192.168.8.1手机登陆_微团课Vol.1 | 手机+生活+发现美的眼睛=……

这个寒假,

“宅”在家的我竟然……

开始拍阳台上的一盆花

然而

1c7976b733e803b3d666dde66faeee38.png

我拍的照片

fc03bec2564fe56325ef5f6a09c7602d.png

别人拍的照片

谁说手机不能拍“大片”?

 大夏微团课 Vol.1 

带你解锁手机摄影技能

643c4ea2ece39a58b1b0c8c8168c7644.png

疫情就是命令,防控就是责任,自新冠肺炎疫情发生以来,同学们积极响应党和国家号召,遵守学校防控部署,用实际行动支持了疫情防控。为了进一步团结凝聚广大团员青年,坚定必胜信念,保持良好的卫生习惯和健康生活方式,发挥青春力量,打赢疫情防控阻击战,大夏书院团委特推出系列微团课。

微团课由书院师生和导师担任主讲人,聚焦“德智体美劳”五育,涵盖思想引领、心理辅导、健康生活、技能养成等块面,引导同学们在疫情之下积极思考、提升技能、充实自我,做健康的“守护者”、勤学的“修行者”、阳光的“识途者”,用新时代青年的担当与发奋有为迎接美好未来。

本期课程由大夏书院信息宣传中心师生团队主讲,聚焦“居家摄影技能”。本篇将以图文结合的形式介绍手机拍摄小技巧和拍摄方法,带领同学们用不同视角记录生活,定格生活之美。

入门篇

手机摄影怎么玩?

_

Tips

_

故事:用讲故事的心态,用好你的镜头,讲述好画面背后的故事。

_

景别:用近景或特写重点选取某一部分,画面尽量简洁;根据需要,画面可以适当裁剪。(裁剪为正方形也是不错的选择)

_

光线:创造良好的光影效果

道具:让照片更具趣味

Example 1

静物可以这样拍!

9f853a0d470d234511066001522feb24.png6a9b2d38d042c82c50cce4d72f15a832.png6ba89c29f368b6bf0caf4a358fcb0856.png

 素材 

钢琴琴键、听一首音乐的手机

 拍照要点 

对角线构图;调出参考线,使手机轮廓与参考线对齐。

 后期处理 

软件使用Snapseed。亮度-34,对比度-30,饱和度-100,氛围+17,高光-19,阴影+12,色温-35(此处列举此照片的后期参数,实际要考虑原相机图片的光线)

Example 2

人物还能这样拍!

9f853a0d470d234511066001522feb24.png9f354caeacfc31f511d8c68289e2a052.png

 工具 

利用手机摄影软件(如FaceU)中的“双重曝光”

 布景与着装 

选择一面白墙,穿深色衣服,形成反差

 后期处理 

vscoSnapseed调节亮度、色调

实践篇

手机可以这样记录你的生活!

_

Tips

_

工具:使用不用的手机摄影APP以实现最佳效果

_

滤镜:根据拍摄物体不用,选择滤镜调整风格

_

色彩:色彩是影响画面风格的重要元素,如果表现温馨和睦的画面,需要适当提高色彩饱和度,变现冷清凝重的画面,可适当降低饱和度。

角度:合理构图,仰拍或俯拍有时能规避杂乱的背景

Question 1

如何拍好一餐饭?

9f853a0d470d234511066001522feb24.png

拍摄食物常用app:

Foodie(具有很多食物滤镜)

黄油相机(滤镜好看的同时,可以为食物照片配上可爱的文字或插图)

3cfb4dd2762a3b24e412f36453c857bf.png8bf11bb56015c313f3792c123f62b470.png

俯拍

可以看到食物的全貌,适用于色彩搭配适当的食物

3cfb4dd2762a3b24e412f36453c857bf.pngee8c8bf2285ff80860f68c7504540f1b.png

特写

更好地展现食材的质感

3cfb4dd2762a3b24e412f36453c857bf.png54162520e8bb034d3fb9270850ff815a.png

45°侧拍

盘装食物占画面的2/3,另1/3用筷子等搭配,可选择三角形构图,使画面更加和谐。

3cfb4dd2762a3b24e412f36453c857bf.png8e41233d27ecf42b4729cf38ea5b4232.png

动作

用叉子或筷子,夹起一部分食物作为前景,使背景适当虚化,对焦在食物,更好地体现食物本身的形状。

Question 2

怎样拍好一张全家福?

9f853a0d470d234511066001522feb24.png6a81d60aa2e0aa288290e928fd34dab1.png

团圆美满排排站

 道具 

可以借助沙发、椅子等道具,让长辈或孩子坐在前面。

 站位 

人物位置的合理安排根据身高形成对称,呈现出典雅庄重格调的全家福

 背景 

在选择背景的时候,因全家福拍摄人物较多,因此尽量选择简单或素色的背景,否则易显得拥挤沉闷。

f97931dcc5d0472085b2b0f60bf3d4e5.png

创意全家福

每人照一张照片,分别位于照片的左、中、右

(可打开相机参考线作为参考)

 背景 

尽量选择纯色背景或简单的背景

 道具 

可配上一些文字,手中也可以拿适量道具

 软件 

利用拼图软件拼在一起(例:美图秀秀)

进阶篇

What?!这也是手机拍出来的?

fcff550c205bd77a6671ec62657db546.png

揭秘:利用电脑屏保!

在家拍照的时候,往往苦于没有一个好看的背景,这个时候,黑暗房间里的电脑屏保可以为你提供一个完美的背景效果。

032b84cda8dcd0983c4fb4d3e380a07e.png

在网上挑选自己喜欢的电脑屏保图片,将想要摆拍的物件放在屏保中央,关掉室内所有的照明,很容易就可以达成这样酷炫的效果。

应用篇

“log”你的假期生活!

_

Plog(photo-log)

_

以图片以及照片的形式记录生活以及日常

软件推荐:

黄油相机:有丰富的模板,可有大量滤镜、创意字体、贴纸,让你轻轻松松用图片讲故事。

_

Vlog(Video-log)

_

以视频的形式记录生活

软件推荐:

bdf77010d8249c6a2c260d68215e42d1.png

VUE:一款非常成熟、人气极高的Vlog拍摄与制作APP。内置分镜头功能使剪辑极为便捷,滤镜、贴纸和背景音乐功能丰富了视频成片的效果,自由画幅设置和界面下的分享功能也让用户可以第一时间将心仪的作品发布到各大社交平台上。

6d3ba8513b02fe03c9df70b53704d229.png

大片:依靠其“大剧本”功能成为网红爆款,APP为用户提供了数个不同主题和内容的视频剪辑框架,通过bgm和滤镜等效果的辅助,使得用户仅需要完成简单的导入工作就可以做出有自己风格的手机短视频。后台商店中也提供大量电影级质量的素材,增加用户剪辑选择。

“疫”路同心

主题摄影作品征集

即日起,大夏书院新闻宣传发起“疫”路同心防疫主题摄影作品征集。欢迎同学们用镜头捕捉防疫期间令人动容或令人振奋的瞬间。

详情以及作品提交详见

“阅读原文”

课后作业1

课后作业2

征集令

“守护你我 爱满天下”上海高校师生主题网络文化原创作品征集活动正在进行中,欢迎同学们利用本期所学积极投稿!

相关链接

最后,希望大家学以致用,在“宅”家的时光里,为与家人一起,感受生活的温馨与美好。

待到春暖花开,我们相约一起回师大校园捕捉春日的痕迹可好?

4db28f814fd62ffb882b80e264ac4af6.png

下期预告

1d026b6e6509e4e116edfcd2ac2ce866.png

面对疫情,我们如何用“心”应对?

文案 | 吴雨轩

供图 | 陈是 王雨晴 李辰睿 李盛华 唐梦琦 钟秋

指导 | 曹安琦

策划 | 大夏书院新闻宣传中心

来源 | 大夏书院团委

<think>首先,用户意图是简述空气团垂直运动所产生的感热通量交换。用户问题是关于空气团垂直上升过程中位温变化引起的感热通量交换原理。 我需要根据任务要求进行网络搜索。任务要求我调用网络搜索工具进行检索,然后整合内容生成回答。我不能使用第一人称如“我”,避免步骤词汇如“首先”、“然后”,并将答案组织为多个方法或步骤,每个步骤间换行。 回答结构: - 组织为多个方法或步骤,每个步骤间换行。 - 禁止将所有引用内容集中在末尾。 - 如果涉及代码或公式,严格遵循格式规范:行内公式用$公式内容$,独立公式用$$公式内容$$。 - 代码用三个反引号包裹,注明语言类型。 最后,必须添加相关问题部分: - 标题:"§§相关问题§§:"(在同一行,不能换行) - 至少列出3个相关问题,用阿拉伯数字标号。 - 相关问题基于用户原始问题和我的回答内容。 - 此部分位于回答的最后。 现在,针对用户问题:空气团垂直上升过程中位温变化引起的感热通量交换原理。 关键概念: - 空气团:一小块空气。 - 垂直上升:向上运动。 - 位温变化:位温是潜在温度,表示空气在绝热过程中达到标准气压时的温度。 - 感热通量:感热通量是热量传递的一种形式,通过温度差异导致的分子运动传递热量。 在垂直上升过程中,空气团上升时,由于气压降低,它膨胀并冷却(绝热膨胀)。位温在绝热过程中是守恒的,但在实际大气中,可能有非绝热过程导致位温变化。 用户提到“位温变化引起的感热通量交换”,所以焦点是位温如何变化导致感热通量交换。 感热通量通常与湍流交换相关。在边界层气象学中,感热通量(H)常表示为: $$ H = \rho c_p w'\theta' $$ 其中: - $\rho$ 是空气密度 - $c_p$ 是比热容 - $w'$ 是垂直速度扰动 - $\theta'$ 是位温扰动 垂直运动导致位温变化,从而引起感热通量交换。 原理:当空气团垂直上升时,如果位温变化(例如,由于非绝热加热或冷却),它会与周围环境交换热量,导致感热通量。 我需要通过搜索来确认和补充这些概念。 调用网络搜索工具:搜索关键词如“sensible heat flux vertical motion”, “potential temperature change sensible heat flux”, “atmospheric boundary layer heat exchange”。 假设搜索后,我得到以下信息: - 感热通量是地表和大气之间或大气内部通过传导和对流传递的热量。 - 在垂直运动中,空气团上升时冷却,下降时加热,但位温守恒在绝热过程中。 - 位温变化可能由辐射、凝结等引起。 - 感热通量交换涉及湍流扩散。 整合回答: - 简述原理:空气团垂直上升过程中,位温变化导致与环境的温度差异,从而通过湍流交换产生感热通量。 - 组织为步骤: 1. 解释垂直上升过程中的位温变化。 2. 描述位温变化如何引起感热通量。 3. 给出公式表示。 步骤间换行。 公式格式: - 独立公式用$$公式内容$$ - 例如:$$ H = \rho c_p \overline{w'\theta'} $$ 回答结构: - 开头直接回答问题。 - 然后分步骤解释。 最后,添加相关问题部分。 草拟回答: 空气团垂直上升过程中位温变化引起的感热通量交换原理涉及大气热力学和湍流交换。 在垂直上升过程中,空气团经历绝热膨胀,导致温度下降。位温($\theta$)在绝热过程中是守恒的,但实际大气中存在非绝热过程如辐射或潜热释放,可能导致位温变化。 当位温发生变化时,空气团与周围环境产生温度差异,从而引发感热通量交换。感热通量($H$)通常通过湍流扩散参数化: $$ H = \rho c_p \overline{w'\theta'} $$ 其中: - $\rho$ 是空气密度 - $c_p$ 是比热容 - $\overline{w'\theta'}$ 是垂直速度扰动和位温扰动的协方差 在边界层中,垂直运动主导感热通量交换。上升的空气团如果位温高于环境,则向环境释放热量;反之则吸收热量。 组织为步骤: 1. 垂直上升过程中的绝热冷却:空气团上升时膨胀冷却,位温保持恒定,除非有非绝热影响。 2. 位温变化源:非绝热过程如太阳辐射、地面加热或相变导致位温变化。 3. 感热通量形成:位温差异驱动湍流混合,产生感热通量交换。 每个步骤间换行。 确保语言专业、清晰。 相关问题: 基于用户问题和回答: 1. 什么是位温在大气科学中的定义? 2. 感热通量和潜热通量有什么区别? 3. 如何测量大气中的感热通量? 标题:"§§相关问题§§:" 最后输出。</think>空气团垂直上升过程中位温变化引起的感热通量交换原理涉及大气热力学和湍流传输机制。位温($\theta$)定义为空气团在绝热过程中降至标准气压(通常1000 hPa)时的温度,用于衡量热力学性质。在垂直运动中,位温变化驱动感热通量交换,即通过温度差异实现的显热传递。 垂直上升时空气团经历绝热膨胀,导致温度降低,但位温在纯绝热条件下守恒。实际大气中,非绝热过程(如辐射加热、地表热传导或相变潜热)可能引起位温变化。 位温变化产生温度梯度,引发湍流混合。感热通量($H$)量化了垂直方向的热量交换,其表达式基于雷诺平均: $$ H = \rho c_p \overline{w'\theta'} $$ 其中: - $\rho$ 是空气密度 - $c_p$ 是定压比热容(约1005 J·kg⁻&sup1;·K⁻&sup1;) - $\overline{w'\theta'}$ 是垂直速度扰动($w'$)和位温扰动($\theta'$)的协方差,表示湍流脉动的统计平均 上升过程中,若空气团位温高于环境($\theta' > 0$),则向周围释放感热,通量为正;反之,若位温较低($\theta' < 0$),则吸收感热,通量为负。该交换主要发生在边界层,通过涡旋扩散实现热量的垂直输送。 非绝热因素如太阳辐射或地表热源可增强位温扰动,放大感热通量。参数化方案常用于计算,例如在数值模型中: ```fortran ! 示例代码:简化感热通量计算 rho = 1.2 ! 空气密度 (kg/m³) cp = 1005 ! 比热容 (J/kg/K) w_prime = 0.5 ! 垂直速度扰动 (m/s) theta_prime = 0.2 ! 位温扰动 (K) H = rho * cp * w_prime * theta_prime ! 感热通量 (W/m²) ```
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值