1) calving mechanism
崩解机制
2) disintegration mechanism
崩解机理
1.
On the basis of the systematized study on the available study methods and existing problems in soft rock and soft rock engineering, and on the material composition and layer-crystal structure of soft rock, softening disintegration mechanism of physic-chemical soft rock are discussed particularly.
在对已有软岩和软岩工程的研究方法、存在问题和软岩的物质组成、晶层结构系统研究的基础上,重点讨论了物化型软岩的软化崩解机理,提出了可以通过电化学改性实现物化型软岩工程稳定的新思路,并从理论上论述了软岩矿物的电化学性质以及改性时所发生的一系列表面作用过程,实验室试验表明,经过电化学处理,实现软岩改性是可行的。
3) dynamics of collapses
崩溃机制
4) Disintegration
[英][dis,inti'greiʃən] [美][dɪs,ɪntə'greʃən]
崩解
1.
Study of the disintegration character of red sandstone and the construction techniques of red sandstone embankment;
红砂岩崩解特性及其路堤填筑技术研究
2.
Discussion on mechanism of disintegration and argillitization of clay-rock;
关于粘土岩崩解、泥化机理的讨论
3.
Eastern Han Dynasty and West Rome:"under magnet effect" Disintegration Comparison;
东汉与西罗马:“磁石效应”下的崩解比较
5) disintegration
[英][dis,inti'greiʃən] [美][dɪs,ɪntə'greʃən]
崩解;分解
6) Disintegrating agent
崩解剂
1.
The product can be used as disintegrating agent in many fields of medicine.
介绍了羧甲基淀粉的制备方法与工艺及其做为崩解剂在各种药物中的应用。
2.
The product can be used as disintegrating agent.
采用玉米淀粉为原料,以环氧氯丙烷为交联剂、氢氧化钠和氯化铵为复合催化剂、氯乙酸为醚化剂复合变性合成用作药片崩解剂的羧甲基淀粉,探讨了各种反应条件对淀粉的取代度、膨润性能及反应效率的影响,反应效率提高,反应时间大大缩短。
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。
参考词条