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1)  infragravity waves
次重力波
1.
Infragravity waves are low frequency waves with frequency between 0.
介绍了海洋次重力波研究的历史及现状。
2)  gravity wave envelope
重力波波包
1.
By the use of the WKBJ method combined with the characteristic line method, the asymptotic solution of a gravity wave envelope in the atmosphere of horizontal heterogeneous stratification and time-varying stratification is obtained.
用WKBJ方法结合特征线法求得了重力波波包在水甲非均匀层结和时变层结大气中演变的渐近解,结果表明层结水平非均匀性除引起重力波波幅的变化外,还引起波长和包络宽度的变化,当波包由层结大值区移向层结小值区时,水平波长变短,包络宽度变窄,同时振幅增加。
3)  Gravity waves
重力波
1.
The 3-D shapes of gravity waves in rectangular elastic fluid-shell coupled system are presented to realize the untouched measurement of the fluid large deformation.
为了测量矩形弹性壳液耦合系统中的重力波的三维外形,实现大变形液体的非接触测量,使用激振器时矩形弹性壳液耦合系统在水平方向进行激振,得到大幅低频重力波。
2.
Gravity waves keep reflecting between two boundaries of the thermal duct, and wave energy is transported horizontally through the duct.
给出了重力波在中层大气温度波导中的反对称形式导制传播的线性理论模型,并采用二维非线性的数值模型对重力波波包在中层大气温度波导中的传播和演变过程进行了模拟研究。
3.
The theory and experiment about gravity waves in a rectangular elastic fluid-shell coupled system are presented in this paper.
根据非线性动力学理论,建立了矩形壳液耦合系统的非线性振动方程组,通过数值求解,发现当激振频率为壳体固有频率与重力波频率之和,且激振力足够大时,会产生大幅低频重力波。
4)  infragravity wave
长重力波
1.
Analysis on characteristics of infragravity waves in nerashore zone of Houjiang Bay,Guangdong province;
粤东后江湾近岸长重力波特征分析
5)  internal waves
内重力波
1.
It is found that Coriolis force generates internal waves due to small perturbation of density in stratified flows.
在垂向动量方程中引入柯氏力的分量 ,即考虑在非静水压假定下的海洋波动 ,证明了只有当密度分层时 ,上述的柯氏力分量才对波动有影响 ,并且使得前传的内重力波速小于后传的波速 。
6)  gravity wave
重力波
1.
Application study on gravity wave-based hail early warning system;
重力波冰雹预警系统应用研究
2.
A numerical research of nonlinear propagation of gravity wave packets in three-dimension isothermal atmosphere and horizontal winds ——(Ⅱ) Inhomogeneous winds;
重力波波包在水平风场中非线性传播的数值模拟——Ⅱ.水平风场为非均匀风场
3.
A numerical research of nonlinear propagation of gravity wave packets in three-dimension isothermal atmosphere and horizontal winds ——(Ⅰ) Homogeneous winds;
重力波波包在水平风场中非线性传播的数值模拟——Ⅰ.水平风场为均匀风场
补充资料:重力
重力
gravity

   物体在行星、卫星等天体表面或其上空所受的该天体的引力。其大小和方向主要由万有引力定律确定。地球是个椭球体,赤道离地心的距离较大,离两极较近,引力将随纬度的增加而增大,方向也略偏离中心。由于地球的自转,地表面是非惯性参考系(见惯性参考系),一切物体都要受到与地球自转轴相垂直的惯性离心力;数值和对地轴的距离成正比,赤道处最大,两极为0。两者的合力即是地球重力,其方向可由铅垂线确定,其大小因惯性离心力是向外的而较地球引力为小,并使重力的实测值随纬度的增加而增大。在地球物理学中习惯把地球重力加速度称为地球重力,其单位厘米/秒2称伽(Gal,为纪念伽利略而命名)。根据“1980年大地测量基本参考系统(GRS1980)”,海平面上的地球重力大致为978.032677(1+0.00530244sin2j-0.00000585 sin22j)伽,j为纬度值,即两极和赤道上相差1/200,纬度45°处和赤道相差1/400。因此在工程技术和物理学中仍视地球重力为恒量,按980伽计,方向仍垂直地面 。重力还随海拔而减小,高度升高1米,重力一般减少  0.0301826伽。重力还要受地形的影响,如处于山谷中,两边高山的引力是向上的,也要减少重力。地球内部密度不匀,如埋有较重的大型铁矿,或有比岩土轻的油、水或洞(喀斯特地形),重力就变大或变小,称重力异常,是物理探矿的依据。
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参考词条