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1)  magnetic gradient belt
磁性梯度带
2)  magnetic field gradient
磁场梯度
1.
The magnetic field gradient of these magnetic field profiles is obtained quantitatively by using Lorentz fit.
为了定量地得到磁场梯度对a Si∶H薄膜沉积速率的影响 ,对单磁场线圈分散场MWECRCVD系统等离子体室和沉积室中用三种方法得到的磁场形貌进行了研究 。
2.
Four single component magnetic field sensors are used to make up of a detection device that has dual-magnetic field gradient inputs as reference.
本文使用 4个单分量磁探头构成双参考磁场梯度探测装置 。
3.
The results show that the product of magnetic flux density and magnetic field gradient should be very large to get good oxygen enrichment results, which is difficult to realize.
通过分析氧、氮分子的运动速率及其在梯度磁场中的受力,从理论上分析计算了磁场参数与富氧效果的关系,计算结果表明,欲达到较好的富氧效果,需要极大的磁感应强度和磁场梯度乘积,这是很难实现的。
3)  gradient magnetic field
梯度磁场
1.
Experimental study on aggregation of coal-fired PM_(10) in gradient magnetic field;
梯度磁场中燃煤PM_(10)聚并实验
2.
Oxygen enrichment from air by use of the interception effect of a gradient magnetic field on oxygen molecules;
利用梯度磁场的拦截作用富集氧气的研究
3.
Influences of permanent gradient magnetic field configurations on air natural convection heat transfer;
永磁梯度磁场布置方式对空气自然对流换热的影响
4)  magnetic gradient
磁梯度
1.
As new pile quality test methods,far-infrared shooting and magnetic gradient survey can be used to test the pile defect character and degree directly and accurately,so as to offer important basis for design and construction as well.
远红外和磁梯度方法作为桩身质量检测新方法,可以直观精准地提供桩身缺陷性质及程度,为设计和施工处理提供重要依据。
2.
The article mainly introduces the method of detecting the trenchless metal pipe by magnetic gradient.
介绍了利用磁梯度探测非开挖金属管线的方法。
5)  gradient of magnetic field
磁场梯度
6)  magnetic gradiometer
磁力梯度
补充资料:19世纪末海底古磁性条带之谜
  19世纪末,著名物理家居里在自己的实验室里发现磁石的一个物理特性,就是当磁石加热到一定温度时,原来的磁性就会消失。后来,人们把这个温度叫“居里点”。在地球上,岩石在成岩过程中受到地磁场的磁化作用,获得微弱磁性,并且被磁化的岩石的磁场与地磁场是一致的。这就是说,无论地磁场怎样改换方向,只要它的温度不高于“居里点”,岩石的磁性是不会改变的。根据这个道理,只要测出岩石的磁性,自然能推测出当时的地磁方向。这就是在地学研究中人们常说的化石磁性。在此基础之上,科学家利用化石磁性的原理,研究地球演化历史的地磁场变化规律,这就是古地磁说。


  为了寻找大陆漂移说的新证据,科学家把古地磁学引入海洋地质领域,并取得令人鼓舞的成绩。
  第二次世界大战之后,科学家使用高灵敏度的磁力探测仪,在大西洋洋中脊上的海面进行古地磁调查。之后,人们又使用磁力仪等仪器,以密集测线方式对太平洋进行古地磁测量。两次调查的资料使人们惊奇地发现,在大洋底部存在着等磁力线条带,而且呈南北向平行于大洋洋中脊中轴线的两侧,磁性正负相间。每条磁力线条带长约数百千米,宽度在数十千米至上百千米之间不等。海底磁性条带的发现,成为本世纪地学研究的一大奇迹。1963年,英国剑桥大学的一位年轻学者F.J.瓦因和他的老师D.H.马修斯提出,如果“海底扩张”曾经发生过,那么,大洋中脊上涌的熔岩,当它凝固后应当保留当时地球磁场的磁化方向。就是说在洋脊两侧的海底应该有磁化情况相同的磁性条带存在。当地球磁场发生反转时,磁性条带的极性也应该发生反转,磁性条带的宽度可以作为两次反转时间的度量标准。这个大胆的假说,很快被证实了,人们在太平洋、大西洋、印度洋都找到了同样对称的磁性条带。不仅如此,科学家还计算出在7600万年中,地球曾发生过171次反转现象。


  研究还发现,地球磁场两次反转之间的时间最长周期约为300万年,最短的周期约为5万年,两次反转的平均周期约为42~48万年。目前,地球的磁场方向己保留70万年了,所以,人们预感到一个新的磁场变化可能正在向我们靠近。


  对于海底磁性条带的研究仍在继续之中,许多问题仍找不到令人满意的答案。例如,对于地球磁场为什么要来回反转这个最基本的问题,就无法解释清楚。尽管科学家们提出过种种假说,但其真正的原因还是不清楚的。也就是说,地球发生磁场转向的内在规律之谜,有待于科学家们去继续探索。

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