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2SK1306简单描述

2SK1306简单描述
2SK1306简单描述

w

w w

.C

h i

n a

d z

.C o

m 2SK1306

Silicon N-Channel MOS FET

November 1996

Application

High speed power switching

Features

x Low on-resistance x High speed switching x Low drive current x

4 V gate drive device

Can be driven from 5 V source

x Suitable for motor drive, DC-DC converter, power switch and solenoid drive

Outline

123

TO-220FM

1. Gate

2. Drain

3. Source

D

G

S

w

w w

.C

h i

n a

d z

.C o

m 2SK1306

2

Absolute Maximum Ratings (Ta = 25G C)

Item

Symbol Ratings Unit Drain to source voltage V DSS 100V Gate to source voltage V GSS r 20V Drain current I D 15A Drain peak current

I D(pulse)*1

60A Body to drain diode reverse drain current I DR 15A Channel dissipation Pch*230W Channel temperature Tch 150q C

Storage temperature

Tstg

–55 to +150

q C

Notes 1.PW d 10 P s, duty cycle d 1%

2.Value at T C = 25q C

w w w.

C h

i n a

d z

.C

o m

2SK1306

3

Electrical Characteristics (Ta = 25G C)

Item Symbol Min Typ Max Unit Test conditions

Drain to source breakdown voltage V

(BR)DSS

100——V I

D

= 10 mA, V

GS

= 0

Gate to source breakdown voltage V

(BR)GSS

r20——V I

G

= r100 P A, V

DS

= 0

Gate to source leak current I

GSS ——r10P A V

GS

= r16 V, V

DS

= 0

Zero gate voltage drain current I

DSS ——250P A V

DS

= 80 V, V

GS

= 0

Gate to source cutoff voltage V

GS(off)1.0— 2.0V I

D

= 1 mA, V

DS

= 10 V

Static drain to source on state resistance R

DS(on)

—0.100.13:I

D

= 8 A, V

GS

= 10 V *1

—0.130.18:I

D

= 8 A, V

GS

= 4 V *1

Forward transfer admittance|yfs|711—S I

D = 8 A, V

DS

= 10 V *1

Input capacitance Ciss—860—pF V

DS = 10 V, V

GS

= 0,

Output capacitance Coss—340—pF f = 1 MHz Reverse transfer capacitance Crss—100—pF

Turn-on delay time t

d(on)—10—ns I

D

= 8 A, V

GS

= 10 V,

Rise time t

r —70—ns R

L

= 3.75 :

Turn-off delay time t

d(off)

—180—ns

Fall time t

f

—100—ns

Body to drain diode forward voltage V

DF

— 1.3—V I

F

= 15 A, V

GS

= 0

Body to drain diode reverse recovery time t

rr

—250—ns I

F

= 15 A, V

GS

= 0,

di

F

/dt = 50 A/P s

Note 1.Pulse test

See characteristic curves of 2SK1301.

w w w.

C h

i n a

d z

.C

o m

2SK1306

4

60

40

20

050100150

Case Temperature T C (°C)

C

h

a

n

n

e

l

D

i

s

s

i

p

a

t

i

o

n

P

c

h

(

W

)

Power vs. Temperature Derating

100

101001,000

Drain to Source Voltage V DS (V)

D

r

a

i

n

C

u

r

r

e

n

t

I

D

(

A

)

Maximum Safe Operation Area

30

1.0

1

Ta = 25°C

10

μs

10

μs

1

m

s

D C

O

p e

r a

t i o

n

(T

C=

25

°C

)

P W

=

10

m

s

(1

s h

o t

)

Operation in this Area

is Limited by R

DS (on)

10

3

0.3

0.1

330300 3

Pulse Width PW (s)

N

o

r

m

a

l

i

z

e

d

T

r

a

n

s

i

e

n

t

T

h

e

r

m

a

l

I

m

p

e

d

a

n

c

e

γ

S

(

t

)

1.0

0.1

0.3

D = 1

10 μ

0.03

0.01

100 μ10 m100 m110

1 m

T C = 25°C

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

1S

h o t

P u l

s e

T

PW

P DM

D =

T

PW

θch–c (t) = γS (t) · θch–c

θch–c = 4.17°C/W, T C = 25°C

Normalized Transient Thermal Impedance vs. Pulse Width

w w w.

C h

i n a

d z

.C

o m

2SK1306

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中世纪记忆宫殿记忆法

中世纪记忆宫殿记忆法 宫殿记忆法是中世纪一个传教士发明的一种快速记忆方法,并能长久的储存,主要是说当需要记忆的东西太多时,可以把大脑想象成一个宫殿,有很多间房子,每个房间有很多格子,这样把需要记忆的东西都放在里面,同时通过生动的联想,越是血腥的恐怖的越记忆犹新。 记忆宫殿的使用可上溯至古罗马时期,一些令人难以置信的记忆绝活也可归因于它。例如,8次世界记忆冠军Dominic O’ Brien,他能记住54张桌子上的所有牌(2808张)的顺序,每张牌只看一次。通过运用记忆宫殿法及其变体,人们还取得了无数类似的成就。甚至在小说中都有几个例证,比如Thomas Harris 的小说《汉尼拔》,连环杀手汉尼拔·莱克特就利用记忆宫殿长期储存了对复杂病历的极其鲜明的记忆。(遗憾的是,这段在电影里被删去了。) 当然,我们中的大多数人不是要做Dominc那样的记忆冠军(或者汉尼拔那一行)。但是记忆宫殿法对所有类似的努力:学习外语、记住演讲内容、准备考试以及其他事情,都是非常有效的——即使你要的只是唤起你的回忆。 记忆宫殿 宫殿记忆法的基础是这样一项事实:我们非常善于记住我们所知的场所。“记忆宫殿”是一个暗喻,象征任何我们熟悉的、能够轻易地想起来的地方。它可以是你的家,也可以是你每天上班的路线。这个熟悉的地方将成为你储存和调取任何信息的指南。来看看它是怎么运做的。 运用宫殿记忆法的五个步骤: 1.选择你的宫殿 首先和首要的,你需要选择一个你非常熟悉的地方。本技巧的有效性取决于你在脑海中轻易地再现这个地方并在其中漫步的能力。你必须仅仅用你精神的“眼睛”就能身临其境。 举例,一个较好的初步选择可以是你的家。请记住,你对这个地方的细节的再现越鲜明,你就能越有效地记忆。 其次,试着在你的宫殿里确定一条特别的路线,而不只是再现静止的场景。也就是说,想象对你家做一次详尽的巡视,而不只是简单地把你家图像化。就像我们将在下一步骤中看到的,这会大大增强本技巧的效果,如果你能按照确定的次序回想起物品的话。 对记忆宫殿的选择,这里还有一些行之有效的推荐,以及可以采取的路线: 你所在城市的熟悉的道路。可能的路线比如你开车上班经过的,或其他你熟悉的街道的顺序。

空气在管道中流动的基本规律

第一章空气在管道中流动的基本 规律 工程流体力学以流体为对象,主要研究流体机械运动的规律,并把这些规律应用到有关实际工程中去。涉及流体的工程技术很多,如水力电力,船舶航运,流体输送,粮食通风除尘与气力输送等,这些部门不仅流体种类各异,而且外界条件也有差异。 通风除尘与气力输送属于流体输送,它是以空气作为工作介质,通过空气的流动将粉尘或粒状物料输送到指定地点。由于通风除尘与气力输送是借助空气的运动来实现的,因此,掌握必要的工程流体力学基本知识,是我们研究通风除尘与气力输送原理和设计、计算通风除尘与气力输送系统的理论基础。 本章中心内容是工程流体力学基本知识,主要是空气的基本特性及运动时的基本规律。 1.1 空气的基本特性及流动的基本概念 流体是液体和气体的统称,由液体分子和气体分

子组成,分子之间有一定距离。而我们在通风除尘与气力输送中所接触到的流体(主要是空气)可视为连续体,即所谓连续性的假设。这意味着流体在宏观上质点是连续的,其次还意味着质点的运动过程也是连续的。研究证明,按连续质点的概念所得出的结论与试验结果是很符合的。因此在工程应用上,用连续函数来进行流体及运动的研究,并使问题大为简化。 1.1.1 空气的基本特性 1.密度和重度 单位体积空气所具有的空气质量称为空气密度,用符号ρ表示。其表达式为: (1-1) 式中:ρ——空气的密度(kg/m3); m——空气的质量(kg); V——空气的体积(m3)。

单位体积空气所具有的空气重量称为空气重度, 用符号表示。其表达式为: (1-2) 式中:——空气的重度(N/m3); ——空气的重量(N); ——空气的体积(m3)。 对于液体而言,重度随温度改变而变化。而对于气体而言,气体的重度取决于温度和压强的改变。 由公式(1-2)两边除以 ,可以得出空气的密度与重度存在如下关系; (1-3) 式中:——当地重力加速度,通常取9.81(m/s2)。 2.温度

记忆宫殿记忆法运用举例与五个步骤

记忆宫殿记忆法运用举例与五个步骤 导读:我根据大家的需要整理了一份关于《记忆宫殿记忆法运用举例与五个步骤》的内容,具体内容:宫殿记忆法是中世纪一个传教士发明的一种快速记忆方法,并能长久的储存,主要是说当需要记忆的东西太多时,可以把大脑想象成一个宫殿,有很多间房子,每个房间有很多格子,这样把需要记忆的东西都放在... 宫殿记忆法是中世纪一个传教士发明的一种快速记忆方法,并能长久的储存,主要是说当需要记忆的东西太多时,可以把大脑想象成一个宫殿,有很多间房子,每个房间有很多格子,这样把需要记忆的东西都放在里面,同时通过生动的联想,使大脑产生联想记忆。下面我就为大家介绍一下关于记忆宫殿记忆法运用举例,欢迎大家参考和学习。 记忆宫殿记忆法运用举例 记忆宫殿的重点在于,必须在大脑中构建一座非常非常庞大的宫殿,里面有非常非常多的房间,每一个房间都要非常独特。而你必须非常熟悉这宫殿里面的每个细节,每个房间有什么,每个物件是怎样的。记忆初学者可以直接用自己居住的很熟悉的房子作为记忆地图。或者也可以拿自己每天都会走的一条路线作为记忆地图。这幅记忆地图里面必须有一些记忆节点 以设置4个记忆节点为例(4个实际是太少,一般可以10个甚至以上):早上睁开眼睛起床(床是节点1) 眼睛看到床边的床头柜(床头柜节点2)

起床穿起地板上的拖鞋(地板节点3) 走向卫生间,顺眼看一下旁边书桌上的闹钟(书桌节点4)...... 比如记忆等下要去超市买四样东西:毛巾,挂面,奶粉,牙膏。可以把这四样挂在地图四个节点上。 早上起床睁开眼睛,想起床,咦好像脚不太能动。看看为什么。啊,脚有条手巾把脚绑住了。解开毛巾,起床,看一眼旁边的床头柜,上面有个小花瓶。花瓶里面插着,插着挂面?花呢,花瓶里的花呢。一边想一边穿拖鞋时,发现地板上好多白色粉末,奶粉全洒地板上了!所以昨晚发生了什么!先不管,去一边刷牙一边想吧。看看几点钟。神马?有支牙膏在闹钟旁边跳舞?!还一扭一扭的啊?!眼睛也有毛病了啊......至此,四样物品全部记忆完毕。只要再在脑海中过一遍这个场景,这个画面这四个物品就全部记住而且不可能忘记了。 下面我们再看看宫殿记忆法如何随机数字:5648364749 首先将数字编码 5是鱼钩,6是勺子,4是旗子,8是葫芦,3是耳朵,7是拐杖,9是猫每个数字一一对应,这些都是要死记硬背的,而且对应的是图像不是汉字。 然后,这一串数字就可以编码为鱼钩,勺子,旗子,葫芦,耳朵,勺子,旗子,拐杖,旗子,猫。 再然后,定桩与联想,桩就是你的记忆宫殿,人生来对地点的记忆都是很强大的。 比如,你从未刻意记忆过,但你仍然会记得你卧室里的床摆在哪个位置,

流动流体的基本规律

2.2 流动流体的基本规律 2.2.1 流动的基本概念 流体和连续性假设 流体是气体和液体的统称。气体和液体的共同点是不能保持一定形状,具有流动性;而其不同点表现在液体具有一定的体积,几乎不可压缩;而气体可以压缩。 当所研究的问题并不涉及到压缩性时,所建立的流动规律,既适合于液体也适合于气体,通常称为流体力学规律;此时通常不明确区分气体和液体而泛称为流体。当计及压缩性时,气体和液体就必须分别处理。 空气是由分子构成,在标准状态下(即在气体温度15℃、一个大气压的海平面上),每一立方毫米的空间里含有2.7×1016个分子。空气分子的自由行程很小,大约为6×10-6cm。当飞行器在这种空气介质中运动时,由于飞行器的外形尺寸远远大于空气分子的自由行程,故在研究飞行器和大气之间的相对运动时,空气分子之间的距离完全可以忽略不计,即把空气看成是连续的介质。这就是空气动力学研究中常说的连续性假设。 随着海拔高度的增加,空气的密度越来越小,空气分子的自由行程越来越大。当飞行器在40km以下高度飞行时,可以认为是在稠密大气层内飞行,这时空气可看成连续的。在120~150km高度上,空气分子的自由行程大约与飞行器的外形尺寸在同一个量级范围之内;在200km高度以上,气体分子的自由行程有好几千米。在这种情况下,大气就不能看成是连续介质了。 运动的转换 在空气动力学中,为了简化理论和试验研究,广泛采用运动的转换原理 运动的转换原理,是根据加利略所确定的运动的相对原理而建立的。相对原理,即如果在一个运动的物体系上附加上一个任意的等速直线运动,则此附加的等速直线运动并不破坏原来运动的物体系中各物体之间的相对运动,也不改变各物体所受的力。 利用运动的转换原理,使问题的研究大为简化。设飞机以速度v∞在静止空气中运动(图2.2.1),根据相对原理,可以给该物体系(飞机与周围空气)加上一个与速度v∞大小相等方向相反的速度。这样得到的运动是,飞机静止不动,无穷远处气流以速度v∞流向飞机。这两种情况下,空气作用在飞机上的力是完全相同的,这就是运动的转换原理。也就是说,空气作用在飞机上的力,并不决定于空气或物体的绝对速度,而决定于二者之间的相对运动。在风洞试验时,为了模拟飞行器在天空中的飞行情况,可以让模型固定不动,让气流吹过,这样就大大简化了试验技术。

最新整理记忆宫殿记忆法如何寻找地点

记忆宫殿记忆法如何寻找地点 记忆宫殿记忆法就是把记忆信息在自己选定的地点上固定下来的方法。也就是我们所说的地点法,地点法顾名思义就要找地点,你知道地点法寻找大量地点的方法吗?下面小编为你整理记忆宫殿记忆法寻找地点,希望能帮到你。 记忆宫殿记忆法怎么找地点寻找大量地点的方法 运用记忆宫殿记忆法有两个步骤: 第一个步骤,就是要先建立有着清晰顺序的桩子 也就是要在自己的大脑中建立起用于存放记忆资料的记忆宫殿,也就是地点; 第二个步骤,就是把所需要记忆的信息通过联想法一个一个地联结在这些已经非常熟悉的桩子上也就是把记忆信息一个一个地装进记忆宫殿中。 记忆宫殿实际就是地点桩: 地点桩的数量几乎是无限的,只要是在空间上有清晰顺序排列的,都可以成为我们的地点桩。 例如房间内的物体、风景区、街道店铺、建筑物等等,都可以作为桩子来使用。 举个例子,假设你有10个需要记忆的信息

首先要做的是:从房间找10件显眼的物品或10个空间位置把它们写下来。 请记住,你要找出房间里最显眼的物品或确定的空间位置,并把它们按顺序写下来。 演示(客厅) 1.鞋柜 2.饭桌 3.椅子 4.茶壶 5.电饭锅 6.冰箱 7.电灯 8.开关 9.窗帘 10.梯子 地点的多少,取决于你的房间是否有足够的空间或物品 现在,请你从头到尾复习一遍这些地点。记住要按顺序记住每一个地点。 那么用地点法来记忆,你就要把这10个记忆信息,依次固定在你家里这十个东西上,也就是十个地点上。用想像的方法把这10个信息与这10个地点进行联结,当你回忆的时候,只要按顺序想一遍这十个地点,你就能回忆起相应的10个信息了。 地点和多个记忆的材料连结的问题 一般是第一个材料(A)链接地点 然后第二个材料(B)和第一个材料(A)发生链接 有时候也可能是 A B一起和地点发生动作,有一个

【如何运用记忆宫殿法记忆】 宫殿记忆法的危害

【如何运用记忆宫殿法记忆】宫殿记忆法的危害 记忆宫殿法是最强大的记忆技巧。它不仅有效,还有趣而且学起来完全不难。那我们该如何运用记忆宫殿法记忆呢?下面由小编给你带来关于如何运用记忆宫殿法记忆,希望对你有帮助! 如何运用记忆宫殿法记忆 1.转化 将枯燥的信息要转化成图像,非常非常难。比如政治科目中的知识,都是抽象的理论;生物知识中的名词,抽象而难理解。把抽象的词汇形象化,是个锻炼想象力的过程。想象力决定着把抽象知识转化为图像的速度。把抽象的知识信息,通过形象化的处理成,转变成有趣的影像,并按顺序牢记于大脑中,做到精准记忆(倒背抽背)。 2.联结=创造力 联,是联想,联系。结,是结点,结实。 联结的意思是,把两个或多个图像,想象它们发生有趣的动作,使它们紧绑在一起。 假设需要同时记住经济和军事这两个词。先把它们转化成图像,经济谐音金鸡(金黄色的公鸡),军事用穿军装的战士形象代替。然后,开始运用创造力(联结),想象金鸡不停地啄战士的头的画面。当然,这里面的动作啄可根据你的喜好,换成爪,战,爬,战士的头,也可以换成手,脚,脚趾头,脖子,眼睛 两个词组,不用这么麻烦都能记住了,要是几十个词组怎么记? 比如说,金属活动性顺序:钾、钙、钠、镁、铝、锌、铁、锡、铅、(氢)、铜、汞、银、

铂、金,像这样的怎么记呢? 第一种记忆方案,整体故事法: 嫁给那,心铁嫌钱轻,统共一百金;(每个字对应一个金属,嫁=钾,给=钙统=铜,共=汞,一=银,百=铂)这种方案,记起来容易。但是自己编故事,是很难的事情。毕竟不是所有知识都这么巧合,能凑成这么顺的故事。 相比之下,第二种方案就比较容易使用 第二种记忆方案,转化串联法: 第一步转化:钾=盔甲、钙=乞丐、钠(那)、镁铝()、锌铁锡铅氢(心铁洗钱青)、铜汞银铂金(统共一百金) 第二步串联:穿盔甲的乞丐,拦住那,向她要钱。女不给,心铁洗钱变青色,统共洗掉一百金。 3.定桩:空间定位 有次序是记忆的重要条件。这种方法也叫罗马房间法、地点桩。也就是正在学习的定桩法。通过空间地点的定位,来存放我们创造出来的图像故事,从而真正做到精准记忆。 4.整理:查补整复 一个完整的学习过程,是有查漏补缺,整理优化和复习的步骤。即便是记忆大师,也不能保证每一次都100%没有遗漏。只是他们有一套非常完美的复习计划,不仅不会让你察觉他们遗漏了,更不会让你发现,他们正在复习。 什么是记忆宫殿法 何谓记忆之宫,须知西方人理性精神极盛,是故相信按照事物的顺序进行记忆,通常而言极为简便,以这种方法来存储记忆,就是利玛窦所谓以本物之象,及本事之象,次第安顿

第四节 流体在管内的流动阻力

第四节流体在管内的流动阻力实际上理想流体是不存在的。流体在流动过程中需要消耗能量来克服流动阻力,本节讨论流体流动阻力的产生、影响因素及其计算。 §1.4.1牛顿粘性定律与流体的粘度 1、牛顿粘性定律 设有间距很小的两平行板,两平板间充满液体 (如图)。下板固定,上板施加一平行于平板的切向 力F,使上板作平行于下板的等速直线运动。紧贴 上板的液体层以与上板相同的速度流动,而紧贴固 定板的液体层则静止不动。两层平板之间液体的流 速分布则是从上到下为由大到小的渐变。 此两板间的液体可看成为许多平行于平板的流体层,这种流动称为层流,而层与层之间存在着速度差,即各液层之间存在着相对运动。运动较快的液层对与之相邻的运动较慢的液层作用着一个拖动其向运动方向前进的力;而与此同时,运动较慢的液层对其上运动较快的液层也作用着一个大小相等方向相反的力,从而阻碍较快的液层的运动。这种运动着的流体内部相邻两流体层间的相互作用力称为流体的内摩擦力(粘滞力)。流体流动时产生内摩擦力的这种特性称为粘性。 在上图中,若某层流体的速度为u,在其垂直距离为dy处的邻近流体层的速度为u+du,则du/dy表示速度沿法线方向上的变化率,称为速度梯度。 实验证明,内摩擦力F与两流体层间的接触面积S成正比,与速度梯度du/dy成正比。即: F∝S·du/dy 亦即: F=μS·du/dy 剪应力τ:单位面积上的内摩擦力,即F/S, 单位N/㎡ 于是: τ=F/S=μ·du/dy——牛顿粘性定律 μ为比例系数,称为粘性系数或动力粘度,简称粘度 说明:

①牛顿粘性定律可表达为剪应力与法向速度梯度成正比, 与法向压力无关,流体的这一规律与固体表面的摩擦力 的变化规律截然不同。 ②牛顿粘性定律的使用条件:层流时的牛顿型流体。 ③根据此定律,粘性流体在管内的速度分布可以预示为:如图 紧贴壁面的流体受壁面固体分子力的作用而处于静止状态, 随着离壁距离的增加,流体的速度连续地增大,至管中心 处速度达到最大。而当μ=0,无粘性时(理想流体),管内 呈恒速分布,即速度不随位置,时间变化,各点均相同。 ④剪应力的单位: 因此,剪应力的大小也代表动量传递的速率(即单位时间、单位面积上传递的动量)。 传递方向:动量传递的方向与速率梯度的方向相反,即由高速度向低速度传递,以动量传递表示的牛顿粘性定律为: τ’:动量传递速率;“负号”表示两者方向相反 2、流体的粘度 (1)、粘度的物理意义: 从τ=μ·du/dy 可得μ=τ/(du/dy) 其物理意义为促使流体流动产生单位速度梯度的剪应力,粘度总是与速度梯度相联系,它只有在运动时才显现出来。分析静止流体规律时不用考虑粘度。(2)、粘度随压强、温度的变化 粘度是流体的物理性质之一,其值由实验测定。 一般地, 流体的粘度μ=f(p,T)

建立记忆宫殿有哪些步骤

建立记忆宫殿有哪些步骤 《神探夏洛克》你一定看了吧,不止一次提到福尔摩斯神一般被称为“记忆宫殿”的记忆力,记忆宫殿是我所知的最强大的记忆方法之一,下面小编为你整理记忆宫殿步骤,希望能帮到你。 建立记忆宫殿的步骤1、选择你的宫殿 首先和首要的,你需要选择一个你非常熟悉的地方。本技巧的有效性取决于你在脑海中轻易地再现这个地方并在其中漫步的能力。你必须仅仅用你精神的“眼睛”就能身临其境。 举例,一个较好的初步选择可以是你的家。请记住,你对这个地方的细节的再现越鲜明,你就能越有效地记忆。 其次,试着在你的宫殿里确定一条特别的路线,而不只是再现静止的场景。也就是说,想象对你家做一次详尽的巡视,而不只是简单地把你家图像化。就像我们将在下一步骤中看到的,这会大大增强本技巧的效果,如果你能按照确定的次序回想起物品的话。 对记忆宫殿的选择,这里还有一些行之有效的推荐,以及可以采取的路线: 你所在城市的熟悉的道路。可能的路线比如你开车上班经过的,或其他你熟悉的街道的顺序。 现在或者以前的学校。你可以想象从教室到图书馆的道 路(或者是去街对面的酒吧,如果那让你铭记于心的话)。 工作场所。想象从你的隔间到咖啡机,或者到你老板的办公室(这不难选吧)。

风景。想象在附近一带散步或者你在公园里慢跑的路线。 建立记忆宫殿的步骤2、列出明显的特征物现在你需要注意所选场所里的明显的特征物。举例,如果你选择巡视你的家,大门应该是第一个引起注意的特征物。 继续在你的记忆宫殿里做虚拟漫步。进门之后,第一个房间里有什么? 系统地分解这个房间(你可以确定一个标准程序,比如总是从左看到右)。什么是下一个引起你注意的特征物?可以是餐厅中间的桌子,或者是墙上的一张画。 一边走一边继续在头脑中记录其他的特征物。它们中的每一个都将成为一个“记忆槽”,等下你就可以用来储存一个特定的信息。 建立记忆宫殿的步骤3、把宫殿牢牢印在脑中要让这个方法有效,最重要的就是要让这个地方或者路线百分之百地印在你的头脑中。尽你所能去记住它。如果你是擅长形象思维的人,这应该不难。如果不是,这里有一些能帮上忙的窍门: 按照路线亲身走上一遍,当你看见那些明显的特征物时,大声地 重复。 在纸上写下选择的特征物,在脑中巡视它们,并大声重总是从同样的视角观看那些特征物。 得明白形象思维是一种技能。如果你仍然感到困难,你可能要先去提高你的形象思维能力。 当你相信你已经成功了,再反复几次。对你的记忆宫殿来说,“大量练习”你的路线是非常重要的。

记忆宫殿记忆法--整理笔记

记忆宫殿记忆法 一、记忆宫殿记忆法简介 1.选择你的宫殿 请记住,你对这个地方的细节的再现越鲜明,你就能越有效地记忆。其次,试着在你的宫殿里确定一条特别的路线,而不只是再现静止的场景。也就是说,想象对你家做一次详尽的巡视,而不只是简单地把你家图像化。对记忆宫殿的选择,这里还有一些行之有效的推荐,以及可以采取的路线:1你所在城市的熟悉的道路。2现在或者以前的学校。你可以想象从教室到图书馆的道路3工作场所。想象从你的隔间到咖啡机,或者到你老板的办公室。4风景。想象在附近一带散步或者你在公园里慢跑的路线。2.列出明显的特征物 现在你需要注意所选场所里的明显的特征物。 3.把宫殿牢牢印在脑中 要让这个方法有效,最重要的就是要让这个地方或者路线百分之百地印在你的头脑中。尽你所能去记住它。 4.关联&联系 现在你是你宫殿的主人,可以好好利用它了。 就像大部分的记忆增强方式一样,记忆宫殿法通过形象化的联想起作用。过程很简单:你选择一个已知的图像——称为记忆挂钩——和你想记住的要素结合起来。对我们来说,一个记忆挂钩就是我们记忆宫殿里的一个明显的特征物。

记忆挂钩方法就是“改善记忆:讲你大脑的语言”这篇文章里描述的方法,如果你还没看过它,强烈荐。 根据那篇文章的描述,形象化联想的正确方式是: 疯狂的、滑稽的、讨厌的、不同寻常的、超凡脱俗的、生动的、荒谬的——总之,就是那些容易被记住的东西,不是吗?把场景营造得独一无二,在真实生活中永远不会发生。唯一的规则:乏味就是错. 5.参观你的宫殿 下面就是考验你的形象思维能力了。你越放松就这事越容易,你就能记得越好。记忆宫殿记忆法(和其他的挂钩方法)在于它们不但非常有效,而且学起来、用起来都很有趣。只需要一点经验,你用记忆宫殿记住的目录会鲜活地存在于头脑中很多天、很多周甚至更加长久。要知道,你想要多少宫殿就能创造多少个,或简单或精致都如你所愿。它们每一个都是一家“记忆银行”,随时准备好帮你记住任何事。客观场所和思维概念的联系是我所知的最强有力的记忆组合。其他大多数记忆技巧(通常比记忆宫殿复杂得多)的原理,至少有部分是使用客观场所作为记忆挂钩。 二、什么是记忆宫殿?揭秘记忆宫殿里的奥秘 记忆宫殿这种技巧其实也不算什么稀罕事物。我们见到或听到什么特别粗俗的事情,或者一些稀奇古怪、伟大、匪夷所思或令人捧腹的东西,那就很有可能会牢牢地记住它们。

管内流体流动现象

第一章流体流动 §3 管内流体流动现象 本节重点:牛顿粘性定律、层流与湍流的比较。 一、流体的粘度 (一)、牛顿粘性定律 流体的典型特征是具有流动性,但不同流体的流动性能不同,这主要是因为流体内部质点间作相对运动时存在不同的内摩擦力。这种表明流体流动时产生内摩擦力的特性称为粘性。流体的粘性越大,其流动性越小。流体的粘性是流体产生流动阻力的根源。 如图1-23 所示,设有上、下两 块面积很大且相距很近的平行平 板,板间充满某种静止液体。若将 下板固定,而对上板施加一个恒定 的外力,上板就以恒定速度u沿x方向运动。若u较小,则两板间的液体就会分成无数平行的薄层而向右运动,粘附在上板底面下的一薄层流体以速度u随上板运动,其以下各层液体的速度依次降低,紧贴在下板表面的一层液体,因粘附在静止的下板上, 其速度为零,两平板间流速呈线性变化。对任意相邻两层流体来说,上层速度较大,下层速度较小,前者对后者起带动作用,而后者对前者起拖曳作用,流 体层之间的这种相互作用,是 由内摩擦力引起的,而流体的

粘性正是这种内摩擦的表现。 平行平板间的流体,流速分布为直线,而流体在圆管内流动时,速度分布呈抛物线形,如右图所示。 实验证明,对于一定的流体,内摩擦力F 与两流体层的速度差. u d 和两层间的接触面积S 成正比,与两层之间的垂直距离dy 成反比,即 dy du S F μ= 式中:F ——内摩擦力,N ; dy u d .——法向速度梯度,即在与流体流动方向相垂直的y 方向上流体速度的变化率,1/s ; μ(英文读音:mju:)——比例系数,称为流体的粘度或动力粘度,Pa·s 。 一般,单位面积上的内摩擦力称为剪应力,以τ表示,单位为Pa ,则式(1-26)变为 dy u d .μτ= (1-49) 式(1-49)称为牛顿粘性定律,表明流体层间的内摩擦力或剪应力与法向速度梯度成正比。剪应力与速度梯度的关系符合牛顿粘性定律的流体,称为牛顿型流体,包括所有气体和大多数液体;不符合牛顿粘性定律的流体称为非牛顿型流体,如高分子溶液、胶体溶液及悬浮液等。本章讨论的均为牛顿型流体。 (二) 粘度的物理意义和单位 1、粘度的物理意义 流体流动时在与流动垂直的方向上产生单位速

最强大脑记忆宫殿记忆法

最强大脑记忆宫殿记忆法 宫殿记忆法是中世纪一个传教士发明的一种快速记忆方法,并能长久的储存,主要是说当需要记忆的东西太多时,可以把大脑想象成一个宫殿,有很多间房子,每个房间有很多格子,这样把需要记忆的东西都放在里面,同时通过生动的联想,越是血腥的恐怖的越记忆犹新。 记忆宫殿的使用可上溯至古罗马时期,一些令人难以置信的记忆绝活也可归因于它。例如,8 次世界记忆冠军Dominic O 'Brien ,他能记住54 张桌子上的所有牌(2808 张)的顺序,每张牌只看一次。通过运用记忆宫殿法及其变体,人们还取得了无数类似的成就。甚至在小说中都有几个例证,比如Thomas Harris 的小说《汉尼拔》,连环杀手汉尼拔?莱克特就利用记忆宫殿长期储存了对复杂病历的极其鲜明的记忆。(遗憾的是,这段在电影里被删去了。)当然,我们中的大多数人不是要做Dominc 那样的记忆冠军(或者汉尼拔那一行)。但是记忆宫殿法对所有类似的努力:学习外语、记住演讲内容、准备考试以及其他事情,都是非常有效的——即使你要的只是唤起你的回忆。 记忆宫殿 宫殿记忆法的基础是这样一项事实:我们非常善于记住我们所知

的场所。“记忆宫殿”是一个暗喻,象征任何我们熟悉的、能够轻易地想起来的地方。它可以是你的家,也可以是你每天上班的路线。这个熟悉的地方将成为你储存和调取任何信息的指南。来看看它是怎么运做的。 运用宫殿记忆法的五个步骤: 1.选择你的宫殿 首先和首要的,你需要选择一个你非常熟悉的地方。本技巧的有效性取决于你在脑海中轻易地再现这个地方并在其中漫步的能力。你必须仅仅用你精神的“眼睛”就能身临其境。 举例,一个较好的初步选择可以是你的家。请记住,你对这个地方的细节的再现越鲜明,你就能越有效地记忆。 其次,试着在你的宫殿里确定一条特别的路线,而不只是再现静止的场景。也就是说,想象对你家做一次详尽的巡视,而不只是简单地把你家图像化。就像我们将在下一步骤中看到的,这会大大增强本技巧的效果,如果你能按照确定 的次序回想起物品的话

流体力学基础 第一节 空气在管道中流动的基本规律

流体力学基础第一节空气在管道中流动的基本规律 一、流体力学基础第一节空气在管道中流动的基本规律 第一章流体力学基础 第一节空气在管道中流动的基本规律 工程流体力学以流体为对象,主要研究流体机械运动的规律,并把这些规律应用到有关实际工程中去。涉及流体的工程技术很多,如水力电力,船舶航运,流体输送,粮食通风除尘与气力输送等,这些部门不仅流体种类各异,而且外界条件也有差异。 通风除尘与气力输送属于流体输送,它是以空气作为工作介质,通过空气的流动将粉尘或粒状物料输送到指定地点。由于通风除尘与气力输送是借助空气的运动来实现的,因此,掌握必要的工程流体力学基本知识,是我们研究通风除尘与气力输送原理和设计、计算通风除尘与气力输送系统的基础。 本章中心内容是叙述工程流体力学基本知识,主要是空气的物理性质及运动规律。 一、流体及其空气的物理性质 (一) 流体 通风除尘与气力输送涉及的流体主要是空气。 流体是液体和气体的统称,由液体分子和气体分子组成,分子之间有一定距离。但在流体力学中,一般不考虑流体的微观结构而把它看成是连续的。这是因为流体力学主要研究流体的宏观运动规律它把流体分成许多许多的分子集团,称每个分子集团为质点,而质点在流体的内部一个紧靠一个,它们之间没有间隙,成为连续体。实际上质点包含着大量分子,例如在体积为10-15厘米的水滴中包含着3×107个水分子,在体积为1毫米3的空气中有2.7×1016个各种气体的分子。质点的宏观运动被看作是全部分子运动的平均效果,忽略单个分子的个别性,按连续质点的概念所得出的结论与试验结果是很符合的。然而,也不是在所有情况下都可以把流体看成是连续的。高空中空气分子间的平均距离达几十厘米,这时空气就不能再看成是连续体了。而我们在通风除尘与气力输送中所接触到的流体均可视为连续体。所谓连续性的假设,首先意味着流体在宏观上质点是连续的,其次还意味着质点的运动过程也是连续的。有了这个假设就可以用连续函数来进行流体及运动的研究,并使问题大为简化。 (二)密度 流体第一个特性是具有质量。流体单位体积所具有流体彻底质量称为密度,用符号ρ表示。 在均质流体内引用平均密度的概念,用符号ρ表示:

什么是记忆宫殿记忆法

什么是记忆宫殿记忆法 数字编程联想法是记忆宫殿记忆法之中的一种比较有用的记忆法,也是记忆大师快速联想常用的记忆法,下面小编为你整理记忆宫殿记忆法,希望能帮到你。 数字编程联想法 一对一联想法、直接串连联想法、借助词句联想法,都有各自的优点,不同的情况下可选用这几个不同的记忆方法。但它们有一个共同的不足:就是应用范围不够广泛。数字编程联想法克服了这方面的不足,是超级记忆法中应用范围最广的一种记忆方法,几乎可以记忆学习、生活中的各种类型问题,不仅仅只限于数字的记忆,它是超级记忆法中最重要的一种记忆方法。 记忆宫殿法之联想法的作用 改变生活中丢三落四的不良习惯! 一次性记忆几十项、上百项内容,并且可以倒背如流! 至少可以记忆圆周率小数点后上千位的数字! 可以按座次记忆水浒中108位梁山好汉的绰号、姓名! 54张扑克牌打乱顺序后,你可记住每张牌的先后顺序,并且可以随口说出“第几张牌是什么“或”红桃K”是第几张,或“红桃2、黑桃2等各在第几张”。 可以按顺序记忆并背诵从当场观众说出的几十项词语! 讲课时不用看讲稿,即能记住所要讲内容的要点、提纲! 开会时不用做笔记,即能记住内容提要,回去传达时不会有遗漏!

你可以记住现在世界上的所有国家及其首都! 你可按先后顺序记住中国历史上历朝历代皇帝的名字! 如果你是老师,新学期开始,你可以记住全班几十名新生的学号、姓名! 点名时完全可以不用看点名册 能够按顺序记住元素周期表上的100多个元素 能够按人口从多到少的顺序记住我国55个少数民族名称。 只要你掌握了数字编程联想法,其应用范围是非常广阔的,你完全可以自已去开发去探求。 数字编程联想法的介绍 数字编程联想法就是把10个阿拉伯数字及其每个组合都赋予特定的意思(即编程),然后作为与记忆对象进行联想的工具。理论上讲,可以把数字从“1”一直到几万,每一个都赋予一个含义,但在实践中我们感到,一般有100个数字的编程就够用了。我们先来学习前50个数字编程。 1、先介绍前10个数字的编程。 1=树2=鹅3=板凳4=汽车5=手套 6=SQ 7=镰刀8=麻花9=球拍10=蛋糕 那如何使用呢?把这些编程同所需记忆的内容进行联想即可,这样,想起10个数字就想起了答案。 例1、记忆浙江省的10个名胜古迹: 1、西湖 2、普陀山 3、天台山 4、乐清北雁荡山 5、莫干山 6、

如何运用记忆宫殿记忆法进行记忆

如何运用记忆宫殿记忆法进行记忆 把抽象的知识信息,通过形象化的处理成,转变成有趣的影像,并按顺序牢记于大脑中,做到精准记忆(倒背抽背)。这就是记忆宫殿的记忆法。下面由给你带来关于如何运用记忆宫殿记忆法进行记忆,希望对你有帮助! 运用记忆宫殿记忆法进行记忆转化: 编码有数字编码、字母编码、汉字编码、符号、人物,主要方法为谐音法和代替法。;数字100个数字编码就有100幅图,直到脑中能够看到清晰的画面,训练你的想象力。达到无意识的将所思所想、所见所闻转化为影像化,用心用脑,你就能产生印象。 联结: 玩法一:100个数字编码两两联结,可以产生一万种组合,何愁没有词组两两串联,要求串联次数,至少联结100次以上,速度越 快越好;有一定基础,可以五个一组或者十个为一组,要求记住先后顺序,保持记忆的完整性。重点解决遗忘问题和联结牢固程度(记完一遍,回想不出的,马上多看一遍;如果只能看一遍,就必须设置好 回忆点)。建议一开始不要纠结正确率,先求速度,错个一两个没有关系,要的是一种疯狂的感觉,然后再去追求正确率。 玩法二:脑机能活化,要求在2分钟内,两个词组产生至少五个的联想方式,进行多角度联想。切记,不是造句,而是要产生图像。

定桩: 要求至少200个地点。实际地点可以找到无限多个,地点数量与你的知识点相互匹配,定制私人的记忆宫殿(自我知识概念图、选择记忆策略)。如何找地点、找地点的一些规则,简单的说:以大套小、设定好路线。15分钟写下40个大的地点(超市、医院、小区、学校、公司等),每个地点找个50个小地点,就有2000个地点;熟悉地点桩的过程当中与数字编码串联,100个大地点用数字编码关联。熟悉过程中最低要求1秒回忆1个地点。 整理: 分为分析、归纳、分类,练习后回想马上捡漏,捡漏就考验你个人的逻辑推理能力。 记忆宫殿的步骤一 转化 将枯燥的信息要转化成图像,非常非常难。比如政治科目中的知识,都是抽象的理论;生物知识中的名词,抽象而难理解。把抽象的词汇形象化,是个锻炼想象力的过程。想象力决定着把抽象知识转化为图像的速度。把抽象的知识信息,通过形象化的处理成,转变成有趣的影像,并按顺序牢记于大脑中,做到精准记忆(倒背抽背)。 联结二创造力 联,是联想,联系。结,是结点,结实。 联结的意思是,把两个或多个图像,想象它们发生有趣的动作,

01记忆宫殿8天实战训练教材-记忆宫殿-第三天

第三章超级记忆法的具体技术方法 技术方法之一:一对一联想法 上面我们学习的内容可谓是超级记忆法的开场白,大家在接触过这些内容后,尤其是在做了联想的练习后,再来学习下面的具体技术方法就会感到很容易了。我们一再强调超级记忆法所传授的记忆方法都是要借助“联想”来完成的,这些记忆方法的核心也是联想,只不过各个联想的具体方法不一样。因此联想能力的训练至关重要,要多做联想的训练,大家可以结合以后讲的具体技术方法在学中练,在练中学,尽快提高联想能力。 我们在学习、生活中经常会遇到诸如下面的问题:郑和下西洋的时间是1405年;《孔已己》的作者是鲁迅;珠穆朗玛峰海拔8848米;微波炉业的霸主是格兰仕;美国现总统是布什…… 历史、地理、政治、语文等文科中经常会碰到大量的填空题;生活中也经常遇到很多只有一个正确答案的问题。面对这些内容繁杂、数量庞大,但又相对较简单的问题,我们就可用一对一联想法来解决。 一、什么是“一对一联想法”呢? 一对一联想法就是在只有唯一对应关系的两个记忆对象之间进行联想,使双方形成紧密的对应关系,以达到提起一方就能马上想起另一方的记忆目的。 例如提起中国的首都想起的必然就是北京;问到中国最大的沙漠那就是塔克拉玛干沙漠,提起东岳那就是泰山,对于这些对应关系明确的内容,我们就可以在问题和答案之间直接进行联想,这样在以后见到问题时回想一下就可想起答案了。这个训练,我们实际上已在上一讲中的基础性训练的第一步中训练过了。下面我们再结合实例来进一步学习一下。 例1、记忆下面的世界地理之最(课堂讨论) ⑴世界最长的河流是尼罗河⑵世界最深的海沟是马里亚纳海沟 ⑶世界最低的国家是荷兰⑷世界最长的裂谷是东非大裂谷 ⑸世界最大的高原是巴西高原⑹世界最大的群岛是马来群岛 ⑺世界最大的咸水湖是里海⑻世界最大的暖流是墨西哥湾暖流 ⑼世界最小的洋是北冰洋⑽世界最深的湖泊是贝加尔湖 ⑾世界最大的洋是太平洋⑿世界最热的地方是阿济济亚

管内流体流动现象

第一章 流体流动 §4 流体在管内流动时的摩擦阻力损失 本节重点:直管阻力与局部阻力的计算,摩擦系数的影响因素。 难点:用量纲分析法解决工程实际问题。 流动阻力的大小与流体本身的物理性质、流动状况及壁面的形状等因素有关。 化工管路系统主要由两部分组成,一部分是直管,另一部分是管件、阀门等。相应流体流动阻力也分为两种: 直管阻力:流体流经一定直径的直管时由于内摩擦而产生的阻力; 局部阻力:流体流经管件、阀门等局部地方由于流速大小及方向的改变而引起的阻力。 一 范宁公式(Fanning ) 1、范宁公式 :范宁经过理论推导,得到了以下公式: 22 l u h f d λ= (1-53) 式(1-53)为计算流体在直管内流动阻力的通式,称为范宁(Fanning )公式。式中λ为无量纲系数,称为摩擦系数或摩擦因数,与流体流动的Re 及管壁状况有关。式(1-53)也可以写成: 2 2u d l h p f f ρλρ==? (1-54) 应当指出,范宁公式对层流与湍流均适用,只是两种情况下摩擦系数λ不同。 2、管壁粗糙度对摩擦系数λ的影响

光滑管:玻璃管、铜管、铅管及塑料管等称为光滑管; 粗糙管:钢管、铸铁管等。 管道壁面凸出部分的平均高度,称为绝对粗糙度,以ε表示。绝对粗糙度与管径的比值即d ε,称为相对粗糙度。工业管道的绝对粗糙度数值见教材(P27表1-1)。 管壁粗糙度对流动阻力或摩擦系数的影响,主要是由于流体在管道中流动时,流体质点与管壁凸出部分相碰撞而增加了流体的能量损失,其影响程度与管径的大小有关,因此在摩擦系数图中用相对粗糙度d ε,而不是绝对粗糙度ε。 流体作层流流动时,流体层平行于管轴流动,层流层掩盖了管壁的粗糙面,同时流体的流动速度也比较缓慢,对管壁凸出部分没有什么碰撞作用,所以层流时的流动阻力或摩擦系数与管壁粗糙度无关,只与Re有关。 流体作湍流流动时,靠近壁面处总是存在着层流内层。如果层流内层的厚度δL大于管壁的绝对粗糙度ε,即δL>ε时,如图1-28(a)所示,此时管壁粗糙度对流动阻力的影响与层流时相近,此为水力光滑管。随Re的增加,层流内层的厚度逐渐减薄,当δL<ε时,如图1-28(b)所示,壁面凸出部分伸入湍流主体区,与流体质点发生碰撞,使流动阻力增加。当Re大到一定程度时,层流内层可薄得足以使壁面凸出部分都伸到湍流主体中,质点碰撞加剧,致使粘性力的影

记忆宫殿记忆法如何训练

记忆宫殿记忆法如何训练 导读:我根据大家的需要整理了一份关于《记忆宫殿记忆法如何训练》的内容,具体内容:记忆宫殿是一个暗喻,象征任何我们熟悉的、能够轻易地想起来的地方。实际是宫殿记忆法也就是地点法或定位法。下面我为你整理记忆宫殿记忆法,希望能帮到你。谈到超级记忆法就不能不谈洛克为代表的"联想主义"心里学派引入的。联想与超级记忆之间有着非常密切的联系,所有快速记忆法没有不用"联想"这一法宝的,因为记忆必须以联想为基础,而联想则是迅速提取已存信息的快捷键。 那么什么是联想呢?联想是由两个或几个刺激物同时或连续地发生作用而产生的暂时神经联系。通俗地说,联想就是从一个事物想到另一个事物的心里活动。例如,看到昔日的照片则往事如烟,一幕幕浮现于眼前;由糖想到了甜蜜,进而想到幸福、爱情;由咖啡想到苦涩,想到失意、悲伤、失恋;再如生活中我们往往会不自觉地"走神":看到了台灯,想起了那是在某某商店买的,那个售货员很热情,还看到她脸上有雀斑,很明显的......对,雀斑是挺象麻雀蛋上的斑点,小时候爬房逮麻雀,没逮着还磕破了腿......,哎呀,想起腿还记得贴了风湿膏,这关节炎也挺难受的,都是前天踢球出了一身汗后用电风扇吹得腿疼......不过,那天我看"她"在看我们踢球,所以我踢的特别卖力,对,想起来了,她还向我借财务管理书呢......。 宇宙间万事万物纵然千差万别,但任何事物都不是孤立存在的,相互间总有千丝万缕的联系有直接的也有间接的,许多事物间存在不同程度的共

性,使得我们能由甲想到乙,再由乙想到丙......使输入大脑中的信息以各种方式互通,连根拔起的参天大树,其根下有密密麻麻、错综复杂的根系,而联想就如同数根一样把千千万万个信息串联起来。记忆需要联想,联想则是新旧知识建立起联系的桥梁、纽带。旧知识积累的越多,则新知识联系的就越广泛,就越容易产生联想记忆新知识。 "如果你想记住什么,你要做的就是将它与已知或已记住的东西联系起来",一件在脑子里的事实,与其它多种事物发生联想就容易记忆,所联想的其它事物就犹如一个个钓钩一般能把记忆的事实钩钓出来,记忆的基本原则就是把新信息联想于已知事物"所以超级记忆离不开联想,实践证明,联想是确保记忆速成的根本保证!是迈入记忆高手殿堂的入场券!那些记忆大师们所进行的令人咋舌的超级记忆表演,没有一个不应用联想的,所以联想对于记忆训练是至关重要的,那么我们如何进行联想的训练呢?记忆宫殿联想法的基本功练习 第一步:先进行一对一的简单词语的训练; 第二步:进行一对一的抽象词语的训练; 第三步:进行多项的、具体词语、抽象词语的混合训练。 第一步训练:一对一的简单词语训练 一、记忆词组联想练习 森林—电话足球—楼房水杯—钱包牙刷—菜刀电脑—拐杖 【解析】:这种一对一的记忆可用如下的联想方法可以完成: 森林与电话之间进行联想: 森林里有信号盲区,所以无法打电话。或者想我有一次差点迷失在森林

记忆宫殿记忆法

记忆宫殿记忆法 目录 前言教程简介--------------------------------------------------------------1-3 第一部分超级记忆 专题一数字信息记忆---------------------------------------------------------4-16 专题二中文信息记忆---------------------------------------------------------17-30 专题三英文信息记忆---------------------------------------------------------31-43 专题四特定对象记忆---------------------------------------------------------44-45 专题五照相记忆训练---------------------------------------------------------45-56 第二部分思维导图 一、思维导图概述----------------------------------------------------------- 57-60 二、思维导图心法篇---------------------------------------------------------61-67 三、思维导图技法篇---------------------------------------------------------68-79 四、思维导图实战篇---------------------------------------------------------79-90 第三部分快速阅读 一、快速阅读理论篇---------------------------------------------------------91-94 二、快速阅读基础篇---------------------------------------------------------95-101 三、快速阅读技巧篇---------------------------------------------------------101-120 四、快速阅读提升篇---------------------------------------------------------120-132

宫殿记忆法是怎样的

宫殿记忆法是怎样的 记忆宫殿法的五个步骤: 1、选择你的宫殿首先和首要的,你需要选择一个你非常熟悉的地方。本技巧的有效性取决于你在脑海中轻易地再现这个地方并在 其中漫步的能力。你必须仅仅用你精神的“眼睛”就能身临其境。 举例,一个较好的初步选择可以是你的家。请记住,你对这个地方的细节的再现越鲜明,你就能越有效地记忆。 其次,试着在你的宫殿里确定一条特别的路线,而不只是再现静止的场景。也就是说,想象对你家做一次详尽的巡视,而不只是简单地把你家图像化。就像我们将在下一步骤中看到的,这会大大增强本技巧的效果,如果你能按照确定的次序回想起物品的话。 对记忆宫殿的选择,这里还有一些行之有效的推荐,以及可以采取的路线:你所在城市的熟悉的道路。可能的路线比如你开车上班经过的,或其他你熟悉的街道的顺序。现在或者以前的学校。你可以想象从教室到图书馆的道路(或者是去街对面的酒吧,如果那让你铭记于心的话)。工作场所。想象从你的隔间到咖啡机,或者到你老板的办公室(这不难选吧)。风景。想象在附近一带散步或者你在公园里慢跑的路线。 2、列出明显的特征物现在你需要注意所选场所里的明显的特征物。举例,如果你选择巡视你的家,大门应该是第一个引起注意的特征物。

继续在你的记忆宫殿里做虚拟漫步。进门之后,第一个房间里有什么? 系统地分解这个房间(你可以确定一个标准程序,比如总是从左看到右)。什么是下一个引起你注意的特征物?可以是餐厅中间的桌子,或者是墙上的一张画。 一边走一边继续在头脑中记录其他的特征物。它们中的每一个都将成为一个“记忆槽”,等下你就可以用来储存一个特定的信息。 3、把宫殿牢牢印在脑中要让这个方法有效,最重要的就是要让这个地方或者路线百分之百地印在你的头脑中。尽你所能去记住它。如果你是擅长形象思维的人,这应该不难。如果不是,这里有一些 能帮上忙的窍门:按照路线亲身走上一遍,当你看见那些明显的特征物时,大声地重复。在纸上写下选择的特征物,在脑中巡视它们,并大声重复。总是从同样的视角观看那些特征物。 得明白形象思维是一种技能。如果你仍然感到困难,你可能要先去提高你的形象思维能力。当你相信你已经成功了,再反复几次。对你的记忆宫殿来说,“大量练习”你的 路线是非常重要的。只要你自信已将路线深深印在你的头脑中,你就算准备好了。你已经拥有你的宫殿,它将可以反复用于记住任何你要记住的东西。 4、联系 现在你是你宫殿的主人,可以好好利用它了。就像大部分的记

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