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1)  three-ranked working mechanism
三级工作机制
1.
making self-orientation of specialization,establishing a three-ranked working mechanism of "school-class-community",and se.
从明确定位,走专业化道路的自身定位;建立“学校-班级-生活园区”三级工作机制和创建全方位、立体工作网络的工作模式这3个方面阐述了如何建立良性发展的、科学的、有实效的高校心理健康体系的具体做法。
2)  three-tier mechanism
三级机制
3)  work mechanism
工作机制
1.
Considerations on Innovating the Work Mechanism of the Population Management;
创新实有人口治安管理工作机制思考
2.
A new double toothed roll crusher was studied base on the traditional crashers,and its work mechanism,structure and technique characteristics were introduced.
在传统破碎机的基础上,研制了一种新型双齿辊式破碎机,介绍了破碎机的工作机制、结构和技术特点,并利用三维软件Pro/E对它进行三维建模和运动仿真。
3.
And an overall view on some cross-layer work mechanisms of the improved schemes of TCP in MANET from the three.
首先讨论了MANET中影响TCP性能的主要因素;然后从传输层、网络层和链路层3个层面,分别介绍了提高MANET中TCP性能方法的工作机制;并对这些方法进行了分析比较。
4)  working mechanism
工作机制
1.
Establishment of power DSM working mechanism with long-term effect by Fujian grid enterprises;
福建电网建立电力需求侧管理长效工作机制初探
2.
A investigation and thought on the leading mechanism and working mechanism after reform of perfecting the party committee s leader group In the county,city and region;
改革完善换届后县市区党委领导体制和工作机制的调查与思考
3.
An Analysis of the Thoughts of Jiang Zemin on the Perfection of Leading System and Working Mechanism of the Party;
试析江泽民关于完善党的领导体制和工作机制的思想
5)  working mechanisms
工作机制
1.
Thoughts about Establishing Working Mechanisms for Non-governmental Representatives to Participate in Government and Political Affairs;
非公经济代表人士参政议政的工作机制,是非公经济代表人士在参政议政的过程中所要处理的各个部门、各个方面之间相互作用的关系和工作方式。
6)  Mechanism [英]['mekənɪzəm]  [美]['mɛkə'nɪzəm]
工作机制
1.
Studies on Mechanism and Modeling of CPFR Modules on AVE Basis;
基于动态联盟的CPFR模块化工作机制与建模研究
2.
Exploration to the construction of the law-related visits mechanism in Procuratorial organs;
检察机关构建涉法上访工作机制探讨
3.
The key to strengthening and improving college students ideological and political work is to construct a new student-centered mechanism.
加强和改进大学生思想政治工作的关键在于构建以学生为本的思想政治工作机制。
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。
  

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