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步骤5:名媛直播以新秀挑戰賽為例,最初隻有一年級新秀參賽,後來改為一年級新秀對抗二年級新秀。2012年起,改為混編組隊,2014年起,引入美國隊、世界隊對抗的概念。2022年和2023年,更是邀請發展聯盟球員參賽,4支球隊以小型錦標賽的形式打3場比賽角逐冠軍。至於最“年輕”的技巧挑戰賽,聯盟改變賽製更是沒有任何包袱。早期的技巧挑戰賽隻有後衛參賽,通過設置運球、傳球、投籃等技術環節,考驗球員的能力。從2014年起,越來越多的大個子球員參加,唐斯、波爾津吉斯、薩博尼斯等內線都曾奪冠。從去年開始,徹底改為團隊參賽,分別是阿德托昆博隊、新秀隊和東道主隊,比賽內容也改為三輪團隊賽。塞克斯頓(左一)、凱斯勒(左二)和克拉克森為東道主爵士隊奪得技巧大賽冠軍。 圖/新華社對於曆史悠久的扣籃大賽和三分大賽,聯盟在保留傳統的同時,也在改變規則。比如扣籃大賽,為了確保比賽的流暢,從球員嚐試次數、時間上給出限製,為了保證公正,除了評委現場打分,也嚐試過球迷投票。所有賽事中,三分大賽的賽製最為穩定,但隨著NBA球員越來越擅長三分球,聯盟也在小修小補。2014年起,增加“兩分球”的數量,滿分由30分增加至34分。2020年起,增設兩個超遠的“三分球”投籃點,滿分增至40分,投籃時間、次數分別增加至70秒、27次。即便是壓軸大戲全明星正賽,從2018年起,聯盟也放棄了東西部對抗的形式,改成兩位隊長混編組隊。2020年,為了致敬遺憾離世的科比,聯盟引入24分規則,將兩隊末節的目標分數與科比的24號球衣聯係到一起,此規則延續至今。姚明兩當票王,“球迷的全明星”你說了算除了球員參賽,NBA聯盟也嚐試讓球迷參與到這場籃球盛宴中。1975年以前,全明星陣容均由媒體投票選出,從1975年起,改由球迷投票選出,由此出現了全明星票王的榮譽。過去40年多來,每當全明星周末臨近,球迷都可以參與到全明星票選活動中,從短信到官網、社交媒體,盡管參與形式一直在變化,但全民參與的主旨不變。得益於這種方式,2005年和2006年,姚明曾經兩次成為全明星票王。2016年起,雖然NBA聯盟更改了全明星首發的投票規則,除了球迷投票,還有球員、媒體的參與,綜合計分後決定首發陣容,但球迷的投票仍能很大程度影響全明星陣容,在球迷中人氣較高的球星更容易入選全明星。全明星正賽,凱爾特人“雙探花”傑倫·布朗(左)與塔圖姆“鬥牛”。 視頻截圖此外,球迷一度能夠決定扣籃大賽冠軍的歸屬。比如2008年扣籃大賽,現場評委決定進入決賽的球員、決賽的冠軍由球迷投票選出;2012年扣籃大賽隻有一輪,最終的排名和冠軍都由球迷投票決定。全明星正賽由隊長選人的形式由聯盟首創,不過球迷的意願也在推動聯盟完善形式。2018年全明星正賽隊長是庫裏、詹姆斯,聯盟直接公布了兩人選擇的陣容。後應廣大球迷要求,選人環節改為電視直播的形式。今年的改革更徹底,正賽開打前,兩位隊長直接在現場“選秀”,約基奇在現場對詹姆斯“主動示好”平添了不少話題。球迷親自投票,助力各自心儀的球星,能夠一定程度左右全明星陣容。對於球迷的訴求,聯盟積極響應,盡量將全明星周末相關的所有環節放到台前,同樣提升了球迷的參與度,這項賽事正逐漸成為“球迷的全明星”。。
步骤6:《桃花直播》那如何才能控製咖啡的萃取呢?科學家們已推導出程序模型來實現萃取率的調節,輔助製作出美味的咖啡。咖啡萃取用數學模型輔助製作美味咖啡由數學家、化學家、材料科學家和咖啡師組成的研究團隊建立了一個數學模型來模擬真實的衝泡咖啡條件。他們製作了特定的研磨咖啡裝置模型,其中包含成千上萬咖啡顆粒與衝泡咖啡的水。由於咖啡顆粒數量多,且排列方式複雜,因此研究者通過數學運算將模擬方程重複了數百萬次,並在此過程中不斷灌入水來模擬真實的衝煮咖啡條件。通過數學模型來預測有多少固體咖啡最終會溶解在水裏,即咖啡的萃取率。濃縮咖啡籃幾何形狀示意圖通過求解一係列方程發現,構建的模型能準確預測在現實生活中咖啡的萃取率。他們設想,當咖啡粒足夠大時,水會快速地流過咖啡粒;當咖啡磨得細一些時,較小顆粒的比表麵積會更大,更大的比表麵積意味著與水的接觸麵積就會更多,因此可以迅速萃取物質。但是事實上當咖啡粒磨得過於細小時,與設想恰恰相反,過於細小的顆粒會堵塞水流動的縫隙,從而阻礙了萃取,而不是幫助萃取。咖啡師的目標不僅僅是製作美味的咖啡,這樣美味的咖啡還必須是可重複製作的。所以研究者通過測定不同條件下咖啡萃取率的重現性來評價製備咖啡口感的重現性。數學模擬理論結果顯示,當咖啡質量較少時,水在較淺的咖啡床中流動得更快;同時,咖啡粗磨時形成的顆粒更均勻,萃取咖啡的重現性更好,在構建的模擬方程中更易實現對咖啡萃取率的預測。。
步骤7:热舞直播日本是藍星上能用本國火箭發射本國衛星的玩家俱樂部裏麵的第四個成員,但也是唯一一個進入這個俱樂部後仍然不具備可持續的太空發射能力的國家,因為日本發射首顆衛星“大隅”號的L火箭是一種小型的全固體燃料火箭,完全就沒法在此基礎上發展大推力運載火箭。成功發射本國第一顆衛星帶來的航天熱,讓日本朝野上下對於發展航天工業技術,帶動本國科技發展、提升國家的國際地位這一戰略達成了共識。為了能夠盡快掌握大推力液體火箭技術,日本再次發動了自己“拿來主義”的傳統藝能,通過《日美航天交流協議》從美國照搬“德爾塔”火箭的相關技術,來發展本國的首型液體燃料運載火箭,這就是N係列火箭。而全固體多級火箭方案日本人也沒有放棄,在L火箭基礎上發展成了後來的M係列火箭。在由首相辦公室直接管轄的空間活動委員會領導下,日本宇宙開發事業團(NASDA)負責航天運載產業化的發展,要在逐步掌握液體火箭技術基礎上,建立起完全自主的大推力運載火箭研製和生產體係,並以小步快跑的形式逐步提升運載能力;日本宇宙科學研究所繼續發展全固體燃料的多級小火箭,支持本國科研單位的太空科學研究需求。雖然在2003年這兩個組織合並成了現在的日本宇宙航空研究開發機構(JAXA),但日本運載火箭的發展戰略卻依然如故的發展至今,保持了絕對的穩定性,這也是日本火箭運載能力不斷穩步提升的基礎。N1,N2,H1,H2,H2A,H2B,H3,日本火箭一路長大N1火箭幾乎是在日本首顆衛星發射成功後就開始了研製,這是一種三級構型的運載火箭,一二級火箭使用液體燃料、三級火箭使用固體燃料,地球同步轉移軌道運載能力為250公斤。除了第二級的火箭發動機由日本自研之外,一級和三級都以許可證形式用美國圖紙在日本生產,這樣操作可以保證日本在技術風險可控的情況下,快速掌握火箭研製技術,鋪開產業格局,積累研製經驗,獲得衛星發射能力。N1火箭在1975年首飛即獲得成功,證明了日本航天發展規劃的可行性。N2可以視為是N1的加長放大版,進一步提升國產化率的基礎上,運載能力也有了提升,N2的國產化率達到了60%,地球同步轉移軌道運載能力達到700公斤。但N係列火箭注定隻是日本追求火箭技術自主道路上的過客,N1和N2火箭加一起一共隻飛了15發,時間跨度卻從1975年持續到了1987年,差不多一年隻有一飛,倒不是日本人不想多飛,而是美國人發的生產許可證隻有那麼多,用完就沒了,所以日本對於提升火箭技術的國產化率特別在意,迫切想要早日實現“火箭自由”。。
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2025-04-01 12:56:09 推荐