水合物矿井的勘测。天然气水合物是天然气在水中的固态冰样结晶溶液。

       天然气水样物是在一定的温度压力(低温和高温)并且足够数量的天然气溶解在水中形成的。自然界遇到的往往是甲烷的天然气水样物。因为一个体积的甲烷天然气水样物可以分解成160个体积的游离气体。20世纪末天然气水样物被作为未来碳氢化合物原料的一个来源进行研究。这促使全世界的科学家寻找发现天然气水样物的途径,探索计算天然气水样物所含甲烷的方法。在沉积岩中发现天然气水样物最重要的方法是地震勘测法。根据一大批学者的研究数据,海洋沉积岩中甲烷含量是2×1014~7.6×1018m3,是陆地碳氢化合物探明储量的两倍。

       天然气水样物在贝加尔湖淡水水体中的发现引起了学者对这个问题的浓厚兴趣。根据地震研究,贝加尔湖天然气水样物区域由两块组成,它们相对色楞格河三角洲呈对称分布(ДУчков,2003)。天然气水样物层的厚度在34~450m之间,平均为260m。在南部凹陷区域,BSR(Bottom Simulating Reflector)界线往南沉降,距波索利斯克浅滩450m(图12.2a)。

       在这个局部异常区域以南也发现天然气水样物层厚度的增长。这可以断定南部浅滩中部的最大值。在沿贝加尔湖西岸的区域发现一系列加厚的天然气水样物层。在南部浅滩的东南方向,BSR界线达到低于底部100~50m的水平,然后突然消失。尽管这个区域湖水深度在700m左右。很可能这是沉积层断裂处热传递的影响作用的结果。这类情况在中部浅滩(图12.2)也同样存在,那里天然气水样物层在接近东岸时突然中断。整体来看,贝加尔湖天然气水样物层的参数变化比海洋要明显。

       图12.2 贝加尔湖南部(a)和中部(b)BSR线深度分布图(天然气水样物最低线)

       贝加尔深部沉积层天然气水样物层中天然气(甲烷)的预测值是1.7万亿m3,相当于伊尔库茨克州科维克经斯克天然气凝析气田的天然气储量。

       今天关于“小米4发布”的探讨就到这里了。希望大家能够更深入地了解“小米4发布”,并从我的答案中找到一些灵感。

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