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铭激
铭激造句
陋室铭造句
- 韩愈《杂说》有云“龙吁气成云”,刘禹锡《陋室铭》有“水不在深,有龙则灵”之句,足见古人心眼里,龙是非同小可的偶像。
- 山不在高,有仙则名,水不在深,有龙则灵……’乐影背了半段陋室铭,‘相信我,我有很多朋友是驴友,都是在这办的。
- 斧正个屁啊,这陋室铭能够流传下去传唱那么久能是俗品么?王苏苏看着郭善,几次张口都不知该说什么好了,最后轻叹了一声“你不致仕实在可惜了。
- 楼主可否来个百姓的陋室铭啊?
- 卞先生文章不温不火,改“陋室铭”为“漏室铭”,把窘状描述出来,令人同情与焦虑。
镂骨铭心造句
- 你帮我这次大忙,情深义重,镂骨铭心,我永不忘记。
- 而那初恋的挚爱之潮,令我镂骨铭心。
- 你在说谎,你的话镂骨铭心!
- 但是那件事,对于我来说,可是镂骨铭心,终生难忘。
- 他时常回忆起那段镂骨铭心的恋情。
铭文造句
- 巨洞又恢复了寂静,此时巨墙和古代法阵上都出现了密集的龟裂,表面的那些古代铭文和符号更是化成了石末,现在巨墙和古代法阵看起来跟周围的墙。
- 当初颜铭文为了测试工厂的那个小窖,专程烧制了几件瓷器。
- 其中齐国的大刀币上的铭文的释读,众专家学者有不同的看法。
- 本文在梳理相关史料的基础上,着重解读溪州铜柱铭文所传达的民族法文化信息。
- 她拉着徐东到洞口那儿,指着洞壁上的一段铭文给徐东看,这段铭文被斑驳的苔衣遮盖,这字迹要仔细辨认才读得出来。
- 在火光的映照下,同样是青铜雕铸的铭文动人心魄:“你的名字无人知晓,你的功勋永垂不朽”。
- 无论如何,应该注意的是,铭文研究是一门不精确的科学,聪明的伪造者能够用任何可能的风格来复制它。
- 西周的毛公鼎上刻有文字,这些文字通常称为“铜器铭文”或“钟鼎文”。
- 张智峰说,将寺庙名称印在砖块上,烧制后再用于建造寺庙,就南京地区而言,比较少见,目前也仅有高淳保圣寺发现过带有“保圣寺”字样的铭文砖。
- 这篇铭文直接向神灵祈愿,这一特征明显不同于充斥着纲领性口号的、伐善自矜的帝秦石刻。
激光武器造句
- 按照军事学家的设想,“天军”的武器装备种类繁多,主要有太空战舰、太空港、激光武器、粒子束武器、微波武器、反卫星武器、太空运输工具和军用卫星等。
- 现在激光武器和粒子束武器被认为是超常规武器,本文认为它们是第三代常规武器。
- 激光设备和激光武器的广泛应用,大大加快了激光对抗技术的研究。
- 激光武器、粒子束武器、微波武器、动能武器等。
- 目前,发展中的定向能武器主要包括激光武器、高功率微波武器和粒子束武器等。
- 本文简要地介绍了三种定向能武器发展现状,其中战术激光武器有可能最先应用。
- 报告从技术层面对定向能武器进行了分类,包括高能激光武器、高能微波武器、粒子束武器。
- 就在安德烈斯号正在给激光武器充能的时候,古泽巨舰的腹部慢慢地伸出形成中空的管状体,然后一股墨绿色的粘稠液体漫天遍野地朝安德烈斯号喷涌而来。
- 既包括如常规导弹、核导弹、拦截导弹、密集阵武器等当代武器,也可拥有激光武器、等离子武器、电磁轨道炮等新概念兵器,从而打造成能攻能守的太空霸王。
- 本文介绍了二极管泵浦固体激光器的优点及其应用,特别是它在强激光武器和激光聚变方面的应用前景。
激动不已造句
- 场面是如此的欢欣鼓舞,令人激动不已!
- 不论你去舍处,我的心追寻著你的踪影,你落在地上的每一个足印,都会使我激动不已。
- 看着我们的宇宙飞船飞向太空,同学们个个欢呼跳跃,激动不已。
- 当我们欣喜若狂激动不已时,千万不能忘乎所以,不可一世。我们一定要低头,冷静地考虑前面的危险,正确地看已经取得的成绩或成果。要继续向前,走好人生的每一步。
- 那歌声,那场面,那声势,可谓气贯长虹令人激动不已。
- 喜讯传来,人们奔走相告,激动不已。
- 好话的人,偶而一句恶语会让你愤怒万分;请你吃一顿饭的人让你激动不已,长久感怀;一辈子管你饭的人,你却理所当然,视而不见。
- 晨,推开窗,一股雾气挤进屋子,我顿时想到爷爷昨晚讲的通话故事,心里激动不已,面带笑容的跑去敲爷爷的门,告诉他童话出现了。
- 风吹荷塘清波荡,捷报频传欢歌唱。清风碧波去焦虑,金榜题名梦已圆。激动不已思万千,邀汇同学庆贺宴。名校进研磨利剑,再长学识创辉煌。愿你雄才展伟略。
- 那当然是短跑比赛了。运启发追风逐电般的速度总令我激动不已。
激变造句
- 并且,如果各结构要素的作用力发生激变,有可能导致村落社会系统处于极不稳定状态而失谐。
- 这种变换器综合了正激和反激变换器的特点,并且只用一个变压器实现了单路电压输出。
- 老子在庄子面前嘲笑他,那笑是尖锐刺耳却又激变的。
- 研究结果表明,并联交错式有源箝位正激变换器具有优良的电气性能,特别适用于大功率分布式电源系统。
- 没有任何激变曾使整个世界变成荒芜。
- 在语象激变的时代不如安心做个“网语盲”。
- 建立了同步整流反激变换器的损耗模型。
- 推挽正激变换器是低压大电流输入场合的理想拓扑之一,但其输出整流二极管上由于反向恢复产生很高的电压尖峰。
- 对反激变换器的各种开关应力抑制技术进行了分析研究,指出了它们各自的优缺点和应用场合。
- 比较了和模式反激变换器的工作情况,指出根据负载选择工作模式的方法。
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