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形态测量学(morphometrics)是指对大小、形状等形态(form)的定量分析,其名称源于希腊语的μορϕή(morphe,意为“形态”)与-μετρία(metria,意为“测量”)。形态测量学在对生物体的分析中十分常用,可用于分析化石记录、变异对形状的影响、形态的发育变化、不同生态因素与形状之间的协方差,以及估计形状的数量遗传参数等。形态测量分析能量化性状的演化重要度,并通过测量形态的变化来研究其个体发生学、功能或演化关系。形态测量学的一个主要目标是从统计学上检验不同因素对形状影响的假说。
形态测量学的方法主要包括传统形态测量方法、基于地标点(landmark)的几何形态测量学方法以及基于轮廓的形态测量学方法。
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在固体材料中,原子间距由其原子的键长来描述。在有序的固体中,两个成键原子之间的原子间距一般在几Å左右,约10-10m。然而,在密度很低的气体中(例如外太空),原子之间的平均距离可以大到一米。在这种情况下,原子间距并不是指键的长度。
晶体结构的原子间距通常是通过将已知频率的电磁波穿过材料,并利用衍射定律来确定其原子间距。无定形材料(如玻璃)的原子间距在不同的原子对之间变化很大,因此不能用衍射法来准确确定原子间距。在这种情况下,平均键长是表达其原子间距离的一种常见方式。
通过使用原子的原子半径,可以确定分子中不同元素之间的键长。碳与自身结合,形成两个共价网络固体。钻石的C-C键与每个碳的距离为Sqrt3a/4≈0.154nm,因为adiamond≈0.357nm;而石墨的C-C键与每个碳的距离为a/Sqrt3≈0.142nm,因为agraphite≈0.246nm。虽然这两个键是在同一对元素之间,但它们可以有不同的键长。
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* 初始布置为己棋各放于中间三纵行的靠近己侧的三横行,一方以步兵面表示,另一方以成金表示。
* 每方回合轮流朝正前方移动一己棋至空棋位,有以下两动作可选,无法移动时须放弃回合。
* 跳过一枚或多枚成纵向相连的敌棋至第一个空棋位,不得连跳。
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