1) initiative response mechanism
主动回应机制
3) active magnetic regenerative refrigerator
主动式磁回热制冷机
1.
In active magnetic regenerative refrigerators (AMRRs),the magnetic power consumption based on thermodynamic calculation can be erroneous due to the varying temperature gradient inside active magnetic regenerator (AMR) bed,unsymmetrical magnetic field distribution,length difference between AMR and magnet gas gap,and the phase between different AMRs.
在主动式磁回热制冷机中,由于温跨变化、磁场分布不对称、磁回热器和永磁体气隙长度不一致、磁回热器间相位的影响,采用热力学方法来计算磁功耗会产生较大的误差。
4) active mechanism
主动机制
1.
A Research on Active Mechanism Based on ECA Rule;
基于ECA规则的主动机制的研究
2.
Then discusses main parts of this framework such as Configuration Database , Event Library ,PRI Library, Transaction Schedule, the mechanism of buffer of historical data, Active Mechanism , Mai.
然后根据监控组态软件中的RTDBS的功能和特点提出了一种监控组态软件中的RTDBS的体系结构,并探讨其体系结构中的组成部分:组态数据库,事件库,优先级库及事务调度,历史数据缓冲机制,主动机制,内存数据库。
3.
The active mechanism is an important function of real time databases.
主动机制是实时数据库管理系统 (DBMS)的一个重要功能。
5) active avoidance response
主动回避反应
1.
Effect of hyperbaric oxygen treatment on hippocampal ultrastructure and active avoidance response of 7-day-old rats with hypoxic-ischemic injury;
高压氧对缺血缺氧性脑损伤幼鼠海马超微结构及主动回避反应的影响
2.
A computer-controlled shuttlebox experiment system for active avoidance response of the rat;
一种全程控的大鼠穿梭箱主动回避反应实验系统及其应用
3.
Learning and memory functions were evaluated by the active avoidance response (AAR).
目的:观察中药脑伤泰对血管性痴呆大鼠主动回避反应及海马钙结合蛋白的影响。
6) Active Return-to-middle Control
主动回正控制
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