“双减”背景下中小学家校沟通的重要性

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<正>中小学家校沟通一直是一项难度较大的工作。在“双减”政策背景下,随着“双减,不减责任!双减,不减质量!双减,不减成长!”的呼声与期盼越来越高,只有清晰了解家校沟通存在的障碍,这样才能更加有效落实“双减”政策。家校沟通的认识不足。相关调查数据显示,
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新疆和硕县各民族交往交流交融具有深厚的历史基础,各民族在长期共同生存和发展中呈现出各民族亲如一家、互嵌共居、和谐共生的生动图景,积极挖掘当地各民族在经济、日常生活、共同维护祖国统一等方面交往交流交融的历史事实,调查当地各民族在居住、语言、族际通婚等方面交往交流交融的现实情况,为民族交往交流交融的研究提供了一个生动的案例,对铸牢中华民族共同体意识提供助益。
期刊
<正>“铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融”是习近平总书记在党的十九大报告中提出的要求(《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,《人民日报》2017年10月28日)。中国疆域辽阔,民族众多,这些民族在历史发展进程中虽然不乏军事对立冲突,但却是在交往交流交融的过程中推动着中华民族共同体的形成。
期刊
各民族交往交流交融是铸牢中华民族共同体意识的必然要求,也是新时代民族工作开展的重要保障。新疆高校的多民族大学生是新时代民族工作开展的重要力量,是促进多民族大学生交往交流交融的主要阵地之一,该文通过对新疆大学促进各民族大学生交往交流交融的实证案例研究,总结新疆高校促进各民族大学生交往交流交融的成功经验与不足之处,以期寻求更加切实可行的路径与方法促进新疆高校各民族大学生的交往交流与交融,紧随民族政策及
期刊
[目的]探讨双侧不同质塌陷股骨头坏死一期换髋与保髋治疗的临床疗效。[方法] 2018年10月—2019年6月,对28例双侧非同质股骨头坏死患者,均实施一期换髋与保髋治疗,比较两侧围手术期、随访和影像资料。[结果]所有患者顺利完成手术。随时间推移,两侧术后VAS评分均显著降低(P<0.05),而髋屈-伸ROM、内-外旋ROM、Harris评分显著增加(P<0.05)。术后6个月及末次随访时两侧VAS
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斜入射光反射差(Oblique-incidence reflectivity difference,OIRD)技术是一种新型光学检测方法,通过分析表面反射光中s偏振分量和p偏振分量的变化,来实现无标记、无损坏、实时监测各种表/界面的反应或过程。近三十年来,OIRD技术在固/气界面、固/液界面过程如原子/分子吸脱附探测、氧化物薄膜生长的原位监控,免疫亲和反应检测等无标记检测方面发挥了独特的作用。最近
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有机发光二极管(organic light emitting diodes,OLEDs)由于其优良的发光特性已经被广泛运用于显示和固态照明等领域。而想要获得更高效率的OLEDs,如何充分利用器件内的反向系间窜越(reverse intersystem crossing,r ISC)过程是关键。因为r ISC过程可以将一般荧光OLEDs中自旋禁阻的三重态激子在热辅助作用下转化为单重态激子退激辐射,增
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超级电容器是一种在高功率密度传统电容器和高能量密度电池之间起桥梁作用的重要能源器件,其具有能量密度高、容量配置灵活、充放电速度快、工作温度范围宽和循环寿命长等优点。由于传统电容器具有比电容小和能量密度低等缺陷,严重限制了电容器在动力电源中的应用,所以对超级电容器的研究和开发显得十分重要。如何进一步提高超级电容器的比功率和比能量,并降低制备费用,是实现其广泛应用的关键。由于碳材料具有稳定的性能,可调
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文章以三个社区民族志调查为基础,对新疆北部各民族在空间、文化、经济、社会与心理等方面的嵌入过程与形态进行了描述和分析,提炼出了各民族“在交融中不断发展,在发展中不断交融”的嵌入机制。这套机制是各族群众生活历程与社区发展历程互构的自然结果,不同层面的嵌入构成了整合有序的结构功能体系,并在日常生活中不断展演和再生产。新中国成立以来,各民族间的平等地位、共同目标、共生合作与相关制度保障为各民族交往交流交
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2004年叶均慰提出高熵合金的概念,最早的论文将HEAs定义为“五种或五种以上元素合金的摩尔比”,后经过发展,所需的摩尔浓度是“每一种元素在元素之间的浓度为5~35%”。具有面心立方的FeCoNiCrMn高熵合金材料,有良好的机械性能,缺点是主强度通常在400 Mpa以下,有待改善。目前FeCoNiCrMn高熵合金的研究主要在块体材料方面。在薄膜领域,也有部分工作者开始了研究,采用离子喷涂、激光熔
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碳点(CDs)是一种非常有发展潜力的新型纳米材料,具有良好的分散性、丰富的表面基团、优良的光学性能、较低的生产成本和生物毒性等优点,近年来引起了研究者的广泛关注。自2004年CDs被首次报道以来,研究者在拓展应用领域、改善光学性能、设计更好的合成路线等方面耗费了大量的精力。然而,目前已报道的大多数CDs的荧光为单调的蓝、绿光,而且其应用领域仍然需要进一步探索和开拓。基于此,本论文主要探讨了长波长C
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