正方形ABC的边长是2a E是CD中点,F在BC边上移动。问当F移动到什么位置时,AE平分角FAD,请证明

正方形ABC的边长是2a E是CD中点,F在BC边上移动。问当F移动到什么位置时,AE平分角FAD,请证明,第1张

当CF=BC/4时,AE平分∠FAD

证明:延长AD、FE交于点P

在△DEP和△CEF中

∠EDP=∠ECF=90°,∠DEP=∠CEF,DE=CE

∴△DEP≌△CEF。EP=EF

∠ADE=∠ECF,AD/CE=DE/CF=2:1

△ADE∽△ECF。∠DAE=∠CEF

∵∠AED+∠DAE=90°∴∠AED+∠CEF=90°

∴∠AEF=∠AEP=90°(如果没学过相似,可以计算三角形AEF的三边长,用与正方形边长的关系表示,可以根据勾股定理逆定理判定是直角三角形)

在△AEF和△AEP中

AE=AE,∠AEF=∠AEP,EF=EP

∴△AEF≌△AEP∠FAE=∠PAE

∴AE平分∠FAD

高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑(主板)

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引脚定义

1(NC): 空脚,内部无连接;

2(pgood): 电源就绪输出。;

3(on3): 33v SMPS使能输入。

4(on5): 5V SMPS使能输入;

5(ilim3): 33V SMPS限流调节;

6(shdn): 关断控制输入;

7(FB3): 33V SMPS 反馈输入;

8(REF): 2v基准电压输出;

9(FB5): 5V SMPS 反馈输入;

10(PRO): 过压和欠压故障保护使能/禁止;

11(ILIM5): 5v SMPS 限流调节;

12(SKIP): 低噪声模式控制;

13(TON): 频率选择输入;

14(BST5): 5v smps 的自举电容连接端;

15(lxs): 5v smps 的电感连接端;

16(DH5): 5v smps 的高边MOSFET栅极驱动输出;

17(VCC): PWM 核的模拟电源电压输入;

18(LDO5): 5V 线性稳压器输出;

19(DL5): 5v smps 同步整流器栅极驱动输出;

20(V+): 电源电压输入;

21(OUT5): 5v smps 输出电压检测输入;

22(OUT3): 33v smps 输出电压检测输入;

23(GND): 模拟和功率接地;

24(DL3): 33v SMPS 同步整流器栅极驱动输出;

25(LDO3): 33v 线性稳压器输出;

26(DH3): 33V SMPS 的高边MOSFET 栅极驱动输出;

27(LX3): 33V SMPS的电感连接端;

28(BST3):33V SMPS 的自举电容连接端

其实这四种在呼吸链中都是存在的,如果非要选一个答案的话,那就是D了

例如琥珀酸脱氢转变成延胡索酸,氢的传递就不通过NAD+。某些细菌利用维生素K代替辅酶Q。

1.以NAD+或NADP+为辅酶的脱氢酶类

尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)又称辅酶Ⅰ(CoⅠ),尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADP+)又称辅酶Ⅱ(CoⅡ),二者是许多不需氧脱氢酶的辅酶,在呼吸链中起传递氢作用,结构见图7-1。

NAD+的主要功能是接受从代谢物上脱下的2H(2H++2e),然后传给另一传递体黄素蛋白。在生理pH条件下,尼克酰胺中的氮(吡啶氮)为五价,它能可逆地接受电子而成为三价,与氮对位的碳也较活泼,能可逆地进行加氢还原,故可将NAD+视为递氢体。反应时,NAD+的尼克酰胺部分可接受一个氢原子及一个电子,尚有一个质子(H+)留在介质中。NADP+接受氢而被还原生成NADPH+H+,经吡啶核苷酸转氢酶作用将还原当量转移给NAD+,然后再经呼吸链传递,但NADPH+H+一般是为合成代谢或羟化反应提供氢。

2.黄素蛋白

黄素蛋白(flavoprotein,FP)种类很多,其辅基有两种,一种为黄素单核苷酸(FMN),另一种为黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD),两者均含核黄素(维生素B2)。在FAD、FMN分子中的异咯嗪环上的第1和第10位氮原子与活泼的双键相连,这两个氮原子可反复接受或释放氢,从而进行可逆的氧化还原反应,在呼吸链中属于递氢体。

黄素蛋白可催化底物脱氢,脱下的氢可被该酶的辅基 FMN 或 FAD接受,还原为FMNH2或FADH2,见图7-2。

3.铁硫蛋白

铁硫蛋白(ironsulfurproteins,FeS)又称铁硫中心,其特点是含有铁原子。铁硫蛋白分子中含有非血红素铁和对酸不稳定的硫。铁可以与无机硫原子或是蛋白质肽链上半胱氨酸残基的硫相结合,铁硫中心含有等量的铁和硫。常见的铁硫蛋白由两个铁原子、两个无机硫原子组成(Fe2S2),其中每个铁原子还各与两个半胱氨酸残基的巯基硫相结合。由4个铁原子与4个无机硫原子相连组成Fe4S4,铁与硫相间排列在一个正六面体的8个顶角端,此外4个铁原子还各与一个半胱氨酸残基上的巯基硫相连,见图7-3。

铁硫蛋白分子中的铁能可逆地进行氧化还原反应,其功能是传递电子,为单电子传递体。在呼吸链中,铁硫蛋白多与黄素蛋白或细胞色素b结合存在。

4.泛醌

泛醌(ubiquinone,UQ或Q)亦称辅酶Q(coenzymeQ,CoQ),是一个脂溶性醌类化合物,因其广泛存在于生物界而被称之为泛醌。泛醌中带有一很长的由多个异戊二烯单位构成的多异戊二烯尾,不同来源的泛醌其异戊二烯单位的数目不同,在哺乳类动物组织中最多见的泛醌含有10个异戊二烯单位,称为CoQ10。泛醌是呼吸链中不与蛋白质结合的递氢体,其分子中的苯醌结构能可逆地加氢而还原成对苯二酚的衍生物。泛醌(氧化型)接受一个电子和一个质子还原成半醌,再接受一个电子和质子则还原成二氢泛醌(还原型),后者又可脱去电子和质子而被氧化为泛醌,见图7-4。

5.细胞色素

细胞色素(Cytochromes,Cyt)是一类以铁卟啉为辅基的色蛋白,属于递电子体,均有特殊的吸收光谱而具有颜色。细胞色素广泛存在于各种生物中,种类很多,每一类又有各种亚类。线粒体内膜中有细胞色素b、c1、c、a、a3,肝、肾等组织的微粒体中有细胞色素P450。不同的细胞色素具有不同的吸收光谱,不仅其酶蛋白的结构不同,辅基的结构也存在有一些差异。细胞色素a和a3结合紧密,不易分开,统称为Cyta3,可将电子直接传递给氧,又称为细胞色素氧化酶。Cytc分子量较小,与线粒体内膜结合疏松,是除CoQ外另外一个可在线粒体内膜外侧移动的递电子体。

细胞色素各辅基中的铁可以得失电子,进行可逆的氧化还原反应,因而起到传递电子的作用,为单电子传递体。

呼吸链的主要成分-技术前沿-新闻中心-中国微生物菌种网 http://wwwmum800com/HTML_News/News_4431html

看是什么系统跟网络,电力网络属于电气工程,计算机网络属于计算机科学与技术,系统的概念就更广泛了

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照这两个来看应该是数学跟物理的交叉学科

  各位领导、老师、同学们:

  大家好!我演讲地题目是《学党史、知党情、跟党走》。今天是一个青年的聚会,我想先从青春谈起。

  什么是青春?有人说,青春是携子之手,浪漫温馨地漫步于花前月下、桃红柳绿之中;有人说,青春是做个爆炸头,穿身露脐装,追赶时尚和潮流;也有人说,青春是沉醉在网吧、歌厅、牌桌、酒楼。但是,难道青春就只剩下这些了吗?不!青春可以是潜心学习钻研,十年磨一剑;青春可以是立足实际,一心谋发展;青春更可以是奔向信念和理想而发出的那一声惊天动地的呐喊!

  青春是整个人生旅程中最绚丽、最奇妙、最灿烂的一站。青春孕育着无穷无尽的能量等着我们去开采,去挖掘,去释放。人生的根本目的就是对于人生价值的认识、诠释,和实现,青春,更需要实现人生价值!

  青春是一支最质朴的歌,连绵的调子里却有着最高亢的音符。那音符里有着这样两个字——爱国。爱国是一种魂,是擎天巨树上的落叶飘向大地母亲怀抱时的那一片深情,是永远飘扬在我们头顶的一面永不褪色的旗帜。而永远跟党走则是我们一个永不褪色的主题。

  中国***自1921年建立八十五年来,带领着中国人民取得了一项又一项举世瞩目的成就,谱写了波澜壮阔、光辉灿烂的历史篇章。

  今天,面对新的机遇、新的挑战,我们更应该肩负起历史责任,永远跟党走,青春献祖国。

  永远跟党走,青春献祖国,就要做到刻苦学习专业知识,提高自身各方面的素质,使我们成为一名优秀的社会主义人才,为国家发展作贡献。

  永远跟党走,青春献祖国,就要倡导社会新风。走在精神文明建设的前列,弘扬社会公德,促进和谐社会。 “八荣八耻”在心,事事尽力而为。

  永远跟党走,青春献祖国,就必须有为人民服务的精神。 “人人为我,我为人人”。 我们要用实际的奉献,回报养育自己的这块热土。

  任何个人的奋斗,都与国家的兴衰息息相关,只有把自己的命运同祖国的命运维系在一起,我们的人生才能折射出真正的华彩。

  青春是短暂的,它仿佛是一朵素洁的昙花,来不及铺张、来不及遐思,甚至来不及弥补缺憾,就那么匆匆地谢了。但青春越是短暂,我们就越应该让青春之花开得灿烂!

  20世纪中国的历史,写下了中国***和中国共青团的光荣,21世纪正期待着我们创造新的辉煌。青年昭示着未来,代表着祖国和民族的希望。社会主义现代化的宏伟事业需要我们去建设,中华民族的伟大复兴需要我们去实现。

  在平凡的岗位上,平凡的你、我、他一样能开创出一片精彩的天空!党在召唤,时代在召唤,让我们释放青春的能量,点燃创业的梦想;让我们以崇高的理想、创新的意识、无畏的勇气展现青年的智慧、青年的风采和青年的力量;让我们团结一致、与时俱进,永远跟党走,青春献祖国!

  谢谢!

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