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AP化学5分必会单词(根据历年真题汇编)

AP化学5分必会单词(根据历年真题汇编)

AP化学5分必会单词(根据历年真题汇编)Structure of Matter物质结构actinide series: 锕系元素alkalimetal: 碱金属(第一主族金属元素)alkalineearth metal: 碱土金属(第二主族金属元素)alpha (a) particle: a粒子amu: atomic mass number 原子质量单位(12C 质量的1/12为1 amu)angular momentum quantum number: 角量子数anions: 阴离子atomic number: 原子序数(等于质子数)atomicradius: 原子半径Aufbau principle: 原子中的电子优先填入低能量原子轨域Avogadro’snumber (NA): 阿佛加德罗常数6.022 x 1023beta (b) particle: b粒子cathode rays: 阴极射线cations: 阳离子continuous spectrum: 连续光谱core electron ( inner shell electron): 内层电子degenerate orbitals: 能量相等轨道diamagnetism: 逆磁性diffraction: 衍射dual nature of light: 光的波粒二象性electromagnetic radiation: 电磁辐射electronaffinity: 电子亲和势electron capture: 电子捕获electronegativity: 电负性electronicconfiguration: 电子构型empiricalformula: 经验式excitedstate: 激发态fission: 裂变fusion: 核聚变gamma (g) ray: g射线ground state: 基态groups: 族half-life: 半衰期halogens: 卤素(第七主族元素)Heisenberguncertainty principle: 海森堡测不准原理Hund’s rule: 洪特规则ionizationenergy: 电离能isoelectronic: 电子数相等的isotopes: 同位素lanthanide series: 镧系元素Line spectrum 线性光谱magnetic quantum number: 磁量子数main-group elements: 主族元素mass number: 质量数massspectrometer: 质谱molar mass: 摩尔质量mole: 摩尔molecular formula: 分子式neutron: 中子noblegas: 惰性气体元素node: 节点nucleus: 原子核octetrule: 八电子规则orbital: 轨道paramagnetism: 顺磁性Pauliexclusion principle: 泡利不相容原理periodic table: (元素)周期表periods: 周期photon: 光子positron: 正电子principal quantum number: 主量子数proton: 质子quantum numbers: 量子数significantfigures: 有效数字spin quantum number: 自旋量子数subshells: 电子亚层transition metals: 过渡金属元素valenceelectrons: 价电子wave function: 波函数Bonding and Intermolecular Forces化学键与分子间作用力alloy: 合金amino acid: 氨基酸amorphous solid: 无定形固体antibonding molecular orbital: 反键分子轨道aqueous solution: 水溶液Avogadro’slaw: 阿伏伽德罗定律(气体体积与摩尔数成正比)barometer: 气压计binary compound: 二元化合物bondenergy: 键能bonding molecular orbital: 成键分子轨道bondingpair: 成键电子对bond length: 键长bond order: 键级Boyle’slaw: 波义耳定律(气体的温度和物质的量恒定时,体积和压力成反比)capillary action: 毛细作用carbohydrate: 糖类化合物Charles’slaw: 查理定律(气体的压力和物质的量恒定时,体积和绝对温度成正比)chelate: 螯合物chromatography: 色谱分离法colligativeproperties: 依数性colloids: 胶体condensation: 冷凝condensed states: 凝聚态(气态和液态)coordinate covalent bond: 配位共价键coordination compound: 配位化合物coordination number: 配位数Coulomb’slaw: 库仑定律covalentbonding: 共价键crystalline solid: 晶体型固体Dalton’slaw: 道尔顿分压定律(混合气体的总压等于个气体分压之和)diffusion: (气体)扩散混合dilution: 稀释dipole–dipoleintermolecular force: 偶极-偶极分子间作用力dipolemoment: 偶极矩distillation: 蒸馏double bond: 双键effusion: (气体)隙透electrolyte: 电解质formalcharge: 形式电荷Gay-Lussac’slaw: 盖·吕萨克定律(气体的体积和物质的量恒定时,压力和绝对温度成正比)gasconstant: 气体常数0.08206 (L·atm)/(K·mol)Graham’slaw: 格雷姆定律(气体扩散和逸散速率与其摩尔质量的平方根成反比)Henry’slaw:亨利定律(气体的溶解性随气体分压的增加而增大)hybridorbitals: 杂化轨道hydration: 水合hydrocarbon: 烃hydrogenbonding: 氢键idealgas law: 理想气体状态方程idealsolution: 理想溶液ion–dipoleintermolecular force: 离子-偶极分子间作用力ionicbonding: 离子键ion-induceddipole intermolecular force: 离子-诱导偶极分子间作用力isotonic solutions: 具有相等渗透压的溶液kineticmolecular theory (KMT): (气体)动态分子理论latticeenergy: 晶格能Lewisstructure: 路易斯结构式ligand: 配体liquefaction: 液化lonepair孤对电子Londondispersion forces: 伦敦色散力manometer: 压力计molality: 摩尔浓度molarvolume: (理想气体标准)摩尔体积molecular orbital (MO): 分子轨道理论mole fraction: 摩尔分数nonelectrolyte: 非电解质osmosis: 渗透作用osmoticpressure: 渗透压partialpressures: 分压pibond: p键Planck’s constant: 普朗克常数Raoult’slaw: 拉乌尔定律(理想溶液蒸汽压正比于溶剂的摩尔分数)resonancestructure: 共振结构reverse osmosis: 反渗透semipermeable membrane: 半透膜sigmabond: s键solubility: 溶解度solute: 溶质solvation: 溶剂化solvent: 溶剂sublimation: 升华surface tension: 表面张力triple bond: 叁键Tyndalleffect: 廷德尔效应(光的路径在胶体可见)unit cells: 晶胞valencebond theory: 价键理论vander Waals equation: 范德华方程(实际气体状态方程)van’t Hoff factor: 范特霍夫因子(溶液中溶质产生的粒子摩尔数与溶质摩尔数之比)vaporization: 蒸发vaporpressure: 蒸气压viscosity: 粘度VSEPRtheory: 价层电子对互斥理论Chemical Reactions化学反应accuracy: 准确度acid: 酸acid–base indicator: 酸碱指示剂acidicoxide: 酸性氧化物addition reaction: 加成反应Ampere: 安培amphoteric: 酸碱两性的anode: 阳极base: 碱basicoxide: 碱性氧化物battery: 电池Br?nsted–Lowrytheory: 酸为proton donor,碱为proton acceptor cathode:阴极cellpotential: 电池电势chemicalstoichiometry: 化学计量学combustion reaction: 燃烧反应complete ionic equation: 全离子反应方程式condensation reaction: 缩合反应conjugateacid–base pair: 共轭酸碱对disproportionationreaction: 反应中一元素既被氧化又被还原electrode: 电极electrolysis: 电解electrolyticcell: 电解池end point: 滴定终点equivalencepoint: 等当量点Faraday: 法拉第(1摩尔电子所带电量)fuel cell: 燃料电池Galvaniccell: 原电池half-reactions: 半反应Henderson–Hasselbalch equation: 亨德森-哈塞尔巴尔赫方程(用于计算缓冲溶液pH值)hydronium ion: 水合氢离子limitingreactant: 限制反应物Nernst equation: 能斯特方程(计算非标准状态下原电池的电池电位)netionic equation: 净离子反应方程式neutralizationreactions: 中和反应oxidation: 氧化oxidationnumbers: 氧化数oxidizing agent: 氧化剂percent yield: 产率precipitation reaction: 沉淀反应precision: 精确度redoxreactions: 氧化还原反应reducing agent: 还原剂reduction: 还原spectator ions: 旁观(不参与反应)离子standardcell potential: 标准电池电位standard hydrogen electrode: 标准氢电极standardreduction potentials: 标准还原电势substitution reaction: 取代反应titrant: 滴定剂titration: 滴定titrationcurve: 滴定曲线Kinetics动力学activatedcomplex (transition state): 活化复合物(过渡态)activationenergy: 活化能Arrheniusequation: 阿伦尼乌斯公式k=Ae-Ea /RTcatalyst: 催化剂collisiontheory: 碰撞理论coordinate covalent bonds: 配位共价键elementarystep: 基元反应步enzyme: 酶integratedrate law: 积分速率方程intermediates: 中间体isomers: 异构体orderof reaction: 反应级数rateconstant: 速率常数rate-determiningstep: 决速步(differential) rate law: 速率方程reactionmechanism: 反应机理Thermodynamics热力学absolute zero: 绝对零度calorimetry: 量热法endothermic: 吸热enthalpy: 焓entropy: 熵exothermic: 放热fossil fuel: 化石燃料Gibbsfree energy: 吉布斯自由能heatcapacity: 热容heat of fusion: 熔化热heat of hydration: 水合热heat of solution: 形成溶液的热量变化heat of vaporization: 气化热Hess’slaw: 盖斯定律internal energy: 内能irreversibleprocess不可逆过程kinetic energy: 动能Law of conservation of energy: 能量守衡定律potential energy: 势能standardenthalpy of formation: 标准生成焓standard free energy of formation: 标准生成自由能standard temperature and pressure(STP):标准温度压力(0oC,1 atm)state function: 状态函数specific heat capacity: 比热容surroundings: 环境system: 体系Chemical Equilibrium化学平衡aciddissociation constant (Ka): 酸离解(电离)常数basedissociation constant (Kb): 碱离解(电离)常数bufferingcapacity: 缓冲能力buffersolution: 缓冲溶液common-ioneffect: 同离子效应equilibriumconstant: 平衡常数ion-product constant (Kw): 离子积常数LeChatelier’s principle: 勒夏特列原理(如果改变影响化学平衡的一个条件,平衡就向能够减弱这种改变的方向移动)reactionquotient: 反应熵reversible process: 可逆过程solubilityproduct constant: 溶度积常数。

Dreamweaver中层(AP DIV)错位问题的解决方法

Dreamweaver中层(AP DIV)错位问题的解决方法

Dreamweaver中层(AP DIV)错位问题的解决方法新手在使用Dreamweaver时,内容“错位”应该算是常见的问题。

这个错位问题,大概可以描述为这样:用Dreamweaver绘制层(也叫AP DIV或者AP元素,以下均用“层”来表示)并调整位置之后,在浏览器正常显示,如果下图:改变浏览器的大小之后(浏览器取消最大化,或者换一台电脑打开),网页的内容错位(以下只是错位的一个情况),显示样子如下:下面先说一下解决方法:一、找到相应错位的网页内容的标签(非层中的内容):如果错位的内容是文字的话,可以在Dreamweave“设计”选中这些文字,之后切换到Dreamweaver的“代码”,这些文字外层的标签,就是要找的标签了;如果错位内容是图片的话,只要点击相应图片,之后再到“代码”里找外层标签就好了。

用上例内容,操作图如下:步骤1:步骤2:二、给这个标签加“相对定位”:只要在代码里加上style="position:relative;”就行了,上例中,应该写成这样:<div id="div2" style="position:relative;">相当于网页的内容</div>三、找到相应的层的代码:方法可以如上,或者在“设计”视图下,点击层左上那个小方框,点击之后,切换到“代码”视图下,整个层的内容都会选中,上例的效果图如下:步骤1:点击层左上方小方框;步骤2:找到相应代码;四、直接把层的整个代码剪切到“相应错位的网页内容的标签(也就是刚刚改动过代码的那个标签)”里面,上例中操作如下图:注意:如果找到的“相应错位的网页内容的标签”是<td>网页内容</td>的话,那你要在<td></td>里面加上这个:<div style="position:relative;"></div>也就写成这样:<td>网页内容<div style="position:relative;"></div></td>之后,再把相应的层的代码内容剪切到新加的这个DIV里,也就是剪切到<div style="position:relative;"></div>里;到此,这个“错位”问题应该是解决了。

第6章 AP元素

第6章  AP元素

6.4.2激活层
要在层中插入文字、图像等,首先要激活层。
注意:默认情况下,当在一个层中插入比层的尺寸还大的 图片时,会将层自动撑大。而如果选中层,将图片设置为 层的背景图像,则不会影响层的大小。 注意“激活层”不等于选择层,无法设置层的属性。
6.4.3 选择层
要对层进行移动、调整大小等操作,首先要选择层。
第6章 AP元素
在Dreamweaver中,可以使用AP元素来设计页面的布局。 利用AP元素可以灵活准确地在页面中放置内容,无论将其放 置到文档中的哪一个位置,都可以随意移动和设置大小。 AP 元素(绝对定位元素)是分配有绝对位置的 HTML 页面元 素,具体地说,就是 div 标签或其它任何标签。AP 元素可 以包含文本、图像或其它任何可放置到 HTML 文档正文中的 内容。
6.1 AP元素简介
在Dreamweaver CS3中,层被称为AP元素。Dreamweaver使用div标签创建AP元素。 AP元素可以包含文本、图像,或其它任何可放置到网页中的内容。 当创建AP元素时,Dreamweaver在网页中插入一个div标签,并为该div指定一个ID值(默认情况下 第一个div指定为apDiv1,第二个div指定为apDiv2,依此类推)。Dreamweaver使用文档头中的嵌入式 CSS代码来定位AP Div以及设置AP Div大小。
6.4.4移动层
1. 在层属性检查器里精确设置“左”“上”的数值(像 2. 3.
素)。坐标系以页面或父层的左上角为标准起点( 0, 0) 。 拖曳层。此方法不精确。 方向键,每次微移一个像素。 Shift+方向键,则是吸附 到网格。
吸附到网格:“查看-网格设置”
6.4.5 对齐层

第7章 表格和AP元素

第7章  表格和AP元素

7.1 创建表格
在“插入”/“常用”面板上单击插入表格图标按钮,或选择“插入”/“表格”菜 单命令,打开如图所示的“表格”对话框。
提示:在“边框粗细”文本框中输入的是表格边框的宽度,表格中的单元格的边 框不受该值影响。如果要在“边框”设置为 0 时查看表格的边框,请选择“查 看”/“可视化助理”/“表格边框”菜单命令。
7.3 表格常用操作
选择表格元素 调整表格的尺寸、行高和列宽 使用扩展表格模式 增加、删除行和列 复制、粘贴与清除单元格 合并、折分单元格 表格数据排序
注意: 使用扩展表格模式时,一旦选择了表格中的某个对象或放置了插入点, 就应该返回到“设计”视图的“标准”模式下进行编辑。诸如调整大小之类的一些 可视操作在“扩展表格”模式中不会产生预期结果。
(2)在绘制子AP元素的同时,按下键盘上的Alt键。 先创建的AP元素成为父AP元素,在父AP元素内创建的AP元素成为子AP元素。
(3)执行“窗口”/“AP元素”菜单命令,调出“AP元素”管理面板。然后在AP元 素列表中选中将作为子元素的AP元素,按住Ctrl键将该AP元素拖动到父AP元素上,释 放鼠标即可。
创建的文档中,不能将AP元素和 表格进行相互转换。如果确实需 要转换,应在将文档存为模板之 前进行转换。
AP元素的应用实例
7.2 设置表格和单元格属性
如果要设置单元格的属性,则选中单元格,执行“窗口”/“属性”命令展开单 元格属性面板进行修改。
用户不能直接在属性面板上设置表格或单元格的背景图像。如果希望将图像设 置为表格或单元格的背景,就要用到表格属性的CSS设置面板。
注意:使用属性检查器更改表格和其元素的属性时,需要注意表格格式设置 的优先顺式 设置。例如,如果将单个单元格的背景颜色设置为蓝色,然后将整个表格的背景 颜色设置为黄色,则蓝色单元格不会变为黄色,因为单元格格式设置优先于表格 格式设置。

AP DIV元素

AP DIV元素

第8课:AP DIV元素
一、创建AP DIV元素
什么是Ap Div?
AP元素(绝对定位元素), 是一种HTML网页元素,一般称为“层”。

即网页内容的容器,包含文本,图像或其他任何可以在HTML文档正文中放入的内容。

且可以精确定位在网页中的任何地方。

特点:
1、作为容器,可以放置其他网页元素。

2、灵活定位。

在CS5中,系统使用DIV 标记和CSS技术来实现AP层对象的效果,所以也称绝对定位的DIV标记。

二、编辑AP DIV元素
1、调整层的大小
2、层的层次关系
3、层的首选设置
4、层的对齐
实例:课程预览
三、层的可见性设置
1.AP面板的使用(选择、命名、隐藏、次序)
2.层的可见性
3.简单的层特效
实例:点击控制图片的显示
四、层的溢出与裁切
1.溢出可见性
2.裁切显示
五、层的嵌套
嵌套的含义:嵌套并不表示一个在另外一个里面显示,而是指一个AP元素的代码在另一个AP元素代码的内部。

嵌套的AP 元素会随着父AP元素的移动而移动,继承父AP元素的可见性。

1、AP层对象元素的嵌套方法:
1).将光标置于AP元素内。

2).工具栏中,插入-布局-拖动“绘制AP Div”到AP元素内。

2、标尺、辅助线的使用
六、AP DIV与表格的转换
1、不重叠性
2、网格的使用
3、表格与AP DIV的转换。

土壤速效磷的测定分析

土壤速效磷的测定分析

土壤速效磷的测定分析土壤速效磷(Available Phosphorus in Soil,简称AP)是指土壤中可被植物根系吸收利用的磷元素。

土壤速效磷的测定分析对于农田施肥管理和植物营养诊断具有重要的意义。

本文将介绍土壤速效磷的测定方法、分析仪器和相关注意事项。

一、土壤速效磷的测定方法1. 布氏提取法(Bray P1法):该方法是目前应用最广泛的土壤速效磷测定方法之一、其基本原理是利用0.03 mol/L的盐酸和0.03 mol/L的二甲胺与土壤中的速效磷反应生成可溶性的磷酸盐,再通过分光光度法测定其浓度。

2. 无机磷酸盐树酯酶测定法(Inorganic Pyrophosphatase method):该方法是以土壤中的无机磷酸盐为底物,利用固相酶标测定法(Spectrophotometric Method)测定土壤速效磷浓度。

3. 无机磷酸盐改性双酶测定法(DuPont Chrome Azurol S-Method):该方法通过思迈特蓝试剂与土壤溶液中的速效磷形成蓝色络合物,再根据其吸光度在640nm处测定土壤中速效磷的浓度。

二、土壤速效磷的测定仪器1.分光光度计:常用于布氏提取法和无机磷酸盐树酯酶测定法。

通过测量试剂与土壤溶液反应后所产生的色素对应的吸光度,间接测定速效磷浓度。

2.固相酶标仪器:常用于无机磷酸盐树酯酶测定法。

通过固相酶标测定原理,测定土壤速效磷浓度。

三、土壤速效磷测定分析的注意事项1.样品采集和处理:在采样前应注意选择合适的采样方法和地点,避免人为污染。

采样后应及时将样品送至实验室进行分析,避免样品质量的变化。

2.试剂配制及使用注意事项:根据测定方法准确配制试剂,并注意试剂的保存和使用期限,避免试剂过期或受到污染影响分析结果。

3.仪器使用和维护:按照仪器使用说明书正确操作仪器,并定期进行仪器的维护和校准,保证测定结果的准确性和可靠性。

4.数据处理和结果分析:根据不同的测定方法,对测定结果进行合理的数据处理和统计分析,并与相关标准或对照组进行比较,评估土壤速效磷的含量水平。

(完整版)AP化学5分必会单词(根据历年真题汇编)

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AP化学5分必会单词(根据历年真题汇编)Structure of Matter物质结构actinide series: 锕系元素alkalimetal: 碱金属(第一主族金属元素)alkalineearth metal: 碱土金属(第二主族金属元素)alpha (a) particle: a粒子amu: atomic mass number 原子质量单位(12C 质量的1/12为1 amu)angular momentum quantum number: 角量子数anions: 阴离子atomic number: 原子序数(等于质子数)atomicradius: 原子半径Aufbau principle: 原子中的电子优先填入低能量原子轨域Avogadro’snumber (NA): 阿佛加德罗常数6.022 x 1023beta (b) particle: b粒子cathode rays: 阴极射线cations: 阳离子continuous spectrum: 连续光谱core electron ( inner shell electron): 内层电子degenerate orbitals: 能量相等轨道diamagnetism: 逆磁性diffraction: 衍射dual nature of light: 光的波粒二象性electromagnetic radiation: 电磁辐射electronaffinity: 电子亲和势electron capture: 电子捕获electronegativity: 电负性electronicconfiguration: 电子构型empiricalformula: 经验式excitedstate: 激发态fission: 裂变fusion: 核聚变gamma (g) ray: g射线ground state: 基态groups: 族half-life: 半衰期halogens: 卤素(第七主族元素)Heisenberguncertainty principle: 海森堡测不准原理Hund’s rule: 洪特规则ionizationenergy: 电离能isoelectronic: 电子数相等的isotopes: 同位素lanthanide series: 镧系元素Line spectrum 线性光谱magnetic quantum number: 磁量子数main-group elements: 主族元素mass number: 质量数massspectrometer: 质谱molar mass: 摩尔质量mole: 摩尔molecular formula: 分子式neutron: 中子noblegas: 惰性气体元素node: 节点nucleus: 原子核octetrule: 八电子规则orbital: 轨道paramagnetism: 顺磁性Pauliexclusion principle: 泡利不相容原理periodic table: (元素)周期表periods: 周期photon: 光子positron: 正电子principal quantum number: 主量子数proton: 质子quantum numbers: 量子数significantfigures: 有效数字spin quantum number: 自旋量子数subshells: 电子亚层transition metals: 过渡金属元素valenceelectrons: 价电子wave function: 波函数Bonding and Intermolecular Forces化学键与分子间作用力alloy: 合金amino acid: 氨基酸amorphous solid: 无定形固体antibonding molecular orbital: 反键分子轨道aqueous solution: 水溶液Avogadro’slaw: 阿伏伽德罗定律(气体体积与摩尔数成正比)barometer: 气压计binary compound: 二元化合物bondenergy: 键能bonding molecular orbital: 成键分子轨道bondingpair: 成键电子对bond length: 键长bond order: 键级Boyle’slaw: 波义耳定律(气体的温度和物质的量恒定时,体积和压力成反比)capillary action: 毛细作用carbohydrate: 糖类化合物Charles’slaw: 查理定律(气体的压力和物质的量恒定时,体积和绝对温度成正比)chelate: 螯合物chromatography: 色谱分离法colligativeproperties: 依数性colloids: 胶体condensation: 冷凝condensed states: 凝聚态(气态和液态)coordinate covalent bond: 配位共价键coordination compound: 配位化合物coordination number: 配位数Coulomb’slaw: 库仑定律covalentbonding: 共价键crystalline solid: 晶体型固体Dalton’slaw: 道尔顿分压定律(混合气体的总压等于个气体分压之和)diffusion: (气体)扩散混合dilution: 稀释dipole–dipoleintermolecular force: 偶极-偶极分子间作用力dipolemoment: 偶极矩distillation: 蒸馏double bond: 双键effusion: (气体)隙透electrolyte: 电解质formalcharge: 形式电荷Gay-Lussac’slaw: 盖·吕萨克定律(气体的体积和物质的量恒定时,压力和绝对温度成正比)gasconstant: 气体常数0.08206 (L·atm)/(K·mol)Graham’slaw: 格雷姆定律(气体扩散和逸散速率与其摩尔质量的平方根成反比)Henry’slaw:亨利定律(气体的溶解性随气体分压的增加而增大)hybridorbitals: 杂化轨道hydration: 水合hydrocarbon: 烃hydrogenbonding: 氢键idealgas law: 理想气体状态方程idealsolution: 理想溶液ion–dipoleintermolecular force: 离子-偶极分子间作用力ionicbonding: 离子键ion-induceddipole intermolecular force: 离子-诱导偶极分子间作用力isotonic solutions: 具有相等渗透压的溶液kineticmolecular theory (KMT): (气体)动态分子理论latticeenergy: 晶格能Lewisstructure: 路易斯结构式ligand: 配体liquefaction: 液化lonepair孤对电子Londondispersion forces: 伦敦色散力manometer: 压力计molality: 摩尔浓度molarvolume: (理想气体标准)摩尔体积molecular orbital (MO): 分子轨道理论mole fraction: 摩尔分数nonelectrolyte: 非电解质osmosis: 渗透作用osmoticpressure: 渗透压partialpressures: 分压pibond: p键Planck’s constant: 普朗克常数Raoult’slaw: 拉乌尔定律(理想溶液蒸汽压正比于溶剂的摩尔分数)resonancestructure: 共振结构reverse osmosis: 反渗透semipermeable membrane: 半透膜sigmabond: s键solubility: 溶解度solute: 溶质solvation: 溶剂化solvent: 溶剂sublimation: 升华surface tension: 表面张力triple bond: 叁键Tyndalleffect: 廷德尔效应(光的路径在胶体可见)unit cells: 晶胞valencebond theory: 价键理论vander Waals equation: 范德华方程(实际气体状态方程)van’t Hoff factor: 范特霍夫因子(溶液中溶质产生的粒子摩尔数与溶质摩尔数之比)vaporization: 蒸发vaporpressure: 蒸气压viscosity: 粘度VSEPRtheory: 价层电子对互斥理论Chemical Reactions化学反应accuracy: 准确度acid: 酸acid–base indicator: 酸碱指示剂acidicoxide: 酸性氧化物addition reaction: 加成反应Ampere: 安培amphoteric: 酸碱两性的anode: 阳极base: 碱basicoxide: 碱性氧化物battery: 电池Br?nsted–Lowrytheory: 酸为proton donor,碱为proton acceptor cathode:阴极cellpotential: 电池电势chemicalstoichiometry: 化学计量学combustion reaction: 燃烧反应complete ionic equation: 全离子反应方程式condensation reaction: 缩合反应conjugateacid–base pair: 共轭酸碱对disproportionationreaction: 反应中一元素既被氧化又被还原electrode: 电极electrolysis: 电解electrolyticcell: 电解池end point: 滴定终点equivalencepoint: 等当量点Faraday: 法拉第(1摩尔电子所带电量)fuel cell: 燃料电池Galvaniccell: 原电池half-reactions: 半反应Henderson–Hasselbalch equation: 亨德森-哈塞尔巴尔赫方程(用于计算缓冲溶液pH值)hydronium ion: 水合氢离子limitingreactant: 限制反应物Nernst equation: 能斯特方程(计算非标准状态下原电池的电池电位)netionic equation: 净离子反应方程式neutralizationreactions: 中和反应oxidation: 氧化oxidationnumbers: 氧化数oxidizing agent: 氧化剂percent yield: 产率precipitation reaction: 沉淀反应precision: 精确度redoxreactions: 氧化还原反应reducing agent: 还原剂reduction: 还原spectator ions: 旁观(不参与反应)离子standardcell potential: 标准电池电位standard hydrogen electrode: 标准氢电极standardreduction potentials: 标准还原电势substitution reaction: 取代反应titrant: 滴定剂titration: 滴定titrationcurve: 滴定曲线Kinetics动力学activatedcomplex (transition state): 活化复合物(过渡态)activationenergy: 活化能Arrheniusequation: 阿伦尼乌斯公式k=Ae-Ea /RTcatalyst: 催化剂collisiontheory: 碰撞理论coordinate covalent bonds: 配位共价键elementarystep: 基元反应步enzyme: 酶integratedrate law: 积分速率方程intermediates: 中间体isomers: 异构体orderof reaction: 反应级数rateconstant: 速率常数rate-determiningstep: 决速步(differential) rate law: 速率方程reactionmechanism: 反应机理Thermodynamics热力学absolute zero: 绝对零度calorimetry: 量热法endothermic: 吸热enthalpy: 焓entropy: 熵exothermic: 放热fossil fuel: 化石燃料Gibbsfree energy: 吉布斯自由能heatcapacity: 热容heat of fusion: 熔化热heat of hydration: 水合热heat of solution: 形成溶液的热量变化heat of vaporization: 气化热Hess’slaw: 盖斯定律internal energy: 内能irreversibleprocess 不可逆过程kinetic energy: 动能Law of conservation of energy: 能量守衡定律potential energy: 势能standardenthalpy of formation: 标准生成焓standard free energy of formation: 标准生成自由能standard temperature and pressure(STP):标准温度压力(0oC,1 atm)state function: 状态函数specific heat capacity: 比热容surroundings: 环境system: 体系Chemical Equilibrium化学平衡aciddissociation constant (Ka): 酸离解(电离)常数basedissociation constant (Kb): 碱离解(电离)常数bufferingcapacity: 缓冲能力buffersolution: 缓冲溶液common-ioneffect: 同离子效应equilibriumconstant: 平衡常数ion-product constant (Kw): 离子积常数LeChatelier’s principle: 勒夏特列原理(如果改变影响化学平衡的一个条件,平衡就向能够减弱这种改变的方向移动)reactionquotient: 反应熵reversible process: 可逆过程solubilityproduct constant: 溶度积常数。

《网页制作与设计》题库及答案

《网页制作与设计》题库及答案

一、选择题1.构成网页的基本元素主要有文本、图片、水平线、( A )、表单、超链接及各种动态元素。

A.表格B.文件C.实物D.纸张2.静态网页主要是用HTML编写而成的,这种网页文档的扩展名为( C )。

A..txtB..exeC..htmlD..bmp3.在浏览网页时网页标题会出现在IE浏览器窗口的标题栏中,网页标题是由( D )标签定义的。

A.<html></html>B.<head></head>C.<body></body>D.<title></title>4.在Dreamweaver中如果打开“文件”面板,应该选择( C )中的“文件”命令。

A.“命令”菜单B.“编辑”菜单C.“窗口”菜单D.“修改”菜单5.在建立站点目录时以下说法正确的是( B )。

A.目录的层次不能太浅B.按文件的类型建立不同的子目录C.目录名尽量用中文D.可以将所有文件都放在站点根目录下6.在Dreamweaver中编辑好网页后如果想在浏览器中预览网页效果,可以按( D )键。

A.F5B.F6C.F10D.F127.在设计视图中制作网页时,如果要新建一个段落,应按( A )键。

A.EnterB.Alt+EnterC.Shift+EnterD.Ctrl+Enter8.在Dreamweaver CS6中可以直接制作( D )。

A.视频B.音频C.Flash动画D.以上都不对9.用户可以在Dreamweaver中创建电子邮件链接,具体方法是选中需要添加E-mail链接的对象,在“属性”面板的“链接”文本框中输入( A )。

A.mailto:abc@B.mail:***********C.mailto+abc@D.mail+abc@10.如果定义了一个名称为.text的样式表,那么这个样式表的“选择器类型”为( A )。

A.类B.标签C.复合内容D.以上3种任一类型11.外部CSS样式表文件的扩展名是( C )。

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将AP Div转换为表格 将表格转换为AP Div
将AP Div转换为表格
将AP Div转换为表格 如果使用层创建布局的网页要在较早的浏览器中进行查看,那 么需要将AP Div转换为表格。若将AP Div转换为表格,则选择“修 改 > 转换 > 将AP Div转换为表格”命令,弹出“将AP Div转换为 表格”对话框,根据需要完成设置后,单击“确定”按钮。
AP元控制素面板
通过“AP元素”控制面板可以管理网页文档中的AP层。选择 “窗口 > AP元素”命令,启用“AP元素”控制面板。
使用“AP元素”控制面板可以防止AP层重叠,更改AP层的可见 性,将层嵌套或层叠,以及选择一个或多个层。
更改层的堆叠顺序
排版时常需要控制叠放在一起的不同网页元素的显示顺序,以 实现特殊的效果,这可通过修改选定层的“Z轴”属性值实现。层 的显示顺序与Z轴值的顺序一致。Z值越大,层的位置越靠上前。
防止层重叠 因为表单元格不能重叠,所以Dreamweaver CS5无法从重叠层创 建表格。如果要将一个文档中的层转换为表格以兼容IE 3.0浏览器, 则选择“防止重叠”选项来约束层的移动和定位,使层不会重叠。
将表格转换为AP Div
当不满意页面布局时,就需要对其进行调整,但层布局要比表 格布局调整起来方便,所以需要将表格转换为AP Div。若将表格转 换为AP Div,则选择“修改 > 转换 > 将表格转换为AP Div”命令, 弹出“将表格转换为AP Div”对话框,根据需要完成设置后,单击 “确定”按钮。
在“AP元素”控制面板中更改层的堆叠顺序 在“属性”面板中更改层的堆叠顺序
更改层的可见性
当处理文档时,可以使用“AP元素”控制面板手动设置显示或 隐藏层,来查看层在不同条件下的显示方式。更改层的可见性,有 以下几种方法。
使用“AP元素”控制面板更改层的可见性。 使用“属性”面板更改层的可见性。
调整层的大小
可以调整单个层的大小,也可以同时调整多个层的大小以使它 们具有相同的宽度和高度。
调整单个层的大小 同时调整多个层的大小
移动层
移动层的操作非常简单,可以按照在大多数图形应用程序中移 动对象的相同方法在“设计”视图中移动层。移动一个或多个选定 层有以下几种方法。
拖曳选择柄来移动层 移动一个像素来移动层
选择AP层
选择一个AP层 (1)利用AP层面板选择一个AP层。 (2)在文档窗口中选择一个AP层。 选定多个AP层 选择“窗口 > AP元素”命令,弹出“AP元素”控制面板。在 “AP元素”控制面板中,按住<Shift>键并单击两个或更多的AP 层名称。
设置AP层的默认属性
当AP层插入后,其属性为默认值,如果想查看或修改AP层的属 性,选择“编辑 > 首选参数”命令,弹出“首选参数”对话框, 在“分类”选项列表中选择“AP元素”选项,此时,可查看或修改 AP层的默认属性。
在移动网页元素时可以让其自动靠齐到网格,还可以通过指定 网格设置来更改网格或控制靠齐行为。无论网格是否可见,都可以 使用靠齐。
应用Dreamweaver CS6中的靠齐功能,层与网格之间的关系如 铁块与磁铁之间的关系。层与网格线之间靠齐的距离是可以设定的。
层靠齐到网格 更改网格设置
2 应用的边框为基准对齐一个或多个层。 当对选定层进行对齐时,未选定的子层可能会因为其父层被选定并 移动而随之移动。为了避免这种情况,不要使用嵌套层。对齐两个 或更多个层有以下几种方法。
应用菜单命令【修改】-【排列顺序】对齐层 应用“属性”面板【左】、【上】对齐层
层靠齐到网格
第8章 AP元素
课堂学习目标
AP层的基本操作 应用AP层设计表格
1 AP层的基本操作
创建AP层 选择AP层 设置AP层的默认属性 “AP元素”控制面板 更改AP层的堆叠顺序 更改AP层的可见性 调整AP层的大小 移动AP层 对齐AP层 AP层靠齐到网格
创建AP层
创建AP层 若想利用AP层来定位网页元素,先要创建层,再根据需要在层内 插入其他表单元素。有时为了布局,还可以显示或隐藏层边框。 显示或隐藏AP层边框 若要显示或隐藏层边框,可选择“查看 > 可视化助理 > 隐藏所 有”命令。
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