什么的大地大地?

大地的“厚德载物”教给了我们什么?
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大地的“厚德载物”教给了我们什么?
大地的“厚德载物”教给了我们什么?&&
大 地 的 “ 厚 德 载 物 ”教 给 了 我 们 什 么 ?
&&&&&& 大地包罗万象,承载并滋养了万物,山川河流、飞禽走兽、树木花草、芸芸众生。
&&&&& 《周易》说:“地势坤,君子以厚德载物”。意思是说,大地的气势厚实和顺,君子也应该象大地一样不断增加自己道德的厚度,承载包容万物。中国人理解的“坤”,最柔,最顺,最能包容,是女性的象征,把大地比作母亲。
  大地包容一切,滋养一切,担当一切。当她在做一切的时候,又不显山露水,而是静密幽深,就像宝藏一样。这就是“地藏”两个字的含义。地藏王菩萨,中华佛教四大菩萨之一,道场在安徽九华山。他立下宏愿,不但要救度人世间一切受苦的众生,还要救度地狱里面一切受苦的众生。他的功德早已达到佛的境界,但就是甘心做菩萨,不愿成佛。所谓“地狱不空,誓不成佛”。
  德,就是一个人的德行,一个人他的所作所为的能量,叫厚德载物。就像下雪,不停地下,这个雪越积越厚啊,德行也是这样。我们不是说今天做点好事,今天尽孝了,今天做好人了,就可以。天天做,时时做,你这个德行就厚,厚德才能载物,什么叫载物呢?物,古人用一个字来代表什么呢?来代表你的福报,代表你的福气。厚德才能承载的了你的福报啊!那我们听明白了之后我们就要想,今天的年轻人,他为什么出现这些灾祸?
  我们做个试验,拿硬纸板我们叠一个小桌子,它能装多少呢?多少分量呢?十斤。你给装上去,你再稍微给它加一点分量,你就发现那个小桌子就晃晃悠悠,要趴下。你再加一点儿,它就塌了、趴下了。什么原因呢?它受不了这么重的分量,它只能装十斤。什么意思?厚德载物是真理,你必须得有深厚的德行啊,才能受的了那么大的福报,那么大的福气,因为那是能量啊!你的能量太低了,就趴下了。
  古人教给我们德不配位,必有灾殃。你的德行啊,跟你的位置,位置是什么呢?位置就是你的待遇、就是你的福报、就是你种种人生的享受。你的德行跟它不相配,德不配位,必有灾殃啊!
  举个例子,可能各位都知道,几年前河北一个年轻的厅长,三四十岁被枪毙了。他争来得到了这么一个官位,但这个人没德行,老做坏事,做恶事,最后被抓起来枪毙了。那么他怎么样了?他典型的德不配位,因为他的待遇福报太高了,厅长那个位置太高了。他怎么当官呢?大家听,他在他那个专车后面躺着,走到哪里,警察拦下来说,你闯红灯了。他下车给警察一个耳光说,你知道你拦的谁的车吗?你看他披着衣服走到哪里,横着走路,说话那都不像人的样子了。这很像什么呢?各位,就很像刚才我们说的那个小桌子板啊!你想,那个小桌子,它只能受十斤的重量,你再加一点它就晃荡啊!
  我们今天看,人,家庭,我们的单位,要出现这些灾祸之前有没有先兆?有啊!真有先兆啊,地震发生之前,我们看那个科普读物上写,动物也反常,这个也反常,那个也反常,那些反常的现象就叫先兆。你看这个房子要倒,墙上会出现裂纹的,房梁会咯吱咯吱响的。那是什么呢?灾祸之前的先兆。人要出现灾祸之前,也有先兆,这个先兆刚才我们就讲,他往往就是因为德不配位。今天我们的年轻人,怎么样呢?我天天要好吃的、好穿的、名牌、我要官位,人家董事长开车那么好,我也要坐人家那么好的车。他就不问一问,你有那德行吗?你有那福报吗?他不问,说我有了钱就行了。你哪里知道,你没有德行你要趴架啊。
  德不配位,必有灾殃,这个福报来的时候,这个人享受不了,他会出现灾祸,他趴架之前有哪些预兆呢?跟各位讲:
&&&&&& 第一个不孝父母,傲慢,今天我们看一看,什么样的人具备这种先兆呢?年轻人,年轻人不孝顺父母,不敬师长,自私自利,唯我独尊,我是第一啊,我满足了就行了。再有就是什么呢?傲慢,你看今天的年轻人多傲慢啊!所以说,他有灾祸,那太正常了。为什么呢?他没德行,他还天天要那么多享受,他那个福报天天在折损,在消耗。最后怎么样呢?就趴架了,很简单。为什么他得重病呢?灾难有三种:
&&&&&& 第一个是疾病,
&&&&&& 第二个是意外的凶灾,你被人抢了,被人打了,被人骗了,出了车祸了,意外的凶灾。
&&&&&& 第三个是夭折,死的早啊。
&&&&&& 大地的气势宽厚和顺,君子应增厚美德,容载万物。一个人要能承受自己能力以内,要自己权衡。
出自《周易》——《周易》曰:天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。上句“天行健,君子以自强不息”流传更广。但两千年来,知者多,能解者少。然而,在学术界仍有不同的解释,目前,似乎还没有公认的正确训解。下句知之者较上句少之又少。
& &&&& 清华大学校训即为:“自强不息,厚德载物。”乃是引用。
&&&&&& 1、地势坤,君子以厚德载物。一个拥有博大胸襟与高尚品德的人,不断进取,宽厚待人,自然会得到众人的敬佩与支持,进而取得巨大成功。
&&&&&& 2、地势坤,君子以厚德载物。13亿人民的微笑,是君子般坦坦荡荡、充满自信、回荡江河、厚德载物的微笑。
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大地是个什么玩意儿?
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大地是个什么玩意?
大牛过来说说接地电阻和大地电阻的问题
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非常不错的两个帖子
做自己喜欢做的
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相关内容这里就不多说了,那绝对是个专业性很强的话题。
这里仅说明一句,“大地电阻”绝对不是像“欧姆定律”那么的简单。譬如测量“接地电阻”,必须遵循一定的标准,而不是简单地任意弄个电压与电流之比。
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大地是个球
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研究物理大地,没人够格。
就尺度而言虽然大了点,仍然不妨碍引入欧姆概念。
对电工们有意义的一个,是从电路层面观察有限距离内2点间电气特性。这个特性就是符合欧姆式的电阻及其压降,体现在某标准规定的4欧姆,则是考虑了安全压降值。然而这个4欧姆更是通过R=V/I来标定的。
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由拉普拉斯方程+边界条件推得等势面,计算两个等势面之间的电阻,总电阻等于各等势力面之间的电阻的串联(积分)。等流函数面与等势函数面正交形成所谓的流网。
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谢谢楼主分享
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测大地任意二点的电阻非图上公式的,有一个立体角的问题,二点成一线的方向最短,电阻最小,因此电流也最大。应是槛栏型的。
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以上公式只适用于一点与其他远距离多点的情况下,可以成立。
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类似于在空间中二点点电何的电埸分布。
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大地是个水球,那这个模型就简单了。一个篮球里面装满水,两个地方插上针,两点之间的电阻也能算出来的。如果两针之间加上电压,测一下电流,这个接地电阻就出来了。作为地球来说,没有那么简单,但通过直接测量,两地之间的电阻还是可以知道的,只是这个数值会在一定范围里改变而已。
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测大地任意二点的电阻非图上公式的,有一个立体角的问题,二点成一线的方向最短,电阻最小,因此电流也最 ...
这是两个球面之间的关系式,不是球面上两点之间的关系式。
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教授, 多说两句啊,,
这是百度接地的说法:电气地,大地是一个电阻非常低、电容量非常大的物体,拥有吸收无限电荷的能力,而且在吸收大量电荷后仍能保持电位不变,因此作为电气系统中的参考电位体。
但按球体理**式,地球这个电容不过700UF而已。。
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教授, 多说两句啊,,
这是百度接地的说法:电气地,大地是一个电阻非常低、电容量非常大的物体,拥有吸收 ...
“地球这个电容不过700UF而已。。”
那是自容。
此外,大地电阻也不是非常低,而是其电阻几乎仅与大地“电阻率”和接地装置的大小结构有关。
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发电厂出来的线没有地线。
所有用户的PE都是变电站的地。
变电站和发电厂的地显然访马牛不相及。
也就是说发电厂的发电机只生产ABC3相电源。
没有地的问题。
地到底是什么?
地其实是随便设置的。
无论发电厂的地还是PCB的地。
都是一样的。
理解了一个就理解了另一个。
PCB中的GND。
是随便设置的。
你愿意在公共地线中的那一个点设置为基准点或公共接地点都没有问题。
发电厂也是一样。
发电机外壳接地。
是防雷电和保护用的。
只要发电厂的工作人员随时保持与发电机外壳的电位一样就不会触电。
至于千里之外的用户变压器。
发电厂的地与小区变电站的地显然风马牛不相及。
一个地区的供电,由一个变电站负责。
所有的这个地区的用电用户。
与PCB上的各个用电器件没有区别。
这个地区的变压器的GnD就是这个地区的所有用电设备的公共基准的GNG,也称为PE。
所有用户的GND都是通过PE进行等电位连接的。
而不同的变电站之间与发电厂之间。
可以认为是通过大地来单点连接的。
你也可以认为中国的发电厂仅仅就是一个普通的锂电池。
非常普通的一个电池而已。
你不会认为你的手机锂电池需要一个大地联结的。
所谓的大地联结。
其实也不可能存在。
千里之远的发电厂的GND与变电站的风马牛不相及而已。
你可以把中国的发电厂当作一个锂电池。
这样就可以理解大地的问题了。
“本大师ef方程降幂法”的所有权归本大师所有.任何非法使用者会受到法律的严惩不怠.的同时,本大师的教导照亮了自控和电路发展道路并永放光芒.
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前面的“剥洋葱”在球坐标下是个1维例子。这里给个在柱坐标下是2维例子。
开敞式电导探头常用来用船或潜艇拖着现场测量海水的电导率, 简化模型可看作是两绝缘平行壁面间充满了均匀导电介质, 一对半球状激励电极位于壁上。利用简化模型可从理论推导出探头的电极常数,而电导率=电极常数/测得的电阻。如果反过来,已经知道电导率(或电阻率),也能反推置于大体积介质中的两个电极之间的电阻。利用柱坐标下的拉普拉斯方程及边界条件、欧姆定律及连续方程(此处略去1000字),最后可得势函数和流函数如下。
有图可见,势函数在左边电极处为-1,右边电极为1,正中x=0处为0。流函数在y=0处为0(由流面退化为直线),在y=-1和+1处为0.86,在y=-2和+2处超过0.99。换句话说,两极间总电流的86%在半径<=两电极距离的柱状体范围内,两极间总电流的99%在半径<=两电极距离的2倍的柱状体范围内。这其实决定了探头的空间分辨率,尽管海洋几乎是无穷大的。
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前面的“剥洋葱”在球坐标下是个1维例子。这里给个在柱坐标下是2维例子。
我前面那个是球对称,还是三维!
你这个流函数分析是轴对称,同样是三维。
流函数可以应用于二维,那是在二维平面上,而第三维上场量不变。
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我前面那个是球对称,还是三维!
你这个流函数分析是轴对称,同样是三维。
星星还是那颗星星,
月亮还是那个月亮,
地球还是那个地球,
电场还是那个三维的电场,
对称还是那个球对称,
问题却可以简化为一个一维的问题
大海还是那片大海,
电场也还是那个三维的电场,
对称却变为了轴对称,
问题就只能简化为一个二维的问题
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