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抗日战争的三个阶段相持阶段是?(流体力学三大方程是什么?适用条件是什么?)

1.抗日战争相持的三个阶段是什么?

抗日战争分为三个阶段:

第一阶段:战略防御阶段——以卢沟桥事变为标志。

第二阶段:战略相持阶段——以日军改变战略方针为标志。

第三阶段:战略反攻阶段——德国法西斯投降,苏联红军出兵东北。

第一阶段:1937年7月7日至1938年10月,以卢沟桥事变为标志的抗日战争战略防御阶段。卢沟桥事变标志着日本帝国主义企图把中国变成其专属殖民地的全面侵华战争的开始。中国发动了反对日本侵略的民族解放战争。

这一时期,国民党军队在正面战场顽强抵抗,与日本侵略者浴血奋战。国民政府先后组织了淞沪会战、太原会战、徐州会战、武汉会战等四次大规模战役。这些战斗极大地消耗了日军的战斗力和精锐部队。中国军队以空间换时间,粉碎了日军迅速毁灭中国的企图,使抗日战争进入对中国有利的战略相持阶段。

第二阶段:1938年至1943年底,是抗日战争持续时间最长的战略相持阶段。战略相持阶段可分为前期和后期。1938年11月至1941年11月是战略相持的前期。日本帝国主义占领武汉后,开始改变战略,对国民党采取“政治诱导为主,军事打击为辅”的方针。

汪精卫集团投敌叛国,在日本支持下建立伪中央政权。国民党顽固派加剧了反共摩擦活动。中国共产党坚持团结抗日,反对妥协分裂的方针,敌后战场开始发展成为抗日战争的重要战场。

1941年12月至1943年底,是战略相持的后期。太平洋战争爆发,美国对日宣战,世界反法西斯阵营正式形成。中国战场成为世界反法西斯战争的重要战场,牵制了大量日军,阻止了他们北攻苏联,西攻印度。国民党坚持一党专政,使其统治日益腐朽。共产党领导敌后抗日军民度过了抗日战争最艰难的阶段。

第三阶段:1944年初至1945年8月,是局部反攻和抗日战争胜利时期。盟军在太平洋战场转向反攻。国民党军队在滇西缅北战役中取得了重大胜利,赢得了美英联军的高度赞扬,但在豫湘桂战役中却遭到了前所未有的溃败。豫湘桂战役的溃败,激起了全国人民的强烈愤慨,引发了民主运动的新高潮。

中国共产党提出了建立民主联合政府的主张,得到了人民的热烈响应。1945年8月,美国在日本投下两颗原子弹,苏联出兵中国东北。国民党军队和共产党领导的武装力量发起了反攻。日本帝国主义于八月十五日宣布无条件投降。中国抗日战争取得了伟大胜利。中国人民为世界反法西斯战争的胜利做出了巨大牺牲和贡献。中国跻身于世界四大强国之列,国际地位大大提高。

抗日战争主要经历了三个阶段:战略防御阶段、战略相持阶段和战略反攻阶段。

1.战略防御时期为1937年7月至1938年10月。1937年7月7日,日本挑起卢沟桥事变,发动全面侵华战争。全民族开始抗日战争,经历了太原会战、淞沪会战、武汉会战、徐州会战等重大战争。

2.战略相持时期是1938年10月至1943年7月。1938年10月下旬,广州、武汉失陷,汪精卫公开投降,提出与日本“恢复和平”。战争基本陷入僵局。中国国民党抗战总体上趋于消极,掀起了三次反共高潮,重点是消灭抗日武装和敌后根据地。

3.战略反攻阶段,1943年7月至1945年9月。从1943年7月起,共产党领导敌后军民在华北、华中和华南向日伪发动了局部反攻。1945年8月,日本宣布无条件投降。

1938年10月至1943年12月,抗日战争处于战略相持阶段。

2.流体力学的三个方程是什么?适用条件是什么?

流体力学中的三个流体动力学方程

1、连续性方程,根据质量守恒定律;

连续性方程是流体力学中质量守恒定律(见质量)的具体表达。其前提是流体采用连续介质模型,速度和密度都是空间坐标和时间的连续可微函数。

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2、能量方程(又称伯努利方程)——基于能量守恒定律;

能量方程是分析和计算传热过程的基本方程之一,通常表示为:流体微元内能的增量等于通过热传导进入微元的热量、微元内产生的热量和周围流体对微元所做的功之和。

3.动量方程——来源于动量守恒定律(牛顿第二定律)。

动量方程是动量定理在流体力学中的具体应用。

适用条件:

流体力学是连续介质力学的一个分支,是研究流体(包括气体、液体和等离子体)现象及相关力学行为的一门科学。纳维尔-斯托克斯方程以牛顿第二定律为基础,表达了流体运动与作用在流体上的力之间的关系。纳维尔-斯托克斯方程是一个非线性微分方程。

包括流体的速度、压力、密度、粘度、温度等变量,都是空间位置和时间的函数。一般来说,对于一般的流体运动学问题。

纳维尔-斯托克斯方程要结合质量守恒、能量守恒、热力学方程和介质的材料性质来求解。由于其复杂性,通常只能在给定的边界条件下通过计算机数值计算来求解。

扩展信息:

流体力学导论

抗日战争的三个阶段相持阶段是?(流体力学三大方程是什么?适用条件是什么?)

流体力学是力学的一个分支,主要研究流体本身的静止状态和运动状态以及在各种力的作用下有相对运动时流体与固体边界壁之间的相互作用和流动规律。流体力学不仅包含自然科学的基础理论,而且涉及工程技术科学的应用。

从流体力的角度,可分为流体静力学、流体运动学和流体动力学;从对不同“力学模型”的研究来看,有理想流体动力学、粘性流体动力学、不可压缩流体动力学、可压缩流体动力学和非牛顿流体动力学。

质量守恒(连续性),动量守恒(南北向),能量守恒。

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