1.如果被日本人先制造出来,会怎样?

2.你见过哪些教科书式的灾难级公关?

3.第四代核反应堆技术是什么

4.全球十大环境危机是什么啊?

5.磁体是用什么材料做成的

6.苏宁易购和京东商城

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切换制热待机模式。

对于闲置了很长时间的中央空调来说,已经有大量的灰尘附着在过滤网和蒸发器翅片上,所以在重新使用前需要清洗干净,避免霉菌从出风口扩散。中央空调的核心是压缩机,压缩机中含有润滑油(冻油)。如果长时间不使用,冷冻后的油会与液体制冷剂混合在一起。再次使用前请提前一天提供电源对中央空调压缩机进行预热,让压缩机内的液体制冷剂汽化并与冷冻油分离,以免压缩机启动时因液震造成压缩机损坏。

如果被日本人先制造出来,会怎样?

美的冰箱质量还是挺不错的。美的冰箱具有高效能、环保以及价格比较实惠的特点,而材质、包装、保修期限这些方面是美的冰箱的弱势。整体来看还是比较推荐购买美的的冰箱产品。

美的冰箱的产品生产是严格按照生产检测流程来做的,凭借着过硬的生产技术,美的冰箱在国内还是占有一席之地的。现在国内市场上的冰箱品牌都纷纷在拼实力,拼品质,所以美的冰箱还是占有一定的优势的。

冰箱的起源

人类从很早的时候就已懂得,在较低的温度下保存食品不容易腐败。早在公元前2000多年(公元前20世纪),西亚古巴比伦的幼发拉底河和底格里斯河流域的古代居民就已开始在坑内堆垒冰块以冷藏肉类。

中国在商代(公元前17世纪初一前11世纪)也已懂得用冰块制冷保存食品了。在中世纪,许多国家都出现过把冰块放在特制的水柜或石柜内以保存食品的原始冰箱。直到19世纪50年代,美国还有这种冰箱出售。

在西方17世纪中期,“冰箱”这个词才进入了美国语言。随着城市的发展,冰的买卖也逐渐发展起来。它渐渐地被旅馆、酒店、医院以及一些有眼光的城市商人用于肉、鱼和黄油的保鲜。内战(1861-1865)之后,冰被用于冷藏货车,同时也进入了民用。

到1880年以前, 已经有半数在纽约、费城和巴尔的摩销售的冰箱, 三分之一在波士顿和芝加哥销售的冰箱开始进入家庭使用。同类产品还有冰柜。

以上内容参考:百度百科——冰箱

以上内容参考:百度百科——美的冰箱

你见过哪些教科书式的灾难级公关?

实际上,日本人投降之前已经研制出了。

1941年5月,日本近卫文麿内阁发布密令,集中日本顶级科学家全面展开研制工作。 为确保研制成功,日本政府组织了2 套班子同时进行。一班人由理学研究所的权威仁科芳雄牵头,以东京为基地,代号“仁计划”;另一套班子由老资格的专家荒胜文策负责,本部设在京都,以原子裂变的英文单词“Fission ”的首字母“F ”命名,代号“F 计划”。

研制,铀是必需之物,而将铀从天然铀矿中提取出来则是研制工作的关键。仁科的“二号研究”采用的是“热扩散法”,荒胜采用的是“超远心分离法”。两人的研制工作都取得了进展,但都步履维艰。

1943年,仁科芳雄完成了的理论研究,但日本缺乏实验需要的铀原料。

日本国内缺少铀矿,但日本却在占领的马来西亚找到了铀,但苦于当时制空权和制海权都不在日本手里,铀矿石无法运回日本。

日本决定向盟友德国寻求帮助,但当时双方陆路交通被阻断,海路交通也不安全,怎么办?最后,他们只得通过潜艇来运输。

1945年,设在东京的“仁计划”设施被美军飞机炸毁,设在京都的“F计划”也无法正常工作。其时,日军还有一个秘密研制机构,那就是设置在朝鲜半岛北部的兴南的研制机构。

这个机构在1945年8月10日,即美国向日本广岛投下的第4天、日本宣布投降的前5天,在一个荒芜的小岛成功试爆成功了,只不过能量较小。

但为时已晚,因为试爆当天,兴南便被苏联军队攻克,不久日本就投降了。

这真是人类的幸运!假设一下,如果日本再早一点研制成功,二战的进程就可能发生重大改变,至少盟军将付出更大的代价、更漫长的时间。

图注:遭“小男孩”轰炸的日本广岛市几乎被夷为平地。

图注:几个日本兵看着眼前的广岛,表情木然,再无“玉碎”之决心。

日本对外扩张的野心从来都没有停止过,我们作为二战受害国,应该随时保持警惕,绝不能让日本这头战争野兽抬头或者走远。

在二战前日本确实有研发的计划,但大家都知道日本是个岛国,自然资源十分匮乏,生产的铀是日本本岛是没有的,虽然在马来半岛找到铀矿,凭当时日本的技术和国力,是没有办法开采和运回日本的,但他们前期做了很多工作,都停留在理论上,也就是说当时的日本是无法研发出的。我们的担心多余了。但现在就不一样了,日本以科研为名,存储了足以生产一万枚的原材料,拥有随时都有生产出的能力,日本的东芝和三菱等企业,在日本政府的扶持下,成为世界顶级的核能技术公司。日本政府在反和平的道路上越走越远,我们应该引起高度重视,一旦有生产核弹的苗头,就应该定点清除的方式给予打击,炸毁存储在日本的最后一克核材料。如果不那么做,等日本造出,真的就到了不是你死就是我亡的地步,再制止就晚了。

回到正题,如果(只是如果)日本人在二战时期先造出,我们应该已经是亡国奴了,那时的日本,根本没有什么人道可言,在二战期间,生物武器,化学武器还使用少了吗?他们骨子里就是要殖民和奴役我们及亚太国家,占领我们和周边国家后,获得大量的资源,美国也就不敢再和日本对抗,也许会联合,苏联也将是不复存在。世界上将仅存几个超级大国,我们及亚太人民将在日本人的奴役下,永无翻身之日。

如果被日本人先制造出来,那是不可能的, 历史 不能假设。首先日本人没有意识到原子武器的威力,所以更可能造成人道主义灾难。就算真的捣鼓出来了也不可能造出太多(铀矿、电能不足)。最后如果日本真的用了,那么美国人绝对会用发疯的速度拼了命扩大的产量并且毫不吝惜地扔在日本任何大城市上空,最终的结果和 历史 差不多,不过很大程度上日语可能真的只能在地狱被听到了。

根据 历史 上的实际情况,日军大本营对原子武器的认识是非常不足的,只是看做了威力很大的炸弹而已,不过这当时有能力开发原子武器的各个国家里都有类似的观点,只是程度不同。不过由于这种武器的制造难度极高,而日军自身由于海陆矛盾,海军和陆军其实都在进行原子武器的研究,而且互不透气,显然这对资源是极大的浪费,效率也变得十分低下,本就不充裕的电力和铀矿会被进一步稀释。如果真的托天照大神的福造出了,那么由于以上的原因,显然的数量不会太大,威力也不会那么大。而且最重要的是会吃掉大量常规武器的产能。

如果日本人真的用了会有什么结果。如果真的把它扔在了美国人的舰队头上,很大的可能是能让太平洋上的美军付出惨重的代价。还是那句话,日本发动的侵略战争是注定要失败的。

没有如果!!!上天有好生之德,因为倭人民族是禽兽不如的民族,它们只会是疯狂一时,必遭报应!第二次世界大战时期,倭人作恶多端,罪孽深重,后来他们也得到了报应。饱尝的美味,数个城市被美国轰炸机用炸成一片火海,无数人被活活烧死,无数人无家可归……。美军占领日本本土以后,倭人全国挑选美女供奉美国大兵……。到现在,倭人还是美国人圈养的一条狗……!

我是萨沙,我来回答。

我真是服了,这也敢说:实际上,日本人投降之前已经研制出了。

萨沙负责任的说,二战结束之前,无论德日距离还有很远的距离。

日本也就分为陆军和海军。

1941年5月,日本陆军找到仁科芳雄希望他可以为陆军研究终极武器:。

仁科芳雄很快在1944年制造出200吨级150厘米直径回旋加速器,随后就研制出热扩散设施。

1945年4月,仁科芳雄在东京的实验室在美军轰炸中被毁,实验室和铀同位素分离器,热扩散设施全部被炸毁。“仁计划”被迫中止。

海军一派

从1943年开始,日本海军也开始研究,代号是F计划,计划交给帝国大学。主持研究工作的首席科学家是荒胜文策。1945年7月,F计划因搞不到核试验的原料,也停顿下来。F计划委员会估计制造一颗需要至少一吨铀235,这需要从几百吨铀矿石中提取,而分离出铀235的工程大约要消耗日本全年发电量的1/10和日本全国铜产量的1/2,这根本就是不可能的事情。

所以,日本二战结束前距离还是十万八千里。

退一步说,即便大家都有了,就等于日美都没有,谁也不敢用。

但常规武器方面,美军还是远远强于日军,日军一样会惨败,顶多损失大一些。

别的不说,日本已经没有石油供应,就无法支持现代化军队作战。

珍爱和平,远离战争

德国是最先提出研制的国家,德国科学家最先提出了原子的构想,并且已经研制到了相当的一个阶段。德国战败,美国获得了的研发生产线设备,苏联则抓了一批科学家。

认为,他的闪电战足以扫平一切,下令,6个月不能形成战斗力的武器研制,全部暂停,所以被搁置了

日本已经具备了相关理论和技术,但是,迫于没有最关键的原材料,铀,一直被拖延。日本曾经试图从德国用潜艇运送重水用于研发,后来被盟军炸沉。

对苏联和中国的威胁最大,当时主要的投放是飞机空投,所以可以攻击临近国家,中国的抗战将会更加困难或者失败,苏联也会受到关东军的威胁,整个世界格局将被改变。 历史 有可能会被重写

日本人是战争狂魔,如果掌握了,后果不堪设想!

\如果日夲人最先制造出原孑弹,必定先扔在华圣顿,然后扔在莫斯科。达到它统治世界的目的。二战时日夲准备先打下苏联结果海羊少壮派战了上分,后来轰炸了珍珠港。如果日夲以后强大了有核武器,肯定首先对美国使用。因为日夲是一只狼,复仇的心理很浓重。

在二战期间,日本陆军和海军分别进行研发。海军的研发计划代号“F研究”(F是Fission即核裂变的首字母)。陆军的研发计划代号“仁方案”(日文原名是“ニ号研究”。“ニ”是仁科芳雄片假名“仁”的首字母,因中文一般译为“仁方案”,在此从俗)。

海军的“F研究”以1941年5月军方委托京都帝国大学理学部荒胜文策进行原子核反应研发为开端,参与者包括战后为日本获得第一个科学诺贝尔奖的核物理学家汤川秀树。1942年,日本设立了核物理研究委员会,由军方和京都帝国大学共同推进,通过离心分离法提炼浓缩铀235。和陆军稍有不同,海军不仅进行的研制,而且进行原子动力能的研制开发。根据海军部掌握的情况,特别在一些逃离纳粹迫害而亡命美国的犹太科学家的帮助下,美国的核能研究取得了重大突破。因此,日本海军部将研究重点置于通过核分裂取得能量,为舰船和大型机械提供可靠而巨大的动力源。为此,海军技术研究所成立了一个核物理成就利用委员会,追踪国外的研究进展情况。委员会成员有日本的一流物理学家嵯峨良吉、荒胜文策、菊田正四等。至1943年3月,委员会相继召开了10次物理讨论会。委员会估计制造一颗需要几百吨铀矿石,分离出铀235大约要消耗日本全年发电量的1/10和全国铜产量的1/2。最后,委员会得出的结论是制造在理论上可行,但需要10年左右时间。委员会还认为美国和德国都没有多余的工业能力可以及时生产出用于战争。在确信核物理研究在短期内不能取得任何成果后,海军便下令解散了这个委员会。但陆军方面的研究仍持续进行。

在美国开始实施研制的“曼哈顿计划”的第二年,即1943年1月,日本开始进行研发可行性研究,由仁科芳雄领衔,代号“仁方案”,东京帝大、大阪帝大、东北帝大的研究者共同参与。1943年5月5日,仁科芳雄向安田武雄递交了一份报告,指出制造在技术上是可行的。安田武雄把报告转呈已担任首相的东条英机。东条英机审阅了仁科芳雄的报告后,命令凡是研制所需的资金、材料、人力,均须优先拨放。

然而,研发的原材料——铀,非常匮乏。实际上,日本自1938年便开始进行铀矿勘探,但当时不知道在冈山县和鸟取县就存在铀矿,因此跑遍了日本列岛和朝鲜半岛各个著名的矿产地,采集了各种矿石标本,但都不含铀,而“仁方案”迫切需要氧化铀用来实验。由于铀矿较丰富的捷克处于纳粹德国统治下,

于是,日本决定向德国求助。德国遂用U-234潜艇运送560公斤氧化铀前往日本,结果由于情报外泄,潜艇被埋伏在马六甲海峡的美军击沉。此后,德国在苏德战场连连失利,已是自身难保,再也无暇顾及日本了。

1944年,日军在朝鲜半岛、中国东北、蒙古、新疆等地进行铀矿勘探,亦几无所获。1944年12月,日本陆军决定在福岛县石川郡石川町开采铀,动员石川中学的学生参与,但未能如愿。直到1945年年初,“仁方案”组先后进行了6次铀的分离试验,但均以失败告终。

1944年7月18日,东条英机首相由于失去了天皇的信任而辞职。他的辞职既有政治方面的原因,也有军事方面缺乏“决战武器”的原因。日方人员战后交代,如果日本试制成功,也会使用。

图:1943年,日本建成研制必须的设备:回旋加速器。该加速器直径为150cm

其实日本在二战期间就开展了研究,也是世界上最早造出涡轮离心机的国家,也就是说具有了铀浓缩技术。但是日本却缺少必要的原料铀矿,为此日本曾派出号称水下航母的伊400潜艇远赴大西洋。

二战末期,美军破译了一组电报,内容显示日军将派出一艘大型潜艇去大西洋同纳粹德国接触,运送秘密货物。于是美军和英军开始猎杀这艘潜艇,无奈这艘潜艇一直处于无线电静默。

日军这艘潜艇白天从不上浮,等到夜幕来临,才上浮水面进行充电。在美军进行追踪一个多月后,终于捕捉到了德军潜艇的无线电,最终确定了收货的坐标。于是在哪里开始了一场潜艇猎杀,由十几架反潜飞机搭载着深海炸弹,以及配备了当时最先进的声呐系统。

击沉伊400后,美军得出了结论,秘密货物就是铀235。于是美国人意识到日本人也开展了研究,但不知道的威力,直到自己本土成功爆炸一颗后,美军才知道这武器的威力。

其实在1945年战争末期,日本就进行过核实验,但是发现了铀浓度不够,只能造出脏弹级别,而且没有铀矿,日军是造不出的。

如果被日本人先造出来,结果可以预料,他还是会失败,但是时间可能没有那么快,而且它可以和同盟国谈条件而不再是原来的无条件投降了。因为它有这个当时 历史 最厉害的武器,它可以提条件,的威力大家也是知道的。所以有可能采取妥协和谈的办法,是最妥善的办法。

日本比其他国家线发明出来,说明日本已经有了这样的 科技 水平。不过考虑到当时日本的情况,它是一个岛国,即使被发明出来,也只能说明它是集中资源投入到研究当中,使得它本就缺乏的资源更加雪上加霜,发明出来是一回事,制造出来使用又是另外一回事。

日本的岛国地理属性使得它只能有一次这样的机会,没有更多的资源用于制造和使用它,最终还是一样的结局。但是如果利用这项技术来作为交换条件,日本在和盟军谈判的中则可以获得很多优势,这项技术绝对是香饽饽,谁都想要。

日本首先发现了将会给国际 社会 带来巨大的震撼,很多国家将会顾忌到这一点,对日本的打算将会发生变化,当然最终的目地还是只有一个,逼迫日本投降,把这项技术给拿到手,发展本国的事业。

所以盟国将会和日本展开积极谈判,从而取得自己的与日本最终谈判的优势来获得这项技术。日本也可以和盟国讨价还价,不再像原谅一样无条件投降。

以上只是自己的一点想法,欢迎讨论。

第四代核反应堆技术是什么

公关( Public Relations) 是指企业、机构、组织为实现自身目标,并使其受众群体对自身能够产生信任和认可,采取一系列的传播活动及策略管理来维护自身形象、塑造品牌形象的行为。但在实际操作中,有些公司处理公关事件的方式不当,甚至增加了恶化危机的风险。下面介绍几个教科书式的灾难级公关案例。

1. 美国联合航空公司拖拽乘客事件

2017年4月10日,美国联合航空公司在芝加哥发生了一起拖拽乘客事件。该事件发生在联合航空公司Flight 3411上,当时,一名医生被要求下机,但他不情愿离开,安全人员则粗暴地将他拖曳出机舱,视频立即引发广泛关注和谴责。联合航空公司处理此事后采取了威胁和强硬的态度,并未及时道歉,引发社交媒体上的讨论和抗议。事态发展迅速,该事件最终导致联合航空公司市值大幅下降,公司股价一度下跌超过五个百分点。

2. 大众汽车排放门事件

2015年,大众汽车因欺骗排放测试而成为了世界范围内的人物。大众汽车公司安装软件在排放测试中欺骗美国环保局和欧洲监管机构,使得部分柴油车的尾气排放量低于实际值。这项信息泄露后, 造成数十亿美元的损失,更重要的是损害了公司声誉。大众汽车公司CEO赫伯特迪斯辞职,公司高层换血,该事件至今仍被普遍视为公关危机的代表性案例之一。

3. 美国康卡斯特的服务质量问题

2014年,美国康卡斯特(Comcast)被指控在用户服务方面存在不当行为,如在电话中嘲笑客户、长时间繁琐的语音菜单、不能解决问题等。这些投诉被提出后,康卡斯特没有及时采取行动改善服务质量,反而采用“强硬手段”对待投诉,进一步恶化了形象。后来,该公司被多次评为业务服务最差的公司之一,市场份额和形象都严重受损。

4. 美国百事可乐的广告事件

2017年,百事可乐在一则广告中使用了肯达尔·詹娜(Kendall Jenner)与和平示威者相互对峙的镜头,并将其塑造为“调停者”,试图通过这种方式传递 “团结和解”,结果引发了广泛的批评和谴责。许多人认为,这个广告试图利用社会热点化妆、淡化现实,使百事可乐在公众中声名狼藉。

综上所述,上述几个案例都是因为企业公关处理不当而引发恶化危机。对于企业而言,对于事态的快速反应、积极的形象管理以及真诚的道歉都是解决危机的关键因素。从这些案例可以学到以下教训:

1. 及时道歉

当发生公关危机时,企业应该及时采取措施,通过社交媒体或新闻发布会等途径向受众致歉,并表示愿意承担责任并改进问题。长时间的沉默或推诿责任会让企业形象雪上加霜,进一步恶化危机。

2. 谨慎选择话题

企业在进行广告策划时,应尤其注意话题的选取。某些敏感话题可能引发公众的敏感情绪,最终导致公关风险。因此,企业需要通过市场调研和观察社交媒体的反应,谨慎选择合适的广告话题。

3. 社交媒体的重要性

在公关事件中,社交媒体成为了传播信息、引发舆论的平台之一。因此,企业需要密切关注社交媒体的动态,并积极回应网民的反应。及时发表声明、符合时代发展潮流的做法在互联网时代显得尤为重要。

4. 严肃对待服务质量问题

尤其是对于服务行业的企业,对待客户的态度和服务质量是至关重要的。一旦出现不当行为,企业应该立即采取措施并解决问题。过度推卸责任或不予理睬客户投诉事件,将使企业失去客户忠诚度、形象受损以及市场份额下降等负面后果。

总的来说,公关危机管理对于企业而言是非常重要和必要的。企业需要建立起严谨的危机管理体系,提高响应速度和准确性,加强社交媒体的监测并针对实际情况采取合理的危机公关策略,最终保护企业的品牌声誉和形象。

全球十大环境危机是什么啊?

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世界核电技术的发展趋势世界核电技术的发展趋势

温鸿钧

(中国核工业集团公司,北京 100822)

国家计委制订的《国民经济和社会发展第十个五年计划能源发展专项规划》中提出:要在实现核电国产化的同时,"积极支持我国自行开发新一代核电站的工作,为'十一五'及以后核电的发展奠定基础"。国防科工委制定的《国防科技工业军转民"十五"计划纲要》中提出:"加强核电国产化的研究开发,同时开展先进压水堆核电站关键技术的研究开发工作"。

按国家计委、国防科工委的规划、计划要求,要进行先进压水堆关键技术和新一代核电站(即我国核电发展的第二步机型,满足用户要求文件的先进型(Advanced)机组)的研究开发。为了正确指导和推进这方面的工作,需要对世界核电的发展、核电技术的发展趋势,在调查研究的基础上作一正确的分析判断。为此,笔者做了这方面的工作,作了一个初步的分析,供有关方面专家、领导参考。

1 历史的回顾

1.1 核能发电技术的验证

在20世纪五、六十年代,二战时期为军事目的而发展的核技术转向民用发展核电,显示了美好的前景。一些发展核电的先行国,如美、英、法、原苏联、加拿大、瑞典等国,各自独立地进行了民用核能的开发。世界核技术的发展,由军用转向了民用。在民用核能的开发过程中,一般都通过建设和运行实验堆来验证工程技术安全上的可行性,再通过验证示范堆的建设,验证其经济上的可行性,之后再转入标准、定型、批量建设。

1942年12月,在美国芝加哥大学建成的世界第一座反应堆证明了实现可控的核裂变链式反应的科学可行性。 在二战期间及以后一段时间内,由美、原苏联、英、法等国家先后建成了一批生产核武器用钚的生产堆和核潜艇用动力反应堆,以及为支持这些反应堆的建设而建设了一批实验、试验反应堆,从而掌握了各种反应堆的基本性能、特点和关键技术。

50年代初开始,利用已有的军用核技术建造以发电为目的的反应堆,由建造实验堆阶段转入验证示范阶段。美国在潜艇动力堆技术的基础上,于1957年12月建成了希平港(Shipping Port)压水堆核电站,于1960年7月建成了德累斯顿(Dresden-1)沸水堆核电站,为轻水堆核电站的发展开辟了道路。英国于1956年10月建成了卡德霍尔(Calder Hall A)生产发电两用的石墨气冷堆核电厂。原苏联于1954年在奥布宁斯克建成APS-1压力管式石墨水冷堆核电站。加拿大于1962年建成NPD天然铀重水堆核电站。 围绕这些核电站的建设,进行了广泛的科研攻关,解决了一系列建造核电站的工程技术问题,证实了核电站能够安全、经济、稳定地运行,实现了工程可行性和经济可行性的验证,为以后七、八十年代核电较大规模的商用发展打下了基础。

1.2 核电大发展时期的标准化、系列化发展

60年代到70年代,核电的安全性和经济性得到验证,相对于常规发电系统的优越性鲜明地显现出来。此时,又是世界各国经济快速发展时期,电力需求也以十年翻一番的速度迅速增长,给核电发展提供了一个广阔的市场。核电迅速实现了标准化、批量化的建设和发展。

在核电大发展时期,同样存在激烈竞争。一些因其固有特点的限制,难于同其他机型竞争而被淘汰(如气体冷却重水堆、蒸汽发生重水堆(SGHWR)等)。有发展空间的机型,则为提高安全性、改善经济性而不断改进,如美国通用电气公司的沸水堆BWR1、BWR2等形成了系列化的发展。美国西屋公司的212、312、412型和314、414型等。

在七、八十年代,国际核电发展形成系列化建设的机型有:

(1)压水堆核电机组,包括西屋公司的压水堆、燃烧工程公司的压水堆、巴布科克·威尔科克斯(B&W)公司的压水堆、俄罗斯的WWER(即VVER,水-水动力反应堆)型压水堆,以及引进美国西屋公司压水堆技术后形成的法国法马通公司的压水堆、德国西门子公司的压水堆、日本三菱公司的压水堆等。

(2)沸水堆机组,美国通用电气公司的沸水堆、瑞典阿西亚原子能公司(ASEATOM)的沸水堆,以及从美国引进沸水堆技术发展的日本东芝、日立公司的沸水堆。

(3)加拿大原子能有限公司(AECL)独立自主开发的天然铀压力管式重水堆。

(4)原苏联基于石墨水冷堆技术开发的石墨水冷堆电站。

(5)英国开发的石墨气冷堆MGR、AGR核电系列。

上述核电系列中,B&W公司的压水堆因发生了三哩岛核事故,苏联石墨水冷堆因发生切尔诺贝利核事故,暴露了设计中的缺陷,停止了这两种机型的发展。石墨气冷堆由于其固有的特点,天然铀需求量大,现场施工量大,使其经济竞争能力差,没有打开国际市场,局限在英国建设。由此看出:由机型固有特点决定的安全性和经济竞争力是其能否持续发展的关键。确保安全,提高经济竞争力是核电技术发展的方向和动力。

1.3 更安全、更经济的先进轻水堆核电机型的发展

20世纪70和80年代中先后发生了三哩岛和切尔诺贝利两大核事故,特别是切尔诺贝利灾难性核事故,带来了强烈的反响,使核能的公众接受问题成了世界核电发展的重大障碍。为解决核能的公众接受问题,90年代,世界核电界集中力量进行了安全标准、审批程序、机型改进等方面的工作,编制用户要求文件和开发更安全、更经济的先进轻水堆核电技术。

(1)制定"用户要求文件"

1983年开始,美国电力研究所(EPRI)在美国核管会(NRC)的支持下,经多年努力,制定了一个能被供应商、投资方、业主、核安全管理当局、用户和公众各方面都能接受的,提高安全性和改善经济性的核电厂设计基础文件,即适用下一代轻水堆核电站设计的"用户要求文件(URD)"。随后,欧共体国家共同制定了类似的文件"欧洲用户要求文件(EUR)"。

URD的主要性能指标:

设计原则:简单、坚固、不需要原型堆;

燃料热工安全裕量:≥15%;

堆芯熔化概率:<1.0×10-5/堆年;

大量放射性释放概率:<1.0×10-6/堆年;

失水事故:6英寸以下破口,燃料不损坏;

设计寿命:60年;

换料周期:18~24个月;

机组可利用率:≥87%;

工作人员辐射剂量:<100人雷姆/年;

建设周期(从浇注第一罐混凝土至商业运行):对1300 MW机组为54个月,对600 MW机组为42个月。

(2)更安全、更经济机型的开发

世界核电供应商按URD、EUR等的要求,在各自已形成批量生产机型的基础上,作改进创新的开发研究。

美国西屋公司研究开发了AP-600型核电机组的设计,1988年获美国核管会最终设计批准书(FDA),特点是采用非能动安全系统,简化设计。另外,还同日本三菱公司合作研究开发了APWR- 1000、APWR-1300,但尚未获美国核管会颁发的最终设计批准书。

美国ABB-CE公司在其成熟的系统80的基础上,研究开发了改进的机型系统80+。年获得美国核管会颁发的最终设计批准书,并于1997年完成全部法律手续,获得美国核管会颁发的设计许可证。特点是采用双环路的输热系统。

美国GE公司基于成熟沸水堆技术,研究开发了先进沸水堆(ABWR),1994年获美国核管会颁发的最终设计批准书,1997年通过全部法律手续,获得美国核管会颁发的设计许可证。 在日本建造了2台,运行情况良好。我国台湾省正在建造的"核四"就是这种机型。

法国法马通公司和德国西门子公司联合开发了欧洲先进核电机组欧洲压水堆(EPR)。

俄罗斯根据核电改进发展潮流,在已成熟批量建设的WWER-1000的基础上,研究开发了AES-91型和AES-92型两种设计,向美国URD靠拢。AES-92采用较多的非能动安全系统。

(3)机型开发的思路

上述的研究开发的基本思路,大体可划分为改进型、革新型、革命型三类:

改进型是在原有设计基础上,利用国际上已成熟的改进技术,增加安全裕量,增加对付严重事故的安全措施,提高安全性,又通过增加单机容量,利用规模效益改善经济性,补偿因提高安全性而引起的经济性下降。

革新型的特点是在成熟技术基础上,采用依靠自然规律(重力、自然循环等)的非能动安全性,简化系统、减少设备,既提高安全性,又改善经济性。

革命型,在设计中引入固有安全性概念,从根本上排除产生事故的可能性。

按革命型设计思路开发的几个机型均遇到一些重大技术关键,距成熟尚有较大的距离。革新型机组的代表是AP-600,由于采用非能动安全系统有一定难度,相对于改进型成熟较晚。改进型机组的研究开发相对简单,如系统80+、ABWR、EPR等,都趋成熟,其中ABWR已成功建设和运行了2台机组。

2 核电技术发展的最新动向

2.1 核能复苏的动向

(1)美国政府颁布了新的能源政策,要复苏核能。2001年5月17日,美国总统布什颁布新的美国核能政策,指出"应该发展清洁的、资源无限的核能",能源政策提出"把扩大核能作为国家能源政策的重要组成部分",并提出了促进核能复苏和发展的一些具体政策。要求美国核管会在审批新的先进反应堆申请许可证的过程中将保证安全和环境保护作为最重要的条件。要求核管会推动核电企业对现役核电站安全升级、增加发电量。要求核管会对现役核电站重新发放许可证,使之达到或超过安全标准。提出发展下一代核技术和先进的核燃料循环,重新审订核燃料处理方法的研究,使得核废料少并具有强的防核扩散能力;不鼓励积累分离钚;要发展清洁、高效、废物量少、防核扩散的乏燃料处理处置技术。在2001年5月召开的核能会议上,美国核工业界提出在2020年前,新增核电装机5000万kW的设想目标。2001年8月初,美国众议院通过了"保障美国未来能源"的法案,支持在现有核电厂址上建设新的核电机组,增加国家在核能方面的研究费用,增加各大学的核科学及核工程的教育经费和研究费用。

(2)2001年1月底,俄罗斯原子能部副部长尼克马图林说:"位于俄罗斯欧洲地区不久将面临电能短缺危机,政府唯一的解决方案是修建新的核反应堆","防止潜在的能源危机,俄罗斯计划在2020年前修建40座核反应堆"。

(3)日本政府为了兑现削减CO2排放目标的承诺,日本资源能源厅提出日本将在2001年至2010年新建13座(约1694万kW)核电站。其中沸水堆10座(约1295万kW,ABWR 8座,BWR 2座),压水堆3座(约399万kW,APWR 2座,PWR 1座)。自2011年起,还计划建造7座核电站,约848万kW,其中ABWR 5座,BWR 2座。

2.2 第四代核电技术概念的提出

第四代核电技术概念是1999年6月美国克林顿政府的能源部首先提出的,并得到一些国家的支持。

(1)第四代核电技术的概念

把五、六十年代建造的验证性核电站称为第一代;70、80年代标准化、系列化、批量建设的核电站称为第二代;第三代是指90年代开发研究成熟的先进轻水堆;第四代核电技术是指待开发的核电技术,其主要特征是防止核扩散,具有更好的经济性,安全性高和废物产生量少。

(2)开发第四代核电技术的目的

美国政府对核电界共同研究开发的第三代核电技术不够满意的是:未考虑防止核扩散的要求,经济性不够理想。为了强化防止核扩散的要求和进一步改善经济性,提出要研究开发第四代核电站。

(3)第四代核电技术的性能要求

2000年5月,由美国能源部发起、美国阿贡实验室组织的全世界约100名专家进行了研讨,提出了第四代核电站14项基本要求。关于经济性的有3条:要有竞争力的发电成本,其母线发电成本为3美分/kWh;可接受的投资风险,比投资小于1000美元/kW;建造时间(从浇注第一罐混凝土至反应堆启动试验)少于3年。有5条是关于核安全和辐射安全的:非常低的堆芯破损概率;任何可信初因事故都经验证,不会发生严重堆芯损坏;不需要场外应急;人因容错性能高;尽可能小的辐射照射。关于核废物有3条:要有完整的解决方案;解决方案被公众接受;废物量要最小。关于防核扩散的有3条:对武器扩散分子的吸引力小;内在的和外部的防止核扩散能力强;对防止核扩散要经过评估。

由上看出,第四代核电站的要求突出了防止核扩散问题,没有考虑核燃料循环和核资源问题,而这两个问题是涉及核能可持续发展的重大问题。

(4)设想发展进度

当前的主要任务是研究确定第四代核电的性能要求,逐步由原则要求,经细化为具体指标,在此基础上再开展堆型的研究开发。预计2020年前能有一个或几个示范电站建成运行;到2030年以后再推广建设。在2001年到2030年这段时间内,将建造一批第三代的先进轻水堆核电机组。

(5)当前的进展

目前,该工作尚处于开始阶段,主要由大学教授、科研单位专家进行理论政策探讨。所提出的性能指标要求仅是原则性的,需要深化的工作还很多,还要经过方方面面的审查认可。距离做实质性的堆型选择、堆型研究开发还有较大距离。现在就把某种堆型说成第四代核电堆型为时尚早。

2.3 核电机型开发的一些新的动向

(1)美国西屋公司和ABB-CE公司联合后,基于美国核管会批准最终设计的AP-600和系统80+,提出了AP-1000的概念。利用AP-600简化改进和被动安全的设计概念,加上系统80+双环路的设计思想,把AP-600的60万kW扩大为100万kW,采用两条50万kW的环路。结合了简化设计和扩大规模两个方面来改善核电的经济性。

(2)日本三菱公司最近提出发展21世纪核电站NP-21的压水堆机型,其单机容量为150万到170万kW,四个环路,采用卧式蒸汽发生器。

(3)俄罗斯最近提出了发展150万kW的压水堆机型,四个环路,采用非能动的余热排出系统,采用垂直盘管式的蒸汽发生器。

(4)韩国在引进ABB-CE的系统80的核电技术基础上,自主提出了大型非能动压水堆核电站CP-1300的概念,采用了西屋公司的非能动安全系统的概念,又采用了ABB-CE双环路的设计。

(5)印度从俄罗斯进口百万千瓦级压水堆核电机组的合同谈判已基本完成,待我国田湾核电站建成后付之实施。其机组以我国田湾核电站为参考,要加上非能动的余热排出系统。

(6)南非提出了球床模块化高温气冷堆的设计概念,由于其热效率高、经济性好、安全性好,引起了国际较大的反响。但是,高温气冷堆的重要关键技术尚未得到工程验证,这种堆型的乏燃料难于处理和处置。另外,高温气冷堆的发展还将涉及核燃料循环体系的技术路线。

3 世界核电技术发展的趋势

3.1 提高安全性、改善经济性成为核电技术发展的主要趋向

在核电市场竞争中,一个机型能保持持续稳定的发展而不被市场竞争所淘汰,关键是能够确保安全、在经济上有竞争力。在近十年来,指导核电技术发展的用户要求文件(URD、EUR)、最新提出的第四代核电站的性能要求以及美国最近颁布的新的能源政策,都贯穿一条主线,就是要提高安全性、改善经济性,在满足确定的安全要求的条件下,争取最好的经济性。如堆芯熔化概率<1.0×10-5/堆年,大量放射性释放概率<1.0×10-6/堆年,燃料热工安全裕量≥15%等。

3.2 延长在役核电站的寿期已是世界各国都实际采取的行动

在经济上,延长寿期相对于新建核电站更经济。从可行性看,迅速更换反应堆的部件等措施、延长反应堆寿期在技术上和经济上已得到了验证。绝大部分原设计寿期40年的核电站机组都可延长到60年。目前,美国、英国、日本等国家做了许多关于延长寿命的研究验证工作,并通过核安全当局的审查,批准延长寿期。

3.3 单机容量继续向大型化方向发展

为提高核电站的经济性,继续向大型化方向发展:俄罗斯提出建造150万kW的压水堆机组的概念;日本三菱公司提出了建造150万至170万kW的压水堆机组;日本的东芝、日立提出了建170万kW的ABWR-II的概念;美国西屋公司也在AP-600的基础上向AP-1000发展。

3.4 采用非能动安全系统、简化系统、减少设备来提高安全性

世界各国最新提出的设计概念,一般都在原有设计基础上增加非能动安全系统代替原有的主动安全系统,也不追求全部采用非能动安全系统,而根据技术成熟程度和对机组的安全、经济性能的改进程度确定采用哪几个非能动安全系统,即是非能动、能动混合型的安全系统。

3.5 为便于堆内安全系统的设置和安排一般采用两个或四个的偶数环路

过去百万千瓦级机组一般采用三个环路,每个环路30万kW。但最近提出的一些设计概念都采用偶数环路,每个环路容量根据设计的单机总容量确定,不限制在30万kW一个环路。如美国的AP-1000是双环路,每个环路50万kW;韩国的CP-1300也是双环路,每个环路65万kW;日本三菱的NP-21,单机容量150万至170万kW,四个环路,每个环路37.5万或42.5万kW;俄罗斯的150万kW的设计概念,也是四个环路,每个环路37.5万kW。取偶数环路的主要原因是在压力容器内安全系统布置比较容易,也比较好。

3.6 仪表控制系统(I&C)的数字化和施工建设的模块化

世界各核设备供应商提出的新的核电机型,无一例外地都采用了全数字的仪表控制系统,并且进一步向智能化方向发展。法国的N4和日本的两台ABWR机组,都是全数字的仪表控制系统。新设计的机组更是采用全数字的仪表控制系统。

核电的建设施工为缩短工期、提高经济性,都突破原有方式,向模块化方向发展。在设计标准化、模块化条件下,加大工厂制造安装量,通过大模块运输、吊装、拼接,减少现场的施工量。这是新一代机型共同采取的新技术。美国GE公司和日本联合建设的两台ABWR机组都已成功地采用了这种技术。

3.7 发展快中子堆技术,建立闭式核燃料循环,使核电能可持续发展

主要工业发达国家已经建立本国的核燃料循环技术和体系,已经基本掌握了快中子增殖堆技术,但由于多种因素,一些国家停止了快堆的工程发展。至今,曾充当开发快堆技术世界先锋的美国,虽然较早停止了快堆的工程建设,但现在正在研究是否重新启动快中子辐照试验堆FFTF,同时还从事着与快堆技术相关的其他研究。法国正在研究利用凤凰快堆电站进行燃烧锕系核素和长寿命裂变产物的工作。

俄罗斯是看好快堆技术最热心的国家,它把发展快堆和实施闭式燃料循环技术和体系看作21世纪上半世纪核动力发展战略的奠基石,并正筹备重新启动自1989年以来一直处于冻结状态的一项BN-800快堆电站计划,并开始设计BN-1600。

美国最近颁布的能源政策中提出了研究先进的核燃料循环,要改变过去对乏燃料不作后处理的一次通过燃料循环(once-through fuel cycle)。美、英、法、德、日等国正在研究一种先进的燃料循环(Advanced Fuel Cycle)体系,不作铀钚分离,直接处理出满足快堆核电站要求的铀、钚混合燃料。这样使核能发展既满足了可持续发展的要求,又满足了防止核扩散的要求。

3.8 模块化高温气冷堆受到关注

南非国家电力公司(ESKOM)提出了模块化高温气冷堆设计,国际上有较大反响。采用耐高温包覆颗粒燃料,不会出现堆芯熔化事故,石墨慢化、氦气做冷却剂、全寿命的负温度系数,是安全性能很好的机型。由于采用高温氦气透平直接循环,热效率高;非能动安全系统,简化系统;采用一次通过循环,乏燃料不作后处理,因而有较好的经济性。但这种机型尚有一些重大关键技术,如高温高压氦气透平等尚未经过工程验证,尤其是乏燃料后处理技术十分困难,难于实现裂变物质的转化和增殖,所包含的裂变物质和锕系元素难于处理处置,在资源和环境上都不符合可持续发展的要求。由于这种堆型确有不少优点,得到了国际的关注,我们也应给予注意。

4 对于我国核电技术发展的启示

(1)我国发展核电,必须发展更安全、更经济的新一代机型

提高安全性、改善经济性是国际、国内核电发展中提出的必须解决的问题。由三哩岛事故和切尔诺贝利核电事故诱发产生的核能发展的公众接受问题,已成为世界核电发展的最大障碍,如果没有安全性更好的核电机型来代替现在的机型,并得到公众的认可,核电就不可能持续稳定地发展。对于我国来说,如果停留在广东大亚湾M310的水平上,核电的发展是十分困难的,是没有前途的,因为M310的安全性与用户要求文件(URD、EUR等)有较大距离,经济上还难于同常规火电竞争。我国发展核电,必须符合国际发展的趋势,发展更安全、更经济的新一代机型。

(2)应坚持压水堆核电的技术路线

20世纪80年代初,由国家计委、原国家科委联合召开的我国发展核电的技术政策论证会确定,后报经国务院批准颁布实施,发展压水堆核电技术路线。我国近20年的实践和国际最新核电技术发展趋势,都证明我国发展压水堆核电技术的路线是正确的, 在压水堆核电技术的发展上取得了重大的进展,并建立了较好的科技工业技术基础,培养了一支较强的、专业配套的科研设计队伍。中国新型核电机组应该充分利用我国已建立的压水堆技术基础,坚定不移地走压水堆核电的技术路线,不宜轻易改变。

关于高温气冷堆,虽然国内外呼声较高,也确有不少优点,但还有较多的不定因素,现尚不具备以发展这种堆型为主线的条件。

关于先进沸水堆ABWR,它是一个好的堆型。如果我国从零开始,可以考虑发展此堆型。鉴于我国发展压水堆已有相当的基础和经验,而ABWR相对于压水堆的优势,尚不足以促使我们放弃压水堆而改为ABWR。

(3)我国新一代的核电机型应该满足国际上的用户要求文件

我国新一代的核电机型应符合世界核电的发展趋势,要满足国际上的一些用户要求文件,如美国的URD、欧洲的EUR等。当然我国应把国际上的这些用户要求文件与我国实际情况相结合,制定符合我国实际的设计要求文件,新一代的核电机型就应满足我国自己的设计要求文件。要在符合设计要求文件的核安全要求的前提下,争取最好的经济性。

(4)新一代的核电机型应考虑采用系统简化、非能动、数字化的仪表控制系统和模块化技术的压水堆

根据国际核电技术发展的趋势,中国新型核电机组应考虑采用非能动安全系统来简化设计、提高安全性、改善经济性,但不要追求全部的非能动安全,要根据改进后可能取得效益和实现的可能性,实事求是地做出选择。采用模块化技术可缩短建设周期,提高经济性。数字化的仪表控制系统是提高核电的安全性、运行可靠性和经济性的重要措施。

(5)抓紧新一代的核电机型的研究开发,赶上世界核电发展的步伐

根据国家计委《国民经济和社会发展第十个五年计划能源发展专项规划》中提出的"自行开发新一代核电站"的要求和世界核电发展的趋势,我们应抓紧新一代的核电机型的研究开发工作,争取在2010年前完成机型的研究开发工作,具备上首堆工程的条件。从"十二五"初到"十二五"末或"十三五"初,完成首堆工程建设和投运, 实施标准化、批量化建设,这样大体可赶上世界核电发展的步伐。

磁体是用什么材料做成的

一)全球气候变暖

地球的气温在悄悄地升高,而且已经到了为人察觉的程度。它的危害是不应漠视的。它会引起两极冰川的融化,会带来频繁的暴风雨,会导致生物物种的减少,更会使海平面上升,使沿海地区受淹,想一想当今地球上的一半人口正居住在沿海50公里范围内,就可以知道沿海地区受淹的严重性了。

地球气温变化的原因正在于人类的活动。在人类使用化石燃料煤炭的过程中,在某些工业生产过程中,在有机废物的发酵过程中,不断地释放出二氧化碳、甲烷、氮氧化物等气体。这些气体具有阻止地球表面热量散发的作用,它们的存在就像是在地球表面形成了一个庞大的温室,因此这类气体被统称为温室气体。目前控制温室气体排放已经成为世界热点之一。

(二)臭氧层破坏

臭氧层位于距离地面10-50公里范围的大气平流层内,臭氧层能吸收太阳的大部分紫外线,阻挡紫外线辐射到地面,因此对地球上的生物有保护作用。

20世纪中叶以来,人们发现北极圈的臭氧浓度明显降低,南极圈的臭氧层还出现了空洞。臭氧层破坏的严重后果也是不可忽视的:它将增高人类皮肤癌和白内障的发病率,使人类的免疫系统受到损害,它还会严重地破坏海洋和陆地的生态系统,阻碍植物的正常生长。

臭氧层破坏的元凶竟然也是人类。近数十年来,人类广泛使用氟氯烃类化合物与哈龙作制冷剂、除臭剂、喷雾剂等,这些化学物质释入大气并扩散入臭氧层后,会与臭氧反应,使臭氧分解为氧。

(三)生物多样性减少

随着科学技术的进步和工业建设的发展,人类对动植物的破坏与日俱增。统计表明,目前每年要有4000~6000种生物从地球上消失,更多的物种正受到威胁。1996年世界动植物保护协会的报告指出:"地球上四分之一的哺乳类动物正处于濒临灭绝的危险,每年还有1000万公顷的热带森林被毁坏"。我国生物多样性遭受破坏的速度也十分惊人。

动植物的生死存亡必将影响人类的命运。人类威胁其他生物生存的最终结果将是威胁到自己的生存。

(四)酸雨蔓延

人类的生活和生产活动排放出大量二氧化硫和氮氧化物,降雨时溶解在水中,即形成酸雨。酸雨具有腐蚀性,降落地面会损害农作物的生长,导致林木枯萎,湖泊酸化,鱼类死亡,建筑物及名胜古迹遭受破坏。

二氧化硫和氮氧化物等气体主要是在能源使用过程中排放出来的。人类的生产水平和消费水平越高,消耗的能源也越多,酸雨的危害也就越大。全世界有三大著名的酸雨区,一个在北美的五大湖地区,一个在北欧,另一个就在中国。近十余年来,中国的酸雨区不断扩大,目前酸雨区面积已接近国土面积的1/3。其控制已被列入国家绿色工程计划。

(五)森林锐减

由于人类的过度采伐和不恰当的开垦,再加上气候变化引起的森林火灾,世界森林面积不断减少。据统计,近50年,森林面积已减少了30%,而且其锐减的势头至今不见减弱。我国森林覆盖面积仅13?郾9%,约为世界平均森林覆盖面积的1/3,而森林锐减的势头却并不逊色。

森林的减少导致了水土流失,洪灾频繁,物种减少,气候变化等多种严重恶果。

(六)土地荒漠化

过度的放牧及重用轻养使草地逐渐退化,开荒、采矿、修路等建设活动对土地的破坏作用甚大,加上水土流失的不断侵蚀,世界上每天都有大片土地沦为荒漠,我国在这方面是较为突出的。土地荒漠化的直接后果就是农民的贫困化。

(七)资源短缺

近数十年来,自然资源的消耗量与日俱增,已有很多资源显现出短缺的现象。最重要的有水资源、耕地资源和矿产资源。

目前全球有约1/3的人口已受到缺水的威胁,2000年缺水人口增加到1/2以上。我国人均水资源占有量仅为世界人均占有量的1/4,加上水资源在时间和空间上分布的不均匀性,水资源短缺的矛盾十分突出。

由于人口总量的增加,为供应粮食所需的耕地日见紧张,而工业城市建设工程却在不断地占用大量耕地,化肥农药的使用还在使耕地的质量不断降低,这一切使人类正面临耕地不足的困境。

矿产资源的消耗速度正随着工业建设的速度急剧增加,很多矿产的储量在近数十年内迅速减少。专家预计,再有50~60年即可耗去石油储量的80%,某些贵金属资源则已近消耗殆尽。

如再不认真对待资源短缺的严重问题,人类总有一天会面临无米作炊的绝境。

(八)水环境污染严重

人口膨胀和工业发展所制造出来的越来越多的污水废水终于超过了天然水体的承受极限,于是本来是清澈的水体变黑发臭,细菌滋生,鱼类死亡,藻类疯长,更为严重的是,本来足以滋养人体的水,常因含有有毒物质而使人染病,甚至致人于死地。工农业生产当然也因为水质的恶化而受到极大损害。水环境的污染使原来就短缺的水资源更为紧张。水资源的短缺,水环境的污染加上水的洪涝灾害,构成了足以毁灭人类的水危机。

(九)大气污染肆虐

最普遍的大气污染是燃煤过程中产生的粉尘造成的,细小的悬浮颗粒被吸入人体,十分容易引起呼吸道疾病;现代都市还存在光化学烟雾,这是由于工业废气和汽车尾气中夹带大量化学物质,如碳氢化合物、氢氧化物、一氧化碳等,它们与太阳光作用,会形成一种刺激性的烟雾,能引起眼病、头痛、呼吸困难等。 1998年我国竟有7个城市的大气质量,被列为世界十大污染城市之中,可见问题之严重。

(十)固体废弃物成灾

固体废弃物,包括城市垃圾和工业固体废弃物,是随着人口的增长和工业的发展而日益增加的,至今已成为地球,特别是城市的一大灾害。垃圾中含有各种有害物质,任意堆放不仅占用土地,还会污染周围空气、水体,甚至地下水。有的工业废弃物中含有易燃、易爆、致毒、致病、放射性等有毒有害物质,危害更为严重。

显然,上述众多的环境问题,已经对人类提出了十分严峻的挑战,这是涉及人类能否在地球上继续生存、继续发展的挑战,人类不能回避,更不能听之任之,贸然对待。人类必须、也只有人类能够找到自己的出路。

苏宁易购和京东商城

日本住友电气工业公司1991年3月展示了世界上第一个超导磁体。超导磁体的场强很强,成本和运转费用低。一个直径为3.5米、磁感强度为2特的超导磁体和常规铜线绕成磁体相比,超导体的建造和运转总费用是262万美元,常规的是638万美元。超导磁体体积小、轻便,中国产6特超导磁体线圈体积不足1 000厘米,重仅2 000克;同样场强的常规磁体重量超过20吨,另需庞大的冷却系统。世界上已有的超导磁体超过1万个,中小型超导磁体广泛分布于世界各国实验室中,作为高级科学研究设备的组成部分提供各种磁场,加速器中需要大型超导磁体,用作粒子的加速、探测、聚焦和储能等。一个以巨型超导磁体为主的超导超级对撞机特大型设备于1992年建于美国得克萨斯州,耗资超过82亿美元,中国投资1亿美元,建成后可利用此设备进行研究工作。受控热核反应堆中温度高达亿度,必需一个超导磁体以在数十立方米的广大空间内产生十几特的磁场作为热核反应的“磁炉”,而常规磁体是无法做到的。

日本原子能研究所和东芝公司1991年10月共同研制成核聚变堆用的新型超导线圈。该线圈电流密度达到每平方毫米40安,为过去的3倍多,达到当时世界最高水准。该研究所将把这个线圈大型化后提供给日美欧和苏联共同的国际热核聚变堆使用。这个新型磁体使用的超导材料是铌和锡的化合物。

Fe,螺旋线通电或于其他磁体长期接触(磁化)会有磁性

磁性基本现象

自发磁化:

原子的核外电子围绕核旋转会产生磁矩,磁矩不能抵消,从而产生剩余的磁矩。但是,如果每个原子的磁矩仍然混乱排列,那么整个物体仍不能具有磁性。只有所有原子的磁矩沿一个方向整齐地排列,就象很多小磁铁首尾相接,才能使物体对外显示磁性,成为磁性材料。这种原子磁矩的整齐排列现象,就称为自发磁化。

既然磁性材料内部存在自发磁化,那么是不是物体中所有的原子都沿一个方向排列整齐了呢?当然不是,否则,凡是钢铁等就会永远带有磁性,成为一块大磁铁,永远能够相互吸引了(实际上,两块软铁不会自己相互吸引)。事实上,磁性材料绝大多数都具有磁畴结构,使得它们没有磁化时不显示磁性。

初中物理总复习提纲(一)

声学

5. 一切正在发声的物体都在振动,振动停止,发声停止.

6. 声音靠介质传播, 声音在15℃空气中的传播速度是340米/秒, 真空不能传声.

热学

7. 物体的冷热程度叫温度, 测量温度的仪器叫温度计, 它的原理是利用了水银、酒精、煤油等液体的热胀冷缩性质制成的.

8. 温度的单位有两种: 一种是摄氏温度, 另一种是国际单位, 采用热力学温度.而摄氏温度是这样规定的:把冰水混合物的温度规定为0度, 把一标准大气压下的沸水规定为100度, 0度和100度之间分成100等分, 每一等分为1摄氏度. -6℃读作负6摄氏度或零下6摄氏度.

9. 使用温度计之前应: (1)观察它的量程; (2)认清它的最小刻度.

10. 在温度计测量液体温度时, 正确的方法是: (1)温度计的玻璃泡要全部浸入被测液体中; 不要碰到容器底或容器壁; (2)温度计玻璃泡浸入被测液体后要稍候一会儿, 待温度计的示数稳定后再读数; (3)读数时玻璃泡要继续留在被测液体中, 视线与温度计中的液柱上表面相平.

11. 物质从固态变成液态叫熔化(要吸热), 从液态变为固态叫凝固(要放热).

12. 固体分为晶体和非晶体, 它们的主要区别是晶体有一定的熔点, 而非晶体没有.

13. 物质由液态变为气态叫汽化(吸热), 气态变为液态叫液化(放热). 汽化有两种方式: 蒸发和沸腾. 沸腾与蒸发的区别是: 沸腾是在一定的温度下发生的, 在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象, 而蒸发是在任何温度下发生的, 只在液体表面发生的汽化现象.

14. 要加快液体的蒸发, 可以提高液体的温度, 增大液体的表面积和加快液体表面的空气流动速度.

15. 液体沸腾时的温度叫沸点, 沸腾时只吸收热量,温度不变,有时因为液体中含杂志沸点会有适当变化,水的沸点是100℃.

16. 要使气体液化有两种方法: 一是降低温度, 二是压缩体积.

17. 物质从固态变为气态叫气化(吸热), 从气态变为液态叫液化(放热).

光学

18. 光在均匀介质中是沿直线传播的.光在真空(空气)的速度是3×100000000 米/秒. 影子、日食、月食都可以用光在均匀介质中沿直线传播来解释.

19. 光的反射定律:反射光线与入射光线、法线在同一平面内, 反射光线与入射光线分居法线两侧, 反射角等于入射角.

20. 平面镜的成像规律是: (1)像与物到镜面的距离相等; (2)像与物的大小相等; (3)像与物的连线跟镜面垂直,(4)所成的像是虚像。

21. 光从一种介质斜射入另一种介质, 传播方向一般会发生变化, 这种现象叫光的折射.

22. 凸透镜也叫会聚透镜,如老花镜. 凹透镜也叫发散透镜, 如近视镜.

23. 照相机的原理是:凸透镜到物体的距离大于2倍焦距时成倒立、缩小的实像.

24. 幻灯机、投影仪的原理:物体到凸透镜的距离在2倍焦距和一倍焦距之间时成倒立、放大的实像.

25. 放大镜、显微镜的原理是:物体到凸透镜的距离小于焦距时,成正立、放大的虚像.

26.天文望远镜分托普勒望远镜和伽利略望远镜。托普勒望远镜的原理是目镜焦距小,物镜焦距大,物镜呈倒立缩小的实像几乎在焦点上,从而显倒立缩小实像,目镜在此基础上呈放大的虚像,即f1+f2。伽利略望远镜目镜呈放大虚像,即f1-f2.

力与运动

2. 长度的测量工具是刻度尺, 主单位是米.

3. 物体位置的变化叫机械运动, 最简单的机械运动是匀速直线运动.

4. 速度是表示物体运动快慢的物理量,速度等于运动物体在单位时间内通过的路程. 用公式表示: V=S/t ,速度的主单位是米/秒.

26. 物体中含有物质的多少叫质量.质量的国际主单位是千克,测量工具是天平.

27. 天平的使用方法:(1)把天平放在水平台上,被测物放在左盘里,砝码放在右盘里.

28.某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度.密度的国际主单位是千克/米3 , 计算公式是ρ= .密度是物质本身的一种属性,它不随物体的形状、状态而改变,也不随物体的位置而改变.一杯水和一桶水的质量不同,体积不同,但密度是相同的.1升=1分米3,1毫升=1厘米3,1克/厘米3=1000千克/米3.

29. 水的密度是1.0×103千克/米3, 它表示的物理意义是:1米3的水的质量是1.0×103千克.

30. 用量筒量杯测体积读数时,视线要与液面相平.

31. 力的作用效果:一是改变物体的运动状态, 二是使物体发生形变。

32. 力的单位是牛顿,简称牛. 测量力的工具是测力计,实验室常用的是弹簧秤. 弹簧秤的工作原理是:弹簧的伸长跟所受的拉力成正比.

33. 力的大小、方向和作用点叫力的三要素。用一根带箭头的线段表示力的三要素的方法叫力的图示法。

34. 力是物体对物体的作用,且物体间的力是相互的。力的作用效果是①改变物体的运动状态,②使物体发生形变。

35. 由于地球的吸引而使物体受到的力叫重力,重力的施力物体是地球。

36. 重力跟质量成正比,它们之间的关系是G=mg,其中g=9.8牛/千克. 重力在物体上的作用点叫重心,重力的方向是竖直向下.

37. 求两个力的合力叫二力合成。若有二力为F1、F2,则二力同向时的合力为 F=F1+F2 ,反向时的合力为F=F大-F小 。

1. 一切物体在没有受到外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态,这就是牛顿第一定律.

2. 物体保持静止状态或匀速直线运动状态不变的性质叫惯性.所以牛顿第一定律又叫惯性定律. 一切物体都有惯性.

3. 利用惯性解释:①先描述物体处于什么状态,②再描述发生的变化,③由于惯性,所以物体仍要保持原来的状态.

4 . 两力平衡的条件是:①作用在一个物体上的两个力,②如果大小相等,③方向相反,④作用在同一直线上,则这两力平衡. 两个平衡的力的合力为零.

5. 两个相互接触的物体,当它们要发生或已经发生相对运动时,在接触面上产生一种阻碍相对运动的力叫摩擦力. 摩擦分为滑动摩擦和滚动摩擦,滚动摩擦比滑动摩擦小. 滑动摩擦力的大小既跟压力的大小有关,又跟接触面的粗糙程度有关. 我们应增大有益摩擦,减小有害摩擦.

6. 垂直压在物体表面上的力叫压力. 压力的方向与物体的表面垂直. 压力并不一定等于重力. 只有物体水平放置且无其他力时,压力才等于重力。

7. 物体单位面积上受到的压力叫压强. 压强的公式是 P= .压强的单位是“牛/米2”,通常叫“帕”. 1帕=1牛/米2,常用的单位有百帕(102帕),千帕(103帕),兆帕(106帕).

8. 液体对容器底和侧壁都有压强,液体内部向各个方向都有压强. 液体的压强随深度增加而增大. 在同一深度,液体向各个方向的压强相等;不同液体的压强还跟密度有关. 用来测量液体压强的仪器叫压强计.

9. 公式p=ρgh 仅适用于液体. 该公式的物体意义是:液体的压强只跟液体的密度和深度有关,而与液体的重量、体积、形状等无关. 公式中的“h”是指液体中的某点到液面的垂直距离. 另外,该公式对规则、均匀且水平放置的正方体、园柱体等固体也适用.

10. 上端开口、下部相连通的容器叫连通器. 它的性质是:连通器里的液体不流动时,各容器中的液面总保持相平. 茶壶、锅炉水位计都是连通器. 船闸是利用连通器的原理来工作的.

11. 包围地球的空气层叫大气层,大气对浸入它里面的物体的压强叫大气压强. 托里拆利首先测出了大气压强的值. 之后的11年,即1654年5月,德国马德堡市市长奥托·格里克做了一个著名的马德堡半球实验,证明了大气压强的存在.

12. 把等于760毫米水银柱的大气压叫一个标准大气压,1标准大气压≈1.01×105帕(P=ρgh =13.6×103千克/米3×9.8牛/千克×0.76米≈1.01×105帕). 1标准大气压能支持约10.3米高的水柱,能支持约12.9米高的煤油柱.

13. 大气压随高度的升高而减小. 测量大气压的仪器叫气压计. 液体的沸点跟气压有关. 一切液体的沸点,都是气压减小时降低,气压增大时升高. 高山上烧饭要用高压锅.

14. 活塞式抽水机和离心式水泵、钢笔吸进墨水等都是利用大气压的原理来工作的.

15. 浸在液体中的物体,受到向上和向下的压力差.就是 液体对物体的浮力(F浮 =F下—F上). 这就是浮力产生的原因. 浮力总是竖直向上的. F浮 G物 物体下沉;F浮 G物 物体上浮; 物体悬浮、漂浮时都有F浮 =G物,但两者有区别(V排不同) .

16. 阿基米德原理:浸入液体里的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开的液体受到的重力. 公式是F浮 =G排 =ρ液gV排 . 阿基米德原理也适用于气体. 通常将密度大于水的物质(如铁等)制成空心的, 以浮于水面. 轮船、潜水艇、气球和飞艇等都利用了浮力.

17. 一根硬棒,在力的作用下如果能绕着固定点转动,这根硬棒叫杠杆. 分清杠杆的支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂.

18. 杠杆的平衡条件是:动力×动力臂= 阻力×阻力臂 公式是F1L1=F2L2 或 =

19. 杠杆分为三种情况:①动力臂大于阻力臂,即L1 L2,平衡时F1 F2,为省力杠杆;②动力臂小于阻力臂,即L1 L2,平衡时F1 F2,为费力杠杆;③动力臂等于阻力臂,即L1 = L2,平衡时F1 = F2,既不省力也不费力,为等臂杠杆,具体应用为天平.

20. 许多称质量的秤,如杆秤、案秤,都是根据杠杆原理制成的.

21. 滑轮分定滑轮和动滑轮两种. 定滑轮实质是个等臂杠杆,故定滑轮不省力,但它可以改变力的方向;动滑轮实质是个动力臂为阻力臂二倍的杠杆,故动滑轮能省一半力,但不能改变力的方向.

22. 使用滑轮组时,滑轮组用几段绳子吊着物体,提起物体所用的力就是物重的几分之一 . 且物体升高“h”,则拉力移动“nh”,其中“n”为绳子的段数.

23. 力学里所说的功包括两个必要的因素:一是作用在物体上的力,二是物体在力的方向上通过的距离. 功等于力跟物体在力的方向上通过的距离的乘积. 公式是W=FS. 功的单位是焦,1焦=1牛·米.

24. 使用任何机械都不省功. 这个结论叫功的原理. 将它运用到斜面上则有:FL=Gh. 或:F= G .

25. 克服有用阻力做的功叫有用功,克服无用阻力做的功叫额外功. 有用功加额外功等于总功 . 有用功跟总功的比值叫机械效率. 公式是η= . 它一般用百分比来表示. 机械效率总小于1。

26. 单位时间里完成的功叫功率. 公式是P= . 单位是瓦,1瓦=1焦/秒,1千瓦=1000瓦.另

外,P= = = F·v, 公式说明:车辆上坡时,由于功率(P)一定,力(F)增大, 速度(v)必减小.

初中物理总复习提纲(二)

机械能 分子动理论 内能

1. 一个物体能够做功,我们就说它具用能. 物体由于运动而具有的能叫动能. 动能跟物体的速度和质量有关,运动物体的速度越大、质量越大,动能越大. 一切运动的物体都具有动能.

2. 势能分重力势能和弹性势能. 举高的物体具有的能叫重力势能. 物体的质量越大,举得越高,重力势能越大. 发生弹性形变的物体具有的能,叫弹性势能. 物体弹性形变越大,它具有的弹性势能越大.

3. 动能和势能统称为机械能. 能、功、热量的单位都是焦耳. 动能和势能可以相互转化. 分子动理论的基本知识:①物质由分子组成,分子极其微小. ②分子做永不停息的无规则运动. ③分子之间有相互作用的引力和斥力.

4. 不同的物质在互相接触时,彼此进入对方的现象,叫扩散. 扩散现象说明了分子做永不停息的无规则运动.

5. 物体内所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和,叫物体的内能. 一切物体都有内能. 物体的内能跟温度有关. 温度越高,物体内部分子的无规则运动越激烈,物体的内能越大. 温度越高,扩散越快.

6. 物体内大量分子的无规则运动叫热运动,内能也叫热量. 两种改变物体内能的方法是:做功和热传递. 对物体做功物体的内能增加,物体对外做功物体的内能减小;物体吸收热量,物体的内能增加,物体对外放热,物体的内能减小.

7. 单位质量的某种物质温度升高(或降低)1℃吸收(或放出)的热量叫这种物质的比热容,简称比热. 比热的单位是焦/(千克·℃). 水的比热是4.2×103焦/(千克·℃). 它的物理意义是:1千克水温度升高(或降低)1℃吸收(或放出)的热量是4.2×103焦. 水的比热最大. 所以沿海地方的气温变化没有内陆那样显著.

8. Q吸=cm(t - t0);Q放=cm(t0 - t);或合写成Q=cmΔt. 热平衡时有Q吸=Q放即c1m1(t - t01)=c2m2(t02 - t).

9. 能量既不会消失,也不会创生,它只会从一种形式转化成为其他形式,或者从一个物体转移到另一上物体,而在转化的过程中,能量的总量保持不变. 这个规律叫能量守恒定律. 内能的利用中,可以利用内能来加热,利用内能来做功.

10. 1千克某种燃料完全燃烧放出的热量,叫做这种燃料的热值. 热值的单位是:焦/千克. 氢的热值(最大)是1.4 ×108焦/千克,它表示的物理意义是:1千克氢完全燃烧放出的热量是1.4 ×108焦.

电 学

1. 摩擦过的物体有了吸引轻小物体的性质,就说物体带了电. 用摩擦的方法使物体带电,叫摩擦起电.

2. 自然界存在着两种电荷,用绸子摩擦的玻璃带正电;用毛皮摩擦的橡胶棒带负电. 同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引.

3. 电荷的多少叫电量. 电荷的符号是“Q”,单位是库仑,简称库,用符号“C”表示.

4. 摩擦起电的原因是电荷发生转移. 电子带负电. 失去电子带正电;得到电子带负电.

5. 电荷的定向移动形成电流. 把正电荷移动的方向规定为电流的方向. 能够提供持续供电的装制叫电源. 干电池、铅蓄电池都是电源. 直流电源的作用是在电源内部不断地使正极聚

集正电荷,负极聚集负电荷. 干电池、蓄电池对外供电时,是化学能转化为电能.

6. 容易导电的物体叫导体. 金属、石墨、人体、大地以及酸、碱、盐的水溶液等都是导体;不容易导电的物体叫绝缘体. 橡胶、玻璃、陶瓷、塑料、油等是绝缘体. 导体和绝缘体之间没有绝对的界限. 金属导电,靠的就是自由电子导电 .

7. 把电源、用电器、开关等用导线连接起来组成的电流的路径叫电路. 接通的电路电通路;断开的电路电开路;不经用电器而直接把导线连在电源两端叫短路. 用符号表示电路的连接的图叫电路图. 把元件逐个顺次连接起来组成的电路叫串联电路. 把元件并列地连接起来的电路叫并联电路.

8. 电流强度等于1秒钟内通过导体横截面的电量 . "I"表示电流, "Q"表示电量, "t"表示时间,则 I= . 1安=1库/秒. 1安(A)=1000毫安(mA);1毫安(mA)=1000微安(μA);

9. 测量电流的仪表叫电流表. 实验室用的电流表一般有两个量程和三个接线柱,两个量程分别是 0~0 .6安和 0~3安;接0~0 .6安时每大格为0.2安,每小格为0.02安;接0~3安时每大格为1安,每小格为0.1安.

10. 电流表使用时:①电流表要串联在电路中;②“+”、“-”接线柱接法要正确;③被测电流不要超过电流表的量程;④绝对不允许不经用电器而把电流表直接连到电源的两极上.

11.电压使电路中形成电流. 电压用符号“ U”表示,单位是伏,用“ V”表示. 1千伏(kV)=1000伏(V); 1伏(V)=1000毫伏(mV);1毫伏(mV)=1000微伏(μV). 一节干电池的电压为1.5伏 ,电子手表用氧化银电池每个也是1.5伏,铅蓄电池每个2伏 ,家庭电路电压为220伏 ,对人体的安全电压为不超过 36伏.

12. 测量电压的仪表叫电压表. 实验室用的电压表一般有两个量程和三个接线柱,两个量程分别是 0~3伏和 0~15伏;接0~3伏时每大格为1伏,每小格为0.1伏;接0~15伏时每大格为5伏,每小格为0.5伏.

13. 电压表使用时:①电流压表要并联在电路中;②“+”、“-”接线柱接法要正确;③被测电压不要超过电压表的量程.

14. 导体对电流的阻碍作用叫电阻. 电阻是导体本身的一种性质,它的大小决定导体的材料、长度和横截面积. 电阻的符号是“R”,单位是“欧姆”,单位符号是“Ω”. 1兆欧(MΩ)=1000千欧(kΩ);1千欧(kΩ)=1000欧(Ω).

15. 变阻器的作用是:改变电阻线在电路中的长度,就可以逐渐改变电阻,从而逐渐改变电流. 达到控制电路的目的.

16. 导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比. 这个结论叫欧姆定律. 用公式表示是:I= .

17. 电流在某段电路上所做的功,等于这段电路两端的电压、电路中的电流和通电时间的乘积. 公式是W=UIt. 电功的单位是“焦”.另外,1度=1千瓦时=3.6×106焦, “度”也是电功的单位.

18. 电流在单位时间内所做的功叫电功率. 公式是P=UI. 用电器正常工作时的电压叫额定电压,用电器在额定电压下的功率叫额定功率. 如"PZ220V 100W"表示的是额定电压为220伏,额定功率是100瓦.

19. 电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比, 跟通电时间成正比,这个结论叫焦耳定律. 公式是Q=I2Rt . 热量的单位是“焦”. 电热器是利用电来加热的设备. 如电炉、电烙铁、电熨斗等.

20. 家庭电路的两根电线,一根叫火线,一根叫零线. 火线和零线之间有220伏的电压,零线是接地的. 测量家庭电路中一定时间内消耗多少电能的仪表叫电能表. 它的单位是“度”.

21. 保险丝是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成. 它的作用是:在电路中的电流达到危险程度以前,自动切断电路. 更换保险丝时,应选用额定电流等于或稍大于正常工作时的电流的保险丝. 绝不能用铜丝代替保险丝.

22. 电路中电流过大的原因是:①发生短路;②用电器的总功率过大. 插座分两孔插座和三孔插座.

23. 测电笔的使用是:用手接触笔尾的金属体,笔尖接触电线,氖管发光的是火线,不发光的是零线.

24. 安全用电的原则是:不接触低压带电体;不靠近高压带电体. 特别要警惕不带电的物体带了电,应该绝缘的物体导了电.

电 磁

1. 永磁体包括人造磁体和天然磁体. 在水平面内自由转动的条形磁体或磁针,静止后总是一端指南(叫南极),一端指北(叫北极). 同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引. 原来没有磁性的物质得到磁性的过程叫磁化. 铁棒磁化后的磁性易消失,叫软磁铁;钢棒磁化后的磁性不易消失,叫硬磁铁.

2. 磁体周围空间存在着磁场. 磁场的基本性质是对放入其中的磁体产生磁力的作用, 因此可用小磁针鉴别某空间是否存在磁场.

3. 人们为了形象地描述磁场引入了磁感线(实际并不存在)。(采用了模型法)磁感线的疏密表示该处磁场的强弱,磁感线的方向(即切线方向)表示该处磁场方向。在磁体外部磁感线从北极出发回到南极,在磁体内部磁感线从南极指向北极。磁感线都是闭合曲线。

4.可以用安培定则(右手螺旋定则:右手握住导线,让伸直的大拇指方向跟电流方向一致,那么弯曲的四指所指的方向就是磁场方向)来判定电流产生的磁场方向。对于通电螺线管,用右手四个手指的环绕方向表示螺线管上的电流方向,则大拇指指向即为通电螺线管的N极。

5.电磁铁与永磁体相比有很多优点,它可以通过调整电流的有无、强弱、方向,达到控制磁场的有无、强弱、方向。利用电磁铁做成的电磁继电器(电铃)在自动控制和远距离操纵上常有应用。

6.通电导体在磁场中会受到力的作用,受力方向跟电流方向和磁感线方向有关。

7.直流电动机就是利用通电线圈在磁场里受到力的作用发生转动而制作的。在这一过程里把电能转化为机械能。在直流电动机里利用换向器改变线圈中电流方向,使线圈在磁场力作用下持续沿同一方向转动。

8.闭合回路的一部分导体,在磁场中作切割磁感线运动时,导体中会产生感应电流,这就是电磁感应现象。产生感应电流的条件是:一是电路闭合;二是导体做“切割”磁感线运动,即导体运动方向不能与磁感线平行。

9.发电机是利用闭合线圈在磁场中作切割磁感线转动时,产生感应电流的原理制成的,它是把机械能转化为电能的装置。

10.电池分化学电池(正极是铜帽碳棒)、水果电池、伏打电池(有里程碑意义,是真正意义上的电池)、蓄电池(有铅和硫酸,污染大)、太阳能电池(无污染,利用可再生能源),燃料电池

发电厂发电有以下几种方式:火力发电,水利发电,风力发电,核能发电,潮汐发电等。

初三物理复习方案

初三物理复习

初三物理复习建议

苏宁易购与京东商城哪个好

我的经历,我认为京东商城相对较好,购买商品比较靠谱。其中自营商品比第三方更可靠。出了问题,能较为快速的得到处理,苏宁的经历让我至今耿耿于怀,当时购买了尼康单反相机,寄来时包装箱有破损洞口。相机盒子条形码被不同的条形码覆盖。结果我只有退货!这种经历久久不能忘记。在京东,我购买过单反相机、东芝笔记本、台式机电脑。数码相机等等,从来没有出过问题!所以建议你去京东,购买京东自营商品,尽量不买第三方的商品。

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在我的提问里,有我购买苏宁单反相机的详细经历,可供你参考!

在苏宁易购和在京东买家电哪个比较好售后哪个方便

苏宁易购比较好,售后方便。

苏宁易购集团股份有限公司创办于1990年12月26日,总部位于南京,是中国商业企业的领先者,经营商品涵盖传统家电、消费电子、百货、日用品、图书、虚拟产品等综合品类。

截至2019年,全场景苏宁易购线下网络覆盖全国,拥有苏宁广场、苏宁易购广场、家乐福社区中心、苏宁百货,苏宁小店、苏宁零售云,苏宁极物、苏宁红孩子、苏宁体育、苏宁影城、苏宁汽车超市等“一大两小多专”各类创新互联网门店13000多家,稳居国内线下网络前列。

苏宁易购线上通过自营、开放和跨平台运营,跻身中国B2C行业前列。线上线下的融合发展引领零售发展新趋势。正品行货、品质服务、便捷购物、舒适体验。

2021年2月28日,深圳国际控股有限公司发布公告,拟148亿收购张近东等所持苏宁易购集团股份有限公司23%股份。

2021年6月16日,苏宁易购于开市起临时停牌。

2021年7月12日,苏宁易购发布公告,张近东辞任苏宁易购董事长,在新董事长任命前,由任峻履行董事长职务。

京东商城、苏宁易购、国美哪个好些?国美苏宁京东哪个好

1:苏宁好个毛线,之前对苏宁印象挺好,比京东,天猫的东西都便宜,但是这服务啊,我也是醉了,开始11.11的时候买的冰箱,23号才收到货,牌的时候说11.12能送到,对啊,从太原厂库发货嘛,正常一道两天是能到的,但是,拍了之后,左等右等,没消息!查物流,改期配送,好吧,双十一嘛,物流紧张,货源可能不足,可以理解,我靠。23号收到了,从太原到我们家,路程也就顶死一天,高速不到5小时!我去,足足跑了,十几天!

2:苏宁自营的“蓝盾”口罩,就一,薄薄的就算了,生产日期是,2014年7月的,回来的时候,封口处的贴标已经大半开了,给人的感觉就是拆过的东西,当时也没在意,自己买的,如果戴着合适就好啊!先拿出来看看,这一看!哦,大了,它描述里说的,M号适合小男生,我吧,咋地还是个男士吧,我去,还是大了,换个M号吧,没货了,退吧,他说不能无理由退!还有就是贴标撕开了,不满足,还有,口罩拆开了,贴身东西是不予退换的。尼玛,实体店买,我还得试试好不好看吧,这玩意儿,不给退换了!30块钱,虽然钱不算什么大钱,但是这个事,我很是恼火!售前,这好,那好,有什么可以找客服,亲亲,什么的那叫个甜蜜!后面,换脸了,“不就30块钱吗,给你处理,大不了我贴30块“,这话都出来了!好吧,处理吧,又不管不问的,找过去换客服了,我又得重新讲一遍,哎,烦死了,妹的,不退了,扔了!!!这客服我也是醉了,如果是她/他遇到这事儿呢!买回来的口罩,就拆开封签,不合适,大好多,漏风,难道她自己会要吗!

注:纯属个人经历,绝对不是再黑!这个季节到了,手套,口罩少买不了,还是实体买吧!这太坑了!!真坑!!超坑!!

买抽油烟机,京东,苏宁,天猫那就网站质量好,有保障?

这个不好比较的。

如果你是买家,服务价格是考虑的重点。京东货品比较全,苏宁国美优势还是在他们的电器这块。另外,苏宁大家电配送范围比较大。京东发货快,国美没买过,不知道怎么样。价格都相差不了多少。

如果你是入驻的话,京东的流量算是最大的。呵呵。

京东商城,苏宁易购自营覆盖全国了吗?除新疆库尔勒市,乌鲁木齐市送货上门覆盖了吗?-:苏宁有的再看看别人怎么说的.

在京东商城,苏宁易购,国美商城这三家家电电商巨头间,党?:国美商城和库巴网在央视等主流媒体及网络比价中的多次名列前两位.而国美线上线下部分一直在共同成长和进步,不存在利益分配问题!

京东易购网上商城-京东商城,苏宁易购?国美网上商城买手机哪个更:都是老字号,京东快

苏宁国美京东哪个是国企?:苏宁是民营企业国美也是民营企业京东也是民营都不是国企

1京东商城中国最大的家电商城1.京东商城中国最大的家电商城,全部:国美,苏宁,京东

购买国行S5830三星手机,苏宁易购和京东商城那个可靠?:苏宁和京东都比较可靠,两个网站都是比较大的公司.可以放心的购买,还有国美电器购物网站也可以可以参考价格因素选择购买..

京东商城、苏宁易购、国美哪个好些?-:苏宁不好,跟第三方合伙欺骗消费者,我从苏宁易购上的第三方买了鸡尾酒,过了12天了还没到,我查了物流又回到始发第三方,说是商品已经送到我手里,我很苏宁沟通,他呢说会沟通第三方,也没有回音,就这样没事了,钱也没退,说法也没有.希望大家不要在上面买东西了.抵制苏宁

京东商城、苏宁易购、国美哪个好些?:都是正规大型购物网站,但是京东的商品种类更丰富一些,比如服装鞋帽、食品等一些百货商品京东都有卖的,推荐京东,京东的人气比其他两个旺一些,优惠活动也多一些!

京东商城、苏宁易购、国美电器哪个更好?-:各有各的特色,你可以去各自的网站看看,我觉得京东还是不错的,我网购首选是京东,不过能买到自己满意的东西就好.亲要是去网上买东西的话可以通过展封网过去买,至少还有现金返现给你的.

苏宁易购,国美网上商城,京东商城,天猫的区别-:你说的对,京东没有实体店保修要寄回或者自己找维修点,天猫只有找店家协商了

京东商城苏宁易购最大区别

区别:

1、配送范围、配送方式:苏宁范围大,京东快速

苏宁和京东都有网站自营的物流系统,京东快递凭借良好的服务和快速的配送成为诸多消费者的最爱。苏宁快递速度尽管受到很多人诟病,不过网站是国内快递拍照最多的电商。

2、价格方面:不同地区价格不同

总体来说,京东和苏宁两家网站上,同一个地区的大家电价格差别很小。

两个网站都有自己的优势品牌,比如格力、小米产品价格在京东更低,而海尔、长虹等品牌苏宁的价格更实惠。

3、支付方式:京东更多样

苏宁分期付款接受光大、工行、招商、广发四家银行,而京东目前只接受京东自家贷款平台京东白条。

扩展资料:

京东与苏宁的发展模式:

苏宁易购的线下模式基本思路就是开店,品牌入驻,然后收租金,利用付款周期赚现金流差额投资物业。而随着电商的冲击,苏宁开始做电商平台。

京东的发展模式就是线上的自营自销,京东并不像淘宝只依赖平台,而苏宁易购作为电商平台苏宁的品类不如深耕多年的京东多,然后在购物体验上面也不如已做了多年的京东好。而且京东经营模式的长处在于自营商品质量和自有的物流配送体。

参考资料:百度百科京东商城

百度百科苏宁易购

对比苏宁易购和京东,你觉得哪个平台的商品最保真?

两个平台都不错,但是对于我们很多的人来说,其实还是会选择京东。因为京东其实想对于苏宁易购来说,宣传做的更到位,而且京东各方面也非常的有保障,给人一种非常踏实的感觉,苏宁易购其实相对来说渠道没有那么的周全,平台没有那么的大,对于客户的保障没有那么完善。

我们很多人都会选择京东去购买一些电子产品,就是因为京东对于我们每个人来说还是非常放心的一款app,京东上面所有的东西都是保质保量的,而且京东的快递非常的快,我们基本上是当天给我买的东西,第二天就能够到达我们的家里面对于我们很多人来说是非常方便的,而且京东的物流和店铺非常的珍贵。基本上在京东上面开店是需要层层保障的,作为卖家来说是需要做到很多的,各方面的因素才能够在京东上面开店,而对于买家来说,京东的每一个店铺其实都是有保障的,所以能够让们放心购买。

苏宁易购与京东最大的区别是京东对于我们每个人来说更加的日常,而京东对于我们很多的人也是一个有感情的一批批,但是苏宁易购并不是苏宁易购在平时出现在大众视野当中,就比京东要迟很多,而且送你一个的很多东西都是有针对性的,并不是所有的物品都能够在苏宁易购上面买的到,虽然现在随着苏宁易购慢慢的发展已经慢慢的扩散,但也是再次同时人们已经习惯使用京东了。

所以对于我们很多人来说,还是会选择京东,并不是说苏宁易购的质量不保证,而是因为人们对于京东已经有了一个情怀。但无论是用什么平台,我们一定要理智消费,而且一定要看好

苏宁易购和京东差别和各自的优势在哪里?

说到苏宁易购和京东商城,每个人都一定听说过,所以让我们来谈谈他们今天的两个购物中心的区别和优势。

苏宁易购成立于1990年。它最初在线下,南京,卖空调,后来成为一家连锁店,与国美和五星竞争了几十年。最后,黄光裕进入并获得了线下家电的第一名。稳定到什么程度?2011年,苏宁净利润46亿元。但是好的事情并没有持续很久,然后他们一直走下坡路,直到赔钱,因为电子商务出现了,京东站了起来。

2011年,京东的营业收入仅为苏宁,的20%,2014年超过了苏宁。2019年,京东首次扭亏为盈,实现净利润52亿,而苏宁从2014年到2019年连续亏损,2020年亏损57亿,一个天上一个地下。京东于1998年在北京成立,比苏宁晚了近十年,京东也开始做家用电器。

不同的是,京东是线上,的主力,苏宁一直是线下的霸主如前所述,2011年后,将是苏宁发展的转折点,经过十多年的用户培训,中国的消费者已经习惯了网购。2012年,中国网购交易规模达到1.3万亿元,同比增长66.29%。