P-TYPE

时间:2024-03-28 12:46:51编辑:优化君

type是什么意思

n. 类型,典型,铅字 v. 打字 用作名词时;type表示“类型,种类”“有代表性的人、物、事等; 典型”时,常跟of连用。在美式英语中,常用type直接修饰名词表示某物的类型、种类,而不用type of。type还可表示“某种类型的人”。 用作动词时;1. type用作动词的意思是“用打字机或文字处理机打印某文稿”,也可表示“将某人〔事物〕按类型划分”。 2. type作“打字”解时可用作不及物动词,也可用作及物动词。用作及物动词时,接名词或wh-从句作宾语。有时可接双宾语,其间接宾语可转化为介词for的宾语。可用于被动结构。 扩展资料;近义词;kind英 [kaɪnd]     美 [kaɪnd]     adj. 亲切的,善良的,仁慈的,宽容的n. 种类,本质 用法;1. kind的基本意思是“亲切的,和蔼的,友好的,仁慈的,慈爱的”,指人的心地善良,使人感受到一种亲和力,让人看上去慈善,也可指行为上让人感觉到友好。 2. kind后可接人,也可接心地等具体的或抽象的名词。在句中作定语或表语。 3. kind用作表语时,其后可接动词不定式,该动词不定式说明主语在哪方面kind,主语和kind及动词不定式均存在逻辑上的主谓关系。 4. kind还常用于带有形式主语结构的句子中,以动词不定式充当真正主语,动词不定式的逻辑主体由介词of引出。 5. too kind to- v 结构不含否定意义,而含肯定意义; Would you be kind to- v ?的意思是“劳您…”,常用于正式用语中。

如何区分n-type 和p- type 半导体

n-type和p-type半导体区别为:是多数载流子不同、导电效果不同、常温电导率不同。一、是多数载流子不同1、n-type半导体:n-type半导体的多数载流子是电子。2、p-type半导体:p-type半导体的多数载流子是空穴。二、高温导电效果不同1、n-type半导体:在相同高温温度下,n-type半导体的电子更活跃,导电效果比p-type半导体的导电效果要好。2、p-type半导体:在相同高温温度下,p-type半导体的电子更惰性,导电效果比n-type半导体的导电效果要差。三、常温电导率不同1、n-type半导体:在相同常温温度下,n-type半导体的电子更惰性,电导率比p-type半导体的电导率要差。2、p-type半导体:在相同常温温度下,p-type半导体的电子更活跃,电导率比n-type半导体的电导率要好。

f型质子泵为什么是属于主动运输

质子泵有三类:P-type、V-type、F-type。 1、P-type:载体蛋白利用ATP使自身磷酸化(phosphorylation),发生构象的改变来转移质子或其它离子,如植物细胞膜上的H+泵、动物细胞的Na+-K+泵、Ca2+离子泵,H+-K+ATP酶(位于胃表皮细胞,分泌胃酸)。 2、V-type:位于小泡(vacuole)的膜上,由许多亚基构成,水解ATP产生能量,但不发生自磷酸化,位于溶酶体膜、动物细胞的内吞体、高尔基体的囊泡膜、植物液泡膜上。 3、F-type:是由许多亚基构成的管状结构,H+沿浓度梯度运动,所释放的能量与ATP合成耦联起来,所以也叫ATP合酶(ATP synthase),F是氧化磷酸化或光合磷酸化偶联因子(factor)的缩写。F型质子泵位于细菌质膜,线粒体内膜和叶绿体的类囊体膜上。F型质子泵不仅可以利用质子动力势将ADP转化成ATP,也可以利用水解ATP释放的能量转移质子。


主动运输的钙离子泵

钙离子泵对于细胞是非常重要的,因为钙离子通常与信号转到有关,钙离子浓度的变化会引起细胞内信号途径的反应,导致一系列的生理变化。通常细胞内钙离子浓度(10-7M)显著低于细胞外钙离子浓度(10-3M),主要是因为质膜和内质网膜上存在钙离子转运体系,细胞内钙离子泵有两类:其一是P型离子泵,其原理与钠钾泵相似,每分解一个ATP分子,泵出2个Ca2+。另一类叫做钠钙交换器(Na+-Ca2+ exchanger),属于反向协同运输体系(antiporter),通过钠钙交换来转运钙离子。位于肌质网(sarcoplasmic reticulum)上的钙离子泵是了解最多的一类P型离子泵,占肌质网膜蛋白质的90%。肌质网是一类特化的内质网,形成网管状结构位于细胞质中,具有贮存钙离子的功能。肌细胞膜去极化后引起肌质网上的钙离子通道打开,大量钙离子进入细胞质,引起肌肉收缩之后由钙离子泵将钙离子泵回肌质网。

半导体的PN结,为何多子是电子用N,多子是空穴用P表示?我总记不住,而且不理解为何用这两个字母表示

P_POSITIVE (正) N_NEGATIVE(负) P端正 空穴就会去N端 电子去P端 然后再PN节交接面形成内置场强.只要外加电压不够大 这个内部场强就会抵消外部电压,所以不会有电流流动这个原理可以用来做稳压管但是外部电压过大 就可能会烧坏PN节 形成雪崩效应.这样您讲的持续电流就有可能实现. 比较菜的见解 仅作参考 我的答案太肤浅 楼上正解


比较P型离子泵、V型质子泵、F型质子泵和ABC超家族的异同

1、P型离子泵(P-type ion pump),或称P型ATPase。此类运输泵运输时需要磷酸化(P是phosphorylation的缩写),包括Na+-K+泵、Ca2+离子泵。
2、V型泵(V-type pump),或称V型ATPase,主要位于小泡的膜上( V代表vacuole或vesicle),如溶酶体膜中的H+泵,运输时需要ATP供能,但不需要磷酸化。
3、F型泵(F-type pump),或称F型ATPase。这种泵主要存在于细
菌质膜、线粒体内膜和叶绿体的类囊体膜中,它们在能量转换中起重要作用,是氧化磷酸化或光合磷酸化偶联因子(F即factor的
缩写)。
4、ABC运输蛋白(ATP-binding cassettle transportor),这是一大类以ATP供能的运输蛋白,已发现了100多种,存在范围很广,包括细菌和人。
前3种只转运离子,后一种主要是转运小分子。


比较p型离子泵,v型质子泵,f型质子泵和abc超家族的异同

植物细胞质膜H 一ATPaSe是质膜上的插入蛋白,具有利用水解ATP产生的能量,将细胞质膜内侧的H 泵到质膜外侧的特征,简称为质子泵.共有四种类型:
① P型离子泵(P-type ion pump),或称P型ATPase .此类运输泵运输时需要磷酸化(P是phosphorylation的缩写),包括Na+-K+泵、Ca2+离子泵.
② V型泵(V-type pump),或称V型ATPase,主要位于小泡的膜上( V代表vacuole或vesicle), 如溶酶体膜中的H+泵, 运输时需要ATP供能, 但不需要磷酸化.
③ F型泵(F-type pump),或称F型ATPase.这种泵主要存在于细菌质膜、线粒体膜和叶绿体的膜中, 它们在能量转换中起重要作用,是氧化磷酸化或光合磷酸化偶联因子(F即fector的缩写).F型泵工作时不会消耗ATP, 而是将ADP转化成ATP,但是它们在一定的条件下也会具有ATPase的活性.
④ ABC运输蛋白(ATP-binding cassettle transportor), 这是一大类以ATP供能的运输蛋白,已发现了100多种,存在范围很广,包括细菌和人.
植物细胞质膜H 一ATPaSe对植物细胞营养物质的吸收、细胞生长、气孔运动和渗透调节等生理过程有重要的调节作用,是植物生命活动的“主宰酶”,受到蛋白激酶调节、脂类调节、自体抑制调节、光调节、膨压调节等多种因素的调节.


如何区分n-type 和p- type 半导体

n-type和p-type半导体区别为:是多数载流子不同、导电效果不同、常温电导率不同。一、是多数载流子不同1、n-type半导体:n-type半导体的多数载流子是电子。2、p-type半导体:p-type半导体的多数载流子是空穴。二、高温导电效果不同1、n-type半导体:在相同高温温度下,n-type半导体的电子更活跃,导电效果比p-type半导体的导电效果要好。2、p-type半导体:在相同高温温度下,p-type半导体的电子更惰性,导电效果比n-type半导体的导电效果要差。三、常温电导率不同1、n-type半导体:在相同常温温度下,n-type半导体的电子更惰性,电导率比p-type半导体的电导率要差。2、p-type半导体:在相同常温温度下,p-type半导体的电子更活跃,电导率比n-type半导体的电导率要好。

问个关于C语言中函数形式参数的问题

1、什么是const?
  常类型是指使用类型修饰符const说明的类型,常类型的变量或对象的值是不能被更新的。(当然,我们可以偷梁换柱进行更新:)

2、为什么引入const?
  const 推出的初始目的,正是为了取代预编译指令,消除它的缺点,同时继承它的优点。

3、const有什么主要的作用?
  (1)可以定义const常量,具有不可变性。
  例如:const int Max=100; int Array[Max];
  (2)便于进行类型检查,使编译器对处理内容有更多了解,消除了一些隐患。
  例如: void f(const int i) { .........} 编译器就会知道i是一个常量,不允许修改;
  (3)可以避免意义模糊的数字出现,同样可以很方便地进行参数的调整和修改。 同宏定义一样,可以做到不变则已,一变都变!
  如(1)中,如果想修改Max的内容,只需要:const int Max=you want;即可!
  (4)可以保护被修饰的东西,防止意外的修改,增强程序的健壮性。 还是上面的例子,如果在函数体内修改了i,编译器就会报错;
  例如: void f(const int i) { i=10;//error! }
  (5) 为函数重载提供了一个参考。
  class A { ......
  void f(int i) {......} //一个函数
  void f(int i) const {......} //上一个函数的重载 ......
  };
  (6) 可以节省空间,避免不必要的内存分配。 例如:
  #define PI 3.14159 //常量宏
  const doulbe Pi=3.14159; //此时并未将Pi放入ROM中 ......
  double i=Pi; //此时为Pi分配内存,以后不再分配!
  double I=PI; //编译期间进行宏替换,分配内存
  double j=Pi; //没有内存分配
  double J=PI; //再进行宏替换,又一次分配内存!
  const定义常量从汇编的角度来看,只是给出了对应的内存地址,而不是象#define一样给出的是立即数,所以,const定义的常量在程序运行过程中只有一份拷贝,而#define定义的常量在内存中有若干个拷贝。
  (7) 提高了效率。
  编译器通常不为普通const常量分配存储空间,而是将它们保存在符号表中,这使得它成为一个编译期间的常量,没有了存储与读内存的操作,使得它的效率也很高。
编辑本段问题1:const变量&常量
例:为什么下面的例子在使用一个const变量来初始化数组,ANSI C的编译器会报告一个错误呢?

const int n = 5;

int a[n];

答案与分析:

1)这个问题讨论的是“常量”与“只读变量”的区别。常量,例如5, "abc",等,肯定是只读的,因为常量是被编译器放在内存中的只读区域,当然也就不能够去修改它。而“只读变量”则是在内存中开辟一个地方来存放它的值,只不过这个值由编译器限定不允许被修改。C语言关键字const就是用来限定一个变量不允许被改变的修饰符(Qualifier)。上述代码中变量n被修饰为只读变量,可惜再怎么修饰也不是常量。而ANSI C规定数组定义时长度必须是“常量”,“只读变量”也是不可以的,“常量”不等于“不可变的变量”。但是在C99中,局部数组是可以使用变量作为其长度的。

2)但是在标准C++中,这样定义的是一个常量,这种写法是对的。实际上,根据编译过程及内存分配来看,这种用法本来就应该是合理的,只是ANSI C对数组的规定限制了它(实际上用GCC或VS2005编译以上代码,确实没有错误产生,也没有给出警告)。

3)那么,在ANSI C中用什么来定义常量呢?答案是enum类型和#define宏,这两个都可以用来定义常量。

4)
编辑本段问题2:const限定内容
例:下面的代码编译器会报一个错误,请问,哪一个语句是错误的呢?

typedef char * pStr;

char string[4] = "bbc";

const char *p1 = string; //1式

const pStr p2 = string; //2式

p1++;

p2++;

答案与分析:

问题出在p2++上。

1)const使用的基本形式: const type m;

限定m不可变。

2)替换基本形式中的m为1式中的*p1,替换后const char *p1;

限定*p1不可变,当然p1是可变的,因此问题中p1++是对的。

3)替换基本形式中的type为2式中的pStr,替换后const pStr m;

限定m不可变,题中的pStr就是一种新类型,因此问题中p2不可变,p2++是错误的。
编辑本段问题3:const & 指针
例一
下面分别用const限定不可变的内容是什么?

1)const在前面

const int nValue; //nValue是const

const char *pContent; //*pContent是const, pContent可变

const char* const pContent; //pContent和*pContent都是const

2)const在后面,与上面的声明对等

int const nValue; //nValue是const

char const * pContent; //*pContent是const, pContent可变

char* const pContent; //pContent是const,*pContent可变

char const* const pContent; //pContent和*pContent都是const

答案与分析:

const和指针一起使用是C语言中一个很常见的困惑之处,在实际开发中,特别是在看别人代码的时候,常常会因为这样而不好判断作者的意图,下面讲一下我的判断原则:

const只修饰其后的变量,至于const放在类型前还是类型后并没有区别。如:const int a和int const a都是修饰a为const。*不是一种类型,如果*pType之前是某类型,那么pType是指向该类型的指针

一个简单的判断方法:指针运算符*,是从右到左,那么如:char const * pContent,可以理解为char const (* pContent),即* pContent为const,而pContent则是可变的。[1]
例二
int const * p1,p2;

p2是const;(*p1)是一整体,因此(*p1)是const,但p1是可变的。int *
p1,p2只代表p1是指向整型的指针,要表示p1、p2都是指针是需写成int * p1,* p2。所以无论是* const
p1,p2还是const * p1,p2,里面的*都是属于p1的。
例三
int const * const p1,p2;

p2是const,是前一个const修饰的,*p1也被前一个const修饰,而p1被后一个const修饰。
例四
int * const p1,p2;

p1是const,(* const p1)是整体,所以const不修饰p2。
例五
指针指向及其指向变量的值的变化

const在*的左边,则指针指向的变量的值不可变;在*的右边,则指针的指向不可变。简记为“左定值,右定向”。

1)指针指向的变量的值不能变,指向可变

int x = 1;

int y = 2;

const int* px = &x;

int const* px = &x; //这两句表达式一样效果

px = &y; //正确,允许改变指向

*px = 3; //错误,不允许改变指针指向的变量的值

2)指针指向的变量的值可以改变,指向不可变

int x = 1;

int y = 2;

int* const px = &x;

px = &y; //错误,不允许改变指针指向

*px = 3; //正确,允许改变指针指向的变量的值

3)指针指向的变量的值不可变,指向不可变

int x = 1;

int y = 2;

const int* const px = &x;

int const* const px = &x;

px = &y; //错误,不允许改变指针指向

*px = 3; //错误,不允许改变指针指向的变量的值
补充
在c中,对于const定义的指针,不赋初值编译不报错,

即int* const px;等不会报错。

但是,在C++中

int* const px;和const int* const px;会报错,const int* px;不报错。

必须初始化指针的指向int* const px = &x;const int* const px=&x;

强烈建议在初始化时说明指针的指向,防止出现野指针!


霍尔效应实验中如何鉴别N型半导体和P型半导体

根据加磁场后形成的电场方向判断半导体的类型。由于空穴和电子带电性不同,给一块未知类型的半导体施加恒定的电流,半导体内的空穴运动方向与电流方向相同,电子运动方向与电流方向相反。再给这块半导体施加一个垂直于电流方向的磁场,这是电子和空穴会向电流方向的两侧发生偏转,直到形成的电场力与磁场对载流子的洛伦兹力大小相同方向相反时,电子和空穴不会继续向两侧偏转。而此时,通过电流方向两侧形成的电场方向就可以判断半导体的类型。由于两种载流子运动方向相反,所以二者所受的洛伦兹力大小相同方向相同。然而,n型半导体的电子浓度要高于p型半导体,所以载流子偏转一侧是电子聚集,而p型半导体则正好相反。


KP是什么意思?多孔砖(KP4)是什么意思?

2.1.1 烧结多孔砖 fired perforated brick
以粘土、页岩、煤矸石为主要原料,经焙烧而成、孔洞率不小于15%,孔形为圆孔或非圆孔。孔的尺寸小而数量多,主要适用于承重部位的砖,简称多孔砖。目前多孔砖分为P型砖和M型砖。
2.1.2 P型多孔砖 P-type perforated brick
外形尺寸为240mm×115mm×90mm的砖。简称P型砖。
2.1.3 M型模数多孔砖 M-type madular perforated brick
外形尺寸为190mm×190mm×90mm的砖简称M型砖。
2.1.4 配砖 auxiliary brick
砌筑时与主规格砖配合使用的砖,如半砖、七分头、M型砖的系列配砖等。
烧结多孔砖简称多孔砖,是指以黏土,页岩,煤矸石或粉煤灰为主要原料,经焙烧而成的具有竖向孔洞(孔洞率不小于25%,孔的尺寸小而数量多)的砖.其外形尺寸,长度为290,240,190mm,宽度为240,190,180,175,140,115mm,高度为90mm.型号有KM1,KP1和KP2三种
P 型多孔砖一般是指KP1,它的尺寸接近原来的标准砖,现在还在广泛的应用。
M 型多孔砖的特点是:由主砖及少量配砖构成砌墙不砍砖基本墙厚为190mm,墙厚可根据结构抗震和热工要求按半模级差变化这无疑在节省墙体材料上比实心砖和P 型多孔砖更加合理其缺点是给施工带来不便。
目前是两种砖并存。


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