515钨飞镖比赛规则Ⅰ
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- 发布于 2015年7月28日 星期二 17:16
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像其他飞镖比赛一样,515似乎相当简单,但实际上掌握起来很难。515是一个极具挑战性的钨飞镖比赛规则要取得比赛成功需要相当的准确性。它是一个非常好的热身或练习项目,而且对于练习20和15分数区很不错。有时候也被称为全是5。
参赛人数:多少人都可以。
使用的分数区:镖盘上所有的分数区都可能用到,但是每三镖一轮的得分必须可以被5整除,因此最常用的目标是那些可以被5整除的分数20、15、10和5。
比赛规则:每一轮的总分必须可以被5整除,然后得出得分。每一轮的得分取决于击中几个“5”。比如,如果一名选手一轮的得分是20分,得分就是4(20*5 )。每一轮的最后一镖必须击中分数区,否则整轮无效。任何一轮得分不能被5整除,则不得分。
比赛的目标是准确地获得51个5,并且在最后一轮中三镖要全部得分。比如,已经获得了47分(47个5),接下来的三镖总分必须等于20分(或4个5),才能赢得比赛(47+4=51)。如果一名选手得到了太多“5”,则“爆镖”了,这一轮就结束了,得分仍然保持原来的分数。
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钨飞镖比赛开局方式
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- 发布于 2015年7月28日 星期二 17:11
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两名选手或两组选手钨飞镖比赛通常以投镖来决定哪一方首先开局。决定开局的方式有下列几种:
(1)比高分
两名选手投镖,投镖的分数高者获开局权。一般只投一镖,以击中的目标分数为准。如一方投镖,击中20的3倍区得60分,另一方如只击中20分区,获得60分的一方首先开局。
(2)找红心
有的比赛以投镖离红心的距离来决定哪一方首先开局。如一方击中红心,另一方击中25分区,则击中红心的一方首先开局。
(3)猜硬币
与足球比赛一样,根据硬币的正反面决定哪一方先开局。据称,英国著名的国际新闻锦标赛仍然采用这一方式来决定开局,它已成为一种传统。
在有些比赛中,对开局的第一镖还有特殊的规定。一般要求第一镖必须击中双倍区或三倍区。如果第一镖没有击中双倍区或三倍区,则由另一位选手投镖。但是目前大部分赛事已经不再作这样的要求,特别是电视转播的赛事,没有必要让选手一开始就承担如此大的压力,也为了避免可能出现的尴尬。
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钨飞镖比赛记分员
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年7月28日 星期二 16:58
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在钨飞镖比赛中,记分员不仅要记录分数,而且还要充当裁判员,对场上出现的争议进行裁决,控制整个比赛过程。在比赛现场和进行电视转播的比赛中,他们甚至客串了实况报道的角色,现场和电视观众的情绪常常随着他们那富有感染力的解说波动。
(1)钨飞镖记分员的职责
①以富有感染力的声音大声报出镖手的分数。
②裁定哪一方先开局。
③提醒镖手结束比赛要完成的分数。
④遇到争议时进行裁决。
⑤遇到镖手犯规时提出警告,比如镖手超过投掷线时。
⑥比赛过程中,镖盘出现问题时进行调整。
⑦要求选手对比赛成绩签名认可。
(2)钨飞镖记分员应避免的行为
①在比赛过程中对选手进行鼓励或暗示。
②对镖手结束比赛需击中某一分数的双倍予以提醒。
③用眼盯着站在投掷线的镖手。
④嘲笑镖手投出的臭镖。
⑤改变比赛前事先制定的规则。
⑥接受某一方镖手有行贿嫌疑的免费饮料。
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钨酸錳
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- 发布于 2015年7月28日 星期二 16:20
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钨酸錳是一种黄色无味粉末,具有具有单斜NiWO4型的结构,低温下为抗铁磁性物质,中文别名钨酸锰(II)。它的物理性质如下所示:分子式:MnO4W,分子量:302.78,密度:7.324g/ml,溶解性:不能溶解,CAS登入号:14177-46-9,MDL号:MFCD00014212。它在常温常压下是稳定的,但是要避免与光,明火和高温接触,因此应将其密封存储,放在阴凉通风干燥的地方。另外,MnO4W具有一定的刺激性,人的皮肤和眼睛接触到该产品容易引起发炎等症状,所以在操作作业时要佩戴一定的护具。且它对水体具有一定的污染性,不能将未稀释或大量产品接触地下水,水道或污水系统,未经政府许可勿将材料排入周围环境。
钨酸錳的合成方法:
1.二氯化锰和钨酸钠溶液发生复分解反应,得到的钨酸锰沉淀经洗涤后在1000℃下干燥。
2.加热计算量的MnCO3和WO3得到黄棕色的钨酸锰。
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钨酸锂
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- 发布于 2015年7月28日 星期二 16:18
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钨酸锂是一种具有BeSiO3石晶格的无色三角晶体,它的物理性质如下所示,化学式:Li2O4W,分子量:261.7196,密度:3.71g/ml,溶解性:可溶于水,但不溶于乙醇。它的化学性质如下所示:它能在酸中分解,在500~800℃温度下加热,然后通入H2还原成钨青铜,再加热到600℃后生成WO2,最终产物是W(β型)。钨酸锂在常温常压下是稳定的,但是要避免光照、明火和高温,所以应将其密封存储,放在阴凉通风干燥的地方。另外,Li2O4W具有急性毒性,人的皮肤和眼睛接触到该产品容易引起发炎等症状,操作作业时要佩戴一定的护具。且它对水体具有一定的污染性,不能将未稀释或大量产品接触地下水,水道或污水系统,未经政府许可勿将材料排入周围环境。
钨酸锂的合成方法:在Li(OH)或Li2CO3溶液中溶解WO3而制得Li2WO4。
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稀土掺杂钨酸钙多晶上转换发光机理
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- 发布于 2015年7月28日 星期二 14:40
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以下为稀土掺杂钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶上转换发光机理。
根据Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶的上转换稳态发射光谱和功率曲线分析,结合Tm3+离子的能级分布图,提出了Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶的上转换蓝光发光机理,具体机理如图所示。
由Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶的上转换功率曲线可知,上转换蓝光的发光过程以三光子能量传递过程为主。Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶上转换蓝光激发机理如下:首先 Yb3+离子受到980nm激光器的激发,发生能级跃迁2F7/2→2F5/2,处于激发态能级的Yb3+离子不断将能量传递给Tm3+离子,使Tm3+离子由基态能级3H6跃迁到3H5能级,并无辐射弛豫到3F4能级,至此第一次能量传递过程结束。然后处于激发态能级的Yb3+离子第二次将能量传递给Tm3+离子,使Tm3+离子由3H5能级跃迁至3F2,3能级,并无辐射弛豫到3H4能级,至此第二次能量传递过程结束。最后处于激发态能级的Yb3+离子第三次将能量传递给Tm3+离子,使Tm3+离子由3H4能级跃迁至1G4能级, 1G4能级的Tm3+离子再向基态能级3H6跃迁,辐射出475nm波长的上转换蓝光。
Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶上转换红光的发光机理与蓝光类似,处于基态能级的Tm3+离子通过三光子能量传递被激发到1G4能级后,由1G4能级向3F4能级跃迁辐射出660nm波长的上转换红光。
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稀土掺杂钨酸钙多晶功率曲线分析
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- 发布于 2015年7月28日 星期二 14:32
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以下为稀土掺杂钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶功率曲线分析。
Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶的上转换蓝光功率曲线如图所示。其中掺杂Tm3+离子的浓度为2mol%,Yb3+离子的浓度为5mol%。由图中可以看出,475nm处上转换蓝光功率曲线斜率为2.82,即能级跃迁所需光子数n值为2.82,以三光子过程为主。此结论为上转换发光机理的研究提供了依据。
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稀土掺杂钨酸钙多晶荧光寿命分析
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- 发布于 2015年7月28日 星期二 14:18
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以下为稀土掺杂钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶荧光寿命的分析。
由上转换稳态发射光谱可知,Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶在450~700nm范围内有很强的蓝光(475nm)发射峰和微弱的红光(650nm)发射峰。其中蓝光发射峰对应Tm3+离子的1G4→3H6能级跃迁,红光发射峰对应Tm3+离子的1G4→3F4能级跃迁。说明激发态能级1G4能够对粒子布局存储,通过荧光寿命分析能够得到粒子在激发态存在的平均时间。由蓝红光强度比可知,固定Tm3+离子浓度为2mol%时,Yb3+离子掺杂浓度为5mol%时蓝光和红光的比例较大,红光可忽略不计。因此选择此样品对蓝光进行荧光寿命分析。蓝光荧光时间谱如图所示。
由图可知,Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶上转换蓝光寿命呈逆指数衰减。对荧光强度-时间曲线进行拟合,可得到Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶上转换蓝光衰减时间为82µs。
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钨合金哑铃运动标准动
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- 发布于 2015年7月27日 星期一 19:02
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练习钨合金哑铃动作如下:
1.哑铃肩上推举
2.哑铃直立划船
3.俯身哑铃单臂屈伸
4.哑铃颈后单臂屈伸
5.仰卧屈臂上拉
6.哑铃交替弯举
7.坐姿哑铃腕屈伸
8.哑铃支撑弯举
9.哑铃深蹲
10.哑铃单腿举踵
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钨合金哑铃优势
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- 发布于 2015年7月27日 星期一 18:57
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首先,众所周知,中国的钨矿储量是全世界最多的,这为钨合金哑铃的成品产量提供了原材料保障。其次,按金属密度排列钨的密度远远高于铁、铝等金属材料,钨合金哑铃的密度已高达18.4g/cm3,密度一大,体积则小,重量更大,正因为哑铃是现代炙手可热的一种用于增强肌肉力量训练的器材,密度是衡量哑铃重量的重要指标,更是钨合金哑铃的突出优点。
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钨合金哑铃制备工艺
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- 发布于 2015年7月27日 星期一 18:54
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钨合金哑铃的制备工艺一般是将元素金属粉末钨、镍、铁、铜、钴等按照所设计的比例称量,混合,模压成形,然后采用液相烧结达到全致密。再对液相烧结后的产品进行真空等气氛处理,最后根据产品的最终形状和尺寸精度要求进行后续加工。钨合金哑铃的制备工艺步骤是:混合、压制、预烧、液相烧结、热处理、毛坯切削加工、冷加工、时效、最后切削加工、成品。
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