1) Invasion mechanisms
入侵扩散机制
2) Invasive
入侵
1.
The Identity of Kudzu and Its Invasive in the USA—The Lesson Learned from Deliberately Introducing an Aggressive Plant;
葛的学名及其在美国的入侵教训(英文)
2.
Studies on Species and Genera of Scolytidae (Insecta: Coleptera) with Reference to Invasive to China;
入侵性小蠹科(昆虫纲:鞘翅目)昆虫的鉴定
3.
On the Legislation of Alien Invasive Species;
外来入侵物种的法律规制
3) Intrusion
入侵
1.
Research on technologies about network intrusion detection;
网络入侵检测技术的研究
2.
Advance in Intrusion and Evolution of Microsporidia;
微孢子虫入侵和进化的研究进展
4) invasion
入侵
1.
Effects of acid rain on the invasion of non-native plants;
酸雨对外来植物入侵的影响
2.
Resistance of available resource fluctuation to alien species invasion;
可利用资源波动对外来种入侵的抵抗性
3.
Exotic plant invasion and its ecological risk assessment;
外来植物的入侵机制及其生态风险评价
5) invade
入侵
1.
is the one of the factors to invade other ecological systems.
2001年在郑州黄河岸边对空心莲子草的生殖和入侵特性进行了研究,结果显示:空心莲子草的无性繁殖是其入侵的主要方式;六边形或三角形的单元网络空间构型是空心莲子草能够入侵其它生态系统的条件之一。
6) Invading
入侵
1.
Studies on the root-invading fungi of Astragalus adsurgens;
沙打旺根部入侵真菌的研究
2.
Study on Invading Inspection and IP Security;
入侵检测及网络层安全的研究
3.
A Study on the Risk Analysis Method & Risk Management Measure of the Alien Pest Invading;
外来有害生物入侵风险分析方法与风险管理措施研究
参考词条
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。