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  • 远去的古都——北京四合院与四合院文化

    全3集

    北京是一个著名的古都,但作为这样一座都城,它本身就有800多年的历史。作为这样一座古都,有自己的文化传承,作为古都之中的建筑,它除了承担基本的功能之外,同时也是文化的载体。

  • 1集 2集 3集
  • 谁知盘中餐——小麦种植制度与传播历程

    全2集

    小麦以及面食品是我们餐桌上的一个重要部分,无论是南方还是北方,都离不开这样的一种食品,在农业生产之中,它也是一个重要的组成部分。但是当它端上餐桌上变成我们食品的时候,很少人会去思考它是从哪来的。在中国这块土地上种植的过程之中,又经历着什么样的一种历程。在本片中北京大学城市与环境学院韩茂莉教...

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  • 蜀道难—川陕交通

    全2集

    “蜀道难,难于上青天”,这是大家熟悉的李白的诗文。那么“蜀道难”究竟难在哪里?北京大学城市与环境学院韩茂莉教授在本片中为大家解读。

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  • 九州方圆——中国历史疆域变迁的地理基础

    全3集

    本片中北京大学城市与环境学院韩茂莉为大家讲解了中国历史疆域变迁的地理基础。

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  • 都邑春秋——主要都城平面布局的演变

    全2集

    中国是一个历史悠久的东方大国。在中国历史上,不但有一个辽远的疆土。以都城为中心,不但形成了政治中心,还形成了文化中心。在整个中国的历史上,都城的地位和其他地方或其他城市的地位是完成不同的。而在每一座城市在营建的过程中,也有自己一番独特的特点。本片中北京大学城市与环境学院韩茂莉为大家讲解这些...

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  • 北京周围地区交通与军事地理

    全2集

    本片中北京大学城市与环境学院韩茂莉首先向大家详细的讲解了北京与华北、东北等地区的交通道路及其在历史时期对重大事件和活动的影响,并介绍了冲击扇等地理学名词,以便于大家较好地理解北京周边交通道路的形成原因;在此基础上,她分别讲解了北京对外连接的几条重要通道,以及与通道相连接的重要关口和重要地点...

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  • 稀土材料及其应用简介

    全2集

    稀土元素最初是从瑞典产的比较稀少的矿物中发现的,“土”是按当时的习惯,称不溶于水的物质,故称稀土。以稀土元素为材料的叫做稀土材料。本片中北京大学化学与分子工程学院李俊然教授和我们分享了一些稀土方面的知识。

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  • 文化发展途径与文化传播

    全6集

    在当今社会之中,文化并不是一个罕见的词汇,它可以出现在各种场合,甚至各种国度,比如说各个地方根据自己的特色经常会举办各种节日,这种节日就惯有文化。文化是人类社会发展过程中创造出来的所有物质财富和精神财富之和。

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  • 地质科学史 第七章 地质学在中国的发展

    全2集

    地质科学是最古老的自然科学分支之一。其发展历史大致可以分为四个主要阶段:地质知识的原始积累阶段、地质概念形成阶段、科学地质学形成和发展阶段、新地球学说形成阶段。

  • 1集 2集
  • 地质科学史 第六章 新学说的诞生

    全3集

    地质科学是最古老的自然科学分支之一。其发展历史大致可以分为四个主要阶段:地质知识的原始积累阶段、地质概念形成阶段、科学地质学形成和发展阶段、新地球学说形成阶段。

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  • 地质科学史 第五章 地球科学观的演变

    全2集

    地质科学是最古老的自然科学分支之一。其发展历史大致可以分为四个主要阶段:地质知识的原始积累阶段、地质概念形成阶段、科学地质学形成和发展阶段、新地球学说形成阶段。

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  • 地质科学史 第四章 灾变与均变之争——发生在19世纪初地质学的第二次大论战

    全2集

    地质科学是最古老的自然科学分支之一。其发展历史大致可以分为四个主要阶段:地质知识的原始积累阶段、地质概念形成阶段、科学地质学形成和发展阶段、新地球学说形成阶段。

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  • 地质科学史 第三章 科学地质学的形成

    全2集

    地质科学是最古老的自然科学分支之一。其发展历史大致可以分为四个主要阶段:地质知识的原始积累阶段、地质概念形成阶段、科学地质学形成和发展阶段、新地球学说形成阶段。

  • 1集 2集
  • 地质科学史 第二章 地质概念的形成

    全2集

    地质科学是最古老的自然科学分支之一。其发展历史大致可以分为四个主要阶段:地质知识的原始积累阶段、地质概念形成阶段、科学地质学形成和发展阶段、新地球学说形成阶段。

  • 1集 2集
  • 地质科学史 第一章 地质知识的原始积累

    全1集

    地质科学是最古老的自然科学分支之一。其发展历史大致可以分为四个主要阶段:地质知识的原始积累阶段、地质概念形成阶段、科学地质学形成和发展阶段、新地球学说形成阶段。

  • 1集
  • 层状磁电复合材料与器件研究进展

    全2集

    压电驱动器朝着微型化反向发展,而微纳米精密运动与控制、高温与低温极端环境应用是压电驱动器的重要特色。磁电复合材料的磁电耦合,主要取决于新材料、新结构设计。最强的低频磁电耦合来自于钕铁硼、压电晶体、和金属弹性体新的三相复合;谐振磁电耦合系数有望近期突破20000V/cmOe;磁电器件不断发展...

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