简便计算四年级的方法

怎么用简便方法计算_百度知道
怎么用简便方法计算
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畅贰扳荷殖沽帮泰爆骏用前一括号的每一项减去后一括号里的相对应的,所得都为一,所以说最后有2005个一,所得结果为2005
(2-1)+(3-2)+....+()=1乘
等一个怎么写
第二个是对的吗
你上几年级
那第一个那个题错了,后面印的应该是36,它印错了!第二个对着,这个是在考乘法的结合律
我也觉得印错了
可老师没说
先别写,老师讲的时候肯定会发现的
有些同学是在学校写作业的,肯定还有办法
我也是老师,先空着,明天去问你们老师
教几年级的
教数学的吗
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太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
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用简便方法计算【解答】(2+4+6…+2006)-(1+3+5+…+畅贰扳荷殖沽帮泰爆骏2005)=(2-1)+(4-3)+.+()=1+1+.+1=1x1003=1003
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短序列线性卷积的两种简便计算方法
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短序列线性卷积的两种简便计算方法
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小学四年级数学简便运算方法归类
上传: 程琴 &&&&更新时间: 19:41:09
&&&&&&&&&&&&&&& 小学四年级数学简便运算方法归类
&&& 学生第一次接触简便方法,很多同学还不习惯使用简便方法,主要是没有掌握怎样使用这些简便方法。这部分内容是这本书的重点和难点。下面是我对这部分内容的归类,希望对初学简便方法的同学有所帮助。
&&& 一、交换律(带符号搬家法)
&&& 当一个计算题只有同一级运算(只有乘除或只有加减运算)又没有括号时,我们可以&带符号搬家&。适用于加法交换律和乘法交换律。
例:256+78-56=256-56+78=200+78=278
450&9&50=450&50&9=9&9=81
&&& 二、结合律
&& (一)加括号法
1.当一个计算题只有加减运算又没有括号时,我们可以在加号后面直接添括号,括到括号里的运算原来是加还是加,是减还是减。但是在减号后面添括号时,括到括号里的运算,原来是加,现在就要变为减;原来是减,现在就要变为加。(即在加减运算中添括号时,括号前是加号,括号里不变号,括号前是减号,括号里要变号。)
例:345-67-33=345-(67+33)=345-100=245
789-133+33=789-(133-33)=789-100=689
2.当一个计算题只有乘除运算又没有括号时,我们可以在乘号后面直接添括号,括到括号里的运算,原来是乘还是乘,是除还是除。但是在除号后面添括号时,括到括号里的运算,原来是乘,现在就要变为除;原来是除,现在就要变为乘。(即在乘除运算中添括号时,括号前是乘号,括号里不变号,括号前是除号,括号里要变号。)
例:510&17 &3=51&(17&3)=510&51=10
=1200&(48&4)=
&&& (二)去括号法
&&& 1.当一个计算题只有加减运算又有括号时,我们可以将加号后面的括号直接去掉,原来是加现在还是加,是减还是减。但是将减号后面的括号去掉时,原来括号里的加,现在要变为减;原来是减,现在就要变为加。(现在没有括号了,可以带符号搬家了哈)& (注:去括号是添加括号的逆运算)
&&& 2.当一个计算题只有乘除运算又有括号时,我们可以将乘号后面的括号直接去掉,原来是乘还是乘,是除还是除。但是将除号后面的括号去掉时,原来括号里的乘,现在就& 要变为除;原来是除,现在就要变为乘。(现在没有括号了,可以带符号搬家了哈)&&& (注:去掉括号是添加括号的逆运算)
&&& 三、乘法分配律
&&& 1.分配法
括号里是加或减运算,与另一个数相乘,注意分配。
例:45&(10+2)=45&10+45&2=450+90=540
&&& 2.提取公因式
注意相同因数的提取。
例:35&78+22&35=35&(78+22)=35&100=3500
这里35是相同因数。
3.注意构造,让算式满足乘法分配律的条件。
例:45&99+45=45&99+45&1=45&(99+1)=45&100=4500
& 四、借来还去法
看到名字,就知道这个方法的含义。用此方法时,需要注意观察,发现规律。还要注意还哦 ,有借有还,再借不难嘛。&&&&&&&&&&
例:+9=+100+10-4=06&&&&&
&&& 五、拆分法
&&& 顾名思义,拆分法就是为了方便计算把一个数拆成几个数。这需要掌握一些&好朋友&,如:2和5,4和5,2和25,4和25,8和125等。分拆还要注意不要改变数的大小哦。
例:32&125&25=8&4&125&25=(8&125)&(4&25)=000
& 125&88=125&(8&11)=125&8 &11=0&&&
36&25=9&4&25=9&(4&25)=9&100=900
&& 综上所述,要教好简便计算,使学生达到计算的时候又快又对,不仅正确无误,方法还很合理、样式灵活的要求。首先要求教师熟知有关内容并绰绰有余,其次对教材还要像导演使用剧本一样,都有一个创造的过程,做探求教法的有心人。在练习设计上除了做到内容要精选,有层次,题形多样,还要有训练智力与非智力技能的价值。
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光伏发电系统设计与简易计算方法
&&&& 系统的设计与计算涉及的影响因素较多,不仅与电站所在地区的光照条件、地理位置、气侯条件、空气质量有关,也与电器负荷功率、用电时间有关,还与需要_保供电的阴雨天数有关,其它尚与光伏组件的朝向、倾角、表面清洁度、环境温度等等因素有关。而这些因素中,例如光照条件、气候、电器用电状况等主要因素均极不稳定,因此严格地讲,离网光伏电站要十分严格地保持光伏发电量与用电量之间的始终平衡是不可能的。
&&&&& 并网光伏发电系统的设计比离网光伏发电系统简单,这不仅是因为离网光伏发电系统不需要蓄电池和充电控制器,且其供电对象是较稳定的电网。故毋须考虑发电量与用电量之间的平衡,也不需要考虑负载的电阻、电感特性。通常只需根据光伏组件总功率计算其发电量。反之,根据需要的发电量设计并网发电系统设置。
&&&&& 下面先介绍并网光伏发电系统设计及光伏组件方阵计算:
&&&&& 一、并网光伏发电系统设计计算
&&&& (一) 设计依椐:
&&&&& 1) 光伏发电系统所在地理位置(纬度) ;
&&&&& 2) 当地年平均光辐射量;
&&&&& 3) 需要年发电量或光伏组件总功率或投资规模或占地面积等;
&&&&& 4) 并网电网电压,相数;
&&&&& (二) 并网发电系统设计计算
&&&&& 1) 发电量或组件总功率计算:
&&&&& 年平均每天发电量g=Pm×h1×y×η (kwh) 或
&&&&& g= Pm×F(M J/m2 ) ×y×η/3.6×365×1 (kwh) 或
&&&&& g= Pm×F(kwh/m2 ) ×y×η/365 (kwh)
&&&&& 平均年发电量G=g×365 (kwh)
&&&&& 2) 并网逆变器选用:
&&&&& 并网逆变器的选用主要根据下列要求:
&&&&& a) 逆变器额定功率=0.85-1.2Pm;
&&&&& b) 逆变器最大输入直流电压&光伏方阵空载电压;
&&&&&&c) 逆变器最输入直流电压范围&光伏方阵最小电压;
&&&&& d) 逆变器最大输入直流电流&光伏方阵短路电流;
&&&&& e) 逆变器额定输入直流电压=光伏方阵最大功率电压;
&&&&& f) 额定输出电压=电网额定电压;
&&&&& g) 额定频率=电网频率;
&&&&& h) 相数=电网相数;
&&&&& 并网逆变器的输出波形畸变、频率误差等应满足并网技术要求。此外,必须具有短路、过压、欠压保护和防孤岛效应等功能。
&&&&& 二、光伏组件方阵设计:
&&&&& (一) 光伏组件水平倾角设计:
&&&&& 组件水平倾角的设计主要取决于系统所处纬度和对一年四季发电量分配的要求。
&&&&& 1) 对于一年四季发电量要求基本均衡的情况,可以按以下方式选择组件倾角:
&&&&&&光伏发电系统所处纬度
&&&&& 光伏组件水平倾角
&&&&& 纬度0°--- 25°
&&&&& 倾角等于纬度
&&&&& 纬度26°--- 40°
&&&&& 倾角等于纬度加5°∽10°
&&&&& 纬度 41°----55°
&&&&& 倾角等于纬度加10°∽15°
&&&&& 纬度&55°
&&&&& 倾角等于纬度加15°∽20°
&&&&& 2)在我国大部分地区通常可以采用所在纬度加7°的组件水平倾角。
&&&&& 对于要求冬季发电量较多情况,可以采用所在纬度加11°的组件水平倾角。
&&&&& 对于要求夏季发电量较多情况,可以采用所在纬度减11°的组件水平倾角。
&&&&& (二)光伏方阵倾角与朝向对发电量的影响:
&&&&& 光伏方阵倾角与朝向对发电量有很大影响,一般光伏方阵应面向正南方(北半球) ,合理的倾角在前面巳论述。
&&&&& 但在有些场合,组件的倾角和朝向不一定理想。这就会对光伏方阵的对发电量的产生明显的影响。下图是光伏方阵倾角与朝向对发电量影响的大致关系图。
&&&&& (三) 光伏方阵前后两排间距或与前方遮挡物之间的间距设计:
&&&&& 光伏方阵前后间距或与前方遮挡物之间的间距如果不合理设计,则会影响光伏系统的发电量,尤其在冬季。
&&&&& 光伏方阵前后间距或与前方遮挡物之间的间距的设计与光伏系统所在纬度、前排方阵或遮挡物高度有关。
&&&&& 设D-------为前后间距;
&&&&& Φ------为光伏系统所处纬度(北半球为正,南半球为负);
&&&&& H-------为后排光伏组件底边至前排遮挡物上边的垂直高度;
&&&&& D=0.707H/tan〔arc sin(0.648cosΦ―0.399sinΦ) 〕
&&&&& 举例:设Φ=32°
&&&&& D=0.707H/tan〔arc sin(0.648cos32°―0.399sinΦ32°) 〕
&&&&& =0.707H/tan〔arc sin(0.648×0.848―0.399×0.529) 〕
&&&&& =0.707H/tan〔arc sin(0.549―0.211)= 0.707H/tan〔arc sin0.338〕
&&&&& =0.707H/tan18.6°=0.707H/0.336=2.1H
&&&&&& (四) 光伏方阵总功率与占地面积的关系:
&&&& &光伏方阵总功率与占地面积的关系取决于光伏组件的安装方式、光伏组件种类(晶体硅或薄膜电池)及其光伏组件光电转换效率。组件
&&&&& 安装方式可分为两种:
&&&&& 1) 复盖型:如复盖在坡屋面或平屋面或墙面上的安装方式。这种方式能安装的光伏方阵总功率较多。根椐组件不同光电转换率,大致如
&&&&& 下:
&&&&& a) 晶体硅组件(光电转换率15-17%):130―145WP/m2 ;
&&&&& b) 薄膜电池(光电转换率5-7%):43-60 WP/m2
&&&&& 2) 锯齿型:在平屋顶或平地上安装倾斜光伏组件方式。这种安装方式,有利于提高光伏方阵的发电量。但从前面所述,为防止前排遮挡
&&&&& 后排,前后排之间必须有一定间距。这种间距随着光伏发电系统所在纬度的增大而增加。对于我国大部分地区而言,每平方米能安装的
&&&&& 组件功率仅为复盖型的一半。即
&&&&& a) 晶体硅组件(光电转换率15-17%):65―72WP/m2 ;;
&&&&& b) 薄膜电池(光电转换率5-7%):22-30WP/m2 ;
&&&&& 有了上列各项数椐,就可以计算不同组件安装方式情况下,光伏组件总功率所需安装面积。反之,巳知面积,可以计算能安装的最大光
&&&& &伏方阵总功&
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