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测量系统分析样品的选取应遵循?

88 2025-04-20 14:21

一、测量系统分析样品的选取应遵循?

在测量系统分析中,样品的选取应遵循以下原则:1. 代表性:选取的样品应能够正确地代表整个分析对象的特征。样品的选择应尽量涵盖整个分析对象的各个方面,并能够反映出其特征的变化范围。2. 随机性:样品的选取应具有一定的随机性,以避免任何偏倚或系统性误差的引入。可以使用随机抽样或随机数表等方法进行样品的选取。3. 大小合适:样品的数量应足够大,以确保所得结果的可靠性和统计学意义。同时,不能过分浪费资源,应根据实际情况确定合适的样品大小。4. 重复性:对于同一样品,应进行多次测量或分析,以获得一组平均值或多个数据点,从而增加结果的可靠性。5. 样品处理:在选取样品之前,需将样品进行适当的处理,如去除不相关的物质、稀释等,以确保所得结果真实可信。6. 样品记录:在选取样品时,需要详细记录样品的来源、时间、地点等相关信息,以便后续的分析和比较。

二、如何人工选取适合自家的高山茶样品

引言

高山茶作为一种优质的茶叶品类,备受茶叶爱好者的青睐。然而,市场上的高山茶种类繁多,如何选购适合自家口味的茶叶成为了茶叶爱好者关注的问题。本文将介绍一种人工选取高山茶样品的方法,帮助读者找到最符合自己口味的高山茶。

步骤一:了解高山茶的特点

高山茶是生长在海拔800米以上山区的茶叶,其叶片肥厚,含有更多的氨基酸和天然香气成分。了解高山茶的特点,有助于我们在人工选取高山茶样品时更加准确地判断其品质和口感。

步骤二:确定口味偏好

在选择高山茶样品之前,我们需要明确自己的口味偏好。例如,是否偏爱浓郁的口感,或者更喜欢清新淡雅的茶香等。通过了解自己的口味偏好,可以帮助我们更加有针对性地选择合适的高山茶样品。

步骤三:寻找可靠的茶叶供应商

选择茶叶供应商是确保选购高山茶质量的关键。我们可以通过一些渠道寻找可靠的茶叶供应商,例如朋友的推荐、参加茶叶展览或是在专业的茶叶商城购买等。对于初次尝试人工选取高山茶样品的人来说,选择信誉好、有口碑的供应商是一个明智的选择。

步骤四:实地参观茶园或工厂

为了更好地了解高山茶的生长环境和加工过程,我们可以亲自到茶园或茶叶加工工厂进行参观。通过实地参观,我们可以进一步了解茶叶的品质和制作工艺,更有利于人工选取高山茶样品。

步骤五:品尝茶叶样品

最后,通过品尝茶叶样品来进行人工选取。我们可以选取几款不同的高山茶样品,进行逐一品尝,并记录下自己对于每款茶叶的评价。在品尝过程中,可以注意茶叶的外观、香气、口感等因素,并与自己的口味偏好进行对比和评判。最终,可以选取与自己口味最为符合的高山茶样品作为最终选择。

结语

通过以上步骤,我们可以采用人工选取的方法,找到最适合自己口味的高山茶样品。对于茶叶爱好者来说,品尝高山茶的过程也是一种享受。希望本文能够帮助到读者们,选到一款满意的高山茶。谢谢大家的阅读!

三、饲料样品多少度储存

饲料样品多少度储存的策略

饲料样品的储存对于畜牧业和家禽养殖业来说是至关重要的。在保证饲料质量和安全的同时,正确的储存策略能够延长饲料的保质期,并减少养殖过程中可能出现的问题。那么,我们应该如何储存饲料样品呢?本文将介绍一些关键的策略。

温度控制

饲料样品储存的温度是至关重要的因素。过高或过低的温度都会对饲料的质量产生不利影响。一般来说,最佳的储存温度应在15°C至25°C之间。过高的温度会导致饲料腐败和细菌滋生,而过低的温度则可能使饲料变硬、失去口感。对于不同类型的饲料,我们还需要注意温度储存的细节。

饲料样品中的高油含量饲料(如油菜籽饼或鱼粉等),应储存在较低的温度下,以避免过早的氧化和变质。对于高水分含量的饲料如青贮饲料,应储存在较低的温度以防止霉菌滋生。另外,储存在高温环境下的米麸可能会自燃,因此需要特别小心。

湿度控制

湿度是另一关键的因素,会对饲料样品的储存产生直接的影响。饲料样品在储存过程中应保持在合适的湿度范围内,通常保持在8%至12%之间。太高的湿度会导致饲料潮湿、变质,并且易于发霉。湿度过低则可能使饲料变脆、硬化。

为了控制饲料中的湿度,我们可以采取一些简单的措施。首先,确保饲料样品在储存之前已经充分干燥。其次,使用密封良好的容器来储存饲料,以避免湿气的侵入。此外,在湿度较大的环境中储存饲料时,可以考虑使用除湿剂。

密封包装

饲料样品储存在密封的包装中可以有效地防止湿气和氧气的进入。氧气和湿气是饲料样品变质的主要原因之一,因此密封包装是保持饲料质量的重要措施。

在选择包装材料时,我们应该优先选择高密封性能的材料,如铝箔袋或塑料密封袋。同时,我们还需要确保包装材料没有破损,以保证密封效果。在将饲料样品存放在包装中时,尽量将空气从包装中排除,以减少氧气的存在。

避光保护

饲料样品在储存过程中需要避免长时间的暴露在阳光下。阳光中的紫外线和光照会导致饲料中的维生素和营养成分的分解,进而影响饲料的品质。

因此,我们应该选择存放饲料的地方避免阳光直射,并且饲料样品应该储存在避光的容器中,如不透明的塑料袋或密封桶中。这样可以最大限度地保持饲料的质量和营养。

定期检查

定期检查储存的饲料样品是保证其质量和安全的关键一环。我们应该定期检查储存饲料的场所,确保储存环境干燥、清洁,并及时发现并处理可能出现的问题。

例如,我们应该检查包装是否完好,密封是否良好,以及是否有异味、霉菌等异常。同时,定期检测饲料样品的湿度和温度,确保它们仍然在合适的范围内。

结语

饲料样品储存的温度、湿度、密封包装和避光保护是保证饲料质量和安全的重要因素。正确地储存饲料样品可以延长其保质期,并减少养殖过程中可能出现的问题。为了保证饲料的质量和营养,在储存过程中我们需要时刻关注储存环境,定期检查饲料样品的状态,及时处理可能出现的问题。

四、探寻富川饲料的多样品种及其特点

富川饲料的多样品种

富川饲料在市场上拥有丰富多样的品种,以满足不同动物的需求。以下是其中一些常见的品种及其特点:

  • 豆粕饲料: 富含蛋白质,适合用于家禽和家畜的生长阶段,提高生长速度。
  • 玉米饲料: 能提供动物所需的能量,适合用于猪、牛等畜禽。
  • 鱼粉饲料: 富含蛋白质和氨基酸,适合用于水产养殖,提高鱼类的生长速度和养殖效率。
  • 复合饲料: 综合了多种原料,提供全面的营养,适用于各类动物,能够保持动物的健康状态。
  • 添加剂饲料: 包括抗生素、维生素等,能够提高动物的抗病能力和生长速度。

除了以上列举的品种,富川饲料还包括其他种类,如草粉饲料、矿物质饲料等,每种饲料都有着特定的配方和用途。

富川饲料的特点

富川饲料作为市场上的知名品牌,具有以下特点:

  • 优质原料:富川饲料以优质的原料为基础,保证了产品的质量和营养价值。
  • 科学配方:针对不同动物的需求,富川饲料制定了科学的配方,确保动物能够获得全面的营养。
  • 生产工艺:采用先进的生产工艺,保证饲料的口感和品质,提高了动物的食欲。
  • 严格质检:富川饲料进行严格的质量检测,确保产品符合国家标准,安全无忧。
  • 市场口碑:凭借卓越的质量和服务,富川饲料赢得了广大客户的信赖和好评。

综上所述,富川饲料拥有多样的品种和优质的特点,适用于各类畜禽水产养殖,为养殖户提供了全面可靠的饲料选择。

感谢您阅读本文,希望对了解富川饲料的多样品种及其特点有所帮助。

五、探索饲料样品的多样性与应用

在农业和动物养殖的世界里,饲料样品的选择是一个至关重要的课题。很多养殖者可能会问:“有没有被称为饲料的样品?它们到底有什么不同?”让我带你一同深入探讨这一话题。

什么是饲料样品?

首先,让我们来明确一下“饲料样品”的定义。简单来说,饲料样品是指那些用于动物喂养的食物,这些食物可以是天然的,比如谷物、草以及浓缩的饲料添加剂。饲料样品不仅仅是给动物提供能量的食物,它们还包含了必需的营养成分。

饲料样品的种类

饲料样品的种类繁多,各具特色。以下是一些常见的饲料样品:

  • 粮食类:如玉米、大豆、小麦等,它们是动物饲养的主要成分,能够提供丰富的淀粉和蛋白质。
  • 植物副产品:如蔗渣、米糠等,这些通常是加工后产生的副产品,但同样能够提供良好的营养。
  • 浓缩饲料:通常是由多种原料混合而成,能够提升动物的生长速率和饲料转化率。
  • 添加剂:如维生素、矿物质和氨基酸等,旨在补充动物日常所需的营养。

如何选择合适的饲料样品?

选择适合的饲料样品并不是“随便选选就好”。实际上,它需要考虑多个因素:

  • 动物种类:不同的动物对饲料的需求不同,比如乳牛和肉鸡所需的饲料突出的营养成分完全不同。
  • 生长阶段:在不同的生长阶段,动物对蛋白质、矿物质的需求也会有所不同。
  • 饲喂方式:是全日制饲喂还是定时定量,这也会影响饲料样品的选择。

饲料样品的重要性

选择合适的饲料样品不仅关乎到动物的生长和健康,更与经济利益密切相关。高质量的饲料能够提升动物的生长速度,降低喂养成本,从而提高养殖效益。

常见问题解答

在讨论饲料样品时,读者们常常会产生如下疑问:

  • 选择饲料样品时最重要的因素是什么? — 其实最重要的是要了解你的动物究竟需要什么,从而能精准选择最合适的饲料款式。
  • 饲料样品是否可以进行替换? — 应当科学替换,确保替换后饲料能满足动物的营养需要。

总而言之,饲料样品的选择是一个需要仔细考量的过程,了解不同种类的饲料以及如何选择适合自己养殖的类型,能够让我们在养殖过程中事半功倍。希望这篇文章能帮助到那些在动物养殖方面摸索的朋友们,不妨在实际中去尝试与实践,相信你会有新的发现。

六、如何在猪舍中有效采集饲料样品?

在现代养猪行业中,饲料的质量直接影响着猪只的生长和健康。而在保障饲料质量的过程中,采集饲料样品是一个不可或缺的环节。作为一名养猪从业人员,或许你会问:究竟该怎样在猪舍中有效地进行采样呢?今天,就让我把这个话题聊聊。

为什么要采集饲料样品?

采集饲料样品不仅是为了检测饲料的营养成分,还能帮助我们发现潜在的问题。例如,饲料是否受到了污染、营养成分是否达标等等。通过系统的采样和分析,可以为后续的饲料配方调整提供数据支持,提高整个养殖效率。

在猪舍中采集饲料样品的步骤

在猪舍中采集饲料样品并不是一件复杂的事情,以下几个步骤可以帮助你轻松搞定。

  • 准备工作:确保你有干净的采样器具,比如干杯子、塑料袋或铝箔,避免交叉污染。
  • 选择采样位置:在猪舍内的不同饲喂点抽样,保证样品的代表性。可以选择在饲料槽、饲料桶等区域进行。
  • 采样方式:从每个地点随机取样。在每个饲喂点,可取一定数量的饲料,然后将其混合在一起。
  • 装袋与标记:将混合后的饲料样品装入预先准备好的袋子中,并注明时间、地点以及其他相关信息,以备后续分析。
  • 送检或保存:尽快将采集的样品送往实验室进行分析,如果暂时不送检,一定要保存在阴凉、干燥的地方,避免变质。

常见问题解答

为什么要在不同位置采样?因为饲料的混合均匀性可能会受到多种因素的影响,比如机器投料的不均匀、时间久了饲料的沉积等。因此从不同的位置抽取样品能够更好地反映出整体饲料的品质。

什么情况下我需要更频繁地采样?如果发现猪只的生长情况异常或出现疾病,建议及时增加采样频率,寻找可能的饲料问题。

采样之后怎么办?

样品采集完毕后,就该进入分析阶段了。通过专业机构的分析,我们可以了解到饲料中所含的营养成分、添加剂及可能的污染物,这对于调整饲料配方、优化养殖的整体管理都是至关重要的。

总而言之,在猪舍中科学、系统地采集饲料样品,不仅能够为我们的养殖提供可靠的数据支持,还能够及时发现和解决潜在的问题,从而提高养殖的成功率和经济效益。希望这些内容能够对你在实际工作中有所帮助!

七、快速识别:如何在饲料样品中检测非洲猪瘟

非洲猪瘟(ASF)近年来在全球范围内引起了广泛关注。作为一种严重影响养猪业的传染病,它不仅具有极高的致死率,还可能导致经济损失及肉类供应短缺。因此,保证饲料质量、及时检测非洲猪瘟至关重要。今天,我想和大家分享一些有关如何在饲料样品中检测非洲猪瘟的方法与技巧。

为什么饲料样品检测如此重要?

饲料是养猪产业链中的重要一环。因为非洲猪瘟病毒可以通过感染的动物排泄物及受污染的饲料传播,确保饲料的安全性对防范非洲猪瘟至关重要。如果我们忽视了饲料中的潜在病毒风险,整个养殖场都可能受到威胁。

由此可见,定期对饲料样品进行检测,不仅有助于保护养殖场的健康,还有助于维护整个猪肉产业的稳定。在这方面,了解如何科学、有效地进行抽样检验显得尤为重要。

检测非洲猪瘟的方法有哪些?

在进行饲料样品中非洲猪瘟的检测时,通常采用以下几种方法:

  • 实时荧光PCR检测(qPCR):这是目前最准确、最敏感的检测方法。通过定量PCR技术,我们可以有效识别饲料样品中是否存在非洲猪瘟病毒。
  • 病毒分离培养:虽然这种方法相对复杂,但它能够帮助我们在实验室中分离并培养出病毒,从而进一步分析其特性与传播途径。
  • ELISA检测试剂盒:这种方法通常用于快速、初步筛查,大大提高了检测效率。不过,它的特异性和敏感性相对较低,有时需配合其他检测方法。

检测步骤详解

接下来,我来具体说明一下如何进行饲料样品的检测:

  • 样品收集:从不同来源、不同批次的饲料中随机抽取样品,确保样品具有代表性。
  • 样品处理:将抽取的样品进行均匀混合,并按照实验要求分别处理。
  • 进行检测:选用合适的检测方法,根据检测流程操作,收集结果。
  • 数据分析:将实验结果与标准值进行比较,判断饲料样品的病毒感染情况。

如何提高检测效率与准确性?

想要提高检测效率与准确性,我认为以下几点非常重要:

  • 选择专业机构进行检测:如果条件允许,与专业实验室合作,能够提高测试的科学性与可靠性。
  • 做好信息记录:对每一批次的饲料样品检测结果进行跟踪记录,有助于日后分析和监控。
  • 培训员工操作:确保相关人员掌握检测流程,避免因操作不当导致的假阳性或假阴性结果。

未来展望:如何更好地防控非洲猪瘟?

随着科技的发展,未来我们在饲料检测中可能会涉及更多的新技术、新工具,例如基因编辑技术、人工智能分析等。通过不断创新,我们将能够更有效地监控猪舍内的病毒传播,确保养殖业的可持续发展。

总而言之,饲料样品中检测非洲猪瘟不仅是对养殖业负责的表现,更是对消费者负责的承诺。我们每个人都可以从中获得启示,在日常养殖与饲料管理中注重风险控制,确保生产安全与肉品质量。

八、短路电压的选取?

这个量称作为变压器的短路电压百分比。它是在短路试验中测得的。即变压器二次短路,一次逐渐升高电压,到电流(一次或二次)为额定电流时,一次侧电压与额定电压之比。在变压器的说明书或产品样本中多有提供,可以查到的。  一、计算条件  1.假设系统有无限大的容量,用户处短路后,系统母线电压能维持不变。即计算阻抗比系统阻抗要大得多。  具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。  2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。  3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。  二、介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念。  1.主要参数  Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量  Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定  IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定  ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定  x电抗(W)  其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键.  2.标么值  计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算).  (1)基准  基准容量 Sjz=100 MVA  基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV  有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4  因为S=1.73*U*I  所以 IJZ  (KA)1.565.59.16144  (2)标么值计算  容量标么值 S*=S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MVA时,其标么值容量  S* =200/100=2.  电压标么值 U*=  U/UJZ ; 电流标么值 I*  =I/IJZ  3无限大容量系统三相短路电流计算公式  短路电流标么值: I*d= 1/x* (总电抗标么值的倒数).  短路电流有效值: Id=IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA)  冲击电流有效值: IC  = Id *√1 2 (KC-1)2  (KA)其中KC冲击系数,取1.8  所以IC =1.52Id  冲击电流峰值: ic=1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)  当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3  这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)  冲击电流峰值: ic=1.84 Id(KA)  “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法。  4.简化算法  【1】系统电抗的计算  系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量  例:基准容量100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1  当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5  当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0  系统容量单位:MVA  系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量  作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA,系统的电抗为XS*=100/692=0.144。  【2】变压器电抗的计算  110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量。  例:一台35KV3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875  一台10KV1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813  变压器容量单位:MVA  这里的系数10.5,7,4.5实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。  【3】电抗器电抗的计算  电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。  例:有一电抗器U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% 。  额定容量S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15  电抗器容量单位:MVA  【4】架空线路及电缆电抗的计算  架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%0  电缆:按架空线再乘0.2。  例:10KV 6KM架空线。架空线路电抗X*=6/3=2  10KV 0.2KM电缆。电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013。  这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。  【5】短路容量的计算  电抗加定,去除100。  例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路容量  Sd=100/2=50MVA。  短路容量单位:MVA  【6】短路电流的计算  6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。  0.4KV,150除电抗  例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV,  则短路点的短路电流Id=9.2/2=4.6KA。  短路电流单位:KA  【7】短路冲击电流的计算  1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id  1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id  例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路电流 Id=4.6KA,  则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA。  可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}.但一定要包括系统电抗。  短路电流的计算是为了正确选择和校验电气设备,使其满足电流的动、热稳定性的要求。对于低压开关设备和熔断器等,还应按短路电流校验其分断能力。  计算短路电流时,首先要选择好短路点,短路点通常选择在被保护线路的始、末端。始端短路点用于计算最大三相短路电流,用于校验设备和电缆的动、热稳定性;末端用于计算最小二相短路电流,用于校验继电保护整定值的可靠性。  短路电流的计算方法有解释法和图表法,主要以解释法为主。  三、短路电流的计算公式  1、三相短路电流计算:  IK(3)=UN2/{√3·[(∑R)2+(∑X)2]1/2}  式中:IK(3) 三相短路电流,安;  UN2 变压器二次侧额定电压,对于127、380、660伏电网,分别取133、400、690伏;  ∑R、∑X 短路回路内一相的电阻、电抗的总和,欧。  2、二相短路电流计算:  IK(2)=UN2/{2·[(∑R)2+(∑X)2]1/2}  式中:IK(2) 二相短路电流,安;  3、三相短路电流与二相短路电流值的换算  IK(3)=2 IK(2)/√3=1.15 IK(2)  或 IK(2)=0.866 IK(3)  四、阻抗计算  1、系统电抗  XS=UN22/SK  式中:XS 折合至变压器二次侧的系统电抗,欧/相;  UN2 变压器二次侧的额定电压,KV;  SK 电源一次侧母线上的短路容量,MVA。  XS 、SK 指中央变电所母线前的电源电抗和母线短路容量。如中央变的短路容量数据不详,可用防爆配电箱的额定断流容量代替计算。  额定断流容量与系统电抗值 (欧)  断流容量MVA 额定电压 V 25 30 40 50  400 0.0064 0.0053 0.004 0.0032  690 0.019 0.0159 0.0119 0.0095  2、变压器阻抗  变压器每相电阻、电抗按下式计算:  RB=ΔP/3IN22=ΔP·UN22/SN2  XB=10UX%·UN22/ SN=10(U K2-UR2)1/2·UN22/  SN  式中:RB、 XB 分别为变压器每相电阻和电抗值,欧;  UX 变压器绕组电抗压降百分值,%;UX =(U K2-UR2)1/2  U K 变压器绕组阻抗压降百分值,%;  UR 变压器绕组电阻压降百分值,%;UR=[△P/(10·SN)]%  ΔP 变压器短路损耗,瓦;  UN2、IN2 变压器二次侧额定电压(KV)和电流(A);  SN 变压器额定容量,KVA。  线路阻抗可以查表。

九、陶渊明选取的田园?

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。这是东晋陶渊明所作的一首《归园田居》。从诗中种豆南山下,草盛豆苗稀的诗句看出陶渊明选取的田园是在今天江西的庐山南面日照比较充足的地方过着躬耕自足悠然自得的隐居山林的生活。

十、对象选取的定义?

对象,如果说类是一个抽象概念,那么对象就是具体对象.比如我们说'人'就是一个抽象概念,但是具体到某个人,比如你,我,他,就是一个'人'对象. 对象的概念:对象是系统中用来描述客观事物的一个实体,它是构成系统的一个基本单位.一个对象由一组属性和对这组属性进行操作的一组服务组成.从更抽象的角度来说,对象是问题域或实现域中某些事物的一个抽象,它反映该事物在系统中需要保存的信息和发挥的作用;它是一组属性和有权对这些属性进行操作的一组服务的封装体.客观世界是由对象和对象之间的联系组成的. 类与对象的关系就如模具和铸件的关系,类的实例化结果就是对象,而对一类对象的抽象就是类.类描述了一组有相同特性(属性)和相同行为(方法