1)  ke
2)  Kekelin
颗颗灵
1.
Correcting Iron Deficiency in Jinchuan Snow Pear with Kekelin;
灵”矫治金川雪梨树缺铁黄叶病
3)  grain
颗粒
1.
Based on theories of grains size and dense packing,our research took oil-well cement with high-resistance to sulfur,Jiahua G,and hematite as basic materials and prepared a kind of cement slurry with density varying from 2.
文章以粒级级配和紧密堆积原理为理论依据,以嘉华G级高抗硫油井水泥和赤铁矿等为基本原料,通过复配不同粒大小的赤铁矿配制密度为2·2g/cm3~2·3g/cm3水泥浆。
2.
The paper summarizes the formation,movement model of the debris and grain,the condition and mechanism of the oxides formation in the course of thermal wear of the metal composites.
综述了金属基复合材料热磨损过程中碎片粒的形成和运动模型,氧化物产生的条件及形成机理,分析了氧化物釉层形成的具体阶段及影响因素,并在介绍有关氧化物釉层研究现状的基础上,展望了未来金属基复合材料热磨损过程中有关氧化物研究的趋势。
4)  particle
颗粒
1.
Characteristics Analysis of Forces on Dispersal Particles in Swirling Flow Field;
旋流场内分散相粒的受力特性分析
2.
Study on relationship between microcosmic fractal dimension of cement particles and macroscopical fluidity of cement;
水泥粒微观分维与宏观流动性关系的研究
3.
Multi-scale analysis of acoustic emissions and measurement of particle mass flowrate in pipeline;
声波信号多尺度分解与固体粒质量流率的测定
5)  particles
颗粒
1.
SEM analysis of particles and its effects in arc ion plating;
电弧离子镀薄膜中的粒尺寸及其影响的扫描电镜观察
2.
Research on design and application of image analysis system for micro particles;
显微粒图像分析系统的开发应用研究
3.
Influences of vortices on impaction and distribution of small ash particles on rear side surface of boiler tube;
涡结构对小粒在圆管背风面碰撞分布的影响
6)  particulate
颗粒
1.
The relationship of viscosity and properties of SiC_p particulates reinforced heat resistant alumina matrix composites;
SiC_p粒增强耐热铝基复合材料孔隙率与力学性能
2.
Compressive properites and microstructure of in-situ TiB whisker and TiC particulate mixture-reinforced Ti composite;
原位TiB晶须和TiC粒复合增强Ti复合材料的压缩性能及微观结构
3.
Study on the Resistance Characteristic of the Exhaust Particulate Filter for Diesel Engines;
柴油机排气粒过滤体阻力特性的试验研究
参考词条
补充资料:比比哪颗恒星更明亮

晴朗无月的夜晚,抬头仔细观察星空,你很容易就会发现所有的恒星并不是同样的明亮,它们有的光耀夺目,有的若隐若现。天文学家用“视星等”来区分它们的明亮程度。整个天空肉眼能见到的有6000多颗恒星。将肉眼可见的星分为6等。肉眼刚能看到的定为6等星,比6等亮一些的为5等,依次类推,亮星为1等,更亮的为0等以至负的星等。太阳的亮度是-26.8等,满月的亮度是-12.6等,金星最亮时可达-4.4等。星等差1等,其亮度差2.512倍。1等星的亮度恰好是6等星亮度的100倍。实际上,视星等的大小并不能说明恒星的真实发光能力,因为恒星与我们的距离相差悬殊,距离越远的恒星,看起来就越暗,这是不言而喻的事实。

为了比较恒星的真正的光亮程度,需要把它们都放到同一个位置上来比较谁亮谁暗。绝对星等就是设想把恒星都放在32.6光年(10秒差距)的地方所得出的亮度。太阳的视亮度是绝对冠军,但如果把太阳放到离地球10秒差距的地方,它只有4.8等星的亮度,那将是一颗肉眼看起来相当暗的星。有些恒星的真实亮度相当明亮,可以比太阳亮5万倍甚至更多,但由于离我们太遥远了,所以看上去并不怎么亮。

恒星的真正亮度还用光度表示。光度就是恒星每秒钟辐射的总能量。恒星的光度由它的温度和表面积决定。温度愈高光度愈大;恒星的表面积愈大光度也愈大。恒星的大小和温度是决定恒星光度的两个重要物理量。恒星的光度与绝对星等之间存在着密切的关系。绝对星等相差1等,光度相差2.512倍。例如绝对星等1等星的光度是绝对星等2等星的光度的2.512倍,是绝对星等6等星的100倍。绝对星等与光度之间的关系,星等与视亮度之间的关系,是类似的。

恒星之间的光度差别非常大。以太阳为标准来比较。织女星的绝对星等是0.5等,它的光度是太阳的50倍。超巨星“天津四”的绝对星等大约是-7.2等,其光度比太阳强五万多倍。还有一颗在星空中极不起眼的天蝎座,视星等只有3.8等,但它的绝对星等是-9.4等,它的光度几乎是太阳光度的50万倍。光度最强的恒星甚至有太阳的100万倍。

图1 大陵五亮变图
天文学家把光度大的恒星叫做巨星,光度小的称做矮星。光度比巨星更强的叫超巨星。从表面积愈大光度也愈大的规律可以知道,光度大的巨星,体积也大,光度小的矮星,体积也小。

太阳是一颗黄色的矮星,相比之下光度比较弱。但还有比它更弱的矮星。如著名的天狼星伴星是一颗白矮星,它的光度还不到太阳的万分之一。近些年来天文学家用大望远镜发现了一些绝对星等在20等左右的暗弱恒星,它们的光度大约仅为太阳的40万分之一到50万分之一,它们的光度连满月都不如。恒星的光度相差有多么悬殊啊。

光度用每秒辐射多少尔格(尔格/秒)来表示。不仅适用于光学波段,也适用于其它波段,如红外、紫外、射电、X射线及射线波段。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。