绿茵豪杰齐聚法国:欧洲杯拉开序幕,群雄逐鹿争夺冠军

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群雄逐鹿争夺冠军

四年一度的欧洲足球锦标赛(又称欧洲杯)于6月10日拉开帷幕。本届比赛在法国举行,共有24支球队参加。作为世界足坛最具影响力的赛事之一,欧洲杯吸引了来自世界各地的亿万球迷的关注。

参赛球队

本届欧洲杯的参赛球队包括:

  • 阿尔巴尼亚
  • 奥地利
  • 比利时
  • 克罗地亚
  • 捷克共和国
  • 英格兰
  • 法国(东道主)
  • 德国(卫冕冠军)
  • 匈牙利
  • 冰岛
  • 意大利
  • 北爱尔兰
  • 波兰
  • 葡萄牙
  • 罗马尼亚
  • 俄罗斯
  • 斯洛伐克
  • 西班牙
  • 瑞典
  • 瑞士
  • 土耳其
  • 乌克兰
  • 威尔士

赛制

比赛分为小组赛和淘汰赛两个阶段。24支球队被分为6个小组,每组4支球队。每个小组的前两名出线进入淘汰赛。

淘汰赛阶段包括16强赛、8强赛、半决赛和决赛。所有淘汰赛均采用单场淘汰制,战平则进入加时赛和点球大战。

夺冠热门

本届欧洲杯的夺冠热门球队包括:

  • 法国:作为东道主,法国拥有主场优势。球队实力强大,拥有格列兹曼、博格巴、瓦拉内等众多球星。
  • 德国:卫冕冠军德国是欧洲杯历史上最成功的球队,拥有克罗斯、穆勒、厄齐尔等世界级球员。
  • 西班牙:西班牙是2008年和2012年的欧洲杯冠军,拥有伊涅斯塔、比利亚、拉莫斯等实力派球星。
  • 比利时:比利时拥有卢卡库、德布劳内、阿扎尔等世界级球星,近年来表现出色。
  • 葡萄牙:卫冕欧洲杯冠军葡萄牙拥有C罗、纳尼、佩佩等球星,实力不可小觑。

赛程

欧洲杯的赛程安排如下:

03e2016-06-15 欧洲杯拉开序幕
日期 阶段 比赛
2016-06-10 小组赛 法国 vs 罗马尼亚
2016-06-10 小组赛 阿尔巴尼亚 vs 瑞士
2016-06-11 小组赛 威尔士 vs 斯洛伐克
2016-06-11 小组赛 英格兰 vs 俄罗斯
2016-06-12 小组赛 法国 vs 阿尔巴尼亚
2016-06-16
2016-06-

光的微粒说与波动说的主要论点是什么

光的微粒说:光电效应。 代表人物:牛顿牛顿认为光是一种微粒。 1.根深蒂固的微粒说 17世纪的科学巨匠牛顿,也是光学大师,关于光的本性,牛顿是这样认为的:光是由一颗颗像小弹丸一样的机械微粒所组成的粒子流,发光物体接连不断地向周围空间发射高速直线飞行的光粒子流,一旦这些光粒子进入人的眼睛,冲击视网膜,就引起了视觉,这就是光的微粒说.牛顿用微粒说轻而易举地解释了光的直进、反射和折射现象.由于微粒说通俗易懂,又能解释常见的一些光学现象,所以很快获得了人们的承认和支持. 但是,微粒说并不是“万能”的,比如,它无法解释为什么几束在空间交叉的光线能彼此互不干扰地独立前时,为什么光线并不是永远走直线,而是可以绕过障碍物的边缘拐弯传播等现象. 为了解释这些现象,和牛顿同时代的荷兰物理学家惠更斯,提出了与微粒说相对立的波动说.惠更斯认为光是一种机械波,由发光物体振动引起,依靠一种特殊的叫做“以太”的弹性媒质来传播的现象.波动说不但解释了几束光线在空间相遇不发生干扰而独立传播,而且解释了光的反射和折射现象,不过在解释折射现象时,惠更斯假设光在水中的速度小于在空气中的速度,这与牛顿的解释正好相反.谁是谁非,拉开了近代科学史上关于光究竟是粒子还是波动的激烈论争的序幕. 尽管波动说可以解释不少光学现象,但由于它很不完善,解释不了人们最熟悉的光的直进和颜色的起源等问题,所以没有得到广泛的支持.再加上当时受实验条件的限制,还无法测出水中的光速,便无法判断牛顿和惠更斯关于折射现象的假设谁对谁错.尤其是牛顿在学术界久负盛名,他的拥护者对波动说横加指责,全盘否定,终于把波动说压了下去,致使它在很长时间内几乎销声匿迹.而微粒说盛极一时,居然在光学界称雄整个18世纪光的波动说: 反射、折射、衍射麦克斯韦光的电磁理论代表人物:惠更斯进入19世纪以后,曾被微粒说压得奄奄一息的波动说重新活跃起来.一个个崭新的实验事实,使波动说雄姿英发,应付自如,进入了一个“英雄时期”. 第一位向微粒说发起冲击的是牛顿的同胞托马斯•杨.1801年,年轻的托马斯•杨一针见血地说:“尽管我仰慕牛顿的大名,但我并不因此非得认为他是百无一失的.我遗憾地看到,他也会弄错,而他的权威也许有时阻碍了科学的进步.”托马斯•杨为了证明光是一种波,他在暗室中做了一个举世闻名的光的干涉实验.我们知道,干涉现象是波动的一个特性,托马斯•杨的成功,证明了光确实是一种波,它只有用波动说才能解释,微粒说对此一筹莫展. 给微粒说以沉重打击的第二个实验是光的衍射实验.衍射现象也是波的基本特性之一,这是一种波在传播过程中可以绕过障碍物,或穿过小孔、狭缝而不沿直线传播的现象.法国物理学家菲涅尔设计了一个实验,成功地展示了明暗相间的衍射图样,在微粒说看来,光的衍射现象则是不可理解的. 给微粒说以致命打击的是对光速值的精确测定.牛顿和惠更斯在解释光的折射现象时,对于水中光速的假设是截然相反的,谁是谁非,难以证实.到了19世纪中叶,法国物理学家菲索和付科,分别采用高速旋转的齿轮和镜子,先后精确地测出光在水中的传播速度只有空气中速度的四分之三.又一次证明了波动说的正确性. 经过反复较量,波动说终于压过了微粒说,取得了稳固的地位.到19世纪60年代,麦克斯韦总结了电磁现象的基本规律,建立了光的电磁理论.到80年代,赫兹通过实验证实了电磁波的存在,并证明电磁波确实同光一样,能够产生反射、折射、干涉、衍射和偏振等现象.利用光的电磁说,对于以前发现的各种光学现象,都可以做出圆满的解释.这一切使波动说锦上添花,使它在同微粒说的论战中,取得了无可争辩的胜利. 爱因斯坦:光的波粒二象性

运动会作文200字加口号

展开全部九月,金色的阳光普照大地,伴随着隆重而又有代表意义的鞭炮声,我校迎来了第四十五届秋季运动会。 所有同学的脸上洋溢着笑容,心情无比激动。 眨眼之间,运动会在大家热烈的掌声中拉开了序幕。 嘹亮的口号声响彻云霄。 那整齐划一的队列,那坚定不移的步伐,无不透露出我们已为本次运动会做好充分的准备。 载着我们希望的气球缓缓上升,鸽子带着我们必胜的信心展翅高飞。 顿时,场上响起了庄严的国歌声,歌声在空中渺渺回荡。 全场寂静无声,静静地聆听着,默默地注视着冉冉升起的五星红旗……早晨,同学们都兴高采烈地早早来到了学校。 运动员们个个精神抖擞,充满着信心,他们在运动场上奋力拼搏,尽全力去“战斗”,都希望能为自己班上夺得一个好成绩;“加油!加油!”班上的其他人也没闲着,拉拉队们一个声音比一个大,好象是在参加大喇叭比赛。 有的沿途鼓劲加油,有的中途送水,还有的把运动员比赛的全过程记录下来。 各班老师们也大声地为自班运动员们呐喊助威,给运动员们给予鼓励。 运动会中,最扣人心弦的就得数1000米跑步比赛了。 看!运动员们先是活动活动筋骨,慢慢地跳着、抖擞着,等待着开赛。 可以说,在场的每一位运动员的心情都是如大海一般的汹涌的。 “砰”的一声枪响,运动员们如一支支离弦的箭一般,向前飞奔,你追我赶,尽管跑的汗流浃背,可谁也不甘示弱。 我们啦啦队也毫不逊色,加油声连连不断。 到最后冲刺了,我方运动员跑完几圈下来,精神明显消耗了不少,看得出,她们都在为集体咬牙坚持着。 我们都忐忑不安,不由自主的一起有节奏的叫喊:“加油、加油……”最后,经过我们全班同学共同努力,我班总算取得了可观的名次。 在大家的笑声与汗水中,运动会接近了尾声,短暂的三天就要结束了。 运动场上,有着健儿们奋勇拼搏的身影;观众席上,响着拉拉队员摇旗助威的呐喊。 这呐喊,弥漫友谊的芳香;这身影,凝聚着责任的力量。 但无论成功或是失败,无论欢笑或是泪水,我们将永远铭记,这充满奋斗的日子!

欢乐颂是中国的吗,还是贝多芬的??

《欢乐颂》,又称《快乐颂》(德语为Ode an die Freude),是在1785年由德国诗人席勒所写的诗歌。 [1]贝多芬为之谱曲,成为他的第九交响曲第四乐章的主要部分,包含四独立声部、合唱、乐团。 而这由贝多芬所谱曲的音乐(不包含文字)成为了现今欧洲联盟的盟歌、欧洲委员会会歌,亦曾被用作罗德西亚1974-1979年国歌《扬起罗德西亚的声音》的旋律。

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