小米 4
大家好,今天我来为大家揭开“小米 4”的神秘面纱。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了整合,现在就让我们一起来探索吧。
1.中子活化测氟
2.高中数学集合的公式?
中子活化测氟
(一)基本原理氟可以组成独立矿物——氟化物,如萤石(CaF2),并能在许多其他矿物中以类质同象混合物形式出现,在自然界中氟有组成许多化合物的性能,可以同许多金属组成氟化物综合体进行迁移。这些金属是:Li、Be、Ti、B、V、Y、Zr、Nb、Mo、Sn、镧族元素、Hf、Ta、W、Hg、U等。形成矿床的结果是这些综合体开始分离,氟成为自由的和可以自己运移的元素,这样,在矿床或矿化的周围就形成氟的分散晕,而且它的范围比矿体大好几倍。从而氟可作为寻找上述金属矿的指示元素。
中子活化方法可以在野外现场根据氟的分散晕有效地用于普查氟石、磷块岩、磷灰石和稀有金属,而且不需要碎样,并有很高的灵敏度和精度,而且速度快。
对氟的测量是建立在核反应19F(n,α)16N的基础上,采用的中子能量为4MeV,反应截面为10-29m2。中子源是用放射性同位素Po-Be源,由核反应(α,n)产生的中子,其能量平均为4MeV,这样源的输出,对1Bq的α辐射体,其中子产额为5×10-5n/s。
核素16N经β衰变后变为稳定的同位素16O,其半衰期T1/2=7.3s,因此要求野外测量要有很高的速度。同位素16N经β衰变伴随放出γ射线,其能量为6.1MeV。根据这样的能量很容易确定16N,因为其他的无论是天然或是人工的同位素,放出的γ量子的能量均很低。正因为这样,使野外的中子活化方法在测定氟含量时,有着很高的选择性。
除19F(n,α)16N核反应获得16N外,核素16N还可由核反应16O(n,p)16N和15N(n,γ)16N获得。虽然在测量对象里有氧和氮,但上述的两个核反应的源中很少有大于这个能量的;而且第2个反应主要是15N同位素,它的量很少,在天然氮中15N只有0.36%,同时反应截面也很小,约2.0×10-30m2。
(二)野外工作
在野外,地面测氟的中子活化方法有两种方案:步行的和汽车的。
1.步行中子活化测量
这种方法是采用同位素中子源和携带式γ谱仪,如独联体的仪器型号为Сп-3M或Сп-4M。由于中子剂量很大,中子源要有专车运送和保管,在工作时,要保证源同操作者间的安全距离,即快中子流密度对人来说,不得超过20n/(cm2·s);也就是说,对于中子产额为1×107n/s的源,要保证安全工作,操作者与中子源的距离不得小于3.3~4.0m。为记录能量为8MeV的射线,应将原有能谱仪型号Сп-3M或Сп-4(设计是测量3MeV以下的射线)中的晶体NaI(Tl)由原来的80mm×80mm,改为100mm×100mm或150mm×150mm,能谱窗宽选为3.0~3.5MeV,下阈选在4MeV。这样就可以消除自然界中核素的影响。
工作方法同其他的物、化探方法一样,即选择测网,测量是在测点的岩石表面完成的,如果植被太厚,即挖坑深15~20cm,然后进行测量。中子源放入坑中照射时间ta=30s。由于16N的半衰期T1/2=7.3s,则上述的ta=4T1/2=30s,所以活化放射性实际已达饱和值。之后,源取出放进第2个测点。第1个测点,在照射30s后,停tn=5s,即进行tu=15s的测量。这里需强调的,照射时间ta=30s,停止(冷却)时间tn=5s,测量时间tu=15,在全部的测量中都应保持恒定,否则将会产生测量的误差。这样,一个测点只要不到1min即可,当氟的含量很低时,则在每个测点最好测数次,以保证测量的精确性。
在岩石中经常存在氢元素,由于其减弱中子,所以在计算射线的质量吸收系数时应予考虑消除。计算结果表明,岩石的湿度增加0%~20%时,质量吸收系数平均增加0.065%~0.081%,但只使活化γ射线降低10%左右。另一个参数就是岩石的密度,含氟岩石密度的变化不超过±0.25g/cm3,所以它不影响测量结果,然而,致密的岩石(2.4~3.3g/cm3)活化效应平均要比覆盖土(1.3~1.8g/cm3)高30%左右,所以测量经过这两种介质时,需要进行校正。如果测量,要么全在致密的岩石中进行,要么在覆盖土中进行,由于影响小可以不进行校正。
步行中子活化测量,一般采用的比例尺为1:10000,很少为1:5000和1:25000。经验证明,稀有金属和萤石矿床中的相应矿体周围的氟分散晕的最小宽度在8~10m范围内,最合适的测点距为10m。对普查其他矿种时,测点距可适当加大,而对详测,测点距要适当缩小。
异常的一般规则,定义为底数加三倍的均方差,所以按氟的含量,其异常值定为0.1%~0.3%以上,当萤石矿床中的矿体覆盖3~5m的覆土时,比较典型的氟的异常,应选其含量在0.3%以上,对磷灰石矿床、磷块岩矿床和稀有金属矿床,氟是其伴生指示元素,氟的异常含量应选在0.1%以上。
以下举几个典型实例。
实例一,磷灰石矿床覆盖残积-坡积层,厚度2~5m,步行中子活化测量的测网采用20m×20m,测量结果发现的异常同磷灰石矿化密切相关,围岩花岗岩中的氟本底含量为0.1%,闪长岩和混合岩的磷灰岩中的氟含量为0.2%~0.3%,闪长岩发育地段有着工业含量的磷灰石(P2O5含量在3.5%以上),其中氟含量在0.4%以上。该实例如图5-12所示。
图5-12 磷灰石矿床步行中子活化测量结果图
1—花岗岩;2—闪长岩中P2O5<3.5%;3—闪长岩中P2O5>3.5%;4—混合岩
实例二,穿过脉型石英-黄玉云英石中子活化测量结果剖面示于图5-13,钨矿化赋存于花岗岩中,直接在矿体上方观察到很突出的活化γ异常Iγ=90cps,异常的宽度,即Iγ>30cps,达60m,是矿体实际厚度的4倍。应特别注意的是,含有偏高氟含量的花岗岩的活化γ照射量率是很高的,这就是通过氟含量异常来找钨矿的理由所在。
中子活化分析测氟,还可用于寻找宝石矿床,形成的云英岩中的宝石堆积一般都有偏高的氟的含量,并在围岩中有发育的晕圈(周围及上方),中子活化法测氟找宝石,在后贝加尔湖地区已有成功的应用例子。
2.汽车中子活化测量
在比较平坦的地区,为加快普查速度,可进行汽车中子活化测量,基本原理、方法和技术,同步行中子活化相似。
汽车中子活化测量精度是很高的,在南哈萨克斯坦萤石矿床上进行了测量,并按同剖面取样进行了中子活化分析对比,吻合程度相当好,如图5-14所示。
图5-13 钨矿的步行中子-活化测量结果图
1—花岗岩;2—石英-黄玉云英岩体
图5-14 在萤石矿床上汽车中子活化测量
1—砂岩;2—矿体
高中数学集合的公式?
IS-1
1943年秋,第一批三辆样车被制造出来,该车是KV-85重型坦克的改进型,所以也安装一门85mm火炮。故也称IS-85坦克。在向国防委员会派来的一个专门委员会作了表演并完成规定的试验以后,IS-1重型坦克即被批准定型。由于采用了新的传动装置和转向结构,机动性比KV-85重型坦克有了提高。另外在装甲厚度方面也有不少增强。在IS-1坦克投入生产时,德军就已经装备了“虎”式重型坦克。该坦克配用的88mm火炮可以发射的穿甲弹初速为930m/s,在1000m距离上的垂直穿甲厚度为140mm。而IS-1坦克的火炮使用的是85mm的火炮,其火炮威力弱于“虎”式坦克。根据这一情况,苏军给IS-1重型坦克装上100mm火炮,并称之为IS-100坦克,但这种坦克没有批准投产,因为苏军已经研制出装有122mm火炮的重型坦克方案了。就是以后的IS-2重型坦克。
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IS-2
1943年10月31日,命名为IS-2引重型坦克。坦克的车体和炮塔分别采用铸造和焊接结构。IS-2重型坦克的主要武器是一门122mm火炮,火炮身管长为43倍口径,可以发射曳光穿甲弹和杀伤爆破榴弹。在转向机构方面也采用了新的技术,这种"二级行星转向机"可以提高坦克的机动性,后来的T-54/55和T-62也都采用这种转向机构。IS-2重型坦克一共生产了2250辆,连同改进型IS-2M共生产3854辆(1944-1945)。其火力优于德军的"虎"式重型坦克。
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IS-3
IS-3重型坦克战斗全重46.5吨,乘员四人,分别为车长、炮长、装填手和驾驶员。IS-3从前到后依次为驾驶室、战斗室和动力室。驾驶员位于驾驶室正中央,他的上方有一个向右打开的三角形舱门,舱盖上有一具潜望镜。
基本情况 制造厂:车里雅宾斯克基洛夫工厂
生产时期:从一九四五年~一九四六年中期
产量:2311辆
IS-3(IS-3M)
战斗全重:46.5吨(49吨)
乘员:4人
无线电台:10-РК-26Р-113
全长:9850毫米〔炮向前〕
车体长:6900毫米
宽度:3150毫米(3390毫米)
全高:2450毫米
履带接地长:4360毫米
车底距地高:465毫米(450毫米)
车载武器 主武器:一门121.9毫米Д-25Т火炮
方向射界:360度
高低射界:-3~+20度
弹药基数:28发
防空武器:一挺12.7毫米ДШК高射机枪
弹药基数:250发
辅助武器:两挺7.62毫米ДТ机枪
〔一挺并列机枪、一挺炮塔机枪〕
弹药基数:756发(850发)
动力与机动 发动机:В-11-ИС-3柴油机(В-54К-ИС柴油机)
最大功率:520马力〔2000转/分〕
变速箱:八个前进档两个倒档
燃料容量:450+360〔附加油箱〕升
最大行程:185千米(220千米)
公路最大时速:37千米/小时
越野最大时速:19千米/小时
履带宽:650毫米
地面压力:0.82千克力/平方厘米(0.87千克力/平方厘米)
越壕宽:2.5米
过垂直墙高:1.0米
涉水深:1.3米
最大爬坡度:36度
最大倾斜度:30度
三防系统:无(有)
潜渡装置:无(有)
车体装甲 炮塔正面:160毫米/球形
炮塔侧面:110~220毫米/32度
炮塔后面:110~220毫米/50度
炮塔顶部:20毫米/0~8度
车首上装甲板:110毫米/18度(110毫米/34度)〔驾驶室正面/倾斜面〕
车首下装甲板:110毫米/27度
车体侧上装甲板:90毫米/30度+30毫米/60度
车体侧装甲板:90毫米/0度
车体侧下装甲板:60度/30度
车尾上装甲板:60毫米/42度
车尾下装甲板:60毫米/49度
车体底部:20毫米/0度。
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IS-4
ИС-4 的主武器是1门Д-25Т122毫米火炮,虽然和ИС-2及ИС-3的火炮名字一样,但其身管加长到了46.7倍径。穿甲弹丸重25.1千克,初速845米/秒,可以在1000米距离上击穿185毫米厚的垂直钢装甲板,2000米距离上可以击穿145毫米厚的垂直钢装甲板。火炮有1个双气室冲击式炮口制退器。后来,ИС-4 还装备了钨合金穿甲弹。ИС-4 的辅助武器是1挺ДШК 12.7毫米并列机枪和1挺ДШК12.7毫米高射机枪。ИС-4 的炮塔前装甲厚250毫米,车首前上装甲厚160毫米,倾角60度,这在当时是几乎无法击穿的。ИС-4 的发动机是具有里程碑意义的,车体后部动力室内安装了1台由В-11柴油机(ИС-3用)А-701 12缸V型水冷4冲程机械增压柴油机,转速2100转/分时的功率为700马力(515千瓦)。А-701 是世界上第一种增压柴油机。发动机采用风扇冷却,和以往的废气引射抽射系统有很大不同,可能是由于增压柴油机热负荷增加的缘故。动力传动装置为星星机械式。
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注
苏联曾设计出IS-5~8的车型,但均未量产。
你好,很高兴地解答你的问题。我是16级高中的老生了,这个问题我来给你解答:(CuA)∩(CuB)= C u(A∪B)(CUA):意思是A在全集U中的补集;∩:表示交集 ;这句话的意思就是:A在全集U中的补集交上B,在全集U中的补集等于A并B之后,在全集U中的补集。C u(A∪B) = C u A ∪C u B这个公式你弄不明白,建议先画图。
好了,今天关于“小米 4”的探讨就到这里了。希望大家能够对“小米 4”有更深入的认识,并且从我的回答中得到一些帮助。
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