参观兵马俑七年级作文
秦兵马俑分为四个坑,分别被称为一号坑、二号坑、三号坑和四号坑。下面是参观兵马俑七年级作文,欢迎参考阅读!
篇一:游秦始皇陵兵马俑
以前只是在〈中华上下五年〉书中看到过秦始皇。兵马俑的资料和图片,可这次不一样了,因为爸爸妈妈要带我看真实版的秦兵马俑,西安!那里是举世闻名的秦兵马俑博物馆,世界第八大奇迹。前美国总统克林顿,俄罗斯总统普金等都来这里参观过,我高兴得手舞足蹈起来!
来到博物馆门口,导游先带我们参观陈列馆。馆内一个菱形蓝色的图案吸引了我,走近看,原来上面写有“世界文物遗产”的代表标志,很有特色。下几步台阶后,就看见两个壮观巨大的木偶,一个面带微笑的秦兵俑手牵一个小女孩,导游告诉我们,他们曾经出现在北京奥运会上。
穿过明亮的陈列馆,导游带我们钻进一个昏暗的小厅,阴暗的光线使得周围的景物更加生动。玻璃柜里四匹骏马正拉着一辆车。马的身子是灰白色,许多黑色斑块点缀在马儿强而有力的长腿上,可以想象它们飞奔起来会有多么的英姿飒爽啊!可为什么只要四匹马呢?原来,争强好胜的秦始皇认为,“四”与“君子一言,驷马难追”的“驷”是谐音,可以说明自己是个守承诺,将信用的正人君子。
向前走,好多的玻璃柜里陈列着各式各样的文物。有盾牌。箭。还有几辆彩绘马车……导游告诉我们,这里所有的文物都是青铜铸。足以证明,我国秦朝时代还是很富有。
出了小厅,我们来到了秦兵马俑博物馆,这里共有三个坑。导游说,这里是一位姓杨的爷爷挖井时偶然发现的。所以这里当地还有个顺口溜:翻身不忘共产党,致富全靠秦始皇。横批:感谢老杨。
刚进门,一号坑的宏伟气场震住了我。一望无际,每道坑里都站满了秦俑,它们挨挤着,有的头戴冠冕。有的脸布胡须。有的眼神凌厉……个个神态不一,栩栩如生。很难想象古人如何做到这样精雕细画。远处望去,这里的场面雄壮得令我惊讶,久久不想离去。
来到二号坑,未出土的秦俑很多,面积不如一号坑大。坑里到处散落着已经出土的秦俑,有的探出了脑袋,有的身子露在外面……导游说,这里曾经遭到严重的破坏,挖掘出来的全是破旧不堪的。三号坑和二号有些相似,不过大部分都出土了,那些秦俑站得笔直,个个手持刀枪棍棒,面容严肃。不远处还堆放着一些修复的工具,导游告诉我们,修复一个秦兵俑少需要三年,多需要五年时间。
我想,为什么会有这么多兵马俑?据说秦始皇生来残暴,是个昏君。因此死后也希望不受他人侵略,所以命令大量人制作兵马作为陪葬,好保护他。
参观完秦兵马俑感触很深,希望以后我会再去。
篇二:西安之行——兵马俑
秦始皇兵马俑被誉为世界上的第八大奇迹,它是属于西安的5A景区,它让我知道了秦始皇的兵马有那样的庞大与所向披靡,让我们翻开了历史世界的另外一页。
走进了一号坑,虽然我已有所心里准备,但还是对一号坑宏大的场面感到震惊,一号坑是兵马俑4个坑中最大的一个坑,面积有两个足球场那么大,里面有8000多个兵马俑,一号坑的发现,缘于1974年3月当地农民打井,井口刚好开在一号坑的东南角,机缘巧合,让我们发现了一号坑的“面目”。据导游介绍,一号坑兵马俑的布置跟当时秦始皇在世时的军队打仗的布阵是一模一样的,这个大型军阵,有精锐的前锋,强大的主力,灵活的侧翼,具有排山倒海的气势。可以想象秦始皇当时统一六国的大军是何等的磅礴气势。
而二号坑则是考古工作者经过钻探的科学发现,秦始皇二号俑坑呈曲尺形,位于一号坑的东北侧和三号坑的东侧,总面积约为6000平方米。坑内建筑与一号坑相同,但二号坑阵式复杂,兵种齐全,是对阵的中坚力量。出于保护文物的考虑,二号坑的兵马俑并没有挖掘出来,所以我们看不到二号坑兵马俑的真貌;希望随着我国科学技术的发展,将来有一天我能再去西安,看到色彩鲜艳的兵马俑原像,真正体验梦回秦朝的感觉。
三号坑的规模比较小,面积约为520平方米,别看三号坑小,它可是一二号坑的指挥部,是整个军队的核心。导游还介绍,四号坑有坑无俑,只有回填的泥土,据推测是因为秦末农民起义等原因未建成。
兵马俑博物馆里的主角可不是坑,而是兵马俑。每个兵马俑在出土的时候有着不同的颜色,不同的形态,体现了我国2000多年前的秦朝就拥有了高超的雕塑技艺水平。给我影响深刻的是所有出土的兵马俑中,唯一的发现时就极其完整的兵马俑——跪射俑,导游给我们做介绍的时候,也非常自豪的说:“跪射俑的侧面像同陕西省的平面地图形状非常像,这不能不说的是一个历史巧合,它就像陕西的图腾一样存在。”……将军俑身材高大,昂首挺胸,有一种尊严不可侵犯的感觉……陶马俑则更加是膘肥体壮,四肢发达,两眼圆瞪,耳朵竖起,好像随时准备冲锋陷阵似的……西安兵马俑博物馆之行,使看惯了小桥流水、庭院楼阁的我,受到了强烈的震撼感。
篇三:秦兵马俑
今年暑假,我来到了古城西安。
西安是一个有着历史悠久的文化名城,历史上有十三个王朝在这里建都,因此这里有很多名胜古迹,秦兵马俑就是其中最著名的一个。
我们来到了兵马俑。兵马俑在西安临潼出土的。当年有一个叫杨新满的农民,他和村里几个人打机井时发现有非常多的陶片,他把陶片放在车里拉到当地的文化馆,经文化馆修复考证发现是秦朝的陶俑。不久这个发现震惊了全世界。
兵马俑规模宏大。已发现的三个俑坑,总面积近20000平方米。差不多有五十个蓝球场那么大。里面有许多陶俑被破坏了,当年秦朝的军队被西楚霸王项羽打败了,项羽带了8000人进了地城,破坏了陶俑。现有的三个俑坑中,一号俑坑最大,东西长230米,南北宽62米,总面积14260平方米。俑坑上面,有一座巨大的拱形大厅。走入大厅,站在高处鸟瞰,坑里的兵马俑一行行,一列列,十分整齐,排成了一个长方形军阵,大约有六千多个俑士。真像是秦始皇当年统率的一支南征北战,所向披靡的大军。
秦朝的军事强大,是因为有一支勇猛的军队。一号俑坑里,最外围有着三排没有穿战甲的士兵。他们手持弓弩,用现在的话来说,他们就是敢死队。后面就是一些身穿战甲的俑士们,他们手拿长枪,面容严肃,每个人的面部表情、发饰都不一样,有“千人千面”之称。
三号坑一看就是一个司令部。这些高级长官们,手持宝剑,威风凛凛的面对面站着,像在商量着军事要事。在坑口有坐着战车的士兵,他们手拿马鞭,驾着战马,精神饱满,只等长官一声令下,冲向部队的最前面……秦朝不但军事强大,武器也很先进,当时使用武器有许多种,如:剑、枪、弓、弩、铍、吴钩、青铜戟、铜矛等等。秦朝的科技更是先进,在挖掘过程中,发现了一把宝剑,它被压在一个陶俑头下,当时这把剑被压着很弯曲的样子。可是刚刚把俑头移开,这把宝剑神奇地直了。当专家们把宝剑擦了擦,竟然没有一点锈的痕迹,太神奇了!后来经研究才知道是因为剑的表面被涂上了10——15微米的防锈氧化层,有效地防止了青铜剑的锈蚀。这样的技术美国到了20世纪30年代才有了这项专利。
这次看完了秦兵马俑,心中不由的感叹:古代的科技是那么的先进,军事是那么的强大,古人又是这么的聪明,使我感到骄傲和自豪!
篇四:西安游记之兵马俑之行
世界第八大奇迹兵马俑在历史悠久的古城西安。今年暑假,我会爸爸妈妈游览了那里,目睹了秦始皇兵马俑的宏伟壮观和个性鲜明,让人从中受益匪浅。
博物馆主要分为一号坑、二号坑、三号坑和四大展区。
这些兵马俑原本都是彩佣,可是由于我们的技术不够发达,挖出来的时候已经开始退色了。所以只有三个坑,要我觉得应该不只有8000多个兵马俑,应该有十几万个兵马俑才对;而且听爸爸说有一些兵马俑是紫色的,可是紫色是现在才发现出来的,而且两千多年前的大秦帝国已经有了紫色!更牛的是现代发明的铬盐,先是德国发明专利,后来又是美国也发明了电子镀铬技术,不过古代化学镀铬技术,是我国2200年的一个首创奇迹,先是在兵器上取得成功,可是后来青铜兵器退出了历史舞台,这项青铜兵器表面防锈先进技术久而久之也就失传了,这项技术也就在历史的长河中消失了两千余年,直到那里的秦剑被发掘出来,才证明这项技术原来在两千多年前都有了。
进入博物馆里,首先映入我眼帘的是身材魁梧的将军俑,他头戴金冠,身披鱼鳞甲,双肩戴着护肩甲,胸口挂着四个结代表军衔,手握宝剑,脚穿呈长方形的`军靴,昂首挺胸的站在队伍的最前列,好像观察地形,想着歼敌之策,排兵布阵,随时准备歼灭来犯之敌,让身后的军吏和士兵奋勇拼杀,保护江山。将军俑那神态自若的样子,一看就知道是久经沙场,肩负重任的高级将领。
随着走廊前进,我又看见了跪射俑,他神情专注,两眼盯着前方,右膝着地,左小腿竖起,双手张弓搭箭,随时准备将利箭射出去,射中敌人要害,这种跪射能在盾牌后面射击,能减少弓手的伤亡。
继续往前走,我又看见了战车俑,战车俑有四匹形体健壮,肌肉丰满的战马,还有一个驾车老练的驭手,具有特色的是战马的尾巴被扎起来了,这是因为马在撒开四蹄,向前奔跑的时候,尾巴一定会四处摇摆,会影响驭手驾驶战车,从而导致灾难的发生。战车上还有一个遮天大伞,能让驭手不被烈日曝晒,还能防止被雨淋湿,两千多年前的人们真是聪明。
这么多惟妙惟肖,形象各不相同的兵马俑真像秦始皇当年统帅的一支南征北战的大军,展现了中华民族强大力量和秦始皇统一六国的英雄气概。
篇五:参观兵马俑
今天小姨带我去兵马俑了,参观兵马俑的人真多啊!虽然是排了好久才进去的呢,但是里面的东西很精彩。我们请了一个导游阿姨讲解兵马俑,导游阿姨就仔仔细细给我们讲解着,我们也认认真真的听着。
里面分为4个博物馆,第一个参观的是资料馆,主要讲的不是兵马俑,而是两辆马车,这是挖出来的,挖出来的是碎的,经过专家8年的修复,终于修好了,可是遗憾的是这两辆马车中有一辆是真的有一辆是假的。然后阿姨又带着我们继续参观,我们看到了古代铜做的水壶,有很多样式的箭,还有套马头的链子,样子很像手链。导游阿姨说这可不是手链,这是专门套马的,放在马的嘴里,如果马不听话,嘴里的东西上的小刺就会扎到马嘴,所以马就乖乖的听话了。
第二个参观的是兵马俑1号坑,一进去就看见了很多的泥人整齐的站在坑里。出来泥人还有很多的陶瓷碎片,这是为什么啊?阿姨很仔细的给我们讲着,之所以会变成这样,是因为他是埋在土里的,上面盖着土和木头还有席子;经过了很长的时间,泥土会塌下去,很多的兵马俑都被压成了碎片,所以就变成我们现在看到的这个样子。
第三个参观的是兵马俑3号坑,我惊奇的发现这个坑和其他的坑不一样,为什么不一样呢?是因为这个坑里铺的有地砖,而且坑很小,里面的兵马俑都是围着墙整齐的站着,我还发现里面有两个人带着马,可是马后面怎么一个车都没有拉呢?原来是这样的:马车是木头做的,经过了很长时间埋在地下,都坏掉了。专家找不到碎片,所以无法将车修好。
第四个参观的是兵马俑2号坑,二号坑里全是土堆,兵马俑却很少,这是为什么呢?导游阿姨给我们讲:“兵马俑挖出来本来是彩色的,可是一见空气颜色就自然掉落了,所以就没有继续挖掘。”我看见照片上面的彩色兵马俑,他们实在和人太像了,特别逼真。而且那位导游阿姨还说其实过去都没有这些颜色,都是自己配出来的颜色,你看过去的人多么聪明啊!阿姨还说这些兵马俑都是美男子,都留着胡须,而且他们的头发刻的特别细致和真人的头发一样,每个人的脸部表情、长相还有皱纹都不一样,我还看到了几个挖出来损坏比较小的兵马俑,一个是跪射俑,一个是文官,一个是大将军,还有一个是站射俑。我还从阿姨那里听说跪射俑是出土损失较小的,其他的兵马俑出头损坏情况比较严重。
博物馆里的兵马俑可真多啊!看完兵马俑我觉得很震撼,过去古代人精雕细刻把兵马俑给雕刻出来,古代人可真是太聪明了。我的妈妈出来还给我买了一套秦兵马俑的明星片作为永久的纪念。
首先要纠正的是:不是超声波震子,而是:超声波振子。
评定一个判断超声波震子好坏,需要从参数和导纳曲线图两方面进行分析:
什么是超声波振子?
超声波振子又称超声波振动子,行业内将换能器与变幅杆连接后的整体叫做振动子。超声波振子由压电陶瓷的压电效应实现电能与机械能(声波振动)的相互转换,并通过声阻抗匹配的前后辐射盖块进行放大的器件。
超声波振子由超声波换能器和超声波变幅杆组成。超声波换能器是一种能把高频电能转化为机械能的装置,超声波变幅杆是一个无源器件,本身不产生振动,只是将超声波换能器输入的振动改变振幅后再传递出去,完成了阻抗变换。
1)参数:
用阻抗分析仪可以评定压电陶瓷片、压电换能器、整个振动系统(换能器加上变幅杆、模具)等各种器件设备的性能优劣。用阻抗分析仪分析超声器件设备,最重要的几个参数如下:
Fs:机械谐振频率,即振动系统的工作频率、设计中应尽可能接近期望值,并且必须与电源工作点匹配。
对于清洗机,超声波振子的谐振频率一致性越高越好。
对于塑焊机或超声加工,变幅杆或模具设计不合理的情况下,超声波振子的谐振频率会偏离工作点。
R1:动态电阻,压电超声波振子串联支路的电阻,在相同的支撑条件下越小越好。对于清洗或焊接超声波振子来说,一般在5Ω~20Ω之间。如果太大的话,超声波振子或振动系统工作会有问题,如电路不匹配或转换效率低、超声波振子寿命短。
Qm:机械品质因素,以电导曲线法确定,Qm=Fs/(F2-F1),Qm越高越好,因为Qm越高,超声波振子的效率越高但Qm必须与电源匹配,Qm值太高时,电源无法匹配。
对于清洗超声波振子来说,Qm值越高越好,一般来说,清洗超声波振子的Qm要达到500~1000之间,太低的话,超声波振子效率低,太高的话,电源无法匹配。
对于超声焊接或加工来说,超声波振子本身的Qm值一般在500~1000左右,整机系统在1500~3000,太低的话,振动效率低,但是也不能太高,因为Qm越高,工作带宽越窄,电源难以匹配,即:电源难以工作在谐振频率点,设备无法工作。
CT:自由电容,压电器件在1kHz频率下的电容值,此值和数字电容表测得的值是一致的。这个值减掉动态电容C1就可以得到真正的静电容C0,C0=CT-C1。使用时要以电感对C0进行平衡。
在清洗机或超声加工机器的电路设计中,正确地平衡C0可以提高电源的功率因素,使用电感平衡有两种方法,并联调谐和串联调谐。
Fp:反谐振频率,压电超声波振子并联支路的谐振频率,在这个频率下,压电超声波振子的阻抗Zmax最大,如果反谐振阻抗Zmax很低,则超声波振子有问题。
2) 图形
阻抗分析仪提供五种坐标特性图,其中对数特性图对于压电器件的检测有重要的意义。压电超声波振子或振动系统的振动性能可以直接通过对数坐标图进行判断,比较直观,很实用。
正常的情况下,导纳圆为单圆,对数坐标图只有一对极小值和极大值:
异常情况下导纳圆图上出现多个寄生小圆,对数坐标图有多对极小值和极大值:
在以下的情况中,压电陶瓷或换能器的导纳圆与电导曲线会出现异常:
1)换能器在装配时出现晶片裂。
2)压电陶瓷本身有问题,如内部分层。
3)超声变幅杆、模具的设计或装配出现问题。
4)换能器同心度差造成的应力杆周围零件相碰。一般来说,导纳曲线图和参数互相有关联,如果振子的导纳曲线图正常,则R1较低,Qm较高,反之如果振子的导纳曲线图异常,一般R1较大,Qm较小。
对于换能器来说,往往有很多谐振点,第一振动、第二振动、第三振动等等,一般来说,第一振动(一般为厚向振动模式,用户所用模式)与第二振动相隔越远越好,因为第二振动为其他模式的振动(如弯曲、扭转等等),在第一振动模式工作的时候,第二振动也会产生振动,从而影响换能器寿命,它们隔得越远,影响越小。
原理
原子的运动状态可以分为不同的能级,当原子从高能级向低能级跃迁时,会释放出相应能量的光子(所谓自发辐射)。同样的,当一个光子入射到一个能级系统并为之吸收的话,会导致原子从低能级向高能级跃迁(所谓受激吸收);然后,部分跃迁到高能级的原子又会跃迁到低能级并释放出光子(所谓受激辐射)。这些运动不是孤立的,而往往是同时进行的。当我们创造一种条件,譬如采用适当的媒质、共振腔、足够的外部电场,受激辐射得到放大从而比受激吸收要多,那么总体而言,就会有光子射出,从而产生激光。
分类
根据产生激光的媒质,可以把激光器分为液体激光器、气体激光器和固体激光器等。而现在最常见的半导体激光器算是固体激光器的一种。
构成
激光器大多由激励系统、激光物质和光学谐振腔三部分组成。激励系统就是产生光能、电能或化学能的装置。目前使用的激励手段,主要有光照、通电或化学反应等。激光物质是能够产生激光的物质,如红宝石、铍玻璃、氖气、半导体、有机染料等。光学谐振控的作用,是用来加强输出激光的亮度,调节和选定激光的波长和方向等。
应用
激光应用很广泛,主要有 fiber communication, 激光测距、激光切割、激光武器、激光唱片等等
历史
1958年,美国科学家肖洛和汤斯发现了一种神奇的现象:当他们将内光灯泡所发射的光照在一种稀土晶体上时,晶体的分子会发出鲜艳的、始终会聚在一起的强光。根据这一现象,他们提出了"激光原理",即物质在受到与其分子固有振荡频率相同的能量激励时,都会产生这种不发散的强光--激光。他们为此发现了重要论文。
肖洛和汤斯的研究成果发表之后,各国科学家纷纷提出各种实验方案,但都未获成功。1960年5月15日,美国加利福尼亚州休斯实验室的科学家梅曼宣布获得了波长为0.6943微米的激光,这是人类有史以来获得的第一束激光,梅曼因而也成为世界上第一个将激光引入实用领域的科学家。
1960年7月7日,梅曼宣布世界上第一台激光器由诞生,梅曼的方案是,利用一个高强闪光灯管,来刺激在红宝石色水晶里的铬原子,从而产生一条相当集中的纤细红色光柱,当它射向某一点时,可使其达到比太阳表面还高的温度。
前苏联科学家H.Γ.巴索夫于1960年发明了半导体激光器。半导体激光器的结构通常由P层、N层和形成双异质结的有源层构成。其特点是:尺寸小,耦合效率高,响应速度快,波长和尺寸与光纤尺寸适配,可直接调制,相干性好。