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1)  education financing mechanisms
教育财政机制
2)  education financial policies
教育财政制度
1.
The author puts forward the problems of our secondary occupation education financial policies.
本文详细论述了我国中等职业教育财政制度的现状,提出了我国中等职业教育财政制度所面临的问题。
2.
and the lack of education financial policies of china,then put forward the relation between the two is oppose-unify.
我国城乡差异与教育财政制度的公平性有着密切的关系。
3)  Educational financial system
教育财政体制
4)  education finance
教育财政
1.
This paper analyzes the characteristics of higher education finance thoughts,and discusses the changes of financial thoughts.
本文以我国改革开放以来高等教育发展历程为主线,根据社会转型期的特点,从经济学、财政学、哲学、政治学和法学等学科角度分析了高等教育财政思想在公共财政、分权、成本分担与多渠道筹资、公平、全面协调发展、法律保障等方面变迁的特点和问题,并提出了今后改进的建议。
2.
The input of the education finance is the main Channel of Chinese educational input .
教育财政投入是我国教育投资的主要渠道,教育财政是公共财政的重要组成部分。
3.
Based on the political model of the direct democracy, this article analyzes the scopeand rules in making education finance policy collectively.
本文应用公共选择理论对教育财政的逻辑演进进行分析。
5)  educational finance
教育财政
1.
Game Action and Efficiency of Educational Finance in Multilevel Government;
多级教育财政的博弈行为及效率研究
2.
Each dynasty had its own characteristics in the aspects of educational finance and models of running a school.
每个朝代在教育财政、办学模式等方面都各具特色。
3.
This paper analyzes the further consideration on the reform of the tax distribution system and attempts to illustrate the tendency in educational finance.
由于社会主义市场经济的提出和国家财政体制改革的需要,1994年我国财政体制实行了分税制,而分税制的实施对教育财政带来了系列影响,文章就分税制改革对我国教育财政的影响,以及对我国教育财政的未来取向做了进一步分析。
6)  educational intergovernmental transfer payment system
教育财政转移支付制度
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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