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材料研究的核心任务是尽快获取

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材料研究的核心任务是尽快获取

【答案】D【答案解析】考点:建设工程管理的任务。项目实施阶段管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现,也即是工程项目管理的核心任务是项目的目标控制。因此,正确选项是D。

第四代战斗机的标准通常称为4S标准,因为这四个标准的英文单词都以S开头,即Super ManeuverabilitySuper Sonic CruiseStealthSuperior Avionics for Battle Awareness and Effectiveness超机动性,有些4代机未必做得到超音速巡航也可以达不到,但前提是以上3点必需达到超隐身性,是4代机最主要的,超视距攻击,4代机必备关于标准的4代机,楼主的Q名就是一架

高推比涡扇发动机核心机已点火 早在2005年,一则消息并没有引起外界太多的关注,就是中国燃气轮机研究院完成中国首台高推比涡扇发动机的核心机的首次点火。随即,空军装备部专门到燃气轮机研究院就中国高推涡扇发动机核心机的继续发展进行了探讨,这意味着用于第四代战斗机的高推比涡扇发动机已经进入工程研制阶段。 所谓发动机核心机是指是涡扇发动机极其重要的组成部分,包括了发动机系统中温度最高、压力最大、转速最高的组件和系统,主要有压气机、燃烧室、高压涡轮、传动系统等组成。核心机包含了发动机压缩系统的主要部分,在核心机压气机中实现了发动机的大部分总增压比,核心机的重量占到发动机重量的40-50%,在发动机研制过程中发生的80%左右的技术问题都与核心机密切相关。可以说,发动机核心机的成功与否直接关系着飞机发动机的研制是否顺利。所以有人说飞机研制看发动机,而发动机的研制又要看核心机。国产四代机首飞涡扇10发动机应是首选。根据国外“部件—材料研究—核心机—验证机—生产型号”的发动机研制惯例来看,中国用于第四代战斗机的高推涡扇发动机可能还处于由核心机向验证机过渡的阶段。首飞可能先采用涡扇10发动机 何为荣中将透露的不久将试飞的中国第四代战斗机可能也处于验证机的阶段——即先用现有的发动机来验证飞机气动及操纵性能。待飞机成熟后,再装备新的发动机及航电和武器系统,用于飞机全状态试飞。这也是国际通用的一种做法,比如欧洲战斗机前两架原型机DA1和DA2采用的就是狂风战斗机的RB199涡扇发动机,法国阵风A型战斗机则使用美国的F404发动机。因此。笔者推测可能不久就要首飞的中国第四代战斗机可能会使用国产涡扇-10发动机进行首飞,待高推比涡扇发动机成熟后再装备到新机上进行相关的试飞。 F-35机身上众多的国旗表明了其“国际身份”。中国空军目前以KJ-2000搭配歼11、10型战斗机形成的联合网络空战系统完全可以压制周边国家装备的第三代战斗机。歼11、10配备正在研制的有源相控阵雷达后,也可以抗衡周边可能装备的F/A-18E、EF-2000和阵风这些三代半战斗机。但是,随着美军F-22在冲绳进行海外部署,中国面临着隐身战斗机的带来的直接的挑战。现有的三代战斗机面对F-22显然力不从心,更重要的随着F-35的批量生产,隐身战斗机也将开始扩散。根据F-35的生产计划,从2015年起中国周边的如日本、澳大利亚、韩国甚至印度、台湾地区都有可能获得F-35战斗机,从而对中国国家安全形成巨大的威胁。因此,研制中国自己的隐身战斗机已经迫在眉睫,也就是说中国空军需要在2020年左右建立自己的隐身战斗机来抗衡F-22和F-35战斗机,确保国家及经济利益攸关地区的空中优势,以维护国家领土和权益。中国四代机应具备类似F-22的4S能力。从何为荣中将的说法,中国空军第四代战斗机的方案应该已经确定,那么中国未来战斗机是什么样子?目前国产4代机仍处于高度保密的阶段,只能根据中国空军未来负担的作战任务进行大致的推测。前面说过中国空军需要新一代战斗机来抗衡国外隐身战斗机带来的威胁。因此,新一代战斗机肯定要具备较强的隐身、机动能力以保证较强的空战能力;由于增强机动性能可能需要采用推力矢量喷口,这会增加战斗机的短距起降能力;同时由于中国国土辽阔,需要战斗机具备较强的拦截能力和快速机动能力,可能还会要求战斗机具备超音速巡航能力;超音速巡航能力还可以增强战机的超视距空战能力。因此,中国空军第四代战斗机可能是典型的具备4S能力的战斗机——即隐身、超级机动、超音速巡航和短距起降能力。

经济活动中的中心问题是决策问题。因此,经济伦理学就是关于经济主体经济决策行为的伦理学,它把主体决策活动中的伦理问题作为研究对象。  经济伦理学首先是理论学科。一般说来,整个伦理构成体系中首先是理论伦理学部分,这部分的任务主要是发现道德规律,告诉人们已做的是什么,属于认识论。经济伦理学也有认识论的内容。它要解释经济主体经济活动的道德现状,证明不道德的经济决策行为为什么不道德,并指出经济主体走出不道德决策行为的可能性选择。它要阐述经济决策的道德知识、道德规则。以经济伦理主体为依据,可以把经济伦理学的认识论内容具体化为三个层次:其一是宏观层次的经济伦理学认识论,主要探讨与经济决策密切相关的社会经济制度、经济秩序、经济政策、经济运行体制与方式的伦理问题;其二是中观层次的经济伦理学认识论,主要是探讨各种经济组织如企业或公司、工会、消费者组织、行业协会等等在决策中的伦理问题;其三是微观层次的经济伦理学认识论,主要是探讨经济个体如企业家、经理、雇主、雇员、消费者、供应商、投资者等等在经济决策中的伦理问题。  经济伦理学也属实践伦理学谱系。实践伦理学主要是应用道德规律,告诉人们实践中应做的是什么。著名经济伦理学家乔治·恩德勒在《面向行动的经济伦理学》中指出,经济伦理学的中心任务是“为在所有的经济行为层次上改进整个决策过程的伦理质量而做出贡献”。“所有的经济行为层次”是指本文前述的宏观、中观、微观三层次,“改进”一词则充分反映了经济伦理学作为实践学科的特性。点击查看更多

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加工过程,结构,性质,使用性能

材料科学与工程,Material Science and Engineering,是一个很大的专业。我是这个专业的四年本科再加两年硕士,它研究的内容很广,包括材料基础知识(材料科学与基础、材料力学、材料工程基础、大学物理、物理化学、晶体结构、高分子复合材料、材料物理性能、有机化学、无机化学、材料分析检测等),还有更专业的类别,比如金属(金属材料学、金属热处理等)、焊接(钎焊、熔焊等)、无机非金属、腐蚀、材料加工(铸造、轧制、注射成形)、纳米材料、表面材料(镀层、涂层)、粉体材料(制微粒、压制、烧结)、陶瓷材料等等。所以内容非常庞大,既有抽象复杂的理论知识,也有很实际具体的工程知识, 需要掌握的内容非常多。MSE是现在国内外都非常热门的专业之一,就我这么多年的观察来说,就业十分容易,几乎不受经济危机的影响,工作好找,行情也一直火爆。研究生深造可以选择的方向也非常多。希望对你有所帮助。

材料科学与工程研究大量引入计算机模拟技术,已成为实验和分析理论之间的桥梁和补充,成为材料科学基础研究的有力工具,计算材料学和材料科学设计理论正在全面形成。计算机控制技术的发展正在推动材料工程技术的发展,正在形成新型智能材料工程技术。材料科学与工程的科技发展更加依赖于规律、模型、理论、设计与应用,制备和工艺技术,计算与模拟,实验技术等四大方面的发展与成就,大力推动这四大方面的相互协调发展是材料科学和工程技术发展的重要标志。里面的四个方面应该是吧,这是我的答案您满意吗?

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在高分子材料领域,辐射技术已用于聚烯烃的辐射交联,不饱和聚酯类树脂的辐射固化,橡胶的辐射硫化,聚合物辐射降解以及辐射接枝改性等,已有产品实现工业化生产。

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材料科学就是从事对材料本质的发现、分析认识、设计及控制等方面研究的一门科学。其目的在于揭示材料的行为,给予材料结构的统一描绘或建立模型,以及解释结构与性能之间的内在关系。材料科学的内涵可以认为是由五大要素组成,他们之间的关联可以用一个多面体来描述(图1-1)。其中使用效能是材料性能在工作状态(受力、气氛、温度)下的表现,材料性能可以视为材料的固有性能,而使用效能则随工作环境不同而异,但它与材料的固有性能密切相关。理论及材料与工艺设计位于多面体的中心,它直接和其它5个要素相连,表明它在材料科学中的特殊地位。材料科学的核心内容是结构与性能。为了深入理解和有效控制性能和结构,人们常常需要了解各种过程的现象,如屈服过程、断裂过程、导电过程、磁化过程、相变过程等。材料中各种结构的形成都涉及能量的变化,因此外界条件的改变也将会引起结构的改变,从而导致性能的改变。因此可以说,过程是理解性能和结构的重要环节,结构是深入理解性能的核心,外界条件控制着结构的形成和过程的进行。材料的性能是由材料的内部结构决定的,材料的结构反映了材料的组成基元及其排列和运动的方式。材料的组成基元一般为原子、离子和分子等,材料的排列方式在很大程度上受组元间结合类型的影响,如金属键、离子键、共价键、分子键等。组元在结构中不是静止不动的,是在不断的运动中,如电子的运动、原子的热运动等。描述材料的结构可以有不同层次,包括原子结构、原子的排列、相结构、显微结构、结构缺陷等,每个层次的结构特征都以不同的方式决定着材料的性能。物质结构是理解和控制性能的中心环节。组成材料的原子结构,电子围绕着原子核的运动情况对材料的物理性能有重要影响,尤其是电子结构会影响原子的键合,使材料表现出金属、无机非金属或高分子的固有属性。金属、无机非金属和某些高分子材料在空间均具有规则的原子排列,或者说具有晶体的格子构造。晶体结构会影响到材料的诸多物理性能,如强度、塑性、韧性等。石墨和金刚石都是由碳原子组成,但二者原子排列方式不同,导致强度、硬度及其它物理性能差别明显。当材料处于非晶态时,与晶体材料相比,性能差别也很大,如玻璃态的聚乙烯是透明的,而晶态的聚乙烯是半透明的。又如某些非晶态金属比晶态金属具有更高的强度和耐蚀性能。此外,在晶体材料中存在的某些排列的不完整性,即存在结构缺陷,也对材料性能产生重要影响。我们在研究晶体结构与性能的关系时,除考虑其内部原子排列的规则性,还需要考虑其尺寸的效应。从聚集的角度看,三维方向尺寸都很大的材料称为块体材料,在一维、二维或三维方向上尺寸变小的材料叫做低维材料。低维材料可能具有块体材料所不具备的性质,如零维的纳米粒子(尺寸小于100nm)具有很强的表面效应、尺寸效应和量子效应等,使其具有独特的物理、化学性能。纳米金属颗粒是电的绝缘体和吸光的黑体。以纳米微粒组成的陶瓷具有很高的韧性和超塑性。纳米金属铝的硬度为普通铝的8倍。具有高强度特征的一维材料的有机纤维、光导纤维,作为二维材料的金刚石薄膜、超导薄膜等都具有特殊的物理性能。

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