1) Risk factor
危险困难
2) Danger
危险
1.
Anti-Danger Measures in Planning and Management of Recreation Spots;
游憩地规划与管理中的危险处理
2.
A method for analyzing the danger & harm factors on electric machinery equipment based on four factors;
基于四要素的机电设备危险危害因素分析法
3) Hazard
危险
1.
Simple analysis on the relation of safety,hazard,hidden trouble and accident;
浅析安全、危险、隐患和事故之间的关系
2.
The Classification of Laser Hazard and the Interaction of Laser eye;
激光危险性的分类及其对眼睛的影响
3.
This article mainly introduces the method of Hazard and Operability Study(HAZOP).
介绍危险性和可操作性研究(HAZOP)的方法,并用此方法分析苯酐装置的氧化反应器。
4) risk
危险
1.
Self-perceived Risk of HIV Infection and the Influencing Factors Among Undergraduates;
大学生自我艾滋病感染危险预测和影响因素研究
2.
Expression of CD117, CD34 and Ki-67 in gastrointestinal stromal tumors and its correlation with clinicopathological features and risk rank of GISTs;
胃肠道间质瘤CD117、CD34、Ki-67的表达及其与临床病理因素和危险度的相关性
3.
By using the risk factor assessment method of Dow Chemical Company, US, the risk assessment for MTBE equipment was carried out quantitatively.
本文运用美国道化学公司危险指数评价法对MTBE装置进行定量化的安全评价 ,说明装置建成后 ,其固有的危险便客观存在 ,由于设计时采用了一些安全措施 ,起到了安全补偿作用 ,使实际的危险程度达到可接受的范围 ;同时通过评价 ,识别导致事故的危险因素 ,完善安全措施 ,可以进一步降低装置的风险度。
5) dangerous
危险
1.
Discussion on regulating the construction of dangerous goods terminals in inland waters;
关于规范内河危险品码头建设的探讨
2.
This essay explains the relating regulations of the maritime Code of the People s Republic of China on the carriage of dangerous goods and on the difference of the two paragraphs under Article 68, based on which some revising suggesti.
本文简要论述在我国《海商法》下对运输危险货物的规定 ,特别是第 6 8条以及该条下两款的差别。
6) dangerous goods
危险品
1.
Application of hazard analysis critical control point in dangerous goods warehouse management;
危害分析与关键控制点方法在危险品仓储管理中的应用
2.
Study on DNA damage by air pollutants in transport station of chemical dangerous goods;
危险品货运站空气污染物对DNA的损伤作用
3.
The risk analysis method and application of dangerous goods transportation;
危险品公路运输风险分析方法及应用
参考词条
补充资料:发散困难
用场论来计算有明确物理含义的物理量时,所遇到的计算结果为无穷大的困难。
在量子场论中用微扰理论处理一些物理过程时,最低次近似往往就可得到与实验一致的结果。但如果作更精确的理论计算,即作更高次的微扰计算时,得到的结果却常常是无穷大。无穷大的结果当然是没有物理意义的,这就是量子场论的发散困难。
在经典场论中已经遇到过发散困难。如在经典电动力学中,伴随任何电荷都存在电磁场,这些电磁场所具有的能量称为该电荷的自能。理论计算任何点电荷的自能都是无穷大。在量子电动力学(QED)中,计算电子自能时,仍遇到发散困难,并且有电荷发散的困难(这在经典理论中是没有的)。这些发散困难的根源在于场有无穷多的自由度,因而是带有基本性质的困难。从数学上讲,这些发散是由于在计算高次微扰矩阵元时对动量积分的上限趋于无穷大造成的,换句话说,是由于大动量的光子的贡献造成的,因而又称为紫外发散。量子电动力学中还存在另外一种发散,即所谓红外发散。它来源于低能量光子的贡献,数学上看是由于在计算高次微扰矩阵之时对动量的积分的下限趋于零造成的。这种发散不是来自场的无穷多自由度,而是由于所用的数学方法不适于处理低能光子,因而它不是基本性质的困难。
除量子电动力学外,其他相对论性量子场论绝大多数都有类似的发散困难。目前还没有处理发散困难的根本办法。但用重正化手续可以暂时绕过这一困难。重正化的基本思想是把理论中出现的无穷大归并到理论中有限个物理参量(如质量、电荷等)中去,并且假定归并后的参量正是物理实验中观测到的量。要从根本上消除发散困难可能需要了解更深一层次的物质结构和新的动力学。
在量子场论中用微扰理论处理一些物理过程时,最低次近似往往就可得到与实验一致的结果。但如果作更精确的理论计算,即作更高次的微扰计算时,得到的结果却常常是无穷大。无穷大的结果当然是没有物理意义的,这就是量子场论的发散困难。
在经典场论中已经遇到过发散困难。如在经典电动力学中,伴随任何电荷都存在电磁场,这些电磁场所具有的能量称为该电荷的自能。理论计算任何点电荷的自能都是无穷大。在量子电动力学(QED)中,计算电子自能时,仍遇到发散困难,并且有电荷发散的困难(这在经典理论中是没有的)。这些发散困难的根源在于场有无穷多的自由度,因而是带有基本性质的困难。从数学上讲,这些发散是由于在计算高次微扰矩阵元时对动量积分的上限趋于无穷大造成的,换句话说,是由于大动量的光子的贡献造成的,因而又称为紫外发散。量子电动力学中还存在另外一种发散,即所谓红外发散。它来源于低能量光子的贡献,数学上看是由于在计算高次微扰矩阵之时对动量的积分的下限趋于零造成的。这种发散不是来自场的无穷多自由度,而是由于所用的数学方法不适于处理低能光子,因而它不是基本性质的困难。
除量子电动力学外,其他相对论性量子场论绝大多数都有类似的发散困难。目前还没有处理发散困难的根本办法。但用重正化手续可以暂时绕过这一困难。重正化的基本思想是把理论中出现的无穷大归并到理论中有限个物理参量(如质量、电荷等)中去,并且假定归并后的参量正是物理实验中观测到的量。要从根本上消除发散困难可能需要了解更深一层次的物质结构和新的动力学。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。