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1)  Micro-dynamics
微系统动力学
2)  differential dynamics
微分动力学系统
3)  microcirculatory dynamics
微循环系统动力学
1.
Many important aspects of microcirculatory dynamics were analyzed and discussed.
利用解析法与有限元法相结合的“影响线算法” ,求解了第一部分中建立的数学模型 ,分析了微循环系统动力学的若干重要问题 ,表明在微动脉自律运动周期内 ,间质流体压力将两次改变符号 ,因而某些理论中十分强调的间质流体压力是略高于或略低于大气压力的问题显得并不重要 ;微动脉自律运动能导致周期性的淋巴形成 ,间质总应力在这一过程中起着重要作用 ;微循环局部调节可以以动态平衡的方式在一定范围内满足代谢的需要· 计算还表明了微动脉“阻力血管”的性质和微血管网络在热量交换过程中的高效性· 这些结果说明我们建立的综合模型符合生理实
4)  micro power systems
微动力系统
1.
This paper introduces the significance of micro power systems research, briefly describes the trends and developments of current micro power systems.
本文介绍了微动力系统的研究意义 ,简要地描述了当前微动力系统的若干研究动态和进展。
5)  system dynamics
系统动力学
1.
Simulation of water quality for Songhua river water pollution accident using a one-dimensional water quality simulation model based system dynamics.;
基于系统动力学模型的松花江水污染事故水质模拟
2.
Study on the Simulation Model of System Dynamics for Mining Areas' Economy;
矿区经济系统动力学仿真模型研究
3.
Dynamic model of sustainable development of coal industry based on system dynamics;
煤炭工业可持续发展的系统动力学模型
6)  dynamic system
动力学系统
1.
Research of numerical methods for real-time simulation in dynamic systems;
动力学系统实时仿真数值方法研究
2.
According to the dynamic characteristics, development of the hydrocarbon source and sealing conditions, four accumulation-forming dynamic systems may be distinguished: (1) the allogenic superpressure accumulation-forming dynamic system, (2) the autogenic superpressure accumulation-forming dynamic system, (3) the aut.
鄂尔多斯盆地南部中生界油气运移的主要动力上部和下部分别以静水压力和差异压实所产生的流体压力为主,据动力学特征、油源发育状况、封闭条件等因素,可将成藏动力学系统划分为四类:(1)它源超压成藏动力学系统;(2)自源超压成藏动力学系统;(3)自源常压成藏动力学系统;(4)它源常压成藏动力学系统。
3.
Oil-gas pool forming process is a dynamic system that involves basic geological conditions,dynamic conditions and their organic cooperation.
油气成藏是一个动力学系统,包括成藏的基本地质条件、动力学条件及其相互之间的有机配合。
补充资料:微生物生长动力学
分子式:
CAS号:

性质:研究微生物生长速率与环境条件的关系。例如在分批培养中,在对数生长期时,产生菌菌体浓度的增长速率dx/dt [g(菌体)/(L·h)]与培养液中的菌体浓度x[g(菌体)/L]成正比,即dx/dt=μx,μ为比生长速率,s-1,比生长速率又与环境中某些营养成分的浓度有关,即μ=μmS/Ks+S,S为限制基质的浓度),g/L;μm为最大比生长速率(此时的S不再是限制生长的因素),s-1;Ks为饱和常数,g/L,它等于μ=1/2μm时的限制基质浓度,大小可反映菌体与基质的亲和力的大小。

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参考词条