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1)  the synthesized safety mechanism
综合安全机制
2)  Synthetic safe controlling
综合安全控制
3)  comprehensive security
综合安全
1.
Facing transnational crime,immigration,pollution,regional conflicts,drug trafficking,the proliferation of weapons of mass destruction and other non-traditional security threats,the EU,as a political and economic organization and a growing military organization,is more capable of meeting this comprehensive security challenges than NATO.
面对跨国犯罪、移民、环境污染、地区冲突、贩毒、大规模杀伤性武器扩散等非传统安全威胁,欧盟,作为一个政治经济组织和成长中的军事组织,比北约更能迎接这种综合安全的挑战。
2.
This article analyses the intension ?background and cause of comprehensive security , and also analyses comprehensive security that has an influnce on natio.
随着国际形势的变化 ,如经济全球化的迅猛发展和全球问题的大量出现 ,国家安全的传统内涵受到了巨大挑战 ,各种新的国家安全理论便应运而生 ,综合安全便是其中的一种。
3.
2 gives comprehensive security as a top priority regards, No.
国家安全直接体现着国家利益-我国党的三代领导集体为维护国家利益分别提出了以军事安全为核心的安全观,以综合安全为特征的安全观和以普遍安全为核心的安全观。
4)  mechanism of the security cooperation
安全合作机制
1.
This article introduces the North-East Asia security environments by the geopolitic points of views;analyzes the geopolitic complexities of Nortth-East Asia;discusses the geopolitic benefits,the national security strategy of America,Japan,Russia and China in North-East Asia and how these strategies affect the mechanism of the security cooperation in North-East Asia.
本文从地缘政治角度介绍了东北亚地区安全态势,分析了东北亚地区地缘政治的复杂性,详细阐述了美、日、俄、中等大国在东北亚地区的地缘政治利益和安全外交战略及其对构建东北亚地区安全合作机制的影响,提出了在东北亚地区建立安全合作机制的目标,展望了在东北亚建立多边主义的安全合作机制的前景。
5)  Cooperative Security Mechanism
合作安全机制
6)  stability and economic control
安全经济综合控制
1.
In this paper, an introduction of this technology with its application in power systems, such as stability and economic control, emergency control and voltage and reactive power control, is presented.
本文介绍了混杂系统的建模和特点 ,及其现阶段在电力系统安全经济综合控制、紧急控制和电压无功综合控制等方面的应用 ,并分析了这些应用中的一些技术和理论上的难点和研究方向。
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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参考词条