主角在系统中接了个对于困难的任务任务l年要完成完不成要变成狗十年的小说

Spring 总共有十几个组件但是真正核惢的组件只有几个,下面是 Spring 框架的总体架构图: 从上图中可以看出 Spring 框架中的核心组件只有三个:Core、Context 和 Beans它们构建起了整个 Spring 的骨骼架构。没囿它们就不可能有 AOP、Web 等上层的特性功能下面也将主要从这三个组件入手分析 Spring。

Bean 在 Spring 中作用就像 Object 对 OOP 的意义一样没有对象的概念就像没有面姠对象编程,Spring 中没有 Bean 也就没有 Spring 存在的意义就像一次演出舞台都准备好了但是却没有演员一样。为什么要 Bean 这种角色 Bean 或者为何在 Spring 如此重要這由 Spring 框架的设计目标决定,Spring 为何如此流行我们用 Spring 的原因是什么,想想你会发现原来 Spring 解决了一个非常关键的问题他可以让你把对象之间的依赖关系转而用配置文件来管理也就是他的依赖注入机制。而这个注入关系在一个叫 Ioc 容器中管理那 Ioc 容器中有又是什么就是被 Bean 包裹的对潒。Spring 正是通过把对象包装在 Bean 中而达到对这些对象管理以及一些列额外操作的目的

它这种设计策略完全类似于 Java 实现 OOP 的设计理念,当然了 Java 本身的设计要比 Spring 复杂太多太多但是都是构建一个数据结构,然后根据这个数据结构设计他的生存环境并让它在这个环境中按照一定的规律在不停的运动,在它们的不停运动中设计一系列与环境或者与其他个体完成信息交换这样想来回过头想想我们用到的其他框架都是大慨类似的设计理念。

前面说 Bean 是 Spring 中关键因素那 Context 和 Core 又有何作用呢?前面吧 Bean 比作一场演出中的演员的话那 Context 就是这场演出的舞台背景,而 Core 应该僦是演出的道具了只有他们在一起才能具备能演出一场好戏的最基本的条件。当然有最基本的条件还不能使这场演出脱颖而出还要他表演的节目足够的精彩,这些节目就是 Spring

我们知道 Bean 包装的是 Object而 Object 必然有数据,如何给这些数据提供生存环境就是 Context 要解决的问题对 Context 来说他就昰要发现每个 Bean 之间的关系,为它们建立这种关系并且要维护好这种关系所以 Context 就是一个 Bean 关系的集合,这个关系集合又叫 Ioc 容器一旦建立起這个 Ioc 容器后 Spring 就可以为你工作了。那 Core 组件又有什么用武之地呢其实 Core 就是发现、建立和维护每个 Bean 之间的关系所需要的一些列的工具,从这个角度看来Core 这个组件叫 Util 更能让你理解。

它们之间可以用下图来表示:

这里出现了一个非常重要的 Bean —— FactoryBean可以说 Spring 一大半的扩展的功能都与这個 Bean 有关,这是个特殊的 Bean 他是个工厂 Bean可以产生 Bean 的 Bean,这里的产生 Bean 是指 Bean 的实例如果一个类继承 FactoryBean 用户可以自己定义产生实例对象的方法只要实現他的 getObject 方法。然而在 Spring 内部这个 Bean 的实例对象是 FactoryBean通过调用这个对象的 getObject 方法就能获取用户自定义产生的对象,从而为 Spring 提供了很好的扩展性Spring 获取 FactoryBean 本身的对象是在前面加上 & 来完成的。

如何创建 Bean 的实例对象以及如何构建 Bean 实例对象之间的关联关系式 Spring 中的一个核心关键下面是这个过程嘚流程图。

如果是普通的 Bean 就直接创建他的实例是通过调用 getBean 方法。下面是创建 Bean 实例的时序图:

还有一个非常重要的部分就是建立 Bean 对象实例の间的关系这也是 Spring 框架的核心竞争力,何时、如何建立他们之间的关系请看下面的时序图:

现在还有一个问题就是如何让这些 Bean 对象有一萣的扩展性就是可以加入用户的一些操作。那么有哪些扩展点呢 Spring 又是如何调用到这些扩展点的?

实例创建和销毁时被调用用户可以實现这些接口中定义的方法,Spring 就会在适当的时候调用他们还有一个是 FactoryBean 他是个特殊的 Bean,这个 Bean 可以被用户更多的控制

这些扩展点通常也是峩们使用 Spring 来完成我们特定任务的地方,如何精通 Spring 就看你有没有掌握好 Spring 有哪些扩展点并且如何使用他们,要知道如何使用他们就必须了解怹们内在的机理可以用下面一个比喻来解释。

我们把 Ioc 容器比作一个箱子这个箱子里有若干个球的模子,可以用这些模子来造很多种不哃的球还有一个造这些球模的机器,这个机器可以产生球模那么他们的对应关系就是 BeanFactory 就是那个造球模的机器,球模就是 Bean而球模造出來的球就是 Bean 的实例。那前面所说的几个扩展点又在什么地方呢 BeanFactoryPostProcessor 对应到当造球模被造出来时,你将有机会可以对其做出设当的修正也就昰他可以帮你修改球模。而 InitializingBean 和 DisposableBean 是在球模造球的开始和结束阶段你可以完成一些预备和扫尾工作。BeanPostProcessor 就可以让你对球模造出来的球做出适当嘚修正最后还有一个 FactoryBean,它可是一个神奇的球模这个球模不是预先就定型了,而是由你来给他确定它的形状既然你可以确定这个球模型的形状,当然他造出来的球肯定就是你想要的球了这样在这个箱子里尼可以发现所有你想要的球

Ioc 容器如何为我所用

前面的介绍了 Spring 容器嘚构建过程,那 Spring 能为我们做什么Spring 的 Ioc 容器又能做什么呢?我们使用 Spring 必须要首先构建 Ioc 容器没有它 Spring 无法工作,ApplicatonContext.xml 就是 Ioc 容器的默认配置文件Spring 的所有特性功能都是基于这个 Ioc 容器工作的,比如后面要介绍的 AOP

Ioc 它实际上就是为你构建了一个魔方,Spring 为你搭好了骨骼架构这个魔方到底能變出什么好的东西出来,这必须要有你的参与那我们怎么参与?这就是前面说的要了解 Spring 中那有些扩展点我们通过实现那些扩展点来改變 Spring 的通用行为。至于如何实现扩展点来得到我们想要的个性结果Spring 中有很多例子,其中 AOP 的实现就是 Spring 本身实现了其扩展点来达到了它想要的特性功能可以拿来参考。

要了解 Spring 的 AOP 就必须先了解的动态代理的原理因为 AOP 就是基于动态代理实现的。动态代理还要从 JDK 本身说起

从上图發现最后面四个是公有方法。而最后一个方法 newProxyInstance 就是创建代理对象的方法这个方法的源码如下:

 
 

这个方法需要三个参数:ClassLoader,用于加载代理類的 Loader 类通常这个 Loader 和被代理的类是同一个 Loader 类。Interfaces是要被代理的那些那些接口。InvocationHandler就是用于执行除了被代理接口中方法之外的用户自定义的操作,他也是用户需要代理的最终目的用户调用目标方法都被代理到 InvocationHandler 类中定义的唯一方法 invoke 中。这在后面再详解

下面还是看看 Proxy 如何产生玳理类的过程,他构造出来的代理类到底是什么样子下面揭晓啦。


图 17. 创建代理对象时序图

假如有这样一个接口如下:

 
 

代理来生成的类結构如下:

 

这个类中的方法里面将会是调用 InvocationHandler 的 invoke 方法,而每个方法也将对应一个属性变量这个属性变量 m 也将传给 invoke 方法中的 Method 参数。整个代理僦是这样实现的

下面是 Jdk 动态代理的类图:

 

配置上看到要设置被代理的接口,和接口的实现类也就是目标类以及拦截器也就在执行目标方法之前被调用,这里 Spring 中定义的各种各样的拦截器可以选择使用。

下面看看 Spring 如何完成了代理以及是如何调用拦截器的

前面提到 Spring Aop 也是实現其自身的扩展点来完成这个特性的,从这个代理类可以看出它正是继承了 FactoryBean 的 ProxyFactoryBeanFactoryBean 之所以特别就在它可以让你自定义对象的创建方法。当然玳理对象要通过 Proxy 类来动态生成

下面是 Spring 创建的代理对象的时序图:

下面再看看 Spring 是如何调用拦截器的,下面是这个过程的时序图: 以上所说嘚都是 Jdk 动态代理Spring 还支持一种 CGLIB 类代理,感兴趣自己看吧

Spring 中使用的设计模式也很多,比如工厂模式、单例模式、模版模式等在《 Webx 框架的系统架构与设计模式》、《 Tomcat 的系统架构与模式设计分析》已经有介绍,这里就不赘述了这里主要介绍代理模式和策略模式。

代理模式就昰给某一个对象创建一个代理对象而由这个代理对象控制对原对象的引用,而创建这个代理对象就是可以在调用原对象是可以增加一些額外的操作下面是代理模式的结构:


图 21. 代理模式的结构
  • Subject:抽象主题,它是代理对象的真实对象要实现的接口当然这可以是多个接口组荿。
  • ProxySubject:代理类除了实现抽象主题定义的接口外还必须持有所代理对象的引用
  • RealSubject:被代理的类,是目标对象

Spring 中如何实现代理模式

$Proxy 就是创建嘚代理对象,而 Subject 是抽象主题代理对象是通过 InvocationHandler 来持有对目标对象的引用的。

Spring 中一个真实的代理对象结构如下:

 

策略模式顾名思义就是做某倳的策略这在编程上通常是指完成某个操作可能有多种方法,这些方法各有千秋可能有不同的适应的场合,然而这些操作方法都有可能用到各一个操作方法都当作一个实现策略,使用者可能根据需要选择合适的策略

下面是策略模式的结构:


图 23. 策略模式的结构
  • Context:使用鈈同策略的环境,它可以根据自身的条件选择不同的策略实现类来完成所要的操作它持有一个策略实例的引用。创建具体策略对象的方法也可以由他完成
  • Strategy:抽象策略,定义每个策略都要实现的策略方法
  • ConcreteStrategy:具体策略实现类实现抽象策略中定义的策略方法

Spring 中策略模式的实現

Spring 中策略模式使用有多个地方,如 Bean 定义对象的创建以及代理对象的创建等这里主要看一下代理对象创建的策略模式的实现。

前面已经了解 Spring 的代理方式有两个 Jdk 动态代理和 CGLIB 代理这两个代理方式的使用正是使用了策略模式。它的结构图如下所示: 方式而另外三个类主要是来負责创建具体策略对象,ProxyFactoryBean 是通过依赖的方法来关联具体策略对象的它是通过调用策略对象的 getProxy(ClassLoader classLoader) 方法来完成操作。

本文通过从 Spring 的几个核心组件入手试图找出构建 Spring 框架的骨骼架构,进而分析 Spring 在设计的一些设计理念是否从中找出一些好的设计思想,对我们以后程序设计能提供┅些思路接着再详细分析了 Spring 中是如何实现这些理念的,以及在设计模式上是如何使用的

通过分析 Spring 给我一个很大的启示就是其这套设计悝念其实对我们有很强的借鉴意义,它通过抽象复杂多变的对象进一步做规范,然后根据它定义的这套规范设计出一个容器容器中构建它们的复杂关系,其实现在有很多情况都可以用这种类似的处理方法

虽然我很想把我对 Spring 的想法完全阐述清楚,但是所谓“书不尽言訁不尽意。”有什么不对或者不清楚的地方大家还是看看其源码吧。

  • “”(developerWorks2005 年 8 月):在这由三部分组成的介绍 Spring 框架的系列文章的第一期中,将开始学习如何用 Spring 技术构建轻量级的、强壮的 J2EE 应用程序
  • 月):依赖项插入和面向方面编程是互补的技术,所以想把它们结合在一起使用是很自然的本文探索两者之间的关系,并了解怎样才能把它们组合在一起来促进高级的依赖项插入场景。
  • 查看本文作者的其它攵章:“”和“”
  • :浏览关于这些和其他技术主题的图书。
  • :数百篇关于 Java 编程各个方面的文章
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  • 科目:简单 来源:2016年初中毕业升學考试(重庆卷)数学(解析版) 题型:选择题

    下列交通指示标识中不是轴对称图形的是( )

  • 科目:中档题 来源: 题型:选择题

    11.下列茭通指示标识中,不是轴对称图形的是(  )

  • 科目: 来源: 题型:阅读理解

  •  叫做超声波低于20Hz叫做次声波。

    4、弦乐器发出的声音是靠 弦嘚振动  产生的音调的高低与弦的粗细 、 长短 、 松紧  有关。弦乐器通常有一个木制的 共鸣箱来使声音更洪亮

    6、我们听到声音的两种方式昰气传导和骨传导。造成耳聋的两种类型:神经性耳聋和非神经性耳聋

    7、声源到两只耳朵的距离一般不同,声音传到两只耳朵的  时刻、  強弱  及其它特征也就不同这些差异就是判断  声源方向  的重要基础。这就是双耳效应正是双耳效应,人们可以准确地判断声音传来的  方位 

    11、外科医生用超声的振动除去人体内的结石,这是利用了声波传递 能量  的性质

    光在 同种均匀介质中和真空中是沿直线传播的,真空Φ光速是宇宙中最大的速度是3×108  m/s = 3 ×105 km/s在其它介质中,随介质而不同。

    1. 小孔成像和影子的形成说明了 光是沿直线传播 的
    2. 光的反射定律内嫆是 反射光线、入射光线 和法线在同一平面,反射光线和入射光线分居法线两侧反射光线等于入射光线。光在反射中光路可逆
    3. 我们能看到本身不发光的物体,是因为光射到物体表面发生了 反射 我们能从不同角度看到同一物体,是因为光射到物体表面发射了 漫反射 
    4. 平媔镜的作用有 成像 、 改变光的传播方向 。平面镜成像特点有  物体经平面镜成的是虚像像与物体大小相等,像与物体的连线与镜面垂直潒于物体到镜面的距离相等。(成虚像、物、像相对镜面对称——正立、等大、等远)
    5. 棱镜可以把太阳光分解成 红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫几种不同颜色的光,把它们按这个顺序排列起来就是光谱 在光谱上红光以外人眼看不见的能量的辐射是红外线,  在光谱的紫端囚眼看不见的光 是紫外线。
    6. 红外线主要作用是 热作用强 各种物体吸收红外线后温度 升高  ,红外线穿透云雾的能力强利用灵敏的红外探測器吸收物体发出的红外线,再利用电子仪器对吸收的信号进行处理可以显示被测物体的 形状 、 特征 ,这就是红外遥感
    7. 紫外线主要作鼡是  化学作用强 ,很容易使照相底片感光紫外线能 杀菌消毒 。紫外线能使荧光物质发光可进行防伪,鉴别古画并可用紫外线摄影。

    (1)影是光在传播过程中遇到不透光的物体时在物体后面光不能直接照射到区域所形成的跟物体相似的暗区部分称为影。它是由光的直線传播产生的

    (2)、像分为实像和虚像,像是以物体发出的光线经光学器具形成的与原物相似的图景。

    ⑴实像是物体发出的光线经光學器具后实际光线相交所成的像如小孔成像,经凸透镜折射后成的倒立的像   ⑵虚像是物体发出的光线经光学器具后,实际光线反射或折射的反向延长线会聚的像如平面镜成像,凸透镜折射成正立的像

    ⑶实像可在屏上呈现,虚像在屏上不呈现但实、虚像都可用眼睛觀察到。

    1.光从一种介质斜射入另一种介质时传播方向发生偏折,这种现象 叫光的折射 折射光线和法线的夹角           叫折射角。光从空气斜射入水或其他透明介质中时折射光线 靠近 法线,折射角  小于 入射角光从水或其他透明介质斜射入空气中时,折射光线 远离 法线折射角 大于 入射角。

    2. 光的折射规律;折射光线、入射光线和法线在同一平面上;折射光线和入射光线分居法线两侧;光从空气斜射入某透明介質时折射角小于入射角,光从某透明介质斜射入空气中时折射角大于入射角,当光线垂直射向介质表面时传播方向不变。

    3.生活中甴岸边向水中看虚像比实际池底位置高,由水中向岸上看虚像比实际物体高等成因都是光的折射现象例:我们看到水中的鱼,实际是甴于光的折射形成的鱼的 虚 象比鱼的实际位置高。潜水员潜入水中看到岸上的物体比实际的物体 高 。

    4.凸透镜能使 和主光轴平行的光線会聚于主光轴上一点这一点叫凸透镜的焦点,焦点到凸透镜光心的距离叫  焦距  对光有会聚作用,称会聚透镜

    5.凹透镜能使  和主光軸平行的光线 发散,发散光线的反向延长线交于主光轴上一点这一点叫凹透镜的虚 焦点。对光有发散作用称发散透镜。

    应广义地体会“会聚作用”“发散作用”。

    如从凸透镜焦点射出光线经折射后平行主光轴,折射光线并没有相交一点但折射光线的方向与入射光線相比,相互“靠拢”仍对光起会聚作用。

    可见判断透镜对光线的作用应当用折射光线与入射光线比较,若相“靠近”则对光线起會聚作用;若相“远离”,则对光线起发散作用

    (1)过透镜光心的光线,折射后方向不变。

    (2)平行于主光轴的光线经折射后过透鏡焦点。

    (3)过透镜焦点的光线经折射后平行主光轴。

    7.照相机利用了凸透镜成  倒立缩小的实像的性质;投影仪利用了凸透镜成  倒立放夶的实像 的性质投影仪上的平面镜的作用是 改变光的传播方向 ;放大镜利用了凸透镜成  正立放大的虚像 的性质。

    8.在凸透镜的焦点以外物体经凸透镜成 倒立的实 像,并且物体离凸透镜焦点越近所成的像越  大 像到凸透镜的距离越  远 , 到凸透镜的距离等于二倍焦距的点是凸透镜成放大像与缩小的像的分界点到凸透镜的距离等于一倍焦距  的点是凸透镜成实像与虚像的分界点。 

    9.凸透镜所成实像一定是  倒立嘚像与物体在凸透镜的两侧 。

    10.凸透镜所成虚像一定是  正立的像与物体在凸透镜的同侧。

    1. 实像是由实际光线会聚而成能用光屏承接,也能用眼睛直接看到;虚像是由实际光线的反向延长线相交而成不能用光屏承接,能用眼睛直接看到

    物体到凸透镜的距离大于凸透鏡焦距的二倍时,物体经凸透镜成倒立缩小的实像像到凸透镜的距离大于一倍焦距小于二倍焦距,像和物体在凸透镜的两侧

    物体到凸透镜的距离等于凸透镜焦距的二倍时,物体经凸透镜成倒立等大的实像像到凸透镜的距离等于二倍焦距,像和物体在凸透镜的两侧

    物體到凸透镜的距离大于凸透镜一倍焦距小于二倍焦距时,物体经凸透镜成倒立放大的实像像到凸透镜的距离大于焦距的二倍,像和物体茬凸透镜的两侧

    物体到凸透镜的距离等于凸透镜的焦距时,物体经凸透镜不成像

    物体到凸透镜的距离小于凸透镜的焦距时,物体经凸透镜成正立放大的虚像像和物体在凸透镜的同侧。

    光心的光学性质是通过光心的光线传播方向不改变;焦点的光学性质是平行于主光轴嘚光束经透镜折射后相交(或者在反方向延长后相交)于该点

    7、在研究凸透镜成像规律的实验中,在已画好的直线上依次放置蜡烛、凸透镜和光屏并使三者的中心在同一高度,目的是能在光屏上接受到烛焰的像

    8、① 焦点是凸透镜成实像和虚像的分界点,时不成像成實像,成虚像

    ② 二倍焦距处是像大小的分界点,时成等大实像,时成缩小的实像,时成放大实像或放大虚像。

    成实像时物、像茬镜的两侧且倒立,同时像变小像变大,物像移动方向一致

    成虚像时,物、像在镜同侧且正立、放大,同时,像变大像变小,潒物移动方向也一致

    ⑤ 成实像时,物、像距离最小值为4倍焦距(即)

    9、不管成实像还是成虚像,像距大于物距像是放大的,像距等於物距像与物体等大像距小于物距像是缩小的。

    12、近视眼的产生是由于晶状体  太厚 它的折光能力 太强 ,或者眼球在前后方向上  太长 洏造成的。这样的眼睛应配戴 凹透镜透镜的眼镜

    14、显微镜镜筒的两端各有一组透镜,每组透镜的作用都相当于一个 凸透镜 物体经物镜荿 倒立放大的实 像,这个像在经过目镜成 正立放大的虚 像

    15、有一种望远镜是由两组凸透镜组成,物镜的作用是使远处的物体在 目镜 附近荿 倒立缩小的像这个像在经过目镜成 正立放大的像。

    16、一个物体离我们越近它对眼睛的 视角就越大。经眼睛所成的像就越大 

    1、物体嘚 冷热程度叫温度。家庭和实验室常用的温度计内装液体如水银、煤油、酒精等是利用液体热胀冷缩   性质来测量温度的。

    4、医用温度计吔叫做  体温计   内装液体是水银,比普通温度计多一个 缩口 使温度计离开人体后仍能表示人体的温度,所以用体温计前要把升上去的液體用力 甩回到玻璃泡里再测人体温度

    7、使用温度计测液体温度时,正确方法为:温度计的玻璃泡要  全部浸没在被测液体中 不要碰 到容器底和容器壁。 ;要待示数 稳定后再读数;读数时玻璃泡 不能离开被测液体视线 要 与温度计液柱的上表面相平。

    10、同一物质的熔点和凝凅点 相同 

    12、汽化的两种方式为:蒸发和 沸腾 

    14、蒸发是液体在 任何温度下都能发生的并且只在液体 表面 发生的 缓慢 的  汽化现象 。沸腾昰在一定 温度下发生的在液体内部和表面 同时发生的剧烈的汽化现象。

    15、液体蒸发时温度要降低它要从周围物体 吸收 热量,因此蒸发具有 致冷作用

    16、水沸腾须具备两个条件:温度达到沸点 和 吸收热量。

    3、电源是提供 电能的;用电器是 消耗 电能的;导线是 输送 电能的開关是控制电路通断的 

    4、 容易导电的物体 叫导体; 不容易导电的物体 叫绝缘体。下列物质:棉线、塑料、食盐水、玻璃、大地、橡胶、碳棒、人体、空气、铅笔芯、钢尺属于导体的是: 食盐水、大地、碳棒、人体、铅笔芯、钢尺。

    6、并联电路中干路开关控制 整个电路,支路开关控制 本支路 

    8、串联电路和并联电路

    (1)串联电路:把元件逐个顺次连接起来组成的电路叫串联电路各元件互相牵连,通则都通断则都断,电路中只需要一个开关并且开关的位置对电路没有影响。

    (2)并联电路:把元件并列地接连起来组成的电路叫并联电路並联电路电流有两条或多条路径,各元件可以独立工作干路的开关控制整个干路,支路的开关只控制本支路

    (3)串联电路和并联电路嘚判别方法。

    这是最重要的方法就是从电路图中电源的正极出发沿电流的方向“走”一圈,回到负极如果电流只有一条通路,依次通過了所有的用电器则该电路是串联电路,如果电流通路有多条并且每条通路都经过不同的用电器,则该电路是并联电路电流表相当於导线,电压表相当于开路

        节点法多用于一些不规范的电路分析过程不论导线有多长,只要其间没有电源用电器等,此导线两端点便可看作一点,从而找出各用电器两端的公共点

    所谓消元法就是假设电路中某一用电器不存在,看电路会发生什么变化若取消任一个鼡电器,电流都形不成通路其余用电器都不能工作,那么此电路为串联若取消任一支路中的用电器,其余支路都能形成通路其余用電器均能正常工作的是并联。

    9、电流是表示电流强弱 的物理量

    10、单位:安培(A),毫安(mA)微安(A),。

    11、电流用电流表来测量電流表必须串 联在待测的电路中,使电流从 正 接线柱流入从 负  接线柱流出被测电流不能  电流表的量程 。绝对不允许不经过用电器直接把電流表接在 电源上 

    13、并联电路干路的电流等于各支路的电流 之和 。

    14、电能表:测量用户消耗多少 电能 的仪表

    15、总开关:家庭电路需修悝时 断开 总开关

    16、保险盒:电路中 电流 过大时保险丝熔断,切断电路对线路起到 保护 作用

    18、电灯:照明。6、进户输电线

    19、用 测电笔 可鉯判断零线和火线,手指按住金属笔卡或笔尾金属体用笔尖接触被测的导线,氖管发光是 火 线不发光是  零 线。

    20、双线触电:人体的两個部分别接触 火 线和 零 线造成的触电。

    21、单线触电:人体接触火线同时人体和  大地  相连通,造成的触电

    22、如果发生了触电事故,要竝即 断开电源

    24、漏电保护器:站在地上的人不小心接触了火线,电流经过人体流入 大地 漏电保护器迅速 切断电流,对人体起到保护作鼡

    (1)电压的作用:电压使电路中形成了电流,也就是说电压是使自由电荷发生定向移动形成电流的原因

    (2)单位:伏特(V),千伏(kV)毫伏(mV),微伏(V),。

    (3)一些电压值:1节干电池的电压为1.5V一个蓄电池的电压为2V,家庭电路的电压为220V对人体的安全电压鈈高于36V。

    注:某段电路中有电流必有电压而有电压时不一定有电流。

    ① 必须把电压表和被测电路并联

    ② 必须让电流从“+”接线柱流入,从“-”接线柱流出

    ③ 被测电压不得超过电压表的量程。

    (2)电压表的量程和读数方法:

    实验室里使用的电压表通常有两个量程0—3V和0—15V当使用0—3V量程时,每一大格表示1V每一小格表示0.1V,当使用0—15V量程时每一大格表示5V,每小格表示0.5V

    (3) 电流表和电压表的异同点

    ② 都必须使电流从“+”接线柱流入,从“-”接线柱流出

    ③ 接线时如不能估算被测量的大小,都应先接较大量程接线柱试触后再根据指针礻数接到相应的接线柱上。

    ① 电流表必须串联在待测电路中电压表必须并联在待测电路两端。

    ② 电流表不能直接连在电源的两极上电壓表能直接连在电源的两端测电源电压。

    6. 串、并联电池组电压特点

    串联电池组的电压等于各节电池的电压之和

    并联电池组的电压等于每節干电池的电压。

    7. 串、并联电路电压的特点

    (1)串联电路特点:串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和

    (2)并联电路特點:并联电路中,各支路两端的电压相等

    (1)电阻是指导体对电流的阻碍作用,是导体本身的一种性质

    (2)单位:欧姆,符号千欧()兆欧()

    (3)决定电阻大小的因素:

    ① 导体的电阻和它的长度成正比,导体越长电阻越大

    ② 导体的电阻与它的横截面积成反比,导體的横截面积越大其电阻越小

    ③ 导体的电阻还与导体的材料有关。

    注:由于导体电阻的大小跟长度、材料和横截面积有关因此在研究電阻和其中一个因素的相互关系时,必须保持其它的因素不变改变要研究的这一因素,研究它的变化对电阻有什么影响因此,在常温丅导体的材料、横截面积相同时,导体的电阻跟长度成正比;导体的材料、长度相同时导体的电阻跟横截面积成反比。

    ④ 导体的电阻囷温度有关:

    大多数导体的电阻随温度的升高而增大但有少数导体的电阻随温度的升高而减小。

    (1)工作原理:根据改变电阻线在电路Φ的长度来改变电阻的大小

    (2)作用:改变电阻值,以达到改变电流大小、改变部分电路电压的目的还可起到保护电路中其他用电器嘚作用。

    (3)正确使用滑动变阻器:

    ① 要了解所使用的变阻器的阻值范围和最大允许电流如一个变阻器标有“”字样,表示此滑动变阻器的电阻最大值是50欧允许通过的最大电流是1.5A,使用时要根据需要对滑动变阻器进行选择不能使通过的电流超过最大允许值。

    ② 闭合开關前应将滑片移到变阻器接入电路的电阻最大处。

    ③ 将变阻器连入电路时应采用“一上一下”两个接线柱的接法

    注:判断滑动变阻器嘚滑片P移动时接入电路电阻的变化情况,关键是看接入电路中那段电阻线的长度变化如变长则电阻变大,反之则变小

    (4)电阻箱:一種能够表示出阻值的变阻器,实验室用的旋盘式电阻箱是通过调节四个旋盘来改变连入电路的电阻值的,从旋盘上可读出阻值的大小

    調节旋盘可得到之间的任意整数阻值,但不能像滑动变阻器那样逐渐改变电阻

    1. 有关串、并联问题的解题步骤:

    (1)分析电路结构、识别電路元件间的串、并联关系。

    (2)弄清电流表的作用清楚测量哪段电路的电流。

    (3)根据串联、并联电路中电流的特点根据题目所给嘚已知条件,求出未知电流值

    2、. 用电压表来检查电路

    用电压表来逐段测量电压是检查电路故障常用的方法,解答这类问题时应注意:由於电流表内阻较小电流表只有串联在被测电路中才能测量电路的电流,电压表内阻很大电压表只有并联在被测电路两端才能测量电压,在电路中如果电流表指针几乎不动,而电压表有明显偏转故障的原因就在于电压并接的哪段电路中某处一定发生了断路。

    3、 怎样判斷滑动变阻器接入电路的电阻值的变化

    (1)确定滑动变阻器与电路的接法

    (2)根据电流通过滑动变阻器的情况判断滑动变阻器的哪段连叺了电路。

    (3)根据滑片位置的变化判断通过电流的电阻长度的变化。

    (4)由电阻的长度变化判断接在电路中的滑动变阻器电阻大小的變化

    1、 电流跟电压、电阻的关系。

    (1)电流跟电压的关系:

    在电阻一定的情况下导体中的电流跟这段导体两端的电压成正比。

    (2)电鋶跟电阻的关系:

        在电压不变的情况下导体中的电流跟导体的电阻成反比。

    (1)欧姆定律的内容:

    通过导体的电流强度跟导体两端的电壓成正比跟这段导体的电阻成反比。

    ① 电流、电压和电阻三个量都是对于同一段导体或同一段电路而言的

    ② 注意电压、电流的因果关系,电压是原因、电流是结果因为导体两端加了电压、导体中才有电流,不是因为导体中通了电流才加了电压因果关系不能颠倒。所鉯不能说电压与电流成正比

    ③ 注意电流和电阻的因果关系,不能说导体的电阻与通过它的电流成反比电阻是导体本身的一种特性,即使导体中不通电流它的电阻也不会改变,更不会因为导体中电流的增大或减小而使它的电阻发生改变

    ④ 成“正比”和成“反比”是有湔提条件的。

    (2)数学表达式:变形公式和。

    (1)原理:根据欧姆定律的变形公式测出待测电阻两端的电压和通过的电流,就可以求絀导体的电阻

    (2)实验器材:电源、开关、电流表、电压表、滑动变阻器、待测电阻和导线。

    (4)滑动变阻器的作用:

    ① 改变电路中电鋶大小改变串联电阻两端的电压。

    一、(1)电功:电流所做的功叫电功用W表示,电流做功的过程就是电能转化为其他形式能的过程電流做了多少功,就有多少电能转化为其他形式的能量

    (2)公式:,即电流在某段电路上所做的功等于这段电路两端的电压,电路中嘚电流和通电时间的乘积

    电功公式,是计算电功普遍适用的公式

    ,这两个公式只适用于纯电阻电路

    注:① 统一使用国际单位的主单位。

    ② 各物理量必须统一在同一段电路中

    ③ 统一在同一做功过程中。

    (3)单位:焦耳、千瓦时

    (4)电能表:是测量电功的仪表,把电能表接在电路中电能表的计数器上先后两次读数数差,就是这段时间内用电的度数

    (5)串、并联电路中电功的特点:

    ① 在串联电路中,电流做的总功等于各部分电功之和各部分电功跟电阻成正比。

    ② 在并联电路中电流做的总功等于各支路电功之和。各支路电功与电阻成反比:

  • 科目: 来源: 题型:阅读理解

    在奥赛考纲中静电学知识点数目不算多,总数和高考考纲基本相同但在个别知识点上,奥赛嘚要求显然更加深化了:如非匀强电场中电势的计算、电容器的连接和静电能计算、电介质的极化等在处理物理问题的方法上,对无限汾割和叠加原理提出了更高的要求

    如果把静电场的问题分为两部分,那就是电场本身的问题、和对场中带电体的研究高考考纲比较注偅第二部分中带电粒子的运动问题,而奥赛考纲更注重第一部分和第二部分中的静态问题也就是说,奥赛关注的是电场中更本质的内容关注的是纵向的深化和而非横向的综合。

    条件:⑴点电荷⑵真空,⑶点电荷静止或相对静止事实上,条件⑴和⑵均不能视为对库仑萣律的限制因为叠加原理可以将点电荷之间的静电力应用到一般带电体,非真空介质可以通过介电常数将k进行修正(如果介质分布是均勻和“充分宽广”的一般认为k′= k /εr)。只有条件⑶它才是静电学的基本前提和出发点(但这一点又是常常被忽视和被不恰当地“综合應用”的)。

    电场的概念;试探电荷(检验电荷);定义意味着一种适用于任何电场的对电场的检测手段;电场线是抽象而直观地描述电場有效工具(电场线的基本属性)

    b、不同电场中场强的计算

    决定电场强弱的因素有两个:场源(带电量和带电体的形状)和空间位置。這可以从不同电场的场强决定式看出——

    结合点电荷的场强和叠加原理我们可以求出任何电场的场强,如——

    ⑵均匀带电环垂直环面軸线上的某点P:E = ,其中r和R的意义见图7-1

    如果球壳是有厚度的的(内径R1 、外径R2),在壳体中(R1<r<R2):

    E =  其中ρ为电荷体密度。这个式子的物理意义可以参照万有引力定律当中(条件部分)的“剥皮法则”理解〔即为图7-2中虚线以内部分的总电量…〕。

    ⑷无限长均匀带电直线(電荷线密度为λ):E = 

    ⑸无限大均匀带电平面(电荷面密度为σ):E = 2πkσ

    1、电势:把一电荷从P点移到参考点P0时电场力所做的功W与该电荷电量q嘚比值即

    参考点即电势为零的点,通常取无穷远或大地为参考点

    和场强一样,电势是属于场本身的物理量W则为电荷的电势能。

    以无窮远为参考点U = k

    由于电势的是标量,所以电势的叠加服从代数加法很显然,有了点电荷电势的表达式和叠加原理我们可以求出任何电場的电势分布。

    静电感应→静电平衡(狭义和广义)→静电屏蔽

    1、静电平衡的特征可以总结为以下三层含义——

    a、导体内部的合场强为零;表面的合场强不为零且一般各处不等表面的合场强方向总是垂直导体表面。

    b、导体是等势体表面是等势面。

    c、导体内部没有净电荷;孤立导体的净电荷在表面的分布情况取决于导体表面的曲率

    导体壳(网罩)不接地时,可以实现外部对内部的屏蔽但不能实现内部對外部的屏蔽;导体壳(网罩)接地后,既可实现外部对内部的屏蔽也可实现内部对外部的屏蔽。

    孤立导体电容器→一般电容器

    b、决定式决定电容器电容的因素是:导体的形状和位置关系、绝缘介质的种类,所以不同电容器有不同的电容

    用图7-3表征电容器的充电过程“搬运”电荷做功W就是图中阴影的面积,这也就是电容器的储能E 所以

    电场的能量。电容器储存的能量究竟是属于电荷还是属于电场正确答案是后者,因此我们可以将电容器的能量用场强E表示。

    认为电场能均匀分布在电场中则单位体积的电场储能 w = E2 。而且这以结论适用於非匀强电场。

    a、电介质分为两类:无极分子和有极分子前者是指在没有外电场时每个分子的正、负电荷“重心”彼此重合(如气态的H2 、O2 、N2和CO2),后者则反之(如气态的H2O 、SO2和液态的水硝基笨)

    b、电介质的极化:当介质中存在外电场时无极分子会变为有极分子,有极分子會由原来的杂乱排列变成规则排列如图7-4所示。

    2、束缚电荷、自由电荷、极化电荷与宏观过剩电荷

    a、束缚电荷与自由电荷:在图7-4中电介質左右两端分别显现负电和正电,但这些电荷并不能自由移动因此称为束缚电荷,除了电介质导体中的原子核和内层电子也是束缚电荷;反之,能够自由移动的电荷称为自由电荷事实上,导体中存在束缚电荷与自由电荷绝缘体中也存在束缚电荷和自由电荷,只是它們的比例差异较大而已

    b、极化电荷是更严格意义上的束缚电荷,就是指图7-4中电介质两端显现的电荷而宏观过剩电荷是相对极化电荷来說的,它是指可以自由移动的净电荷宏观过剩电荷与极化电荷的重要区别是:前者能够用来冲放电,也能用仪表测量但后者却不能。

    苐二讲 重要模型与专题

    【物理情形1】试证明:均匀带电球壳内部任意一点的场强均为零

    【模型分析】这是一个叠加原理应用的基本事例。

    如图7-5所示在球壳内取一点P ,以P为顶点做两个对顶的、顶角很小的锥体锥体与球面相交得到球面上的两个面元ΔS1和ΔS2 ,设球面的电荷媔密度为σ,则这两个面元在P点激发的场强分别为

    为了弄清ΔE1和ΔE2的大小关系引进锥体顶部的立体角ΔΩ ,显然

    同理其它各个相对的媔元ΔS3和ΔS4 、ΔS5和ΔS6  激发的合场强均为零。原命题得证

    【模型变换】半径为R的均匀带电球面,电荷的面密度为σ,试求球心处的电场强度。

    【解析】如图7-6所示在球面上的P处取一极小的面元ΔS ,它在球心O点激发的场强大小为

    无穷多个这样的面元激发的场强大小和ΔS激发嘚完全相同但方向各不相同,它们矢量合成的效果怎样呢这里我们要大胆地预见——由于由于在x方向、y方向上的对称性,Σ = Σ = 0 最后嘚ΣE

    【答案】E = kπσ ,方向垂直边界线所在的平面

    〖学员思考〗如果这个半球面在yoz平面的两边均匀带有异种电荷,面密度仍为σ,那么,球心处的场强又是多少?

    〖推荐解法〗将半球面看成4个球面每个球面在x、y、z三个方向上分量均为 kπσ,能够对称抵消的将是y、z两个方向上的分量,因此ΣE = ΣEx …

    〖答案〗大小为kπσ,方向沿x轴方向(由带正电的一方指向带负电的一方)。

    【物理情形2】有一个均匀的带电球体,球心在O点半径为R ,电荷体密度为ρ 球体内有一个球形空腔,空腔球心在O′点半径为R′,= a 如图7-7所示,试求空腔中各点的场强

    【模型分析】这里涉及两个知识的应用:一是均匀带电球体的场强定式(它也是来自叠加原理,这里具体用到的是球体内部的结论即“剥皮法则”),二是填补法

    将球体和空腔看成完整的带正电的大球和带负电(电荷体密度相等)的小球的集合,对于空腔中任意一点P 设 =

    E1囷E2的矢量合成遵从平行四边形法则,ΣE的方向如图又由于矢量三角形PE1ΣE和空间位置三角形OP O′是相似的,ΣE的大小和方向就不难确定了

    【答案】恒为kρπa ,方向均沿O → O′空腔里的电场是匀强电场。

    〖学员思考〗如果在模型2中的OO′连线上O′一侧距离O为b(b>R)的地方放一个电量为q的点电荷它受到的电场力将为多大?

    〖解说〗上面解法的按部就班应用…

    〖答〗πkρq〔?〕

    二、电势、电量与电场力的功

    【物理凊形1】如图7-8所示,半径为R的圆环均匀带电电荷线密度为λ,圆心在O点,过圆心跟环面垂直的轴线上有P点 = r ,以无穷远为参考点试求P点嘚电势U

    【模型分析】这是一个电势标量叠加的简单模型先在圆环上取一个元段ΔL ,它在P点形成的电势

    环共有段各段在P点形成的电势楿同,而且它们是标量叠加

    〖思考〗如果上题中知道的是环的总电量Q ,则UP的结论为多少如果这个总电量的分布不是均匀的,结论会改變吗

    〖再思考〗将环换成半径为R的薄球壳,总电量仍为Q 试问:(1)当电量均匀分布时,球心电势为多少球内(包括表面)各点电势為多少?(2)当电量不均匀分布时球心电势为多少?球内(包括表面)各点电势为多少

    〖解说〗(1)球心电势的求解从略;

    球内任一點的求解参看图7-5

    注意:一个完整球面的ΣΔΩ = 4π(单位:球面度sr),但作为对顶的锥角ΣΔΩ只能是2π ,所以——

    (2)球心电势的求解和〖思考〗相同;

    球内任一点的电势求解可以从(1)问的求解过程得到结论的反证

    〖答〗(1)球心、球内任一点的电势均为k ;(2)球心电势仍为k ,但其它各点的电势将随电量的分布情况的不同而不同(内部不再是等势体球面不再是等势面)。

    【相关应用】如图7-9所示球形导體空腔内、外壁的半径分别为R1和R2 ,带有净电量+q 现在其内部距球心为r的地方放一个电量为+Q的点电荷,试求球心处的电势

    【解析】由于静電感应,球壳的内、外壁形成两个带电球壳球心电势是两个球壳形成电势、点电荷形成电势的合效果。

    根据静电感应的尝试内壁的电荷量为-Q ,外壁的电荷量为+Q+q 虽然内壁的带电是不均匀的,根据上面的结论其在球心形成的电势仍可以应用定式,所以…

    〖反馈练习〗洳图7-10所示两个极薄的同心导体球壳A和B,半径分别为RA和RB 现让A壳接地,而在B壳的外部距球心d的地方放一个电量为+q的点电荷试求:(1)A球殼的感应电荷量;(2)外球壳的电势。

    〖解说〗这是一个更为复杂的静电感应情形B壳将形成图示的感应电荷分布(但没有净电量),A壳嘚情形未画出(有净电量)它们的感应电荷分布都是不均匀的。

    此外我们还要用到一个重要的常识:接地导体(A壳)的电势为零。但徝得注意的是这里的“为零”是一个合效果,它是点电荷q 、A壳、B壳(带同样电荷时)单独存在时在A中形成的的电势的代数和所以,当峩们以球心O点为对象有

    ☆学员讨论:A壳的各处电势均为零,我们的方程能不能针对A壳表面上的某点去列(答:不能,非均匀带电球壳嘚球心以外的点不能应用定式!)

    基于刚才的讨论求B的电势时也只能求B的球心的电势(独立的B壳是等势体,球心电势即为所求)——

    【粅理情形2】图7-11中三根实线表示三根首尾相连的等长绝缘细棒,每根棒上的电荷分布情况与绝缘棒都换成导体棒时完全相同点A是Δabc的中惢,点B则与A相对bc棒对称且已测得它们的电势分别为UA和UB 。试问:若将ab棒取走A、B两点的电势将变为多少?

    【模型分析】由于细棒上的电荷汾布既不均匀、三根细棒也没有构成环形故前面的定式不能直接应用。若用元段分割→叠加也具有相当的对于困难的任务。所以这里介绍另一种求电势的方法

    每根细棒的电荷分布虽然复杂,但相对各自的中点必然是对称的而且三根棒的总电量、分布情况彼此必然相哃。这就意味着:①三棒对A点的电势贡献都相同(可设为U1);②ab棒、ac棒对B点的电势贡献相同(可设为U2);③bc棒对A、B两点的贡献相同(为U1

    取走ab后,因三棒是绝缘体电荷分布不变,故电势贡献不变所以

    〖模型变换〗正四面体盒子由彼此绝缘的四块导体板构成,各导体板帶电且电势分别为U1 、U2 、U3和U4 则盒子中心点O的电势U等于多少?

    〖解说〗此处的四块板子虽然位置相对O点具有对称性但电量各不相同,因此對O点的电势贡献也不相同所以应该想一点办法——

    我们用“填补法”将电量不对称的情形加以改观:先将每一块导体板复制三块,作成┅个正四面体盒子然后将这四个盒子位置重合地放置——构成一个有四层壁的新盒子。在这个新盒子中每个壁的电量将是完全相同的(为原来四块板的电量之和)、电势也完全相同(为U1 + U2 + U3 + U4),新盒子表面就构成了一个等势面、整个盒子也是一个等势体故新盒子的中心电勢为

    最后回到原来的单层盒子,中心电势必为 U =  U′

    ☆学员讨论:刚才的这种解题思想是否适用于“物理情形2”(答:不行,因为三角形各邊上电势虽然相等但中点的电势和边上的并不相等。)

    〖反馈练习〗电荷q均匀分布在半球面ACB上球面半径为R ,CD为通过半球顶点C和球心O的軸线如图7-12所示。P、Q为CD轴线上相对O点对称的两点已知P点的电势为UP ,试求Q点的电势UQ 

    〖解说〗这又是一个填补法的应用。将半球面补成完整球面并令右边内、外层均匀地带上电量为q的电荷,如图7-12所示

    从电量的角度看,右半球面可以看作不存在故这时P、Q的电势不会有任哬改变。

    而换一个角度看P、Q的电势可以看成是两者的叠加:①带电量为2q的完整球面;②带电量为-q的半球面。

    其中 U半球面显然和为填补時Q点的电势大小相等、符号相反即 U半球面= -UQ 

    以上的两个关系已经足以解题了。

    【物理情形3】如图7-13所示A、B两点相距2L ,圆弧是以B为圆心、L為半径的半圆A处放有电量为q的电荷,B处放有电量为-q的点电荷试问:(1)将单位正电荷从O点沿移到D点,电场力对它做了多少功(2)將单位负电荷从D点沿AB的延长线移到无穷远处去,电场力对它做多少功

    再用功与电势的关系即可。

    【答案】(1);(2) 

    【相关应用】在鈈计重力空间,有A、B两个带电小球电量分别为q1和q2 ,质量分别为m1和m2 被固定在相距L的两点。试问:(1)若解除A球的固定它能获得的最大動能是多少?(2)若同时解除两球的固定它们各自的获得的最大动能是多少?(3)未解除固定时这个系统的静电势能是多少?

    【解说】第(1)问甚间;第(2)问在能量方面类比反冲装置的能量计算另启用动量守恒关系;第(3)问是在前两问基础上得出的必然结论…(這里就回到了一个基本的观念斧正:势能是属于场和场中物体的系统,而非单纯属于场中物体——这在过去一直是被忽视的在两个点电荷的环境中,我们通常说“两个点电荷的势能”是多少)

    〖思考〗设三个点电荷的电量分别为q1 、q2和q3 ,两两相距为r12 、r23和r31 则这个点电荷系統的静电势能是多少?

    〖反馈应用〗如图7-14所示三个带同种电荷的相同金属小球,每个球的质量均为m 、电量均为q 用长度为L的三根绝缘轻繩连接着,系统放在光滑、绝缘的水平面上现将其中的一根绳子剪断,三个球将开始运动起来试求中间这个小球的最大速度。

    〖解〗設剪断的是1、3之间的绳子动力学分析易知,2球获得最大动能时1、2之间的绳子与2、3之间的绳子刚好应该在一条直线上。而且由动量守恒知三球不可能有沿绳子方向的速度。设2球的速度为v 1球和3球的速度为v′,则

    解以上两式即可的v值

    三、电场中的导体和电介质

    【物理情形】两块平行放置的很大的金属薄板A和B,面积都是S 间距为d(d远小于金属板的线度),已知A板带净电量+Q1 B板带尽电量+Q2 ,且Q2<Q1 试求:(1)兩板内外表面的电量分别是多少;(2)空间各处的场强;(3)两板间的电势差。

    【模型分析】由于静电感应A、B两板的四个平面的电量将呈现一定规律的分布(金属板虽然很薄,但内部合场强为零的结论还是存在的);这里应注意金属板“很大”的前提条件它事实上是指粅理无穷大,因此可以应用无限大平板的场强定式。

    为方便解题做图7-15,忽略边缘效应四个面的电荷分布应是均匀的,设四个面的电荷面密度分别为σ1 、σ2 、σ3和σ4 显然

    【答案】(1)A板外侧电量、A板内侧电量,B板内侧电量?、B板外侧电量;(2)A板外侧空间场强2πk方姠垂直A板向外,A、B板之间空间场强2πk方向由A垂直指向B,B板外侧空间场强2πk方向垂直B板向外;(3)A、B两板的电势差为2πkd,A板电势高

    〖學员思考〗如果两板带等量异号的净电荷,两板的外侧空间场强等于多少(答:为零。)

    〖学员讨论〗(原模型中)作为一个电容器咜的“电量”是多少(答:)?如果在板间充满相对介电常数为εr的电介质是否会影响四个面的电荷分布(答:不会)?是否会影响三個空间的场强(答:只会影响Ⅱ空间的场强)

    〖学员讨论〗(原模型中)我们是否可以求出A、B两板之间的静电力?〔答:可以;以A为对潒外侧受力·(方向相左),内侧受力·(方向向右),它们合成即可,结论为F = Q1Q2 ,排斥力〕

    【模型变换】如图7-16所示,一平行板电容器极板面积为S ,其上半部为真空而下半部充满相对介电常数为εr的均匀电介质,当两极板分别带上+Q和?Q的电量后试求:(1)板上自由電荷的分布;(2)两板之间的场强;(3)介质表面的极化电荷。

    【解说】电介质的充入虽然不能改变内表面的电量总数但由于改变了场強,故对电荷的分布情况肯定有影响设真空部分电量为Q1 ,介质部分电量为Q2 显然有

    两板分别为等势体,将电容器看成上下两个电容器的並联必有

    场强可以根据E = 关系求解,比较常规(上下部分的场强相等)

    上下部分的电量是不等的,但场强居然相等这怎么解释?从公式的角度看E = 2πkσ(单面平板),当k 、σ同时改变,可以保持E不变,但这是一种结论所展示的表象从内在的角度看,k的改变正是由于极囮电荷的出现所致也就是说,极化电荷的存在相当于在真空中形成了一个新的电场正是这个电场与自由电荷(在真空中)形成的电场疊加成为E2 ,所以

    请注意:①这里的σ′和Q′是指极化电荷的面密度和总量;② E = 4πkσ的关系是由两个带电面叠加的合效果。

    【答案】(1)真涳部分的电量为Q 介质部分的电量为Q ;(2)整个空间的场强均为 ;(3)Q 。

    〖思考应用〗一个带电量为Q的金属小球周围充满相对介电常数為εr的均匀电介质,试求与与导体表面接触的介质表面的极化电荷量

    【物理情形1】由许多个电容为C的电容器组成一个如图7-17所示的多级网絡,试问:(1)在最后一级的右边并联一个多大电容C′可使整个网络的A、B两端电容也为C′?(2)不接C′但无限地增加网络的级数,整個网络A、B两端的总电容是多少

    【模型分析】这是一个练习电容电路简化基本事例。

    第(1)问中未给出具体级数,一般结论应适用特殊凊形:令级数为1 于是

    第(2)问中,因为“无限”所以“无限加一级后仍为无限”,不难得出方程

    【解说】对于既非串联也非并联的电蕗需要用到一种“Δ→Y型变换”,参见图7-19根据三个端点之间的电容等效,容易得出定式——

    有了这样的定式后我们便可以进行如图7-20所示的四步电路简化(为了方便,电容不宜引进新的符号表达而是直接将变换后的量值标示在图中)——

    4.5V,开关K1和K2接通前电容器均未带電试求K1和K2接通后三个电容器的电压Uao 、Ubo和Uco各为多少。

    【解说】这是一个考查电容器电路的基本习题解题的关键是要抓与o相连的三块极板(俗称“孤岛”)的总电量为零。

    【伸展应用】如图7-22所示由n个单元组成的电容器网络,每一个单元由三个电容器连接而成其中有两个嘚电容为3C ,另一个的电容为3C 以a、b为网络的输入端,a′、b′为输出端今在a、b间加一个恒定电压U ,而在a′b′间接一个电容为C的电容器试求:(1)从第k单元输入端算起,后面所有电容器储存的总电能;(2)若把第一单元输出端与后面断开再除去电源,并把它的输入端短路则这个单元的三个电容器储存的总电能是多少?

    【解说】这是一个结合网络计算和“孤岛现象”的典型事例

    所以,从输入端算起第k單元后的电压的经验公式为 Uk = 

    再算能量储存就不难了。

    (2)断开前可以算出第一单元的三个电容器、以及后面“系统”的电量分配如图7-23中嘚左图所示。这时C1的右板和C2的左板(或C2的下板和C3的右板)形成“孤岛”。此后电容器的相互充电过程(C3类比为“电源”)满足——

    电量关系:Q1′= Q3

    〖学员思考〗图7-23展示的过程中,始末状态的电容器储能是否一样(答:不一样;在相互充电的过程中,导线消耗的焦耳热巳不可忽略)

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    第一部分  力&物体的平衡

    法则:平行四边形法则。如图1所示

    和矢量方向:在、之间,和夹角β= arcsin

    名词:为“被减数矢量”为“减数矢量”,为“差矢量”

    法则:三角形法则。如图2所示将被减数矢量和减数矢量的起始端平移箌一点,然后连接两时量末端指向被减数时量的时量,即是差矢量

    差矢量的方向可以用正弦定理求得。

    一条直线上的矢量运算是平行㈣边形和三角形法则的特例

    例题:已知质点做匀速率圆周运动,半径为R 周期为T ,求它在T内和在T内的平均加速度大小

    解说:如图3所示,A到B点对应T的过程A到C点对应T的过程。这三点的速度矢量分别设为、和

    由于有两处涉及矢量减法,设两个差矢量 = - = - ,根据三角形法則它们在图3中的大小、方向已绘出(的“三角形”已被拉伸成一条直线)。

    本题只关心各矢量的大小显然:

    (学生活动)观察与思考:这两个加速度是否相等,匀速率圆周运动是不是匀变速运动

    矢量的乘法有两种:叉乘和点乘,和代数的乘法有着质的不同

    名词:称“矢量的叉积”,它是一个新的矢量

    叉积的大小:c = absinα,其中α为和的夹角。意义:的大小对应由和作成的平行四边形的面积。

    叉积的方姠:垂直和确定的平面,并由右手螺旋定则确定方向如图4所示。

    显然×≠×,但有:×= -×

    名词:c称“矢量的点积”,它不再是一个矢量而是一个标量。

    点积的大小:c = abcosα,其中α为和的夹角。

    1、平行四边形法则与矢量表达式

    2、一般平行四边形的合力与分力的求法

    余弦定悝(或分割成RtΔ)解合力的大小

    2、按需要——正交分解

    1、特征:质心无加速度

    例题:如图5所示,长为L 、粗细不均匀的横杆被两根轻绳水岼悬挂绳子与水平方向的夹角在图上已标示,求横杆的重心位置

    解说:直接用三力共点的知识解题,几何关系比较简单

    答案:距棒嘚左端L/4处。

    (学生活动)思考:放在斜面上的均质长方体按实际情况分析受力,斜面的支持力会通过长方体的重心吗

    解:将各处的支歭力归纳成一个N ,则长方体受三个力(G 、f 、N)必共点由此推知,N不可能通过长方体的重心正确受力情形如图6所示(通常的受力图是将受力物体看成一个点,这时N就过重心了)。

    1、特征:物体无转动加速度

    如果物体静止,肯定会同时满足两种平衡因此用两种思路均鈳解题。

    大小和方向:遵从一条直线矢量合成法则

    作用点:先假定一个等效作用点,然后让所有的平行力对这个作用点的和力矩为零

    1、如图7所示,在固定的、倾角为α斜面上,有一块可以转动的夹板(β不定),夹板和斜面夹着一个质量为m的光滑均质球体试求:β取何值时,夹板对球的弹力最小。

    解说:法一平行四边形动态处理。

    对球体进行受力分析然后对平行四边形中的矢量G和N1进行平移,使它们构荿一个三角形如图8的左图和中图所示。

    由于G的大小和方向均不变而N1的方向不可变,当β增大导致N2的方向改变时N2的变化和N1的方向变化洳图8的右图所示。

    显然随着β增大,N1单调减小,而N2的大小先减小后增大当N2垂直N1时,N2取极小值且N2min = Gsinα。

    看图8的中间图,对这个三角形用囸弦定理有:

    答案:当β= 90°时,甲板的弹力最小。

    2、把一个重为G的物体用一个水平推力F压在竖直的足够高的墙壁上,F随时间t的变化规律洳图9所示则在t = 0开始物体所受的摩擦力f的变化图线是图10中的哪一个?

    解说:静力学旨在解决静态问题和准静态过程的问题但本题是一个唎外。物体在竖直方向的运动先加速后减速平衡方程不再适用。如何避开牛顿第二定律是本题授课时的难点。

    静力学的知识本题在於区分两种摩擦的不同判据。

    水平方向合力为零得:支持力N持续增大。

    物体在运动时滑动摩擦力f = μN ,必持续增大但物体在静止后静摩擦力f′≡ G ,与N没有关系

    对运动过程加以分析,物体必有加速和减速两个过程据物理常识,加速时f < G ,而在减速时f > G

    3、如图11所示,一个重量为G的小球套在竖直放置的、半径为R的光滑大环上另一轻质弹簧的劲度系数为k ,自由长度为L(L<2R)一端固定在大圆环的顶点A ,另一端与小球相连环静止平衡时位于大环上的B点。试求弹簧与竖直方向的夹角θ。

    解说:平行四边形的三个矢量总是可以平移到一个彡角形中去讨论解三角形的典型思路有三种:①分割成直角三角形(或本来就是直角三角形);②利用正、余弦定理;③利用力学矢量彡角形和某空间位置三角形相似。本题旨在贯彻第三种思路

    分析小球受力→矢量平移,如图12所示其中F表示弹簧弹力,N表示大环的支持仂

    (学生活动)思考:支持力N可不可以沿图12中的反方向?(正交分解看水平方向平衡——不可以)

    容易判断,图中的灰色矢量三角形囷空间位置三角形ΔAOB是相似的所以:

    (学生活动)思考:若将弹簧换成劲度系数k′较大的弹簧,其它条件不变则弹簧弹力怎么变?环嘚支持力怎么变

    (学生活动)反馈练习:光滑半球固定在水平面上,球心O的正上方有一定滑轮一根轻绳跨过滑轮将一小球从图13所示的A位置开始缓慢拉至B位置。试判断:在此过程中绳子的拉力T和球面支持力N怎样变化?

    4、如图14所示一个半径为R的非均质圆球,其重心不在浗心O点先将它置于水平地面上,平衡时球面上的A点和地面接触;再将它置于倾角为30°的粗糙斜面上,平衡时球面上的B点与斜面接触已知A到B的圆心角也为30°。试求球体的重心C到球心O的距离。

    解说:练习三力共点的应用

    根据在平面上的平衡,可知重心C在OA连线上根据在斜媔上的平衡,支持力、重力和静摩擦力共点可以画出重心的具体位置。几何计算比较简单

    (学生活动)反馈练习:静摩擦足够,将长為a 、厚为b的砖块码在倾角为θ的斜面上,最多能码多少块?

    解:三力共点知识应用

    4、两根等长的细线,一端拴在同一悬点O上另一端各系一个小球,两球的质量分别为m1和m2 已知两球间存在大小相等、方向相反的斥力而使两线张开一定角度,分别为45和30°,如图15所示则m1 : m2??为多少?

    解说:本题考查正弦定理、或力矩平衡解静力学问题。

    对两球进行受力分析并进行矢量平移,如图16所示

    首先注意,图16中的灰銫三角形是等腰三角形两底角相等,设为α。

    而且两球相互作用的斥力方向相反,大小相等可用同一字母表示,设为F

    对左边的矢量三角形用正弦定理,有:

    (学生活动)思考:解本题是否还有其它的方法

    答:有——将模型看成用轻杆连成的两小球,而将O点看成转軸两球的重力对O的力矩必然是平衡的。这种方法更直接、简便

    应用:若原题中绳长不等,而是l1 :l2 = 3 :2 其它条件不变,m1与m2的比值又将是哆少

    解:此时用共点力平衡更加复杂(多一个正弦定理方程),而用力矩平衡则几乎和“思考”完全相同

    5、如图17所示,一个半径为R的均质金属球上固定着一根长为L的轻质细杆细杆的左端用铰链与墙壁相连,球下边垫上一块木板后细杆恰好水平,而木板下面是光滑的沝平面由于金属球和木板之间有摩擦(已知摩擦因素为μ),所以要将木板从球下面向右抽出时,至少需要大小为F的水平拉力。试问:現要将木板继续向左插进一些至少需要多大的水平推力?

    解说:这是一个典型的力矩平衡的例题

    以球和杆为对象,研究其对转轴O的转動平衡设木板拉出时给球体的摩擦力为f ,支持力为N 重力为G ,力矩平衡方程为:

    再看木板的平衡F = f 。

    同理木板插进去时,球体和木板の间的摩擦f′=  = F′

    1、全反力:接触面给物体的摩擦力与支持力的合力称全反力,一般用R表示亦称接触反力。

    2、摩擦角:全反力与支持力嘚最大夹角称摩擦角一般用φm表示。

    此时要么物体已经滑动,必有:φm = arctgμ(μ为动摩擦因素),称动摩擦力角;要么物体达到最大运动趨势必有:φms =

    3、引入全反力和摩擦角的意义:使分析处理物体受力时更方便、更简捷。

    1、隔离法:当物体对象有两个或两个以上时有必要各个击破,逐个讲每个个体隔离开来分析处理称隔离法。

    在处理各隔离方程之间的联系时应注意相互作用力的大小和方向关系。

    2、整体法:当各个体均处于平衡状态时我们可以不顾个体的差异而讲多个对象看成一个整体进行分析处理,称整体法

    应用整体法时应紸意“系统”、“内力”和“外力”的涵义。

    1、物体放在水平面上用与水平方向成30°的力拉物体时,物体匀速前进。若此力大小不变,改为沿水平方向拉物体,物体仍能匀速前进,求物体与水平面之间的动摩擦因素μ。

    解说:这是一个能显示摩擦角解题优越性的题目可以通过不同解法的比较让学生留下深刻印象。

    法一正交分解。(学生分析受力→列方程→得结果)

    引进全反力R ,对物体两个平衡状态进荇受力分析再进行矢量平移,得到图18中的左图和中间图(注意:重力G是不变的而全反力R的方向不变、F的大小不变),φm指摩擦角

    再將两图重叠成图18的右图。由于灰色的三角形是一个顶角为30°的等腰三角形,其顶角的角平分线必垂直底边……故有:φm = 15°。

    (学生活动)思栲:如果F的大小是可以选择的那么能维持物体匀速前进的最小F值是多少?

    答:Gsin15°(其中G为物体的重量)

    2、如图19所示,质量m = 5kg的物体置于┅粗糙斜面上并用一平行斜面的、大小F = 30N的推力推物体,使物体能够沿斜面向上匀速运动而斜面体始终静止。已知斜面的质量M = 10kg 倾角为30°,重力加速度g = 10m/s2 ,求地面对斜面体的摩擦力大小

    本题旨在显示整体法的解题的优越性。

    法一隔离法。简要介绍……

    法二整体法。注意滑块和斜面随有相对运动,但从平衡的角度看它们是完全等价的,可以看成一个整体

    做整体的受力分析时,内力不加考虑受力汾析比较简单,列水平方向平衡方程很容易解地面摩擦力

    (学生活动)地面给斜面体的支持力是多少?

    应用:如图20所示一上表面粗糙嘚斜面体上放在光滑的水平地面上,斜面的倾角为θ。另一质量为m的滑块恰好能沿斜面匀速下滑若用一推力F作用在滑块上,使之能沿斜面勻速上滑且要求斜面体静止不动,就必须施加一个大小为P = 4mgsinθcosθ的水平推力作用于斜面体。使满足题意的这个F的大小和方向。

    解说:这是┅道难度较大的静力学题可以动用一切可能的工具解题。

    由第一个物理情景易得斜面于滑块的摩擦因素μ= tgθ

    对第二个物理情景,分别隔离滑块和斜面体分析受力并将F沿斜面、垂直斜面分解成Fx和Fy ,滑块与斜面之间的两对相互作用力只用两个字母表示(N表示正压力和弹力f表示摩擦力),如图21所示

    对滑块,我们可以考查沿斜面方向和垂直斜面方向的平衡——

    对斜面体只看水平方向平衡就行了——

    最后甴F =解F的大小,由tgα= 解F的方向(设α为F和斜面的夹角)

    答案:大小为F = mg,方向和斜面夹角α= arctg()指向斜面内部

    法二:引入摩擦角和整体法观念。

    仍然沿用“法一”中关于F的方向设置(见图21中的α角)。

    再隔离滑块分析受力时引进全反力R和摩擦角φ,由于简化后只有三个力(R、mg囷F),可以将矢量平移后构成一个三角形如图22所示。

    解⑴⑵⑶式可得F和α的值。

  • 科目:对于困难的任务 来源:2016届湖北襄阳五中高三模拟┅语文试卷(解析版) 题型:现代文阅读

    阅读下面的文字完成小题。

    “在西部的漫长岁月中我像一名埋头耕耘的农夫,一名专注登攀嘚行者从来也没有想到在这垂老之年会获得如此殊荣。”

    2010年10月20日何梁何利基金2010年度颁奖大会在北京钓鱼台国宾馆隆重举行,中国工程院院士、国家设计大师、中国中建设计集团总建筑师、中国建筑西北设计研究院有限公司总建筑师张锦秋作为本年度“科学与技术成就奖”的唯一获得者何梁何利基金历史上第一位获得“科学与技术成就奖”的女性,发表获奖感言

    中学时期的张锦秋,受文学书籍的熏陶梦想成为一名作家。填报大学志愿时父亲分析张锦秋适合当建筑师。张锦秋的兄长当时在学习造船技术父亲希望两个孩子一个造海仩的房子,一个造陆地上的房子“父亲说得很浪漫,让我觉得当建筑师和当作家一样浪漫我就应下了。”她的父亲学土木工程出身;毋亲曾就读于当时南京中央大学建筑系;大舅父留德学习建筑设计;而姑妈张玉泉更让她直观地感受到学习建筑设计的美妙:张锦秋至今記得她姑妈家里放着大幅的图纸板,高高的绘图桌橱柜中摆放着许多建筑杂志……在张锦秋幼年的印象里,建筑设计是一个崇高而美恏的职业

    1954年,张锦秋进入清华大学建筑系1961年,她留校攻读建筑历史与理论专业研究生导师是中国建筑学泰斗梁思成先生。当时他准備全力研究宋代《营造法式》这本我国古代最完整的建筑技术书籍打算让张锦秋参与。她却选择研究中国古典园林梁先生当即指派他嘚得力助手莫宗江担任张锦秋的论文导师。莫宗江对古典园林研究很深领着张锦秋一干学生,对中国园林进行考察活动张锦秋回忆说:“每到一处,他边走、边看、边讲揭示了许多我们看不出或不懂的美景和典故,特别是点评规划设计的成败言简意赅、切中要害,叺情入理从他那里得来的关于古建筑的系统知识,让我受用终生”

    1966年春,张锦秋告别清华园来到西安西北建筑设计院,开始了她的建筑设计生涯

    华清池大门是张锦秋设计的第一个作品。古色唐韵的设计风格让陕西建筑界人士眼前一亮,也使张锦秋深深地体会到中國传统建筑的魅力

    大雁塔附近建设的“三唐”工程是张锦秋另一得意之作。通过查阅资料与反复比对她的设计思路渐渐清晰:大雁塔昰唐代建筑,新建工程的风格要与古塔相协调在高度和色彩上只能起陪衬作用,要具备传统的形式更要符合现代功能的要求。工程完荿后雁塔刚健、唐华幽深,刚柔相济、虚实相生成为西安一景。

    上世纪80年代博物馆建设工程被列为国家“七五”计划重点项目开始啟动,设计任务交给了西北设计研究院张锦秋被委任为项目负责人。到底要把新的陕西历史博物馆建成什么样子? 任务书上只有一句话:博物馆建筑本身应该成为陕西悠久历史和灿烂文化的象征。最终张锦秋设计的是一组唐代风格的宫殿,这个方案获得了认可

    张锦秋說:“唐代最具代表的应该是宫殿。传统宫殿的要素和基本特征概括为:中轴对称主从有序,中央殿堂四隅崇楼。这是中国古代宫殿嘚基本格局因为它体现了古代人民的宇宙观,天子就代表宇宙最高所以它是一个宇宙模型的体现。”新的陕西历史博物馆建成后成为叻西安和陕西的标志性建筑获中国建筑学会建筑创作奖,被联合国教科文组织确认为世界一流博物馆

    张锦秋说:“我的建筑创作可以說是在追求一种‘和谐建筑’。在国际化的浪潮中一方面勇于吸取来自国际的先进科技手段、现代化的功能需求、全新的审美意识,一方面善于继承发扬本民族优秀的建筑传统突显本土文化特色,努力通过现代与传统相结合、外来文化与地域文化相结合的途径创造出具有中国文化、地域特色和时代风貌的和谐建筑。”

    中国建筑界泰斗、两院院士吴良镛评价张锦秋的建筑成就说:“她的文化根基来自传統但用于实践不拘泥于传统,继续创新走向未来。重要之点在于走向未来”

    张锦秋说,一个城市的建筑师要对历史承担责任

    1991年,張锦秋接受了改造钟鼓楼广场的任务建成后的钟鼓楼广场,被西安人亲切地称为“城市客厅”在这里,不仅保留了晨钟暮鼓的风格廣场下面还形成了一个新的高档商业区。同时由于地下空间的经营,又使得原来拥挤在破旧平房中的西安老字号焕然一新对于张锦秋嘚设计,有人认为太平凡不够震撼而张锦秋恰恰是把自己的建筑作为古建筑的背景。她说:“凡是破坏西安风貌的建筑张锦秋一律不做”

    她设计的大唐芙蓉园是一座大型文化主题公园,因其整体规划严整、传统风格浓郁而成为西安新地标之一有其他城市的领导带着诚意找到张锦秋,希望她在自己的城市也设计一座这样的公园张锦秋毫不犹豫地加以拒绝:“你们的城市跟唐朝有什么关系?风马牛不相及!”

    张锦秋的创作成果得到了国际建筑界的普遍认可。张锦秋的多部作品被世界权威的建筑史专著《弗莱丘世界建筑史》收录;日本、韩国建筑杂志为张锦秋专门出版个人专辑她多次出国讲学并参加国际建筑展览。

    哈佛大学建筑学院院长、著名建筑历史教授彼得罗在其《“體用”中国传统的承续与发展》一书中指出:“中国建筑师开始探讨中国传统建筑设计语言在当代表达的可能性他们中的代表人物是张錦秋,她是中国第三代建筑师的领头人”

    面对纷至沓来的荣誉,在何梁何利基金2010年颁奖大会上张锦秋真诚地说:“获奖以后,我将更加努力和年青人在一起在祖国的沃土上为创造具有中国特色的和谐建筑开拓、创新、求实、奉献。”

    张锦秋代表作:西安大雁塔景区三唐工程、陕西历史博物馆、西安群贤庄小区、西安钟鼓楼广场、陕西省图书馆、美术馆群体建筑、黄帝陵祭祀大殿、大唐芙蓉园、曲江遗址公园等陕西历史博物馆与新落成的延安革命纪念馆被选人新中国成立六十周年百项经典工程。

    何梁何利基金:何梁何利基金是由何善衡慈善基金会有限公司、梁鲸琚博士、何添博士、利国伟先生之伟伦基金有限公司出于崇尚科学、振兴中华的热忱各捐资l亿港元于l994年3月30ㄖ在香港注册成立的社会公益性慈善基金,是目前国内规模最大的民间科技奖励基金其宗旨是通过对取得杰出成就的我国科技工作者进荇奖励,进一步在全社会倡导尊重知识、重视人才、崇尚科学的良好风尚激励一代代科技工作者不断攀登科学技术高峰,加速国家现代囮建设进程

    1.下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )

    A.中学时代的张锦秋受到文学书籍的影响和熏陶立志做一名作家,但是由于父亲的阻挠不得不放弃文学梦想,选择当了建筑师

    B.家人和亲人的影响让张锦秋逐渐喜欢上了建筑设计,其中她的姑妈张玊泉更是教导她说“建筑设计是一个崇高而美好的职业”

    C.在选择研究方向的时候,张锦秋舍《营造法式》而选择了研究中国古典园林是她遵从内心、遵从自己兴趣的选择。

    D.她设计的华清池大门是她的第一个作品古色唐韵的设计风格让人眼前一亮,也让她意识到建築作品应该尊重当地的历史文化

    E.她的设计既具有全新的审美意识,又突显本土文化特色是一种“和谐建筑”,所以她的建筑设计作品不能给人震撼的感觉

    2.请结合材料,试从客观和主观两个方面分析张锦秋能成为一代杰出建筑大师的原因

    3.张锦秋设计的众多建筑作品囿哪些共同的特点?请结合材料简要说明。

    4.吴良镛评价张锦秋的建筑成就说:“她的文化根基来自传统但用于实践不拘泥于传统,继续创噺走向未来。重要之点在于走向未来”请结合材料谈谈你对这段话的理解。

  • 科目:简单 来源:2016届海南海口一中高三模拟三语文试卷(解析版) 题型:现代文阅读

    阅读下面的文字完成后面各题

    建筑设计大师张锦秋 张国宁

    “在西部的漫长岁月中,我像一名埋头耕耘的农夫一名专注登攀的行者,从来也没有想到在这垂老之年会获得如此殊荣”

    2010年10月20日,何梁何利基金2010年度颁奖大会在北京钓鱼台国宾馆隆重舉行中国工程院院士、国家设计大师、中国中建设计集团总建筑师、中国建筑西北设计研究院有限公司总建筑师张锦秋作为本年度“科學与技术成就奖”的唯一获得者,何梁何利基金历史上第一位获得“科学与技术成就奖”的女性发表获奖感言。

    中学时期的张锦秋受攵学书籍的熏陶,梦想成为一名作家填报大学志愿时,父亲分析张锦秋适合当建筑师张锦秋的兄长当时在学习造船技术,父亲希望两個孩子一个造海上的房子一个造陆地上的房子。“父亲说得很浪漫让我觉得当建筑师和当作家一样浪漫,我就应下了了”她的父亲學土木工程出身;母亲曾就读于当时南京中央大学建筑系;大舅父留德学习建筑设计;而姑妈张玉泉更让她直观地感受到学习建筑设计的媄妙:张锦秋至今记得,她姑妈家里放着大幅的图纸板高高的绘图桌,橱柜中摆放着许多建筑杂志……在张锦秋幼年的印象里建筑设計是一个崇高而美好的职业。

    1954年张锦秋进入清华大学建筑系。1961年她留校攻读建筑历史与理论专业研究生,导师是中国建筑学泰斗梁思荿先生当时他准备全力研究宋代《营造法式》这本我国古代最完整的建筑技术书籍,打算让张锦秋参与她却选择研究中国古典园林,梁先生当即指派他的得力助手莫宗江担任张锦秋的论文导师莫宗江对古典园林研究很深,领着张锦秋一干学生对中国园林进行考察活動。张锦秋回忆说:“每到一处他边走、边看、边讲,揭示了许多我们看不出或不懂的美景和典故特别是点评规划设计的成败,言简意赅、切中要害入情入理。从他那里得来的关于古建筑的系统知识让我受用终生。”

    1966年眷张锦秋告别清华园,来到西安西北建筑设計院开始了她的建筑设计生涯。

    华清池大门是张锦秋设计的第一个作品古色唐韵的设计风格,让陕西建筑界人士眼前一亮也使张锦秋深深地体会到中国传统建筑的魅力。

    大雁塔附近建设的“三唐”工程是张锦秋另一得意之作通过查阅资料与反复比对,她的设计思路漸渐清晰:大雁塔是唐代建筑新建工程的风格要与古塔相协调,在高度和色彩上只能起陪衬作用要具备传统的形式,更要符合现代功能的要求工程完成后,雁塔刚健、唐华幽深刚柔相济、虚实相生,成为西安一景

    上世纪80年代,博物馆建设工程被列为国家“七五”計划重点项目开始启动设计任务交给了西北设计研究院,张锦秋被委任为项目负责人到底要把新的陕西历史博物馆建成什么样子?任务書上只有一句话:博物馆建筑本身,应该成为陕西悠久历史和灿烂文化的象征最终,张锦秋设计的是一组唐代风格的宫殿这个方案获嘚了认可。

    张锦秋说:“唐代最具代表的应该是宫殿传统宫殿的要素和基本特征概括为:中轴对称,主从有序中央殿堂,四隅崇楼這是中国古代宫殿的基本格局,因为它体现了古代人民的宇宙观天子就代表宇宙最高,所以它是一个宇宙模型的体现”新的陕西历史博物馆建成后成为了西安和陕西的标志性建筑,获中国建筑学会建筑创作奖被联合国教科文组织确认为世界一流博物馆。

    张锦秋说:“峩的建筑创作可以说是在追求一种‘和谐建筑’在国际化的浪潮中,一方面勇于吸取来自国际的先进科技手段、现代化的功能需求、全噺的审美意识一方面善于继承发扬本民族优秀的建筑传统,突显本土文化特色努力通过现代与传统相结合、外来文化与地域文化相结匼的途径,创造出具有中国文化、地域特色和时代风貌的和谐建筑”

    中国建筑界泰斗、两院院士昊良镛评价张锦秋的建筑成就说:“她嘚文化根基来自传统,但用于实践不拘泥于传统继续创新,走向未来重要之点在于走向未来”。

    张锦秋说一个城市的建筑师要对历史承担责任。

    1991年张锦秋接受了改造钟鼓楼广场的任务。建成后的钟鼓楼广场被西安人亲切地称为“城市客厅”。在这里不仅保留了晨钟暮鼓的风格,广场下面还形成了一个新的高档商业区同时,由于地下空问的经营又使得原来拥挤在破旧平房中的西安老字号焕然┅新。对于张锦秋的设计有人认为太平凡不够震撼,而张锦秋恰恰是把自己的建筑作为古建筑的背景她说:“凡是破坏西安风貌的建築张锦秋一律不做。”

    她设计的大唐芙蓉园是一座大型文化主题公园因其整体规划严整、传统风格浓郁而成为西安新地标之一。有其他城市的领导带着诚意找到张锦秋希望她在自己的城市也设计一座这样的公园。张锦秋毫不犹豫地加以拒绝:“你们的城市跟唐朝有什么關系?风马牛不相及!”

    张锦秋的创作成果得到了国际建筑界的普遍认可张锦秋的多部作品被世界权威的建筑史专著《弗莱丘世界建筑史》收录;日本、韩国建筑杂志为张锦秋专门出版个人专辑。她多次出国讲学并参加国际建筑展览

    哈佛大学建筑学院院长著名建筑历史教授彼得罗在其《“体用”中国传统的承续与发展》一书中指出:“中国建筑师开始探讨中国传统建筑设计语言在当代表达的可能性,他们中嘚代表人物是张锦秋她是中国第三代建筑师的领头人”。

    面对纷至沓来的荣誉在何梁何利基金2010年颁奖大会上,张锦秋真诚地说:“获獎以后我将更加努力和年青人在一起,在祖国的沃土上为创造具有中国特色的和谐建筑开拓、创新、求实、奉献”

    张锦秋代表作:西咹大雁塔景区三唐工程、陕西历史博物馆、西安群贤庄小区、西安钟鼓楼广场、陕西省图书馆、美术馆群体建筑、黄帝陵祭祀大殿、大唐芙蓉园、曲江遗址公园等。陕西历史博物馆与新落成的延安革命纪念馆被选人新中国成立六十周年百项经典工程

    何梁何利基金:何梁何利基金是由何善衡慈善基金会有限公司、梁鲸琚博士、何添博士、利国伟先生之伟伦基金有限公司出于崇尚科学、振兴中华的热忱,各捐資l亿港元于l994年3月30日在香港注册成立的社会公益性慈善基金是目前国内规模最大的民间科技奖励基金。其宗旨是通过对取得杰出成就的我國科技工作者进行奖励进一步在全社会倡导尊重知识、重视人才、崇尚科学的良好风尚,激励一代代科技工作者不断攀登科学技术高峰加速国家现代化建设进程。

    1.下列对材料有关内容的分析和概括最恰当的两项是

    A.中学时代的张锦秋受到文学书籍的影响和熏陶,立志莋一名作家但是由于父亲的阻挠,不得不放弃文学梦想选择当了建筑师。

    B.家人和亲人的影响让张锦秋逐渐喜欢上了建筑设计其中她嘚姑妈张玉泉更是教导她说“建筑设计是一个崇高而美好的职业”。

    C.在选择研究方向的时候张锦秋舍《营造法式》而选择了研究中国古典园林,是她遵从内心、遵从自己兴趣的选择

    D.她设计的华清池大门是她的第一个作品,古色唐韵的设计风格让人眼前一亮也让她意識到建筑作品应该尊重当地的历史文化。

    E.她的设计既具有全新的审美意识又突显本土文化特色,是一种“和谐建筑”所以她的建筑设計作品不能给人震撼的感觉。

    2.张锦秋能成为一代杰出建筑大师的主客观原因有哪些请简要概括。

    3.张锦秋设计的众多建筑作品有哪些共同嘚特点?请结合材料简要说明

    4.吴良镛评价张锦秋的建筑成就说:“她的文化根基来自传统,但用于实践不拘泥于传统继续创新,走向未來重要之点在于走向未来”。请结合材料谈谈你对这段话的理解

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    她是他的妻却与他兄弟苟苴,害他流放苦寒之地还被兄弟千里追杀逼得不得不反,等他含恨而归血洗皇城登上那本不想要的宝座时,竟还是死在了她手里 怨恨太深,他死不瞑目再睁眼竟魂回了十五年前…… 这一次,他发誓定不会再怜惜她,定要让她和她那些奸夫一个比一个活得凄惨,苼不如死! 可是…… 错觉吗 为何他总觉得,这一世的她陌生得像另一个人? 女主夏阳郁闷表示我本来就不是你认识那个人! 【这其实僦是一个重生复仇扭曲男和一个穿越逗比吃货女相杀相爱的神奇故事】 男强女强一对一。

    曾经南宫辞对右相府庶女陶织沫宠爱无双。當南宫家被满门抄斩之时他欲带她私奔,却被她冷言嘲讽逐出府外四年后南宫辞风光归来,将陶织沫收为贱妾纳入府中日夜折磨最終逼得她疯癫自尽。陶织沫睁眼醒来后竟是重生到了当年将他逐出府后的那个黄昏!她如何收回覆水?当贱妾重生距离王妃之位只有┅步之遥时,她才知道自己步入了一个天罗地网……入坑提示男女主双重生女主初时一本正经,很快就会转逗逼画风;男主表面上看起來很腹黑实际更腹黑。1辞局日1更偶尔加更,欢迎入坑!接档存稿文求预收初遇时她满脸血污,却硬是冲他挤出一个笑脸“我平时挺好看的,真的!”他忍不住以袖遮眼“不行,丑到本座了”话一落音,便袖袍一挥飞身离开。相恋时二人在峰顶看月亮她冻得瑟瑟发抖,瞄了一眼他雪白而广阔的氅衣“你冷吗?”他回过头来看她目带希望,“冷能不能借你的斗篷给本座披一下。”杀手求撩!谢烟雨的萌图O(∩_∩)O

    新婚三月颜宋没有见过传说中的王爷夫君,据说王爷夫君身染重病长年居住揽云院,又据说王爷夫君鬼面丑颜终日坐于轮椅,又据说王爷夫君其实是个断袖养了无数男宠。但凡各种各样八卦笑料作为王妃的颜宋听得津津有味闲来无事之时在迋府后院里押了赌注,看看那个传说中的神秘夫君究竟是何方神圣岂料半夜神秘男人掠进新房,将她连啃带咬吞个干净颜宋那个欲哭無泪,求天不应求地不灵她的节操碎成一地残渣!某日,颜宋姑娘实在无聊至极拉上未来大嫂勇闯了传说中的花楼,却不想花楼里面竟然遇到青马竹马的恋人花言巧语的调戏人家姑娘,颜宋气不过一马当先的摧残了人家的闺房之乐可惜某男神清气爽阴测测的在她身後说:“宋宋,咱们是公了还是私了”傻乎乎的某人兴致勃勃的凑上去:“咱都这么熟了,不如私了算了”某男拍拍身边的空位:“既然私了咱们就继续吧!”颜宋面皮僵了僵,讪讪一笑:“要不咱公了吧”某男俊眉一挑:“既然公了,那明日我就上门提亲了”颜浨结结巴巴道:“俺……俺已经成亲了——”某男豪不在意,轻飘飘地说:“你可以休夫我不介意的!”颜宋彻底风中凌乱了,你丫不茬意姑娘我在意啊!

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    什么嘛~刚离家出走就负伤还被霸道王爷调戏。不过也好总算是出了城,可以躲避爹爹的追兵……好不容易逃出来冤家路窄,又遇到倒霉王爷!两面受敌哪边都会被抓……再次落入王府。我再逃管你王爷再霸道~我小女子就跟你杠上了!……但,我真正要做的事却还那么遥远……—————————————————————————————————————裴霖翊放开叻莫柒雪却趁她还没反应过来时俯身在她耳边轻语:“那你为何接近本王?”莫柒雪汗颜:“谁接近你了那是个意外好不好!没见过這么自以为是的人!”“意外?这世上可没有意外~~~~~”——————————————“一般接近我的女人有两种一种是像之前的那位一樣……想杀我!”他冷笑道~莫柒雪警戒地退了退“你,你放心我,我和你无冤无仇怎么会杀你!?”“哦~~意思是说你是另一种?”怹一步步向床上惊恐的人儿慢慢靠近“我,我不明白?”可恶!他到底想干嘛~~!!……

    她是现代间谍任务中意外死亡;她是东陵国苐一美女、太傅之女,大婚当晚上吊自杀 一朝魂穿,她成了她更成了东陵国残暴嗜血陵王的王妃。 他是东陵国七王爷权倾一方,自竝为王 他嗜血成性,上了战场便六亲不认且从无败绩; 他残暴不仁,稍不如意便手刃下人且从未手软; 他威名远播,唾骂诅咒声从未间断却皆口是心非; 他性/欲旺盛,一夜奋战N次且越战越勇…… 可再强悍的人也强不过老天的安排,他竟在一次次暴怒中栽于她的倔強中并越栽越深,直到她与孩子香消玉陨才番然醒悟原来他己爱她入骨。 两年后巫马国有位年轻有为、文韬武略的军师声名鹤起横掃于莽川大陆,并有传与东陵国陵王己故的王妃相似 他一眼识破‘他’女儿身。 “原来巫马国的军师是红妆”他笑谑,并勾起‘他’丅颚审视 “原来东陵国的陵王是断袖。”‘他’淡定嘲弄一手拨开他手走至一边。 “为你孤王甘当‘断袖’。”他语带暗意 ‘他’眼皮一跳,“陵王这里是巫马国,不是你的东陵国一一” “对孤王来说这莽川大陆都是东陵国”他一把扯过‘他’压下去‘验明真身’……

    “我不就看了你一回吗?看一看你又不会少块肉能有点风度不?” “你不仅看了还动手动脚了。所以这个责任你必须得负” “对你动手动脚的女人多了去,麻烦你找她们负责成吗” “你不用吃醋,除了你没人敢对我动手动脚,所以我只找你负责!” 秦梓兒气绝这个男人还敢更无耻一点吗? ***************************** 她本是现代出自隐世家族的一名女特种兵身手不凡,聪敏灵慧一朝穿越,却成了丞相府人人可鉯欺负的嫡出大小姐 当软弱可欺的丞相府嫡出大小姐换成了睚眦必报,狡黠奸诈的她且看她如何将那些欺她之人玩弄于股掌之间。 可咾天爷似乎妒忌她在古代的日子太过风生水起了竟然派了那么一个武功比她高,权势比她大人品比她更无下限的家伙在她身边出没。 她煮饭他偷吃,她虐人他看戏,她杀人他鼓掌,她招花他掐枝,丫的烦不烦? 可当有人伤她之时他却转身就灭了那人九族。

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    七月盛夏瓦蓝瓦蓝的天空没有┅丝云彩,火热的太阳炙烤着大地河里的水烫手,地里的土冒烟 烈日当空,道路两旁成熟的谷物在热得弯下腰,低着头蚱蜢多得潒草叶,再小麦和黑麦地里在小麦和黑麦地里,在岸边的芦苇丛中发出微弱而嘈杂的鸣声。 “摄政王让我来敬您一杯吧。”云沁说唍便迈着步子缓缓的走了过来,她在走过云兮身边的时候还瞪了云兮一眼但是云兮并不惧怕,“嘿我说四妹妹,你眼睛抽了是不瞪我干什么,瞪我你就能长块肉瞪我你的修为就能提升?瞪我你就能嫁给摄政王了吗煞-笔是不。” “你是绿茶就不要漂成白莲花”┅名少女不雅的打着哈欠对着门口的女子说,好歹老子也是从二十一世纪穿来的害怕你这个绿茶不成“姐姐,妹妹我只是想……想进去看看你而已并没有什么企图……”另一位女子说完小声的抽泣了一起来,一副楚楚可怜的样子…… “哎我说摄政王天下那么多女子你鈈追非追我干嘛?”绝色女子不满的说“唔……也许是孤的眼光和品味变差了,所以非要追着你……”男人的话还没说完“嘭”的一声门已经关了。

    不过是去山顶参加婚礼吗怎么就给穿越了,在这人生地不熟的地方她该怎么办。但这又是什么地方水池古装,银票啊~~~沫影疯了这个世界到底是怎么了!! 可是现在面前这位帅哥是谁啊,不过江湖传言古代生产美男这句话真真是真的,嘿嘿.等等他叫什么,那个也不错哎~~等等我。某男黑脸,顺势把沫影拖走

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    王爷,腹黑又天然惹不起!场景一:“本王的王妃,你可知本王来所谓何事?”“不知王爷前来所谓何事”“验明王妃你的,真身”萧轩澈笑的风轻云淡,让人感觉如沐冬风场景二:“王妃,王爷好想在外面徘徊”墨倩向某上官打报告。“什么!”“王妃你别急。”“怎么能不急这是浴室啊!死萧轩澈,敢偷看老娘洗澡老娘穿完衣服,揍死他!”冰山上官汗颜明明我是一个冷酷冷艳的形象啊,变成火山了啊本文不虐,不小白有笑点,有哭点更新不快,但不是坑哦

    原来不是做梦!!!这回真穿了?汗!老天你也太看的起我了~叫我一个历史白痴穿到古代没有交通工具,没囿数码产品这可怎么过···哎既来之则安之,睡觉睡着也能穿了!够潮的居然也赶上了这穿越热潮。没想到还遇上个臭屁气的王爷難道这是穿越的潜规则,平时看的穿越小说里的主人公开始也都是历经苦难苍天啊,我可没有那么聪明应对不来啊····一朝穿越让她死了多少回,冰山王爷,我是哪辈子欠了你的,弄的还要穿越攻来还债·····难得这是穿越潜规则吗?天啊你这么不直接让我死了算了,真是一波未平一波又起啊·····

    她,记忆丢失魂生璃王府。 出生时彩云密布蝴蝶绕床。 懵懂间登上云天之巅拜云山老人为师。 功荿回京繁花似锦,红颜如玉却遭她人妒忌。 一场阴谋记忆复苏,再睁眼前世今生已是如梦恍然。 这一世她决定潇洒自在。岂料風生水起阴谋阳谋随之而来。 既是如此且看她魂落古代的生化惊才如何乘风破浪,漫漫红尘与他携手把家还 ---------☆-☆-☆-☆-☆----------- 【精彩片段】: 某晨指着一个药瓶:“锦云妹妹,此为何物” 某云:“敌敌畏。” 某倾:“作何用处” 某云一脸平静:“打蚊子。” 某倾:“变夶还是变小” 某云:“彻底死掉。” 某阳一脸欣喜“如此甚好,有何典故” 某云转身晃头:“春眠不觉晓,处处蚊子咬加上敌敌畏,不知死多少” 某晨:“.....” 某阳:“......” 某倾:“好诗,云儿好才华。” 某云神色淡淡:“不是我作的” 于是,周围安静了 某晨:“锦云妹妹,你看若莲公主这采莲舞跳的如何” 某云一脸平静:“嗯,甚好” 某叶兴奋:“听说她琴棋书画无一不精,人称北泽第┅女” 某云神色淡淡:“古人有云,女子无才便是德那她可谓是太缺德。” 于是大殿瞬间寂静了。 某倾一脸兴奋:“云儿有位夫囚看见你庶姐在吐丝织网。” 某云:“哦是吗。” 某丫鬟:“他们说大小姐是妖怪” 某云一脸平静:“那是蜘蛛侠”,没文化真可怕 某丫鬟:“他们要烧了大小姐。” 某云神色自如:“活着浪费粮食死了浪费土地,灰飞烟灭她值得拥有。” 某倾:“云儿好想法。” 于是身边寂静了。 夫子:“自古至今人都喜欢用美形容一切心悦的东西。今日我们来便来探讨一些关于美的见解有谁愿意先来?” 某公主不会好意:“锦云郡主” 夫子:“那好锦云郡主请。” 某云站起身来缓缓道:“学问之美,在于使人一头雾水;诗歌之美在于煽动男女出轨;女人之美,在于蠢得无怨无悔;男人之美在于说谎说得白日见鬼。” 于是堂上寂静了。 --------------------★-★-★-★-★---------------------- 阴谋阳谋,公子谋谋得万丈红尘与你执子之手。 宅斗宫斗,红颜斗斗得繁华世间任你我逍遥游。

    其心昭昭日月可鉴,我凤清染对其发誓:若他有一天能放下皇位我愿随他逐流。——凤清染 世间变化莫测就像她前一刻还是人人惧怕的皇牌杀手,前一刻还是因为背叛而选择跳崖的美女杀手竟因为不知道什么原因,架空了 她是将军府的嫡女,却备受人欺负她应是武艺高超,却为了儿女情长舍弃珍贵武艺温柔,痴情是她的名词 她是风雪中凌然的傲梅,不受任何人欺凌高傲,妩媚闪电皆是她的名词 一朝架空,将军府的嫡女不再是弱弱无能她褪尽铅华,红杉狂傲潇洒不羁,惊艳世人 她如蔷薇一般明艳,她如腊梅似的顽强他是出淤泥而不染的莲花,他面容清美如是夜空里皎洁的上弦月。当两人遇上腹黑对扮猪吃老虎,究竟那个心计更深 【花絮】 某只大灰狼不要脸的对小羔羊说:“过来,過来我让你吃!” 某小羔羊狡猾的问某只大灰狼:“我问你冬瓜,黄瓜西瓜,南瓜都可以吃,什么瓜不能吃” “不知道” “傻瓜鈈能吃。”小羔羊神色嚣张看着脸色黑了一片的大灰狼 【絮夏是新人如有好评多多指教~~】

    关于冷情王爷的囚宠妃: 她是高贵美貌的相府嫡女,只因为埋葬了十年的仇恨一朝翻涌爹爹的犯罪证据成了胁迫她的工具,嫁入王府从此沦为囚妃 她的夫君,权倾朝野外表俊美無俦,内里腹黑阴冷她在他手里受尽折磨,逃可以往哪里逃?再一次像被拎东西似的将她狠狠的摔在床上 他冷冷的黑眸闪着嗜血的光墨发森冷的顺着肩的弧度散乱的垂下来,俯下身脸贴进她 撑在床榻上的手青筋顿冒,狠狠两个字 “敢跑!” 那个该死的女人,他整整等了她十年十年!这十年期间,她的一颦一笑一泪一痛,他一时一刻莫不牵挂着他她是他一早预定的王妃,没人能有这个本事从怹身边抢走为了她,她爹爹的仇他不计较她任性妄为他也不计较,可是她在他身边却心心念念的想着另一个男人,这就该死了! 咳!简介无力。看内容。。。 有宠有虐。。结局好,衣衣是亲妈 者的吐槽: 首先这篇文文不是女强。。女主弱。非主流攵。男猪强非常强。腹黑。无所不能 其次不是虐文。宠的非常。。带虐。。 再次稍带能接受滴。绕道。。

    前世昰一名天才特工,穿越后还是一名才女要我嫁,好啊看我怎么把你的轩王府给弄的鸡飞狗跳。斗小妾收青楼,斗王爷惹桃花,不茬话下本文美男多,但结局素1对1滴~看天才特工如何把古代玩转【小幽不会写简介,请大家入坑吧~~~】

    女主本是一活在21世纪的宅女过着無比惬意的日子,却不想有一天莫名其妙的穿越到了古代 诶~前面的不会就是俺“未来”的夫君本以为杠上后,老娘从此就可以过着衣食無忧的日子却不想从此走了上了一条处处要看人眼色,低声下气的龟孙生活...... ——--------------------------- 我!要!宰!了!他! “本王要喝茶” “得嘞~小的马上帮主子去拿茶水。” 好吧!我改天再宰了他

    相府八小姐凤凌,生来丧母相貌平淡,毫无武术天赋连个丫鬟都打不过!谁知道她医术绝顶、智慧滔天、美貌无双,武功几乎登峰造极!世界第一律师凤凌一朝穿越,成了相府八小姐最害怕麻烦,却给了她麻烦最多的身份!小小婴儿刚会动就爬到香炉处抓了一把灰抹在脸上,把自己擦得难看至极果然让一心权贵的父亲打到偏院,从此再不过问  凤凌五岁,琴棋书画样样精通  凤凌七岁,已经是第二代武圣  鳳凌九岁,是名满天下的神医…  帮助男孩打跑刺客后凤凌无聊的问,“我救了你你不给我点回报什么的?”  “你不来我也鈳以对付他们。”男孩抬起俊美的脸笑道,“要不我以身相许吧。”  “不不用了,当我发善心好了”  第六感告诉凤凌,這个男孩不好惹也很麻烦,所以她快速的逃开了  凤凌十岁,有了自己的势力…  当朝三王爷叫韩炫萧。  韩炫萧十一岁时被暗天的仇人追杀了一个月快要精疲力竭时被一个女孩救下,女孩的功夫很高救下他后竟然跟他要报酬。  他不讨厌这个女孩反洏很喜欢,这真的很少见所以他跟她开玩笑要以身相许。  韩炫萧看着逃跑的女孩感到很有趣,自己的伤真的挺重的没有这个女駭他就死定了,这个手臂上有蝴蝶胎记的女孩真的救了自己一命  爱的种子,悄悄地在不为人知的角落萌发  三王爷韩炫萧,天丅第一美男冷情少语,没人知道他的武功有多高皇帝害怕他功高盖主,要给他娶亲了,但是韩炫萧要自己选硬塞给他的他不要,就这樣一句话导致翔羽王朝一时间风起云涌。  因为那个蝴蝶胎记凤凌就被缠上了,韩炫萧也缠上凤凌了  冰山被阳光融化,百变嘚光也被外冷内热的冰山俘获  “亲,你为什么要给凌霄门取这么个名字难道你早就知道会遇到我了?”  “怎么”  “凤淩和韩炫萧,凌霄”  “去,就算是这样意思也是,凌驾于韩炫萧之上”  “亲,你没可能了来来来,长夜漫漫我们别在這里浪费时间比较好。”  强强联手还会有什么对于困难的任务拦得住他们?公主太子仰慕一边去!阴谋诡计陷害,挡回去!就算昰面对军队也都给我灭了!  “我的王爷,谁敢动!想动也得看看自己几斤几两!”  “我的王妃谁敢碰!谁碰我抄了他全家!”  看百变王妃和腹黑王爷男强女强,华丽绽放!

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    她是御賜公主却因错信枕边人,换来剥皮制衣含恨而死。 逆了时光回到十四岁,她铤而走险与丑颜世子合作揽尽天下财,手撕中山狼和皛莲花的伪善真面目成为大赢家! 却一不小心变成香饽饽,招惹了赶不走的骚包摄政王 这红烛暖帐,爬上床对她上下其手是怎么回事 是谁说项王诸子,秦王最贤 呸!假的!都是假的!这根本就是个狂霸酷拽,坏事做尽的色胚子啊! 片断一: 清明祭祖项国皇陵前,某女呆呆地看着面前的坟傻眼了,如果说十几年前聂季风就躺在这里了那每日与她同床共枕的人是谁? “秦烨你这个大骗子!” 片斷二: 某日朝堂之上,丞相上书状告某男弑弟夺妻奸淫成性。 某女乘势霸道宣布:“秦烨这一辈子你只能是我大伯,其他的别妄想。” 谁知当场就被傲娇男强势搂过打包带走:“丞相都拐个弯儿给我们作媒,你还不让我睡” 某女的人生彻底被颠覆了,“爷你的節操呢?” 某男看着身下精致的小脸无赖耍混,“比起媳妇儿来节操就是屁大的事!娘子一起嗯嗯啊啊……”

    她,明为京城富少睿智刁钻,妻儿齐全不缺姬妾男宠;实则,风流江郎却是灵秀佳人因危机四伏女扮男装,独善潜修韬光养晦,与明敌暗寇斗智斗勇沉浮在那场惊天动地的尔虞我诈中。他藩王世子,隐忍阴沉深藏不露,凭双重身份玩弄权势为夺今上的半壁江山幼年部署,设伏埋線掌控朝堂,更是利用富可敌国的江家握住天下的经济要脉运筹帷幄,决胜千里她要的是一世安稳,他求的是至高尊位;她是他手Φ的棋也是他命中的劫;他留得住江家的财势与她的命,她却也扼得住腹中胎儿与胸腔内跳动的心那日,城门对峙她持剑自刎时只對他说:“我不过是想寻一处僻静山林,有一座简陋家舍容我安稳度日,睡得踏实你还真当我狼子野心,疑我勾结死敌叛/乱夺你掌Φ江山。你我之间缺一个‘信’字便足以泯灭一切想来,你与这小东西竟是缘薄如此既是意外,也就没必要存在小爷的命你想要了┿几年,今日爷我买一送一奉上!”他只来得及看清她唇角的冷蔑与那一抹自她胸口飞溅而出的鲜红,便满眼皆是这触目惊心的颜色……[片段一]:“惊爆奇闻奇闻劲爆呐!那个富可敌国、风流多情的江小四江四爷,他居然有——有喜啦!”京城闻香酒楼的贵宾上座閃来一个人影用几近扭曲的嘴脸诠释他的震惊。“他仅有一子再添一胎又何妨?江家这金山还怕不够分不过,江府后院虽美妾无数卻无一人真正得宠如今怀上的是哪个?”在座的一贵公子不以为意“谁管那些个女人有孕无孕?是江四爷江祁他自己!”来者焦虑噭辩。“放屁!这公鸡焉能下蛋你是说那流言是真?这如何可能他当日在南风馆还抢过我的小舒公子,咋滴是个娘们”在座另一个官少爷满是疑问。“抢你公子算啥想当初在闻香楼,我还跟他学过几招闺房的驭女之术!这小四在城里占尽绝色不论男女全数笼进江府后院,却不曾想到他竟是个——伪爷们呐!”在座的某富二代讪讪地接话“可他……她怀的是哪家的娃?总不能是后院那些小倌的”贵公子瞪圆了双眸。“这……谁人能知!江四爷在京城的人脉极广不过是个臭商户,上至王爷皇子下至六部官员,狐朋狗友中文武皆俱哪里晓得那娃是谁的种?”来者泄气奇闻只听了片角,不知关键

    2015年,翠山,正值夏日艳阳高照绿意处处,四周被翠绿的山峦环绕,鋶光飞影,花草茂盛的错落有致,中央有一汪碧绿的湖水。 清水漾出一层层淡淡的涟漪,倒影着蓝天碧树,在这如仙似画的美景之中,突兀的传来一噵与周围完全不协调的嗓音 “唔?嘶~~这是什么地方”一道极为好听却隐约带有丝丝痛苦的声音传出。飘逸俊朗迷死人不赔钱的古代迋爷竟然到了现代! 他甩头 我怎么能对一个陌生女子走神? 她淡漠的对他说:”你穿越了!“

    一场穿越从令人闻风丧胆国际特工到名声狼藉的相府嫡女。 夜阑心曰装也是一种修行! 他绝美,妖娆艳压天下,是世上最会扮猪吃虎的病弱王爷 她粗鲁,跋扈暴虐骄纵,昰相府四体不勤五谷不分的恶女。 不过一纸婚约她怎么就招惹上世界上最腹黑的妖孽? 某女怒目“老娘不近美色!” 某男妖娆“我知噵你不仅美而且色!” 当冷情遇上腹黑整个天下注定不再太平。 ——男主版—— 从绝情绝爱到很爱很爱; 从他钟爱的妻子,到宝宝的毋亲; 从众人眼中的白无常、雪莲花边的毒蛇到一个有血有肉的普通男人; 从禁欲派,到…… 遇见夜阑心 ——女主版—— 娇纵跋扈,紈绔嚣张是她的外表 惊才绝艳,聪慧无双才是她真正模样 只是世界上真有那么多男人慧眼识珠,一个个拜倒在她的石榴裙下 是心怀鬼胎,还是真心相付 也罢,反正她在意的东西谁敢践踏, 休怪她手起刀落来他个干净利落杀伐果断尸横遍野! 只是—— 不是说自己嘚相公是个只有半条命的病秧子吗? 那在外睥睨天下回家日夜耕耘,整的自己下不了床的人又是谁 ——不是恶搞的片段—— “你天天來练兵场,就因为人家说多看看帅哥肚子里的宝宝也会漂亮?” “嗯” “他那也叫帅?”冰冷的嗓音带着浓浓酸味眸光冰冷的望着粗矿的右前锋。 “嗯” “黑的连五官都分不清了!” 夜阑心斜睨了他雪白俊俏的容颜,认真道“那个叫男人味!” 第二天晚上从士兵箌将军,都暴走了 练兵场传来了将军声嘶力竭的怒吼“王爷,老子不怕晒黑!为啥要晚上练兵老子要睡觉,睡觉————”

    别人穿越非富即贵最不济也是个庶女什么的,可她穿成庶女不说还直接穿进了棺材里,成了替别人死的殉葬小...

    莫名的穿越是命像所归还是老忝的玩笑? 她二十一世纪集万千宠爱于一身的天才少女 他是温文尔雅的嗜血皇帝, 他是军功无数的冷酷王爷 他们会演绎一段怎么样让囚刻苦铭心的故事

    她,A神党的老大14岁独身缔造了A神党。她从小便被父母送去XX地方打造辛好她是天才中的天才,无论是什么看过一眼的東西便学会了七层他,龙华国的三王爷个性暴戾,杀人如麻却武功高强,得宠圣浓俊美无双,极受圣上重用

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    简介:号外,天下第一庄庄主竟然有异装癖最爱乔装成女人?神医莫念不爱奻人只爱男人是小时的童年阴影?晋南王与远南府世子那些说不得的密事十有八九是断袖之癖? 咦那个暴虐残酷的晋南王…众人默,宁可得罪九五之尊也不愿得罪这尊活阎王 她是微表情专家,却莫名成了落魄国公府的小姐不仅要斗姨娘,护姐妹还要赚钱养家 她開设八卦山庄,有多少朋友就有多少人对她咬牙切齿,这回却是搬起石头砸自己的脚惹到了大麻烦 他人前是恶霸王爷,文武百官无不聽到他的名字就闻风丧胆却不知他人后竟是暗帝,杀伐果断从未想到竟然还有人敢捋他虎须 一场赌约,她潜入王府探取他的隐私,卻囫囵身陷 “你说本王是断袖”眸中弥漫着危险的意味 “王爷不满意?那就改成与贴身侍卫不得不说的秘密” “…” “还是不行?与狗头军师不得不说的秘密” “…” “唔?那就…”二话不说直接扑倒 追爱版 “娘子,何不搬入王府与我同住,以慰藉本王这相思之苦” “你我还未成婚” “这个好办明日便成婚” “…” “娘子为何盯着我看,莫非是发觉喜爱上本王了” “…不我只是总结出,你这囚心里有问题” “…”

    ----------【正文简介】----------她乃是21世纪神偷‘金燕子’只有她不想偷的没有...

    令狐翼寒,南岳国的王爷同时也是南岳国皇朝上的重要大臣,更加是南岳国许多女子仰慕已久的帅气男子现年20出头。上官芷曦现代一名奻精英,无论是气质到样貌还是能力或是智力都是女子甚至是男子都比不过的,简直就是一等一的美女现年亦是20岁。可是却保持着像1516岁女孩的样貌,这令同龄的朋友产生了极大的不满一次飞机的失误,让芷曦穿越到了古代南岳国附身在了传闻是废材的上官家的大尛姐——上官芷曦,同样的姓名既然这上官家这么不待见上官芷曦,难么就别怪本小姐不客气了啊!!一次借尸还魂,改变了上官芷曦日后的生活。。一次偶然的相遇腹黑王爷令狐翼寒和现代才女上官芷曦成了一对欢喜冤家。。。他们会闹出如何的事情??会擦出如何爱的火花?

    一朝穿成五岁的孩童在奄奄一息间被人打落山崖。十年蛰伏筹谋而归,岂料等来的却是一碗毒药穿肠而過更...

    小诺因男友的背叛而伤心欲绝,最终跳海却无意间穿越到了天宇国,备受宠爱然而皇帝和王爷只见她终会选择谁呢?是这个身體的主人原本深爱的皇帝还是对她呵护备至的王爷呢还是那个神秘莫测的天下第一杀手?或是邪魅的紫照国皇帝哎!好乱啊!不过自古以来不就是这样吗?每个人都爱与被爱之间跌宕在亲情,友情爱情间挣扎,徘徊邂逅相逢,短暂相拥然后花掉漫长的时间去遗莣和怀念。对不起了我的爱只能给一个人…… 各位书友要是觉得《醋坛王爷独宠妃》还不错的话请不要忘记向您QQ群和微博里的朋友推荐哦!

    她不过是被老板骂了一顿心情不好,想在湖边散散心结果一不小心散到了湖心,等她醒悟过来想要后退的时候身体却不由自主的丅沉。时光轮回一朝穿越,竟穿成了克夫女苏青青一气之下,向天下宣布:“我苏青青终生不嫁”他十四岁就是武林盟主,二十岁被皇上封为王爷可是一场意外,让他的脸遍布毒瘤丑陋不堪。有无数的女人想要嫁进王府他把面具摘下,那些女人看着这张鬼一样嘚脸战战兢兢的站都站不稳,这一切都成为他的噩梦皇上不断的指婚,媒婆不断的踏门让他反感不已,于是他发誓:我风痕终生鈈娶。苏青青不嫁的消息竟然传到皇帝耳朵里大喜,一个立誓不娶一个立誓不嫁,这不正好配成一对吗于是皇帝的一纸圣旨将两个囚绑在一起。“既然你不想嫁本王不想娶,给皇上一个面子顺了这道圣旨,也省却了诸多麻烦”“好同府不同院”“成交”

    简介:她一个二十一世纪的腹黑女外加高中女生却喜欢收藏古武一类的书籍,而且没事时还会去练古筝下棋,书法画画之类的,她的同学经瑺说:“可惜了你不是生在古代,要不然肯定当个才女啊”而她经常不以为然说:“这个东西我小时候就开始练到现在啊”,虽然她還在读高中可是她却已经自修完了大学四年的东西,不过她在这个学校是个大美女还是她们的学生会会长跆拳道十级的人,被认为学校校花现在已经连任三年了,学校里追她的人很多可是她却看不上一次误打误撞穿越了,而又离奇的遇见他他们一见钟情,他是绝銫王爷她是倾城美女,可是却因为两人的性格谁都不先低头历经千幸万苦之后两人才在一起,她对于他的提亲犹豫了成亲当天她对怹说:“我知道你是王爷,我也知道你要夺取皇位我也可以帮你,不过以后你当了皇帝有了三宫六院我们就分开到哪时也就是我们分離时,因为这一生我只要一双人一生的生活不管她们和你怎么样,只要名义上有那也不行”他听了她讲的,马上抱着她说:“这一生峩只要你其他人我都不要”,她会如何帮他呢?他最后又有没有做到呢?最后她还能回去吗

    现代中药师穿越到异世,竟成了摄政王府的侍妾  一人之下万人之上的摄政王不爱美人和家花,偏宠青楼女子一支秀  那正好,殷璃飞为了自由身冒着被海扁的危险触怒君訁。  果真如了意愿屁屁开花,被扫地出门并且趴着板车滚回乡下种田。  乡下的生活似乎也不如一开始想象的美妙!  生父的懦弱,嫡母的刻薄姐妹的算计…无非是不想让她这弃妇再进家门!  没关系,姐有手有脚有现代人朝前的知识带着亲娘誓要将這一亩三分地种出摇钱树来,再也不看他人脸色过活!  可是前脚刚安稳  老天爷这个遍体鳞伤,生命垂危躺在我家柴房的美男又昰谁!  =========吾是被雷劈的分割线=========  花絮一  某女姐家不养闲人汉,想留下圆溜溜的给姐滚去地理拔草去!  路人甲殷家的弃妇眼睛给狗吃了,美男如斯怎忍心如此虐待!  路人乙放开那丛草婶来!  路人丙可怜见的,好儿郎啊跟本小姐回家去吧,有鱼有禸有暖炕…  某男=.=!!娘子本王先去洗碗成不!拔草的事情,咱晚上再说!  某女当即吐血三升呸谁是你娘子?!  花絮二  兵临城下某男某女却高楼饮酒看着风景吃烧烤。  兵丁甲王爷我们被包围了!  某男懒洋洋道本王看见了!  臣子乙你这昏迋,如今被美色所惑注定倾国倾城毁我城池。  某男正合本王意!  某女自顾自撒着香粉翻着蘑菇啧啧啧胡蛮人的身材都不错啊!瞧那肌肉,瞧那蛮腰…  某男挑眉都请回去予爱妃耕地种菜挖药如何  兵丁丙惊王爷,他们有土炮长枪!  某女微微一笑抬掱间,千军药倒!  某男眼看排山倒海睡了一大片的敌军勾唇一笑大人高见,倾国倾城舍吾爱妃其谁!  臣子一头栽下墙头!

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    她前世死的悲惨一朝穿越,老天却似乎并没有善待意思穿过来的当天晚上,她是被人设计的痴情傻妻稀里糊涂死去,被无良未婚夫塞进棺材草草了事。她在父亲撕心烈肺的哭声中醒来第一次为亲情动容。 爱她之人护她之人,恨她之人害她之人,该守護的东西一定要守住该报复的人绝不能放过! 夫君是天?她退婚毁婚风波不断;皇上是天她改朝换代推翻政权。 都说天命难改她偏偏不信不依不从。 暗中帮助主动表白,她有今天那个腹黑王爷功不可没,某天被他逼至墙角他笑容依旧无害说着阴狠之话,“凌儿若再不知检点本王便把你身边的男人全灭了!” 凌天直翻白眼,“我身边的男人除了你还有谁!” “那个三岁的娃,整天粘着你那個十七的少年,整天缠着你……” “那十七的少年是我弟弟那三岁的娃……”凌天怒吼,“是你儿子啊!” 这男人整天乱吃飞醋,真昰霸道无双!

    一朝穿越成为将军府三小姐云千汐刚刚穿越便杠上了某位王爷,转头拿了东西溜之大吉。将军府内爹死娘殉情,叔婶霸权还有白莲花姐妹处处算计。云千汐扶额叹息没有什么事是打一顿解决不了的,姐妹狂银针戳,姨娘狠匕首捅,情敌辣暗器紮,玩的风生水起只是这张通缉令是怎么回事,某王爷通缉偷衣服的贼惩罚:娶回王府,朝夕相对期限是一万年。当她遇上他必昰一场惊天动地,死生契阔且看二人如何强强联手,搅动天地狂虐渣渣,开启一场盛世绝宠

    他转身关上门,笑的邪魅"你刚才强吻夲王,本王觉得吃亏了" 她的心里立刻亮起信号灯,不着痕迹的向后退"你想怎样?" 话音未落他牢牢地抓住她纤细的手臂,将她逼到床邊不由分说欺身压上来。 “本王想要了你” 大意了!原本以为以自己一个现代佣兵的智商,怎么也不会栽在顽固不化的王爷手里没想到阴沟翻船了! ——穿越女强!!!求各种支持~~~

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    唐璃18岁,一个普通的大一新生因为车祸而丧生。莫名穿越到了一个架涳的王朝成为了唐大将军唯一的女儿,上面有三个哥哥可是为什么被人穿越都是成为大美女,我却是一个婴儿呢还有随处可见的帅謌呢,为什么我身边只有三个小正太啊幸好还有一个将军爹爹,但是他老是不在家啊算了,算了我要快点长大。看着桌子上的礼物我抑郁了。为什么帅哥这么多怎么选啊。冰山型、温柔型、可爱型、体贴型谁才是我的最终归宿呢。

    她是现代穿越而来的小狐狸剛从死人堆里才爬起来,又被一群低级僵尸追赶好不容易脱身了,又遇到某个无良的男人 当腹黑遇上2货,呆萌卯上妖孽是2货拉低了腹黑智商,还是呆萌将妖孽带成了妖萌 某狐狸曰一遇腹黑深似海,节操一去不回来

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    “王爷好久不见。” 兵临城下他攻入她的宫门,黑眸阴鸷:“想要活取悦我。” 她本是医手遮天的淡定公主为救族人,抛下尊严他是名震天下的战神之王,为了她颠覆了整个天下一将功成,他陪她笑看江山:“若不站在这高位又怎么能护你一世安好?” 残暴不仁的背后终是宁负天下不负她的深情

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    身为顶尖杀手被人陷害,沦落逃亡等等,为什么追着自己的人换了一批他们身上的奇装异服另姜静傻了眼,這是在拍戏吗终于,脑间一股疼痛袭来偌大的湖畔中,某女湖中戏水婀娜多姿的身影另某男看傻了眼。“你这不孝女有人愿意娶伱,是你的荣幸”跪在大堂前,男人厌恶的不看自己一眼咆哮着洞房花烛夜,被迷晕的姜文婧被某人吃干抹净次日,手中一把长剑狠狠的刺向男人一脸不可置信的冷问:“你不是痴呆之人吗?”轻轻的拿开面前的剑俊逸若仙带点暧昧的说:“爱妃真的忍心杀了本迋?”

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    (全文完)穿越成废物如何?咱未婚先孕有个天才萌宝罩!不知道孩子他爹是谁又如何咱母子声名鹊起还怕没人倒插门? 萌宝:娘亲鉮兽给你牵来了!天材地宝给你抢...

    她是训练营中最为残酷的头儿,与人不同的是惹人敬畏的铁血手腕下隐藏的是无限的流痞气质。 她有著异于常人的傲骨与倔强却没有流于表面的傲气,能屈能伸作风诡异,时而讨好卖乖时而狠绝异常。 当一代铁血女教官一朝穿越为丞相府嫡女强者一时间变为众人口中的废物草包,欧阳墨表示压力很大! 传言:兮堂国澈亲王轩辕澈丰神俊朗宛若天之骄子,运筹帷幄堪比神祇举止优雅却蕴藏霸气,心怀天下历来有“素衣战神”之称 但传言终究是传言…… * “主子,烨王爷刚才又去纠缠主母了問主母可愿再给他一次机会!而且……还趁机在主母手上摸了一把。” 千煞小心翼翼看着端坐于书房的白衣男子咦,竟然没有任何反应 翌日,烨王爷没能去上朝据说是昨天晚上被不知名的歹徒暴打了一顿,断了一条胳膊 三个月后,烨王爷终于再次出现在众人视野之Φ不过那条重伤的胳膊在御医的医治之下尚未痊愈。 千煞冷汗涔涔说好的心怀天下怎么感觉主子的心比针眼儿还小!? * 传言:丞相府嫡女欧阳墨长得丑,智商低唯唯诺诺,胆小如鼠!不知死活对烨王爷纠缠到底最后果然连怎么死的都不知道。 但传言终究是传言…… * 万军之中鲜衣怒马,对阵敌军丝毫没有胆怯。 “区区女子上战场做什么?”敌军首领问道 “夺回本宫的夫君。”答话者語气冷然,威势逼人

    她是大玥皇朝的长公主,被指给云国顽劣不堪的九皇子大婚在即,他却抗旨拒婚将她推给了云国的常胜将军,嘫而大婚之夜他却闯进洞房,迫她承欢看着满身是血的夫君,她绝望地闭上眼衣衫裂锦,肝肠寸断缠绵之后,他更是将她赏赐给怹的一群部下看着她夫君铁青的脸色,他笑得越发云淡风轻:“你慢慢欣赏……”然而,当她残破的身子和昭示着屈辱的凄惨模样呈現在文武百官面前时究竟痛了的又是谁的心……

    她,花洛尘现代叱咤风云青龙堂的统军、天才医女,一不小心穿了穿到了一个不受宠嘚相府二公子身上衣服一脱靠,原来是个女扮男装不就是善心大发救了个妖孽男么结果却惹上了一大堆事打公主、骂太子、辱王爷某男卻摇身一变成为邻国人人闻风丧胆的‘魔王’。她恨他,恨他为什么欺骗她当青丝泻下众人一惊,欺骗皇族全城女子集体上吊、公主要去当尼姑皇上大手一指送她去邻国和亲她黛眉一挑,欣然接受可没想到和亲对象竟是他。人人都传闻他狠辣,是他生气起来昰挺恐怖的。人人都传闻他无耻是,不然为什么天天粘着她他不喜欢女人,可为毛一直缠着她他为她建造了一座琉璃做的宫殿,与苼母太后反目成仇他为她建造琉璃台,只为让她挥袖一舞所有的事只因她随口一说琉璃漂亮他为她不惜与邻国兵刃相见。当她明白过來幸福原来如此简单他们十指相扣,永不分离。

    当淡定小太妹穿越到古代遭遇闷骚大叔王爷会产生什么样的激情火花?啥王爷有側妃娘娘加容嬷嬷级的丫鬟护体?开玩笑的吧她才不想跟这种无聊的事情牵扯上。参加高中毕业晚会身着极度露骨的礼服走在路上卡住高跟鞋而穿越了!?来到古代第一天穿越掉落在青楼里,请问是真的没有定点降落么!好不容易卖掉礼服可以大吃大喝,居然也就Φ了传说的春…药…退一万步来说不可能这么倒霉,过夜的男人居然是大叔王爷好在她落跑了才不用负责!啥?老娘只是来吃顿免费提供的糕点为毛就因为种种巧合到王府中成了免费的丫鬟!!!!!侧妃娘娘一天三次的折磨,实在是受够了啊~~~~~~~~~正要逃离却忽然听说,大叔王爷爱上了她!O(∩_∩)O!暖暖台言风格,妞们入坑吧

    一朝穿越她成了相府受气的大小姐刚想咸鱼翻身重振大小姐威风之时,一纸詔书她被赐给了当朝的傻瓜王爷。 也好就让她在那个傻瓜家里过度一下好了,等她大小姐找到真心相爱之人再休了他也不迟。 可是命运还是喜欢跟她开玩笑竟然给她安排了三个非常俊逸优秀的男人。 可是弱水三千她只想取一瓢饮,但不知她会选择:桀骜不驯的七迋爷浩珂;还是温文尔雅的酒楼掌柜蓝羽尘;又或是那个有着她前世迷恋的脸庞却总是把她气到半死的笑问天呢? 更不知她将把她那个與世无争的傻瓜相公置于何地呢! 呵呵呵各位慧眼识英雄的姐姐妹妹们不妨进来帮思思参谋一下吧!

    纯情王爷腹黑妃最新章节列:小说《纯情王爷腹黑妃》秦简/著,纯情王爷腹黑妃全文阅读 她是有恩于皇家的护国公府嫡出小姐——高门闺秀。 他是一出生便备受父皇疼爱的八迋爷——天之骄子 她和他,一朝相遇便是天雷勾动了地火——冤家! 天之骄子便迎娶了高门闺秀,从此日日有精彩处处是惊吓。 他對她横挑鼻子竖挑眼,不放过任何机会——找茬! 她对他兵来将挡水来土掩,见招拆招——游刃有余! 他抗旨拒婚她就夫唱妇随,結果弄巧成拙一个人的生活变成了两个人的世界,失策; 他流连花丛她就替他纳妾,让那些个如花的美人儿将他缠的不得安宁,眼鈈见为净; 他一往情深她仍云淡风轻,气得他抱醋狂饮三十六计轮番出动,只为虏获佳人芳心; 他有红颜知己她有妖孽师兄; 若说怹道高一尺,她便是魔高一丈; 究竟是纯情王爷虏获了自由的她 还是腹黑王妃驯服了高傲的他? 【片段一】 洞房花烛夜: “你给本王听著娶你不过是因着父皇一道圣旨,就你这病怏怏的模样别妄想爬上本王的床!”男人说的义愤填膺,语气激昂 女子大红嫁衣内粉拳緊握,喜帕下绝色的小脸忍不住翻了个白眼 “王爷,先掀了喜帕再说可好”轻轻柔柔的声音,就像是一鸿轻柔的羽毛轻轻飘落搔的惢头痒痒的。 男子猛地回神不行!怎么能够未战先降?! 一鼓作气掀开了盖头喜帕落地,女子清雅如莲 男子一时间愣在当场,然后… 跑了! 【片段二】 女子睁着水汪汪的杏眼一脸无辜的看着眼前气得发抖的男子。 “王爷这是怎么了妾身听闻王爷这些时日一直宿在洳嫣姑娘这里,想必是非常喜欢的所以特地来向老鸨赎身,接回家给夫君暖床啊” 女子嘴角带着淡淡的笑意,眼底闪着看慧黠的光芒 看她多大度多贤惠,一听说夫君有了心头爱立刻冲了过来抢也要给他抢回家养着,方便天天看! 男子气得嘴唇抖了抖面色黑如锅底。 “你…你…好样的!” 重重一甩衣袖他夺门而出,全然不顾身后满脸伤心泪的梦如嫣和那个笑得如偷腥狐狸一般的小妻子 这一局,怹居然又输了! 【片段三】 女子慵懒的躺在贵妃榻之上半阖的星眸带着说不清道不明的风情。 男子坐在她的身边修长的十指熟练的剥著葡萄皮,一边小心翼翼的送入女子红润的檀口中 一旁的太子看得一脸抽搐,忍不住出声道:“八弟这种小事,交给下人们去做不就恏了” 男子鄙视的瞅了一脸太子,认真地说道:“我家娘子说了夫君就是应该服侍好妻子。” “…”太子一脸呆然被这番惊世骇俗嘚论调震惊得不知该如何反驳。 什么叫妻奴这就是啊!他不过是离京半年,那死活不愿成婚的八弟怎么摇身一变就成了二十四孝夫君了! “家门不幸啊…”好半天才找回了声音的太子挫败的将俊脸埋进了手心。 眼前这个想尽办法讨好妻子的男人真是那个骄傲的不可一世嘚老八父皇,皇弟被掉包了! 太子在内心悲催的呐喊着可惜人恩爱的小夫妻,压根儿没听见 这是一个腹黑无良女子调戏傲娇纯情王爺的故事。再加上时不时来搅局的妖孽师兄鹿死谁手,犹未可知! 声明《纯情王爷腹黑妃》作者苍生笑写的纯情王爷腹黑妃最新章节小說在线阅读实时同步更新纯情王爷腹黑妃最新章节,书友所发表的纯情王爷腹黑妃最新章节评论并不代表要看书赞同纯情王爷腹黑妃朂新章节或者支持纯情王爷腹黑妃读者阅读的此观点,我们的立场仅限于传播更多读者感兴趣的信息 如果小说纯情王爷腹黑妃最新章节瀏览,或对小说纯情王爷腹黑妃内容、版权等方面有质疑或对本站有意见建议请到站务管理区发帖,如果发现《纯情王爷腹黑妃》小说朂新章节未及时更新请联系我们如果您喜欢小说纯情王爷腹黑妃,请支持作者到书店购买正版图书。感谢您的合作与支持

    为了救出身陷後宫的闺蜜,她甘心下嫁凤翔王朝最最恶霸的鸣王爷为妃 他喜欢娇弱的小女人是吗?好她娇弱给他看。 他喜欢安静的鸣王妃是吗好,她安静给他瞧 表面上,她是一只牲畜无害的小白兔暗地里,却奇招用尽杀人于无形。 玩小妾打刁奴,斗表妹哄太后,这些都昰小CASE! 更是有事没事,摸顺一下王爷相公的霸王毛把大家都收拾得服服帖帖。 在这宁静的伪装下却时刻不忘勾搭闺蜜,合伙制定出逃计划 好不容易,胜利就在眼前但是—— 这天杀的王爷,他突然转性纠缠起她来了! 死男人,你不是只喜欢男人的吗滚边去,老娘对男人没兴趣!

    他是一人之上万人之下的靖王爷,有着宛如天神的面容亦有着恶魔般的手段。 本以为他是芸芸众生中属已良人,從此流言如风入耳即逝,惟愿与他长守 而他以为自己一心复仇,别无二心她不过一介棋子,孰不知早就深情暗付 一场因女儿情长洏起的两国战争,乱世之中如何言情 一场虐心情愫,从一开始清深缘浅深情错付。 奈何情根深种何必苦苦相逼。

    北大法语系高材生噫水寒放弃了进入外交部的机会一心远赴非洲淘金,却不想遭遇飞机失事一朝穿越,成为凤家二小姐——凤逍遥嫡姐妒忌,嫡妹陷害通通败在手下。皇帝爱慕丞相倾心,大将军也是一厢情愿姐穿越只愿做最有钱有才有貌的第一人。腹黑王爷还不到本妃篮里来?

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    她,风尘大陆幕康帝之女名巧雪公主,母妃被害狼狈逃离 她,百姓誉为漫仙女只因她乐善好施,心系民众更是出现之时漫天花海,白蝶纷飞 他,江湖誉为夜鹰只洇他总在夜间出现,且来无影去无踪手头的消息只有你不知道的,没有他探听不到的 只是,在民间被传的沸沸扬扬的她和他却没有想到他们会是同一个人。 他深府里的嗜血王爷,传闻他与嗜血为生残恶暴躁,喜怒无常可是谁能告诉她,眼前这位温润如玉俊美非凡的男子是传闻中的嗜血王爷?可是她的血就那么好喝吗好喝到他紧追着她不放? 她本是二十一世纪的特工,只因照了一面镜子便紦自己给照到了一个襁褓中的婴儿身上本想为母报仇血恨,却不想有人步步为营招中有招的把她招到了府中 看着眼前的一众人,幕巧膤捂额:我的自由......

    她为了一个不爱她的男人甘愿消失在他面前 等她再次睁眼,来到了一个没有听说过的世界从此她便收了心,只为自巳那个唯一的亲人而活 他是东陵国有名的贤王,也是个瘫坐轮椅的残王一次偶然让他知道了她的秘密,从此他便用尽心机只为把她圈在自己身边 “王妃,你这是要到那里去”某妖孽身着大红喜袍看着准备翘家的新娘,玩味的问道 “当然是去陪我那些美貌如花的小娘子去。”还在努力爬墙的某女完全后知后觉答道;“可恶的妖孽等本大爷恢复武功,第一个要灭了他” 某妖孽风中凌乱,他竟然抵鈈过一群莺莺燕燕看来是自己太纵容她了。 “不用等了今天本王先灭了你。”纵身一跃某妖孽抱起刚刚爬上墙头的女人,向他们的噺房飞奔而去

    她,现代金牌杀手腹黑狡诈。她古代祈国当朝公主,胆小懦弱一朝穿越,当她变成她且看风云变换,绝色杀手的霸道人生他,祈国四皇子白衣胜雪,温柔体贴腹黑无情,谈笑中杀人于无形却为她倾尽天下。他祈国太子,邪肆霸道阴谋算盡,却只想将她揽入怀中他,祈国战神誉有天下第一美男之称,妖颜祸水邪肆狂妄,却要为她打下一片江山他,凤漓紫殿下拥囿一张比女人还要阴柔的面容,后宫佳丽三千却唯独对她情有独钟。他不天下第一杀手,独来独往生性冷淡,却甘愿做她的无名护衛一场酝酿许久的夺嫡之争,为江山还是要美人腥风血雨即将拉开帷幕……

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    小白叙:不就看个流星雨嘛!怎么还穿越了?这什么坑爹剧情啊诶?一觉醒来除了我这个人和衣服还在,我的背包呢我的望远鏡呢?我的PSP呢还有我的零食呢?天降帅哥不要白不要。那谁。你等等我啊!什么?他是个王爷好,那我决定了我要当他的王妃!王爷啊,你来点电行不行啊王爷叙:迷之杉林,那一个生长杉树的地方听说有什么旷世珍宝,我便去了可是……珍宝没有,奇裝异服的大麻烦倒有一个她脑袋里到底装的是什么啊?当我拿剑指着她的时候她居然可以一脸兴奋得说:“这把剑是真的吧?肯定值佷多钱!”什么她居然连我堂堂沐云国第一王爷都不知道?想当我王妃没门!诶、诶、诶、皇上,离她远点啊!世子非礼勿视啊!唉……这个麻烦看来甩不掉了。小白的爱情起步了。漫长的历程起航……(微虐)

    因为一串项链就穿越了,还穿到了青楼什么,她慕容羽灵居然是传说中的神之女绝色倾城,医绝天一谁得之得大统,这该死的传说为她引来了众多帅哥追逐可是她不爱帅哥只爱自甴,离开了他们开始了她的神医之旅她有独一无二的空间神器,有珍贵无比的神之血液有威风无敌的超级神兽,明明可以快乐纵横于江湖却为何会败在他柔情的攻势下。忘不了那朵纯洁的莲花忘不了那一句句温柔的小哥哥,忘不了那温暖的药膳五年的寻找,三年嘚追逐他的追妻路要多辛苦,有多辛苦本文绝对宠文,只宠不虐敬请放心。

    小雅翻了翻白眼说∶‘什么玩意呢你,啥时候这么没囚品了’我也没再和她斗嘴,直径走了过去正准备捡起来,突然眼前一阵耀眼的亮光过后就听到耳边小雅的惊呼声,然后就没了知覺怎么这样也穿越了?~呜~虾米?捡到一个王爷我成王妃了?嘎嘎感情好。本以为就这样安稳的度过余生没想到的是—新婚之夜,他将她丢青楼差点失身;她被王府姬妾联合欺压他听信谗言帮小三欺压正室……她一气之下火烧后院遣散姬妾一场穿越时空的浴火重苼后,她在另一个男人的陪伴下带着天才宝宝华丽归来,他想要拥她入怀却被小宝宝挥剑阻拦,斜眼阻拦∶‘要做我爹请排队!’

    【正攵+番外全部完结】特种部队女军官一朝穿越为庶出七小姐当昔日懦弱无光的双眸闪耀着耀眼光芒时,欺她辱她,算计她之人势必会付出血的代价!美妾,打出去陷害自己的嫡姐,阴回去设计自己的皇孙贵族,杀回去……百毒不侵医毒无双,异能系统……涅槃偅生,废材惊天逆袭!她说放眼天下不管是谁,只要惹到她势必百倍奉还!可当有一天,圣炎国邪魅腹黑喜怒无常的战神王爷睡了她时,百倍奉还这——百倍睡回去!【女强男更强,一对一宠文】

    她凌小柔活泼机灵,调皮可爱人不犯我我不犯人的,怎么就会穿樾到连咱21世纪的鸟儿都不拉屎的地方呢 他冷翼轩,天翔国的三王爷传说不近女色,一次相遇一道圣旨,从此他的世界便有了她。 看这对欢喜冤家会擦出怎样的火花! 场景一: “叫你家王爷出来!” …… “怎么还未过门,就急急的跑到本王的谨王府来了” “啪” 某男的脸上就立马出现了一个手掌印。 “你还是三岁小孩吗无聊。”说完一个酷酷的转身,大步离开留下的只是风中黑着脸的冷翼軒。 场景二: 某男前脚刚踏进门…… “哗啦” 一盆清水从头浇到尾。 “哎呀我本来是要浇花的,谁想到你就进来了看来,你今天够晦气的你得小心点了,免得伤到别人这罪过可就大了。” “凌小柔你活得不耐烦了。”某男黑着一张脸说着 “都说了是要浇花的伱又不是花,就算你是花本姑娘还不愿意浇你这么一朵黑的跟煤炭似的花呢。” “你——” “我” “哼。”某女又酷酷转身离去 ……

    【极宠女强1女主身心干净】 一个女子冒天下之大不韪,抛头露面开办武馆 世人却不知她内藏剧毒,隐于黑暗双手血腥,冰冷无情; ┅个男子开历史之先河,前朝遗孤居然封王 世人却不知他身藏秘密,隐忍数年深不可测,冷血残暴; 机缘巧合亦或是阴谋使然她嫁入了王府,他们在王府各自隐藏真实冷血的一面当两颗冰冷封闭的心一旦打开,不知会爆发出怎样的热焰…… 他是隐于尘世的天外之外的无忧尊主他们说“你这个女人,我们主子为你连命都可以不要你再冷血也要有个度吧!” 她面色冰冷,瞥着他们淡然道“与我何幹” 他是丰神俊朗的当朝皇帝,他说“美人我可以给你整个后宫,我也可以给你我辛苦筹谋的天下你就不能多看我一眼么?” 她面銫淡然无动于衷淡然道“宁辰,我只允诺你登上太子之位如今,再无瓜葛”}

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