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1)  active water-meter
有源水表
2)  surface water source
地表水源
1.
The main reason for eutrophication of surface water source is the import of nitrogen and phosphorus.
氮、磷物质的输入是造成地表水源富营养化的主要原因,研究氮、磷污染分布特征对于了解其来源及其流失规律具有重要意义。
2.
This text introduces the flow process of heating pump system of ground surface water source,researching the issues for engineering and relevant solutions,and finally offering a reference to the utilization of renewable energy source.
本文介绍了地表水源热泵系统流程,探讨了设计过程中的问题及解决方式等,对推广可再生能源的应用提供了参考案例。
3)  passive water-meter
无源水表
4)  Surface source water
地表水水源水
5)  surface water resources
地表水资源
1.
Trend of short-term variation of surface water resources in China;
我国地表水资源近期变化趋势
2.
Analysis of available quantity of surface water resources in the Hanjiang River Basin;
汉江流域地表水资源可利用量分析
3.
Comprehensive analysis of present surface water resources and water environment in Hebei province was conducted by using the dynamic quality grading method.
采用最新的动态分质水资源评价方法对河北省现状地表水资源水环境进行综合分析,论述了河北省的水资源水环境状况,提出了一些建议措施。
6)  surface water resource
地表水资源
1.
Problems and countermeasures of surface water resource in the Yangtze River Delta;
长江三角洲地表水资源问题与对策
2.
Brief analysis of surface water resources property in Liaoning province;
辽宁省地表水资源特性浅析
3.
It is believed that research on vulnerability is weak in aspect of water resource,especially surface water resource in South China.
总结了资源环境科学脆弱性研究领域、研究进展及其存在的问题,认为水资源脆弱性研究比较薄弱,南方地表水资源脆弱性研究尤甚。
补充资料:河外射电双源和多重源
      河外射电展源中最典型的也是数量最多的(占40%)一种是双源。双源的最普遍的特征是,在相隔几万至两百万光年的距离上形成两块射电瓣(又称为子源)。证认出的光学对应体(星系或类星体)往往位于此两子源连线的中心。子源的远离光学母体的外边缘处射电亮度变化很陡,而且更接近最大值(此区域常是1″量级大小的致密成分),而向光学母体方向的则是亮度逐渐减弱的辐射延伸部分。最典型的代表是天鹅座A(见射电星系)。有时,光学母体两边是以两个强的外子源为主体的多个子源的组合结构,但仍然成为近似对称分布的所谓多重源。这种直线和对称排列的双源特征,在其所属的光学母体的致密射电区内有时能重现,就是说在不到双源的10-4~10-5的范围内,即在光学体小于0奬01(或几十光年)的区域内,仍然有成双的小致密源出现,而且里、外双源的连线基本上是一致的,例如,3C326、33C111、3C390.3、3C405等射电源。
  
  双源的普遍特性,如流量不变化,具有幂律谱 (Svv,平均频谱指数α 约为0.75), 有百分之几的线偏振而没有圆偏振,磁场为10-4~10-5高斯,射电光度强(1040~1045尔格/秒), 能量高(1058~1081尔格)等等都与一般展源相同。对双源已进行了大量的观测统计,得出的结果是两个子源的流量密度相差不大,平均只差40%。两个子源与光学母体的距离也相差不大,双源中较亮的子源更靠近光学母体,直径较小,频谱较平。两个子源之间的距离约为子源直径的 2~4倍。在双源间距为 6~100万光年的范围内,不同射电源的子源大致以同样方式膨胀和相互分离, 形成了从中心向外抛射的圆锥体(圆锥角约20°~50°)。源的光度越大,双源之间的距离越大,抛射圆锥也就越窄。射电源主轴方向(两个子源的连线方向)与光学星系主轴方向成各种交角,表明二者没有相关性。同样,射电源主轴与偏振方位角之间也没有明显的相关性。以全部双源为例进行统计,没有发现射电光度与频谱指数或展源直径或光学亮度之间有什么关系。子源明亮头部的线偏振只有百分之几,而在延伸向光学母体的局部地区的线偏振则达到百分之几十,甚至高达百分之七十。
  
  双源和多重源的这些特性提出了三个必须解决的问题:①成双的对称性和一线排列问题;②在极其稀薄的介质中,子源抛射膨胀成形而不瓦解的约束机制问题;③巨额能量的来源和转换方式以及如何向子源进行输运的问题。目前流行的模型基本上有三种:等离子体团抛射及膨胀,大质量物体的一次抛射,连续喷射束。
  
  

参考书目
   A.G.Pacholczyk,Radio Galaxies,Pargamon Press, Oxford, 1977.
  

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