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雅思g类阅读评分标准是什么?跟a类有什么区别 材料力学σb σp σs σcr 分别代表什么

雅思g类阅读评分标准是什么?跟a类有什么区别

一、评分标准:


二、与a类区别:
1、考试目的不同:雅思阅读考试A类(Academic)就是学术类,主要用于留学。雅思阅读考试G类(General Training)就是培训类,主要用于移民。
2、考试题型:雅思阅读考试A类题型共有10种;G类题型共有11种。
雅思阅读G类考试题型是:选择题;多项配对;填空;完成句子;完成笔记、总结、或流程图;完成总结;为段落或文章的部分选择相对应的小标题;寻找信息;判断作者观点、看法或文章中的具体信息;分类;配对题。雅思阅读考试A类题型中没有多项配对以及完成总结这两种题型。
3、考试形式:考试时间都是60分钟,40道考试题目。
G类阅读由三部分组成,G类雅思阅读第一部分通常包含2到3篇短文或者若干段文字(如广告等)。第二部分通常有2篇文章,第三部分则为一段较长的文章。
雅思考试阅读(A类)部分共有三篇文章,A类雅思阅读考试三篇文章字数总计约在2000到2750字之间,G类雅思阅读考试所有文章总计长度约在2400字左右。这样大家可以看出,虽然G类文章内容多,但是文章字数上并不是有太大差异。
4、考题来源:雅思阅读考试A类文章主要来源于诸如杂志、期刊、书籍和报纸等途径,与考生未来在大学课程中将阅读到的文章极为相似。
5G类考试文章内容是由易到难,所以文章来源比较杂也比较广泛。第一部分的内容选自通知、广告、时间表、宣传品等。第二部分的内容选自大学招生简章、课程介绍、大学课程介绍、图书馆指引、规定等。第三部分的内容选自报纸、杂志、期刊、小说或非虚构的书籍等。

  扩展资料:
雅思考试成绩的作用是:
1、移民海外;现在大多的英联邦国家,对申请技术移民人士也采用雅思考试。就目前统计,需要雅思成绩的多以计算机、通信、机械、化学、食品营养技术类移民为主,不同情况的申请者,不断被要求通过考试的情况来看,尽早着手并取得雅思成绩是顺利移民海外的必要条件。
2、出国留学;留学是考生参加雅思考试的主要因素,外国院校将会根据学生的雅思成绩减免在国外的语言学习周期,而如果是具有高中文凭的申请人在取得5.5分的雅思成绩后,将可免去在国外半年至一年的语言学习,直接入读国外大学的预科课程,节省大笔费用。
3、职业发展;学雅思在国内的应用,主要在于个人的职业发展,尤其是想在外企工作的考生。英语水平是外企招聘中国雇员的重要标准之一,而雅思成绩则被外企作为客观、全面反映应聘者英语水平的硬件指标。
参考资料:搜狗百科—雅思g类阅读考试

材料力学σb σp σs σcr 分别代表什么

σb、σp、σs、是材料力学中应力-应变曲线的常用符号,其中σb表示抗拉强度,σp表示比例极限,σs表示屈服极限。而σcr多用在材料力学压杆稳定问题中,代表压杆的临界压力。
1、抗拉强度,是金属由均匀塑性形变向局部集中塑性变形过渡的临界值,也是金属在静拉伸条件下的最大承载能力,抗拉强度反映了材料的断裂抗力。
2、比例极限,在材料弹性变形阶段,应力一应变呈线性关系,材料处于弹性阶段。但由于比例极限很难测定,所以常采用发生很微小的塑性变形量的应力值来表示,称为规定比例极限,用σp表示。
3、屈服极限,是金属材料发生屈服现象时的屈服强度,也就是抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服现象出现的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值作为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。大于屈服强度的外力作用,将会使零件永久失效,无法恢复。
4、压杆的临界压力,在压杆问题中,当轴向应力P增加到一定程度P(小于许压应力)时,压杆的直线平衡状态开始失去稳定,产生弯曲变形,这个力具有临界的性质,因此称为临界力。临界力大小与杆件的材料、长度、截面形状尺寸以及杆端的约束情况有关。

扩展资料:
除以上符号外,材料力学其他性能符号及意义:
1、拉伸弹性模量E: 拉伸实验时,材料在弹性变形阶段内,正应力和对应的正应变的比值。
2、剪切弹性模量G: 扭转实验时,材料在弹性变形阶段内,正应力和对应的正应变的比值。
3、疲劳极限σ-1:在疲劳试验中,应力交变循环大至无限次而试样仍不破损时的最大应力
4、疲劳强度σN:在规定的循环应力幅值和大量重复次数下,材料所能承受的最大交变应力
5、伸长率δ:指金属材料受外力(拉力)作用断裂时,试棒伸长的长度与原来长度的百分比,伸长率按试棒长度的不同分为:短试棒求得的伸长率,代号为δ5,试棒的标距等于5倍直径长试棒求得的伸长率
6、断面收缩率ψ:材料受拉力断裂时断面缩小,断面缩小的面积与原面积之比值叫断面收缩率,以ψ表示。单位为%。
7、冲击韧度αk:冲击韧度是材料抵抗冲击载荷的能力。一般用αk表示,单位为J/M。
参考资料来源:百度百科—应力应变曲线
参考资料来源:百度百科—抗拉强度
参考资料来源:百度百科—屈服极限
参考资料来源:百度百科—临界力
参考资料来源:百度百科—拉伸实验

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