高中历史核心素养之唯物史观的实践与思考——以《明至清中叶的经济与文化》为例

来源 :社会发展——跨越时空 经济基础论文集(一) | 被引量 : 0次 | 上传用户:a345333488
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
<正>一、唯物史观含义唯物史观其实就是指历史唯物主义,其作为马克思主义哲学的核心组成内容,最早起源于19世纪40年代。其基本观点如下:(1)社会存在决定社会意识;(2)生产力决定生产关系;(3)经济基础决定上层建筑;(4)社会形态由低阶向高阶发展;(5)阶级分析方法的正确使用;(6)人民群众是历史创造者等。
其他文献
具有原子精细结构的金纳米团簇(Au NC)是一类新兴的量子纳米材料,具有离散的电子能级,在电子和光学领域有着广泛的应用。然而,由于疏水配体保护的Au NC数量远大于亲水性Au NC,且亲水性Au NC不具有原子精细结构,阻碍了其在生理环境中的应用。DNA作为一种亲水性生物大分子,是生命系统中重要的遗传信息载体。近年来,多种疏水性纳米材料可以借助DNA分子实现相转移,构建出不同功能的亲水性纳米组装体
学位
在钍基燃料盐后处理过程中,氧元素不可避免地会进入到出堆燃料盐从而对锕系元素和以镧系元素为主的裂变产物的分离产生影响。研究氧在分离过程中的存在形式和反应规律,对后处理过程中锕系元素与裂变产物的高效分离具有重要意义。合成含金属-氧键的新物质并解析其晶体结构是研究金属与氧的结合方式和反应规律的有效方法,但目前相关方面的系统性研究还比较缺乏。本文通过X射线衍射等方法研究了镧系元素与含氧试剂的反应规律及产物
学位
以电子自旋为载体的信息存储,使磁存储技术得到了革命性的提高,兴起了磁学领域的一个分支学科-自旋电子学。以自旋电子学为理论基础的自旋电子器件,具有断电非易失性、抗干扰能力强、存储速度高、低功耗等优点,得到了迅速发展。研究电子自旋的产生、输运、调控和探测是自旋电子学的重要内容。在皮秒尺度上研究自旋电子器件的翻转动力学过程,对于研究自旋电子器件的自旋翻转机制、提高翻转速度和稳定性是非常重要的。基于同步辐
学位
熔盐堆是第四代先进裂变核能系统候选堆型之一,得益于其本征安全性、广阔的经济发展前景以及优异的高温综合利用潜能,受到世界各国的广泛关注和研究。然而,熔盐堆内高温、强中子辐照和强氟化物熔盐腐蚀等极端服役环境对堆用结构材料合金性能提出了严苛的要求。镍基UNS N10003(Hastelloy N和GH3535)合金因其优异的耐氟化物熔盐腐蚀性能而被公认为是熔盐堆最优备选合金。提高反应堆运行温度是提高其高
学位
数据仓库中的问题数据对数据质量有较大的影响,为了查找和去除这些问题数据,首要的工作是处理相似重复数据,目前针对重复数据清除应用最多的算法是基本邻近排序算法(SNM)。通过分析SNM算法的缺陷,提出了一种改进的SNM算法——ISNM。采用属性区分法计算属性权值,解决了人为主观赋予权值导致的问题;使用字段过滤算法计算2条记录的相似度,减少了窗口内记录属性的比对次数,加快了算法的检测速度;使用可变窗口代
期刊
2020年最新数据显示,我国恶性肿瘤每年新发病例已达392.9万人,致死人数已达233.8万人[78]。质子束流的布拉格峰以其独有的特性,被用于肿瘤治疗,是目前国际上研究的热点,相比于传统的放疗、化疗、手术等治疗手段,利用质子束治疗肿瘤是对病患者伤害最小的一种技术之一[4,9]。要进一步提高治疗效率,减少治疗时间,就需要扫描质子束具备更快、更准的调节能力,而束配系统中的扫描电源是瓶颈技术之一,又是
学位
<正> 猪肺疫流行甚广,危害严重。预防用的菌苗,各国之间虽有不同,但均为以不同方法处理的并需要抓猪、打针的死菌苗。有的虽也做过弱毒活菌苗的探索,但均未成功。尤其口服免疫更无报导。
期刊
离子型稀土矿原地浸取过程中,铝极易进入矿山浸出液,严重影响稀土元素的后续萃取分离和产品质量。现有的除铝方法普遍存在除铝率低或稀土损失大或流程复杂等缺点,其中环烷酸萃取法具有除铝选择性高、过程连续、稀土收率高等优点,应用潜力巨大。然而,萃取除铝过程中也存在平衡酸度低、易乳化等严重问题,原因在于工业环烷酸是混合酸,目前针对其所含有机酸成分、配比等对萃取除铝的影响规律尚不明晰,对有机酸萃取除铝过程中的相
学位
稀土离子激活石榴石是一种重要的发光材料。照明、闪烁材料等对稀土离子激活石榴石荧光的波长、强度、寿命、热稳定性有不同的要求。稀土离子激活石榴石的物相结构、能带结构在阳离子成分变化时会发生相应的调整,通过气氛及掺杂可调控石榴石的缺陷,并伴随着诸如激发、发射光谱、荧光寿命、热稳定性等发光性质的变化。基于这些性质变化的稀土离子激活石榴石材料具有潜在的重要应用前景。本文采用高温固相法制备了RE3(Al,Ga
学位
气溶胶喷射打印技术(AJP)是一种新兴的增材制造技术,通过环形的鞘气构建了约束气溶胶液滴传输的微尺度限域空间,传输及沉积液滴的微反应过程将直接影响形成材料薄膜的形态和结构,因此在微纳尺度控制材料结构及新材料开发方面具有显著优势。本论文基于气溶胶喷射打印过程,以当前备受关注的二维结构的MXene为墨水材料,通过发掘气溶胶液滴的微反应器功能,调控液滴在沉积表面的溶剂蒸发及溶质迁移过程,原位控制MXen
学位