1) knowledge sharing mechanism
知识共享机制
1.
Study on the Knowledge Sharing Mechanism among Supply Chain Collaborative Management;
供应链协同管理中知识共享机制的研究
2.
These constitute three as-pects of industrial cluster internal knowledge sharing mechanism: driv-en factors,operating mechanism and safeguard mechanism.
产业集群内部知识共享机制其基本内涵为:产业集群内部各行为主体(主要是企业)为什么要知识共享、怎样进行知识共享、如何保证知识共享。
2) knowledge-sharing mechanism
知识共享机制
1.
Study on the impact of knowledge-sharing mechanism against the group performance;
知识共享机制对群体绩效的影响研究
3) regional knowledge sharing mechanism
区域知识共享机制
4) Knowledge Share
知识共享
1.
Rapid Product Developing and Implement Based on Technology Alliance to Support Knowledge Share;
支持知识共享基于专有技术联盟的产品快速开发与实现
2.
The study of the relationship among corporate culture,knowledge share and core capability——an empirical research based on the corporates in west-south China;
企业文化、知识共享及核心能力的相关性研究
3.
A Knowledge Share System for the Management of Software Reuse;
面向软件复用管理的知识共享系统
5) knowledge sharing
知识共享
1.
Practice and effect of a reading meeting to realize knowledge sharing;
开展读书报告会实现知识共享的做法与效果
2.
Game analysis of knowledge sharing based on fairness preference theory;
基于公平偏好的知识共享博弈研究
3.
Research on collaboration model in supply chain based on knowledge sharing;
供应链环境下基于知识共享的协作模型研究
6) knowledge-sharing
知识共享
1.
Research on knowledge-sharing strategy and stimulation measure among intelligent units in knowledge-based enterprise organism;
知识型企业生命体智能单元间知识共享策略与激励措施研究
2.
Analysis of employees tacit knowledge-sharing in enterprises;
企业内员工隐性知识共享分析
3.
Analysis of Tacit-knowledge-sharing on the View of Static Game;
博弈视角下的师徒隐性知识共享分析
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