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温律
温律造句
温颜造句
- 鸡鸣而起,且温颜色,一钱尺帛,不入私房,吉凶有须,聚对分给。
- 两天前,英语专家温颜在接受媒体采访时说,这个单词的发音从语法角度来说,应该是大家所说的“威费”。
- 温颜表示,这个词中有两个元音字母“”,所以应该发短音,故从语法角度讲,发音应该为“微费”。
- 锑酸铅黄与钛黄:属于低温颜料。
- 上温颜以听,令左右录之,仍敕志以汉字。
- 本文介绍了对传统名贵高温颜色釉祭红的研制过程。
- 他做七十寿诞时,溥仪送的祝寿诗中有“善书健腕犹飞白,旨酒温颜自渥丹”句,对其书法给予了极高评价。
- 高温颜色釉瓷画,是现代陶艺釉上彩的新工艺。
温情蜜意造句
- 一阵纷杂的脚步声打断了这二人的温情蜜意,听说王妃回来了,韩宝湘与冷傲雪自然是要第一时间赶过来探望。
- 他的眉头轻蹙,想来是不想让任何事情打扰他和楚楚之间的温情蜜意。
- ,他低头看看尚在睡梦中的李小芳,见到薄薄的被子从她肩上滑落,怜惜地帮她掖好,眼里尽是温情蜜意。
- 而高原的心里,也充满了温情蜜意。
- 他极度俊美的容颜上挂着阒静的微笑,不同于女神那飞扬的表情,正神的微笑有着一种温情蜜意的力量,只一眼,便恍若可以感觉到他纯净的内心。
- 于是人们为了陶冶自己的情操,摒弃那些烦人的杂音,变有音乐,音乐可以让你陷入温情蜜意,也可以让你陷入疯魔,这就是音乐的魅力。
- 凯琳娜眼睛里满是温情蜜意笑着说道。
- 徒步行走,走至一座石桥之上,猛地瞧见前面不远处有对新婚燕尔在那温情蜜意,恬言柔舌。
温言造句
- 当然,之后不久,吕后死,汉文帝上台,一阵温言温语,又把赵佗安抚下来。
- 不过见得悠晓如此伤心,他也不得不软语温言安慰,本就是因为悠晓他才会被龙威趁机,此刻自然不会吝啬语言。
- ,这一场旅行,我走到了天际尽头。而我也看见了,我们的故事曾经激烈美好,却终归牵扯冗长。温言软语,也终将在时间里变成冰炭。
- 李道岸温言嘱咐女儿好好学艺,不可荒废,等等;林氏也在一旁拉着女儿的手说长说短,只说天气热了,不可贪凉,不可多食等等繁多事宜。
- 冬天有三苦:顶风、冒雪、交通堵。防寒有三宝:烤火、被窝、暖手宝。我送你三言:温言、暖意,亲情语。冬天到了,注意防寒保暖,祝你温暖过冬。
- 《清史稿》中讲,皇太极亲自入洪承畴囚室,解自己身上貂裘为他披上,耐心温言劝降,其实子虚乌有,乃《清史稿》写作者抄袭昭梿的笔记《啸亭杂录》的内容。
- 她说话总是那么的软语温言,使人感到舒服。
- 轻手轻脚地放了水洗漱,又轻手轻脚地脱了衣服换了睡衣,温言小心地把被子拉起来钻了进去。
- 十年光阴流转,百转千回之后言希终于牵起了阿衡的手,再也没有什么可以阻挡他们的岁月静好。得成比目何辞死,只羡温言不羡仙。书海沧生。
- 回首往事,不论多少温言旧梦,万种爱情,不过一场独角戏。君子以泽。
矛盾规律造句
- 与矛盾规律同样,系统规律也是宇宙根本规律。
- 矛盾规律告诉我们,任何事物都是矛盾的统一体,既对立又统一。
- 教育需求膨胀而教育供给不足已构成教育投资的供需矛盾规律。
- 从价值一元论出发,我们能够相对较严密地解释和剖析人类社会中围绕利益而演化出来的矛盾运动规律。
- 随着我国加入世界贸易组织,安全问题已发展成为一门以技术应用过程中安全与危险这对矛盾运动规律为研究对象的新兴独立学科。
- 界面矛盾形成原因以及界面矛盾运动规律的探索,是解决系统内部界面矛盾与冲突的两个基本前提。
- “两个必然”和“两个决不会”的科学论断都是社会基本矛盾运动规律的体现,二者是内在的高度统一的理论。
- 辨证地分析当代资本主义的新发展,就会发现,本质依旧,矛盾依旧,规律依旧。
- 马克思在科学的劳动价值论的基础上创立了剩余价值学说,揭示了资本主义生产方式的内在矛盾和运动规律。
- 物元分析研究现实世界中的矛盾问题,探讨处理矛盾问题的规律和方法。
欧姆定律造句
- 并给出了它们的计算公式分析表明各向异性电阻元件的欧姆定律具有近似性。
- 本文从电流连续性方程出发,利用欧姆定律导出了各向异性地层中的电位方程,并给出了解的基本形式。
- 已知电压和电流,根据欧姆定律,就可以求出电阻。
- 在物理学中,一个众所周知的定律叫欧姆定律,根据这个定律我们可以知道电流,电压和电阻之间存在的关系。
- 从电性各向异性的欧姆定律出发,推导了直流电法层状方位各向异性介质中的电位分布、边界条件及视电阻率计算公式。
- 给出了基于欧姆定律的标量电阻特性普遍公式及其张量不变性记法。
- 这个定律通称为欧姆定律。
- 研究表明广义欧姆定律中的非电阻项对于磁场重联动力学具有重要影响。
- 介绍了闭合电路欧姆定律投影实验器的研制和使用方法。
- 他发表了一份文件,这是没有什么短期的革命:他发现了一些材料,违反了欧姆定律。
帕斯卡定律造句
- 根据帕斯卡定律使每个冲模在压制过程中具有相等的压力值。
- 所有液压系统原理都基于帕斯卡定律,是以发现这个定律的帕斯卡的名字而命名的。
- 该规律由法国数学家、物理学家帕斯卡发现,由此而命名为帕斯卡定律。
- 帕斯卡定律是:封闭容器中的静止流体的某一部分发生的压强变化,将毫无损失地传递至流体的各个部分和容器壁。
- 在实际液压系统中,帕斯卡定律解释从系统中得到的各种结果。
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