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我方请求讲解第16题未得到回应,接下来,我方挑战第4题,请出题。挑战之后不可以再请求讲解了。
我方挑战“跳舞的弹簧玩具”第5期。不可以预读题目。
我方挑战“磁力辅助”第9期。
我方挑战“瑞丽贝纳德瑞牛”第10题。请正方做准备。
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我方挑战“瑞丽贝纳德瑞牛”第10题。请正方做准备。
我是正方汇报人苏里玛尼,本次汇报的题目是瑞丽 - 贝纳德理论。接下来,我将从以下 6 个方面进行阐述。
首先是对题目的回顾。我们的要求是对均匀且温和加热装有悬浮粉末硅油的容器底部可能形成类似细胞的结构进行解释并研究。本题的关键词是均匀且温和的加热、油中有悬浮的粉末、底部类似细胞结构的解释与研究。
这里说明一下,我这边视频打不开。
以下是我们的实验,请大家观看。实验中,我们在容器底部用酒精灯进行加热,上方用亚克力板盛装液体进行加热,从而产生了这种现象。
接着进行理论分析。基于质量守恒、动量守恒和能量守恒的方式,考虑不可压缩流体,并仅在力项中保留温度引起的密度变化。以下是所采用的公式: - (B) 是热膨胀系数,(K = \frac{L}{\rho}),(C_T) 为热扩散系数,(V = \frac{\eta}{\rho_0}) 为运动粘度。
为了分析贝纳德对流的稳定条件,我们考虑在基态流动上加一个小扰动,将各个物理量写成基态加扰动的叠加方式。采用经过归一化的温度量,设置房间流体接近且速度差的基态,假设温度差的态能为线性分布 (1 - C)。将基态代入控制方程组与原方程相减,得到扰动解式的控制方程组。以下是各个反应方程式: - (W) 量为该方向的速度增量,(\Delta T) 为该方向的温度梯度。
我们将其进行特征方程的求解,利用长度和温度的特征量 (L = BC = \frac{V^3}{K}),将方程无量纲化并引入参数 (A = \frac{KTC}{V}),努塞尔数 (Nu = \frac{HD}{k}),(D = \frac{D}{BC}),化简后得到以下方程式。其中 (Pr) 为普朗特数,(Pr = \frac{V}{K}),反映的是流体中动量的扩散率与热扩散率的比值,而 (A) 为对因数,也是本实验中所研究的重点。 - (R = \frac{g\alpha\Delta T K^3}{V^2}),以上 (K) 形为 (K)。
在边界条件的约束下,我们可以确定一个瑞丽数的特征值。一个扰动就会对应一个特征解 (R),所以当 (R_A = R_C) 时,这个状态会比较稳定,这时会存在一个临界值。当 (R) 超过该临界值,就会触发贝纳德对流,从而形成细胞结构,这就是题目中所提到的细胞结构来源的理论基础。通过计算,我们发现当 (R) 到 13.117 时,有零点值为 1700.762。
然后,我们对这个实验进行了仿真模拟。通过改变容器的高度、长度以及瑞丽数,得到了以下结果,请大家观看。
请大家重点关注改变容器高度为 0.5cm、1cm 和 2cm 的情况,得到了如下三个结果。通过仿真结果可以发现,当容器高度为 0.5cm 时,对实验基本无影响;当容器高度为 1cm 时,开始对实验造成影响;当容器高度为 2cm 时,实验受影响比较明显。
我们继续改变容器的宽度,分别改变计算值为 0.5cm、1cm 和 2cm 得出结论。通过仿真发现,当容器高度为 0.5cm 时,对实验基本无影响;当容器高度为 1cm 时,开始对实验造成影响;当容器高度为 2cm 时,实验受影响比较明显。
我们之前提到瑞丽数是 1707,同样对它进行了计算和仿真模拟。分别改变瑞丽数,得到结果:当瑞丽数为 1600 时,对实验基本无影响;当瑞丽数为 1700 时,对实验影响不够明显;当瑞丽数为 1707 时,对实验影响比较明显,形成了瑞丽 - 贝纳德理论。
这就是我们本次所用的参考文献。我的汇报到此结束,谢谢各位,请多指正。
我是正方汇报人苏里玛尼,本次汇报的题目是瑞丽 - 贝纳德理论。接下来,我将从以下 6 个方面进行阐述。
首先是对题目的回顾。我们的要求是对均匀且温和加热装有悬浮粉末硅油的容器底部可能形成类似细胞的结构进行解释并研究。本题的关键词是均匀且温和的加热、油中有悬浮的粉末、底部类似细胞结构的解释与研究。
这里说明一下,我这边视频打不开。
以下是我们的实验,请大家观看。实验中,我们在容器底部用酒精灯进行加热,上方用亚克力板盛装液体进行加热,从而产生了这种现象。
接着进行理论分析。基于质量守恒、动量守恒和能量守恒的方式,考虑不可压缩流体,并仅在力项中保留温度引起的密度变化。以下是所采用的公式: - (B) 是热膨胀系数,(K = \frac{L}{\rho}),(C_T) 为热扩散系数,(V = \frac{\eta}{\rho_0}) 为运动粘度。
为了分析贝纳德对流的稳定条件,我们考虑在基态流动上加一个小扰动,将各个物理量写成基态加扰动的叠加方式。采用经过归一化的温度量,设置房间流体接近且速度差的基态,假设温度差的态能为线性分布 (1 - C)。将基态代入控制方程组与原方程相减,得到扰动解式的控制方程组。以下是各个反应方程式: - (W) 量为该方向的速度增量,(\Delta T) 为该方向的温度梯度。
我们将其进行特征方程的求解,利用长度和温度的特征量 (L = BC = \frac{V^3}{K}),将方程无量纲化并引入参数 (A = \frac{KTC}{V}),努塞尔数 (Nu = \frac{HD}{k}),(D = \frac{D}{BC}),化简后得到以下方程式。其中 (Pr) 为普朗特数,(Pr = \frac{V}{K}),反映的是流体中动量的扩散率与热扩散率的比值,而 (A) 为对因数,也是本实验中所研究的重点。 - (R = \frac{g\alpha\Delta T K^3}{V^2}),以上 (K) 形为 (K)。
在边界条件的约束下,我们可以确定一个瑞丽数的特征值。一个扰动就会对应一个特征解 (R),所以当 (R_A = R_C) 时,这个状态会比较稳定,这时会存在一个临界值。当 (R) 超过该临界值,就会触发贝纳德对流,从而形成细胞结构,这就是题目中所提到的细胞结构来源的理论基础。通过计算,我们发现当 (R) 到 13.117 时,有零点值为 1700.762。
然后,我们对这个实验进行了仿真模拟。通过改变容器的高度、长度以及瑞丽数,得到了以下结果,请大家观看。
请大家重点关注改变容器高度为 0.5cm、1cm 和 2cm 的情况,得到了如下三个结果。通过仿真结果可以发现,当容器高度为 0.5cm 时,对实验基本无影响;当容器高度为 1cm 时,开始对实验造成影响;当容器高度为 2cm 时,实验受影响比较明显。
我们继续改变容器的宽度,分别改变计算值为 0.5cm、1cm 和 2cm 得出结论。通过仿真发现,当容器高度为 0.5cm 时,对实验基本无影响;当容器高度为 1cm 时,开始对实验造成影响;当容器高度为 2cm 时,实验受影响比较明显。
我们之前提到瑞丽数是 1707,同样对它进行了计算和仿真模拟。分别改变瑞丽数,得到结果:当瑞丽数为 1600 时,对实验基本无影响;当瑞丽数为 1700 时,对实验影响不够明显;当瑞丽数为 1707 时,对实验影响比较明显,形成了瑞丽 - 贝纳德理论。
这就是我们本次所用的参考文献。我的汇报到此结束,谢谢各位,请多指正。
反方向正方提问,首先请问反方,你先打开预实验视频,在预实验中,从我方看到的视频内容而言,您可以再播放一遍,让田丽老师看一下。请问,您自己能看到这里面有类似于细胞的结构吗?就像我现在暂停的这部分,它看起来不像黑色细胞的结构吗?我们完全看不清。
接下来问下一个问题,您在报告里提到了一个瑞利数。请您在下一张PPT上标注页码,并给所有的附图编号,这样便于我们后续交流。请问瑞利数相关内容在具体哪一页?相信您对自己的PPT足够熟悉,应该能尽快翻到。您报告中理论探究部分的第8点在第9页,那我听了您的报告后,是否可以认为您方认为出现瑞利最大对流的条件是瑞利数达到一定值?
您提出的瑞利数公式为$Ra = \frac{g\alpha\Delta Td^3}{\nu\kappa}$,这里面的参数分别代表什么?
并且我看到您后续的实验,改变了实验对象的高度、宽度,还有一个参数是微粒数。第三个实验我们暂不探讨,请问您改变高度和宽度,是对公式里的哪一个参数做了改变?
时间到,请正方作答。
反方向正方提问,首先请问反方,你先打开预实验视频,在预实验中,从我方看到的视频内容而言,您可以再播放一遍,让田丽老师看一下。请问,您自己能看到这里面有类似于细胞的结构吗?就像我现在暂停的这部分,它看起来不像黑色细胞的结构吗?我们完全看不清。
接下来问下一个问题,您在报告里提到了一个瑞利数。请您在下一张PPT上标注页码,并给所有的附图编号,这样便于我们后续交流。请问瑞利数相关内容在具体哪一页?相信您对自己的PPT足够熟悉,应该能尽快翻到。您报告中理论探究部分的第8点在第9页,那我听了您的报告后,是否可以认为您方认为出现瑞利最大对流的条件是瑞利数达到一定值?
您提出的瑞利数公式为$Ra = \frac{g\alpha\Delta Td^3}{\nu\kappa}$,这里面的参数分别代表什么?
并且我看到您后续的实验,改变了实验对象的高度、宽度,还有一个参数是微粒数。第三个实验我们暂不探讨,请问您改变高度和宽度,是对公式里的哪一个参数做了改变?
时间到,请正方作答。
各位评委、同学大家好。接下来由我带来关于瑞丽对流的反方报告,我们将从四个方面进行阐述:开局回顾、正方优点、正方缺点以及我方疑问。
开局回顾:均匀且温和地加热装有油的悬浮液,解除硅油中的云炉仿的容器底部可能会形成类似细胞体,需要解释并研究这个现象。我方提炼出的关键词是均匀加热、悬浮粉末、细胞的结构。
正方优点: 在理论方面,PPT制作美观大方,理论分析较为连贯、逻辑清晰,进行了预实验,能够观察到一定的实验现象。正方以流体静态平衡为基础推导了相关方程,在一定程度上能够解释对流现象的产生。 在实验方面,仿真设计科学,进行了仿真模拟,完善了内容,使其充实,并得到了一定的结果。此外,对变量进行了很好的控制。
正方缺点: 在理论方面,理论部分的公式未编号、未验证,这对讨论产生了不利影响。理论分析前沿,但对模型假设没有做出更好的解释,理论内容过少,没有正确的理论模型。 在实验方面,预实验模糊卡顿,难以看清现象,且仅在引入阶段进行,不注意实验室安全,没有实际实验。实验参数的设计不够充分,实验结论的依据也不充分。
我方疑问: 我方认同正方对于题目中出现类似细胞结构的研究,但有以下疑问:正方是否考虑了微观分子热因性方面对流产的影响?是否探究了在不同情况下细胞的尺寸和形状变化?是否考虑了不同流体对形成实验现象边界条件的影响?是否进行了正式实验,以及获得特征值时其边界条件具体是什么?理论分析是否得出了真实有效的理论?仅提到容器的高度和宽度,这对于锐力数具体有怎样的影响?
感谢大家,反方汇报完毕。
各位评委、同学大家好。接下来由我带来关于瑞丽对流的反方报告,我们将从四个方面进行阐述:开局回顾、正方优点、正方缺点以及我方疑问。
开局回顾:均匀且温和地加热装有油的悬浮液,解除硅油中的云炉仿的容器底部可能会形成类似细胞体,需要解释并研究这个现象。我方提炼出的关键词是均匀加热、悬浮粉末、细胞的结构。
正方优点: 在理论方面,PPT制作美观大方,理论分析较为连贯、逻辑清晰,进行了预实验,能够观察到一定的实验现象。正方以流体静态平衡为基础推导了相关方程,在一定程度上能够解释对流现象的产生。 在实验方面,仿真设计科学,进行了仿真模拟,完善了内容,使其充实,并得到了一定的结果。此外,对变量进行了很好的控制。
正方缺点: 在理论方面,理论部分的公式未编号、未验证,这对讨论产生了不利影响。理论分析前沿,但对模型假设没有做出更好的解释,理论内容过少,没有正确的理论模型。 在实验方面,预实验模糊卡顿,难以看清现象,且仅在引入阶段进行,不注意实验室安全,没有实际实验。实验参数的设计不够充分,实验结论的依据也不充分。
我方疑问: 我方认同正方对于题目中出现类似细胞结构的研究,但有以下疑问:正方是否考虑了微观分子热因性方面对流产的影响?是否探究了在不同情况下细胞的尺寸和形状变化?是否考虑了不同流体对形成实验现象边界条件的影响?是否进行了正式实验,以及获得特征值时其边界条件具体是什么?理论分析是否得出了真实有效的理论?仅提到容器的高度和宽度,这对于锐力数具体有怎样的影响?
感谢大家,反方汇报完毕。
请正方主控队员共享屏幕,正反方进行讨论,限时10分钟,计时开始。
正方同学,您将数据放在第8页。第8页还是关于锐理数,我们刚才继续讨论锐理数的问题。您方后续的实验对它的高度和宽度做了改变,请问高度和宽度改变的是这里的RI其中的哪一个量?
看起来正方同学好像并不知道我方所做的实验和理论之间具有什么样的关系,我可以这样认为吗?请正方检查一下语音是否开启。
不好意思,刚才有些状况。现在关注到您方在后面对于实验容器高度和宽度的改变,改变的是锐因素这个公式里的哪一个量呢?改变高度实际上改变的是温度。我方采用的是对容器的机体高度进行改变,高度越高,说明受量的温度比较小。同学们,高度对于温度具体有什么样的影响,并没有这样的变化说明。
接下来看宽度。还有一个问题,您方是否进行了实验?我方没有进行内部实验,是通过仿真实验。因为从理论上来说,做实验要结合实际情况,而实际情况与仿真结果是有差异的,所以我对您方利用仿真来彻底代替实验这种方法存在疑问。
接下来说到您方前面的理论部分,有一个过程方程的求解。您可以翻到那一页看一下,在边界条件约束下,这里的边界条件具体是什么呢?看来正方同学不太了解自己所做的内容。
您提到有邻介质是707.762,这个临界值,指的是哪个临界锐理数呢?哦,是我看错了。请您看到后续的实验部分,您之前提到的临界值是1707点多少。您可以点开第三个视频。您是否认为第三个视频得出了实验线?您认为得出了,但您之前算到的是1707点多少,小数点后面的位数计算的话,这里是否正确呢?您有探究过这多出来的那一部分是为什么吗?
还有一个问题,这里的1600和1700为什么会设置这两个数值?我的意思是这两个数是否随意设置为1000,是否有提到瑞丽数。因为我看到您方的核心都是针对瑞丽数,感觉有些拖延时间。您最终算出来这个值还是1700多,您的这个值具体是多少,看来您也不太清楚。
通过查阅文献得到分方程C,您在准备过程中花了8天查阅文献得到这个公式,这没有问题。但文献肯定说明了这是具体质量的物理含量,您这里应该清楚。
请您翻到前面的第5页,解释一下相关内容。刚才反方已经提出下一个问题。
按照您方后面的结论,有勾图和宽松的情况。你们用的是Matlab进行的仿真,可以展示一下您的代码吗?这只是一部分,感觉有点少。目前认为您方已经做了实验。
我想问一下,改变容器高度为0.5厘米和2厘米,您可以介绍一下相关视频吗?我想查看一下。您说实验有结论,但我好像没有看到具体的结论,第11页有具体结论吗?实验高度为2厘米时,实验影响很明显,为什么会这样呢?是根据这个图,通过仿真视频呈现出来的。
您方对这个仿真模拟有没有进行补偿分析?不好意思,没有进行相关学习。请您展示一下实验结论。我方对这三个量进行Matlab仿真之后,对改变的这些量进行了分析。老师是否对这些进行了解释?
我问您,这里的三个坐标,X轴和Y轴后面有什么含义?X轴是根据时间,Y轴是努塞尔数。您方理论部分有提到吗?有,这是我们在……正方主控队员。
请正方主控队员共享屏幕,正反方进行讨论,限时10分钟,计时开始。
正方同学,您将数据放在第8页。第8页还是关于锐理数,我们刚才继续讨论锐理数的问题。您方后续的实验对它的高度和宽度做了改变,请问高度和宽度改变的是这里的RI其中的哪一个量?
看起来正方同学好像并不知道我方所做的实验和理论之间具有什么样的关系,我可以这样认为吗?请正方检查一下语音是否开启。
不好意思,刚才有些状况。现在关注到您方在后面对于实验容器高度和宽度的改变,改变的是锐因素这个公式里的哪一个量呢?改变高度实际上改变的是温度。我方采用的是对容器的机体高度进行改变,高度越高,说明受量的温度比较小。同学们,高度对于温度具体有什么样的影响,并没有这样的变化说明。
接下来看宽度。还有一个问题,您方是否进行了实验?我方没有进行内部实验,是通过仿真实验。因为从理论上来说,做实验要结合实际情况,而实际情况与仿真结果是有差异的,所以我对您方利用仿真来彻底代替实验这种方法存在疑问。
接下来说到您方前面的理论部分,有一个过程方程的求解。您可以翻到那一页看一下,在边界条件约束下,这里的边界条件具体是什么呢?看来正方同学不太了解自己所做的内容。
您提到有邻介质是707.762,这个临界值,指的是哪个临界锐理数呢?哦,是我看错了。请您看到后续的实验部分,您之前提到的临界值是1707点多少。您可以点开第三个视频。您是否认为第三个视频得出了实验线?您认为得出了,但您之前算到的是1707点多少,小数点后面的位数计算的话,这里是否正确呢?您有探究过这多出来的那一部分是为什么吗?
还有一个问题,这里的1600和1700为什么会设置这两个数值?我的意思是这两个数是否随意设置为1000,是否有提到瑞丽数。因为我看到您方的核心都是针对瑞丽数,感觉有些拖延时间。您最终算出来这个值还是1700多,您的这个值具体是多少,看来您也不太清楚。
通过查阅文献得到分方程C,您在准备过程中花了8天查阅文献得到这个公式,这没有问题。但文献肯定说明了这是具体质量的物理含量,您这里应该清楚。
请您翻到前面的第5页,解释一下相关内容。刚才反方已经提出下一个问题。
按照您方后面的结论,有勾图和宽松的情况。你们用的是Matlab进行的仿真,可以展示一下您的代码吗?这只是一部分,感觉有点少。目前认为您方已经做了实验。
我想问一下,改变容器高度为0.5厘米和2厘米,您可以介绍一下相关视频吗?我想查看一下。您说实验有结论,但我好像没有看到具体的结论,第11页有具体结论吗?实验高度为2厘米时,实验影响很明显,为什么会这样呢?是根据这个图,通过仿真视频呈现出来的。
您方对这个仿真模拟有没有进行补偿分析?不好意思,没有进行相关学习。请您展示一下实验结论。我方对这三个量进行Matlab仿真之后,对改变的这些量进行了分析。老师是否对这些进行了解释?
我问您,这里的三个坐标,X轴和Y轴后面有什么含义?X轴是根据时间,Y轴是努塞尔数。您方理论部分有提到吗?有,这是我们在……正方主控队员。
反方回答,限时3分钟,计时开始。
首先感谢正方和反方的发言,然后我想对正方提一些问题。您可以把PPT翻到有人部分第29页。基于质量守恒、重量守恒和能量守恒方程,您可以总结出它具体跟哪些因素有关吗?这个了解的很少,毫无关联性。
那您可以说一下瑞利数在对流形成过程中起到怎样的决定性作用吗?不同的瑞利数表现不同。例如,当瑞利数为一千六百一十时,此时瑞利数相对较小,粘性力的作用较小,热浮力不足,无法克服粘性力等阻碍,流体保持着稳定导热状态,因此没有明显的对流产生,所以对实验基本无影响。
而当瑞利数为一千几百时,这个数值已经有所增大,但仍未达到易引发强烈对流的程度。因此,流体内部虽然有热作用,但是粘性力仍然抑制了对流发展,其实验现象仍不明显。
而当瑞利数达到某一临界值时,该数值达到了临界条件,浮力克服了粘性等阻碍,流体开始产生明显的对流运动,形成了稳定对流。
那您考虑过流体性质对它有怎样的影响因素吗?是对实验的影响吗?对。
时间不多了,我想问一下反方,您在应用MATLAB仿真的时候,具体考虑到了哪些因素来应用它?
反方回答,限时3分钟,计时开始。
首先感谢正方和反方的发言,然后我想对正方提一些问题。您可以把PPT翻到有人部分第29页。基于质量守恒、重量守恒和能量守恒方程,您可以总结出它具体跟哪些因素有关吗?这个了解的很少,毫无关联性。
那您可以说一下瑞利数在对流形成过程中起到怎样的决定性作用吗?不同的瑞利数表现不同。例如,当瑞利数为一千六百一十时,此时瑞利数相对较小,粘性力的作用较小,热浮力不足,无法克服粘性力等阻碍,流体保持着稳定导热状态,因此没有明显的对流产生,所以对实验基本无影响。
而当瑞利数为一千几百时,这个数值已经有所增大,但仍未达到易引发强烈对流的程度。因此,流体内部虽然有热作用,但是粘性力仍然抑制了对流发展,其实验现象仍不明显。
而当瑞利数达到某一临界值时,该数值达到了临界条件,浮力克服了粘性等阻碍,流体开始产生明显的对流运动,形成了稳定对流。
那您考虑过流体性质对它有怎样的影响因素吗?是对实验的影响吗?对。
时间不多了,我想问一下反方,您在应用MATLAB仿真的时候,具体考虑到了哪些因素来应用它?
时间到,请正方结束共享屏幕。请评论方做准备,并将评论方主控队员姓名发送到会议聊天框,限时2分钟,计时开始。
我自己也没关共享屏幕。
请评论方补充队员共享屏幕,先做自我介绍,然后做评论方报告,限时4分钟,计时开始。
时间到,请正方结束共享屏幕。请评论方做准备,并将评论方主控队员姓名发送到会议聊天框,限时2分钟,计时开始。
我自己也没关共享屏幕。
请评论方补充队员共享屏幕,先做自我介绍,然后做评论方报告,限时4分钟,计时开始。
尊敬的老师,亲爱的同学们,大家好,我们是物镜天测,研究课题是瑞丽贝纳的队伍,我是汇报人李玉浩。
首先感谢正方、反方的精彩展示。我们先对课题进行回顾,瑞丽贝纳的对流以均匀且温和的方式加热装有悬浮粉尘(如硅油中的云骨粉)的容器底部,可能会形成类似的细胞结构,我们需要解释并研究这一现象。
针对这个课题,我们可以提取的关键词为:均匀且温和加热、油中有悬浮粉末、粉末会结成类似的细胞结构,以及解释这一现象。
先说正方的优点: 其一,正方进行了仿真模拟,并结合图像分析,物理直观性较强,能够通过图像解释结论。 其二,正方的 PPT 制作简洁、美观大方。
正方也存在一些缺点: 一是语气有些紧张,回答问题没底气,似乎准备不够充分。 二是实验现象不明显,汇报内容中的视频未能播放出来。 三是没有考虑液体微观分子的热运动,实验项较少,仿真中理论公式过多,缺乏自己的见解,对于一些性质上的问题回答不上来。这些从文献中获取的公式,在此处没有进行自我消化。
再看反方的优点: 可以看出反方知识扎实,在软件仿真应用方面也有一定学习,能指出正方视频展示中的错误,目标逻辑较为清晰,能够抓住题目中的关键字。
反方的缺点: 一是存在一些具体性问题。 二是提问有时比较偏,例如一些物理专业方面的知识,针对某一个数据提问,且很多时间未用于学术讨论。
我方存在以下几点存疑: 一是正方在理论分析过程中过于依赖文献成果与仿真模拟,未进行详细解释和说明具体含义。 二是正方对现象的分析是否完善,若仅依靠仿真模拟实验,实际实验过少,得出的结论是否适用于现实生活。 三是反方在提问环节未发现正方定标定量的问题。 四是反方提问的针对性可以提高。 五是正方是否真正熟悉理论,是否真正了解这个课题。
好的,谢谢,请评论方主控队员。
尊敬的老师,亲爱的同学们,大家好,我们是物镜天测,研究课题是瑞丽贝纳的队伍,我是汇报人李玉浩。
首先感谢正方、反方的精彩展示。我们先对课题进行回顾,瑞丽贝纳的对流以均匀且温和的方式加热装有悬浮粉尘(如硅油中的云骨粉)的容器底部,可能会形成类似的细胞结构,我们需要解释并研究这一现象。
针对这个课题,我们可以提取的关键词为:均匀且温和加热、油中有悬浮粉末、粉末会结成类似的细胞结构,以及解释这一现象。
先说正方的优点: 其一,正方进行了仿真模拟,并结合图像分析,物理直观性较强,能够通过图像解释结论。 其二,正方的 PPT 制作简洁、美观大方。
正方也存在一些缺点: 一是语气有些紧张,回答问题没底气,似乎准备不够充分。 二是实验现象不明显,汇报内容中的视频未能播放出来。 三是没有考虑液体微观分子的热运动,实验项较少,仿真中理论公式过多,缺乏自己的见解,对于一些性质上的问题回答不上来。这些从文献中获取的公式,在此处没有进行自我消化。
再看反方的优点: 可以看出反方知识扎实,在软件仿真应用方面也有一定学习,能指出正方视频展示中的错误,目标逻辑较为清晰,能够抓住题目中的关键字。
反方的缺点: 一是存在一些具体性问题。 二是提问有时比较偏,例如一些物理专业方面的知识,针对某一个数据提问,且很多时间未用于学术讨论。
我方存在以下几点存疑: 一是正方在理论分析过程中过于依赖文献成果与仿真模拟,未进行详细解释和说明具体含义。 二是正方对现象的分析是否完善,若仅依靠仿真模拟实验,实际实验过少,得出的结论是否适用于现实生活。 三是反方在提问环节未发现正方定标定量的问题。 四是反方提问的针对性可以提高。 五是正方是否真正熟悉理论,是否真正了解这个课题。
好的,谢谢,请评论方主控队员。
首先,感谢正方和反方。对于正方、反方提出的问题,我在下去之后会认真学习。对于反方所提出的文献上的知识点,若有理解方式上的问题,我深感抱歉。
接下来,我再解释一下正方所提出的三点式和三引式,它们是双取源函数。然后针对反方对我所提出的问题,以及我对含标解释的问题,涉及到粘流体的热膨胀系数。粘流体的热膨胀系数会对实验产生显著影响,其热膨胀性、粘度、热传导和热容都会影响实验。热膨胀系数会决定热阻力的大小,热膨胀系数越大,就越容易对实验造成严重阻碍。
首先,感谢正方和反方。对于正方、反方提出的问题,我在下去之后会认真学习。对于反方所提出的文献上的知识点,若有理解方式上的问题,我深感抱歉。
接下来,我再解释一下正方所提出的三点式和三引式,它们是双取源函数。然后针对反方对我所提出的问题,以及我对含标解释的问题,涉及到粘流体的热膨胀系数。粘流体的热膨胀系数会对实验产生显著影响,其热膨胀性、粘度、热传导和热容都会影响实验。热膨胀系数会决定热阻力的大小,热膨胀系数越大,就越容易对实验造成严重阻碍。
准备打分,限时4分钟,最后按照正方、反方、评论方的顺序将分数编辑在聊天框内,等待统一指令后再进行发送,计时开始。
今天好像没有昨天热,我昨天晚上吹空调都觉得冷了。
各位裁判老师是否已经准备完毕?1号裁判准备完毕,2号裁判准备。
准备打分,限时4分钟,最后按照正方、反方、评论方的顺序将分数编辑在聊天框内,等待统一指令后再进行发送,计时开始。
今天好像没有昨天热,我昨天晚上吹空调都觉得冷了。
各位裁判老师是否已经准备完毕?1号裁判准备完毕,2号裁判准备。