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仪极
仪极造句
谢仪造句
- 琴生给宗先生买了一件崭新皮袍,还买了一架德国造的手摇留声机相送,算是谢仪。
- 市井商人沐猴而冠,如果不是看在那三十两银子的谢仪和两斤极品福建大红袍的份上,早就叫衙役轰出去了。
- 理疗师谢仪出身中医世家,他是从阆中市中医院辞职来到朗力的,他说,“我想上门为更多的老人服务”。
- 就是这么一个十分重视道德的人,竟然并不排斥好人好报,而且鼓励适当收受谢仪。
- 喜宴结束,东家都会封上一个红包交给“把作师傅”,作为谢仪。
仪式造句
- 首都各界人士举行仪式,纪念孙中山先生诞辰员猿园周年。
- 比赛后举行了隆重的颁奖仪式。
- 国庆阅兵仪式声势浩大,威武雄壮。
- 他兴冲冲地对我说,明天他要到天安门广场观看升国旗仪式。
- 入队仪式庄严隆重,我的心久久不能平静。
- 举行升旗仪式时,我们目视着国旗冉冉升起。
- 今天,在学校礼堂举行诗歌朗诵大会的开幕仪式。
- 每周一,学校都举行隆重的升国旗仪式。
- 今天我要提前到校,参加升旗仪式。
- 为了迎接新同学,我们举行了盛大的欢迎仪式。
仪表造句
- 做一个成熟的男人需要提高个人修养,冷静的心态,遇事多思考,仪表方面要以简洁为主,还有很多是需要自己去磨练的,但是可以很明确的告诉你,成不成熟和时间没有一点关系。
- 随着春天的到来,大地完全绿色,从仪表到心灵都焕然一新,整个春天是绿色覆盖。
- 他那副仪表堂堂的样子,几乎一到就被请去见经理。
- 花些时间在仪表上:现实生活中人们常会以貌取人。
- 穿上西装后,他显得仪表堂堂,风度十足。
- 新的语文老师仪表堂堂,和蔼可亲。
- 老教授庄重的仪表和精辟的论述,令人肃然起敬。
- 从仪表到心灵都焕然一新。
- 他生得仪表堂堂,虽说不上龙行虎步,但走起路来还挺像个样子。
- 首先,最主要的拍马屁手段是注意你的仪表和礼貌。
穷极思变造句
- 物极必反,穷极思变,左派力量卷土重来,反映了拉美民众探索一条新道路的愿望。
- 正所谓穷极思变,屠金左右想不到救小颖珠的办法,突然想起当年千层居士习良为自己运功疗伤之事,心中陡然升起一丝希望。
- 在这样的背景之下,在负债累累的困窘之中,刘福成另辟蹊径直接求助于富豪,也是“穷极思变”吧。
- 前后夹击,看来大家都想一块去了,可惜你们四个是死守不动,小爷我可是穷极思变,一静一动,高下立判。
- 所谓穷极思变,在被起名折磨得要疯掉的爸爸妈妈那里,同音字成了一宝。
- 穷极思变!现在还没穷到极点,再过些年等中国真正富裕时再归顺不迟。
- 所以穷极思变,几代下来,数百年过去,风气格局自然潜移默化。
- 这个遭“千人骂”的家伙姓林,也是翔安农民,“穷极思变”,竟打起了新店溪尾自然村赤山上那株百年老榕的主意。
- 那个一直山清水秀、一度人文昌盛、后来文气衰颓、如今穷极思变的鄱赣大地,升腾起了袅袅的文气。
- 如果中国断然采取战争行动夺回“石油”,那就注定造成“南海诸国”“穷极思变”。
极乐世界造句
- 信仰坚定的人是一刻也不会迷失方向的,他的灵魂将冲破炼狱的烈焰,直奔天堂极乐世界。
- 还可以往生极乐世界,永远跳出轮回。
- 无法升入极乐世界,你的灵魂将在无尽地痛苦中,永远地徘徊。
- 她相信人死后一定会进入极乐世界。
- 有人认为今世行善,去世之后就可以到达极乐世界。
- 无法升入极乐世界,你的灵魂将在无尽地痛苦中,永远流离失所。
- 要是我的话,我就一心念南无阿弥陀佛,求生极乐世界,永远离开这个苦不堪言的地方。
- 教徒们努力修行,期望死后能升到极乐世界去。
- 如来并不住在西方极乐世界。
- 只有我们的名字被呼唤,我们的灵魂才能进入永恒的极乐世界。
四极造句
- 基本方法是由多个作弯曲振动的压电振子构成了圆弧阵辐射器,通过改变圆弧阵上压电振子的组合方式和振动相位,使该圆弧阵成为单极子源、偶极子源和四极子声源。
- 结束电偶极辐射之讨论。定性解释电四极特性及磁偶极辐射。
- 采用小参数展开法和哑铃型模型法计算双星的引力辐射,并导出熟知的四极引力辐射功率表达式,数值计算所得的结果与天文观测的两级相自洽,且比其它的计算方法简便。
- 文中阐述了四极磁透镜边缘场的三种处理方法,用这三种方法计算了透镜的输运矩阵。
- 因此本文在有心力场单电子近似下,利用平均原子模型研究了电四极及更高阶跃迁对金元素的高温稠密等离子体辐射不透明度的贡献。
- 他将向列邦高举旗帜,召集以色列的流徙者,由大地四极聚集犹大的离散者。
- 浮云脚下而过,衣襟临风飘舞鼓荡,松涛阵阵,有三两白鹤欢鸣,九霄天青,四极寥廓,这里,是巅峰,是整个天下都要仰望的所在。
- 她炼五色石以补天上裂缝,断鳌足以支撑苍天的四极,杀黑龙以救黎民,积芦灰以止洪水。
- 通过分析电四极矩的两个定义的异同,举例分析它们求电势的方法。
- 根据张量理论找到一个二阶对称张量及相应的四极矩,然后引进一个包含轨道角动量在内的新的角动量,用它们表征谐振子的动力学对称性并求出谐振子的能级及其简并度。
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