1)  solar radio astronomy
太阳射电天文学
2)  sun
太阳
1.
The application of spherical surface triangle on the quantization of sun circle daily turn around;
运用球面三角知识量化太阳周日视运动规律
2.
The Environment of the Sun in the Galaxy;
太阳在银河系中所处的环境
3.
If the Sun disappeared,would the Earth move around the Jupiter;
假如太阳消失,地球会绕木星转动吗
3)  the sun
太阳
1.
Using Flash to Make A Cartoon of the Sun, the Earth and the Moon;
用Flash制作太阳、地球和月亮动画模型
2.
The principium and structures of the sun sensors are showed in this paper, and the development status outside are introduced.
本文对太阳敏感器的基本原理、构成等进行了简要说明,介绍了当前国外太阳敏感器的发展现状,并对太阳敏感器的发展趋势进行了简要分析。
3.
According to the angle requirement for two ship s position lines, this paper proposes the method to arrange the time to take the sun sight further than the one near the noon sight.
根据对船位线交角的最低要求,论述了在太阳移线定位中,以中天纬度线为参考,进一步安排中天附近以外观测太阳船位线所需时间间隔的估算。
4)  solar
太阳
1.
Solar photovoltaic technology is a method by use of the solar energy.
太阳光电技术是对无污染、可再生的太阳能进行开发应用的一种手段,作者对世界范围内太阳光电技术应用的状况进行了叙述,并对其前景进行了设想。
2.
This paper reviews the history of magnetic helicity studies and its concepts introduced into solar physics.
简要回顾了螺度引入太阳磁场研究中的历史过程,从物理角度讨论了相对磁螺度这个新的可 观测量,并指出其在理论和观测中存在的问题;着重介绍了磁螺度在太阳大气中的分配问题;探讨 了磁螺度和电流螺度的差别与联系、螺度半球手征性;列举介绍了磁螺度和其他太阳活动的联系, 尤其是太阳爆发事件中的磁螺度问题;指出磁螺度理论中几个还没有解决的问题及今后可能取得 进展的方向。
3.
It has been shown by the theory of Kerr-Newman metric and relative statistics that the decreases of solar surface temperature can be caused by the increase of electric charge of solar active regions.
从Kerr- Newman 度规理论及相对论统计物理理论证明了太阳活动区的电荷量的增加,能使太阳表面有效温度降低,由于太阳辐射能量主要集中在可见光波段,从而使太阳所带电荷量直接同太阳总辐射之间存在着深刻的内在物理联系。
5)  solar activities-sun
太阳活动-太阳
6)  the sun and solar system
太阳与太阳系
1.
Introduces the sun and solar systems of astronomy insides multimedia computer assisled insitution designing and making, the software s content substance and general situation, appearing the on behalf educating the technique in the teaching, obtain the good result in the fulfillment teaching.
介绍天文学中太阳与太阳系部分MCAI课程的设计、制作和课件的内容和概况 ,得出现代教育技术在教学中的应用技巧 ,在实践教学中取得了很好的效果 。
参考词条
补充资料:射电天文学
射电天文学
radio astronomy

   通过观测天体的无线电辐射来研究天文现象的学科。由于地球大气的影响,地面射电天文的观测研究只能在波长1毫米到30米的波段间进行。研究内容几乎与光学天文学相同,包括探讨天体的物理状态、化学组成和演化过程以及研究和测定天体的位置和运动,建立基本参考系和确定地面坐标等。无线电波能通过光波透不过的星际尘埃,所以射电观测能深入到光学方法看不到的地方。银河系空间星际尘埃遮蔽的广阔世界,只是在射电天文诞生以后才第一次为人们所认识。此外,某些产生非热辐射的天体,虽然不发出可见光,但往往发出强烈的射电辐射,因此用射电探测方法能探测到某些光学波段完全无法发现的天文现象。可以说,射电天文不仅是光学天文的补充,而且开辟了天文学科中一个崭新的分支。射电天文学诞生于20世纪30年代,半个多世纪来,发展十分神速。20世纪60年代四大天文发现——类星体、脉冲星、星际分子和微波背景辐射,都是用射电天文手段获得的。当前,射电观测手段无论在灵敏度和空间分辨率方面,还是在成像技术方面,其水平都不亚于地面光学手段,在天文领域的各个层次中都作出了重要贡献,开辟了新的研究领域。
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