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化学元素百科是一个全面介绍化学元素的专业平台。你可以深入了解每个化学元素的性质、历史、分布、制造和用途。化学元素是指自然界中的一百多种基本金属和非金属物质,它们由相同的原子组成,每个原子的核子具有相同数量的质子,无法通过常规化学方法分解,并且能构成一切物质。目前,科学界已确认的化学元素共有118种。这些元素按原子序数(即原子核中的质子数)排列,构成了元素周期表。比如氢 (H), 氦 (He), 锂 (Li), 铍 (Be), 硼 (B), 碳 (C), 氮 (N), 氧 (O), 氟 (F), 氖 (Ne), 钠 (Na), 镁 (Mg), 铝 (Al), 硅 (Si), 磷 (P), 硫 (S), 氯 (Cl), 氩 (Ar), 钾 (K), 钙 (Ca), 钪 (Sc), 钛 (Ti), 钒 (V), 铬 (Cr), 锰 (Mn), 铁 (Fe), 钴 (Co), 镍 (Ni), 铜 (Cu), 锌 (Zn), 镓 (Ga), 锗 (Ge), 砷 (As), 硒 (Se), 溴 (Br), 氪 (Kr), 钌 (Rb), 锶 (Sr), 钇 (Y), 锆 (Zr), 铌 (Nb), 钼 (Mo), 锝 (Tc), 钌 (Ru), 铑 (Rh), 钯 (Pd), 银 (Ag), 镉 (Cd), 铟 (In), 锡 (Sn), 锑 (Sb), 碲 (Te), 碘 (I), 氙 (Xe), 铯 (Cs), 钡 (Ba), 镧 (La), 铈 (Ce)...
古今文字集成致力于提供一个全面的语言文字查询平台,旨在帮助研究者、学生以及对汉字和其他东亚文字感兴趣的公众深入了解汉字的历史演变、不同形态及其在不同文化和语境中的应用。主要功能:汉字释义与字形演变:集成收录了从古至今汉字的各种形态变化,包括简体字出现前(1935年8月以前)的传统汉字(即所谓的“古文”)和现代简化字(即所谓的“今文”)。用户可以查询汉字在不同历史时期的书写样式及其意义变迁。音韵演变:除了字形的变化,集成还提供了汉字在各个历史阶段的发音变化,包括方言读音,以及这些读音在不同地区的差异。古代字书收录:集成参考了《康熙字典》、《说文解字》等古代字书,收录了这些经典文献中对汉字的解释,为用户提供了一个跨越时空的文字查询体验。多语言翻译:集成不仅提供了汉字在现代字典中的解释,还收录了汉字在其他语言中的翻译和对音,有助于跨语言研究。少数民族语言文字资料:除了汉语,集成还收录了西夏文、契丹文、女真文、八思巴文、女书等少数民族语言文字的资料,为研究这些语言提供了宝贵的资源。
为了推动清代历史研究的发展,中国台湾地区的中研院史语所自2007年起着手建设“清代职官资料库”。这一项目旨在通过对清代官僚制度的系统梳理,为学术界提供一个详尽、准确的研究工具。该数据库不仅涵盖了清朝中央政府和地方政府的文武机关及其官员情况,还融合了多种珍贵史料,形成了一个全面反映清代官制体系的数字化平台。数据库来源“清代职官资料库”依托于中研院史语所典藏的内阁大库档案,结合了国立故宫博物院的宫中档奏折、军机处奏折录副本、清国史馆传包及传稿等一手史料。此外,还利用了中国第一历史档案馆的《清代官员履历档案全编》、汉籍全文数据库中的《清实录》、《清朝通典》、《清朝通志》、《清朝文献通考》、《缙绅录》、方志等资料。同时,参考了清史学者的诸多研究成果,如《清代国家机关考略》、《清代中央国家机关概述》、《清代地方官制考》、《清代政区沿革综表》、《清代官员年表》、《清季职官表附人物录》等。主要内容1.机关职官基本资料:涵盖各类机构的历史沿革、职务内容、层级隶属关系、官员品级、管辖区域及驻地等信息。2.官员年表:记录历年任职者的姓名、任期长度及任官类型。3.地方官缺:按照省级行政区划分层展示各地官员的任命准则。功能特色综合查询:用户不仅可以检索上述资料,还可以通过链接访问“人名权威-人物传记资料库”,了解官员的详细生平信息;同时,地方政区可通过“中国历史地名查询系统”查看相关地区的沿革情况。详尽注释:资料库详细记载了每一项信息的来源,确保了数据的准确性和可追溯性。持续更新:资料库依据职官阶层由上而下逐步推进,不断吸纳新的史料进行补充和完善,系统功能也在持续优化中。
火烧云是一种壮观的天象,其色彩艳丽的背景源于复杂的大气光学和化学过程。火烧云的鲜艳度不仅取决于其持续时间和颜色,还受到多种因素的影响,如云量、占据天空的面积、云底高度以及大气中的气溶胶浓度。我们的网站利用美国NCEP-GFS数值模式和欧洲CAMS大气组分模式的数据,为您提供全国主要城市火烧云分析的详细结果和可视化展示。以下是我们考虑的主要因素:1.持续时间与颜色:分析火烧云的持续时间和颜色变化,反映出其视觉效果的时空演变。2.云量与相态:考虑火烧云的云量和云层的相态(比如高层冰晶云或低层水滴云),对其视觉表现进行定量评估。3.云底高度:测算火烧云形成的云底高度,这对光线的反射和折射产生显著影响。4.占据天空面积:分析火烧云在局部天空中的覆盖范围,反映其视觉影响的空间分布。5.照明与遮挡关系:考虑不同云层之间的照明和遮挡关系,以及火烧云在各个高度层次的表现。6.气溶胶光学厚度与大气浑浊度:评估大气中的气溶胶浓度和光学特性,这些因素直接影响火烧云的光学效果和色彩表现。通过这些分析和数据可视化,我们为您呈现火烧云在不同时间和地点的精细化表现,帮助您深入理解这一自然现象的复杂美学和物理背景。
