1)  polariton
电磁激元
1.
Using Ti∶Sapphire regenerative amplifier system as a light source, phono polariton oscillatory modes in LiTaO 3 could be observed.
使用钛宝石激光再生放大系统作为激发源 ,在LiTaO3 晶体内获得了声子电磁激元振荡模。
2)  electromagnetism
电磁
1.
Application of Electromagnetism in the Forming of Material;
电磁在材料成形中的应用
2.
Design and simulation analysis for the small soccer robot electromagnetism kicking machine;
足球机器人用电磁击球机构设计及仿真分析
3.
Analysis on Anti-electromagnetism Disturb Technique of Modern Auto-Computers;
现代车用微机抗电磁干扰技术分析
3)  electromagnetic
电磁
1.
Research on electromagnetic vortex flowmeter;
电磁法检测漩涡频率的涡街流量计
2.
The development of high-performance modular electromagnetic shied enclosure;
高性能模块式电磁屏蔽体的研制
4)  electromagnet
电磁
1.
Magnetic clutches and brakes include magnetic particle clutch, permanentmagnet synchronous clutch, permanent-magnet hysteresis clutch and magnet-electromagnet clutches and brakes.
磁性离合器与制动器包含磁粉离合器、永磁同步离合器、永磁-磁滞离合器与制动器和永磁-电磁制动器和离合器。
2.
The movable coil electromagnet drive system is a completely new scheme for reactor control rod.
介绍了一种全新的控制棒驱动机构方案—可动线圈电磁铁控制棒驱动机构 ,它将应用于中国先进研究堆上。
3.
Traditional punch processing can be attained by using technique of electromagnetic impulse,with which the equipment will be light-sized,and the working procedure will be conveniently controlled.
对传统的某些机械式冲压加工,改用电磁脉冲来实现,能做到设备轻小,控制方便。
5)  Electromagnetic field of electromagnetic water
电磁水电磁场
6)  Electromagnetic Field and Wave
电磁场与电磁波
1.
Planning to the Course System of Electromagnetic Field and Wave;
电磁场与电磁波课程体系规划研究
2.
Stereoscopic textbook construction of electromagnetic field and wave curriculum;
电磁场与电磁波课程教材立体化体系建设
参考词条
补充资料:等离子体激元衰变中微子过程
      等离子体中各种形式的波的量子叫作等离子体激元Γ(可看作准粒子)。等离子体激元衰变为一对正、反中微子的过程,称为等离子体激元衰变中微子过程。其反应为Γ→ve+尌e。式中右端的ve+尌e也可推广为vμ+尌μ,vτ+尌τ等,在真空中传播的自由光子,由于能量、动量守恒定律的限制(光子能量等于其动量和光速的乘积),不可能衰变为正、反中微子对。但是对于在等离子体中传播的光子,这种形式的等离子体激元相当于一个具有静止质量的光子,却可以衰变为正、反中微子对。这是由等离子体激元湮没为正、负电子对的电磁作用和由中介玻色子传递的弱作用二者组合起来的过程。这一过程使系统的能量被中微子带走。因为中微子与星体物质的相互作用微弱,所以它们有很强的穿透力,能够迅速逃逸。星体温度愈高,高能量的等离子体激元所占的百分比愈大,由衰变过程损耗的能量也愈大。由于等离子体激元的静止质量随着介质密度增加而增大,所以,在高密度区域内,和其他的星体辐射中微子机制比较,等离子体激元衰变中微子过程是星体中能量损耗的主要过程。中微子过程引起的星体能量损耗对星体的演化有重要作用(见中微子天文学)。
  
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。