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1)  mathematical constant
数学常数
2)  optical constants
光学常数
1.
The fitting and application of optical constants of infrared coating materials based on Lorentz oscillator model;
基于洛伦兹模型的红外薄膜材料光学常数拟合及应用
2.
Determination of the optical constants of highly ordered porous anodic alumina film;
高度有序多孔阳极氧化铝薄膜光学常数的确定
3.
The optical constants of GaN film investigated by spectroscopic ellipsometry;
GaN薄膜光学常数的椭圆偏振光谱研究
3)  Optical constant
光学常数
1.
Determination of optical constants of thin films by means of transmission spectra and simulated annealing algoritm;
用透射光谱和模拟退火算法确定薄膜光学常数
2.
Based on the explanation of the impact of the changes of optical property of aerosols on the global atmospheric environment, optical constants and parameters of different background stratospheric aerosols are computed.
本文简述了大气污染与气溶胶的关系,论述了平流层气溶胶对地球辐射收支的影响,从而说明平流层气溶胶的光学性质的变化将影响全球大气环境,在此基础上,计算了不同背景平流层气溶胶的光学常数和光学特性参数。
3.
The ellipsometric spectra of the testing thin films were measured at either 50° or 70° incident angle under 300~1000nm wavelength range,upon which the thickness and the optical constants(refractive index and extinction coefficient) of the films were also obtained.
分别以50°和70°为入射角,测试了样品在300~1 000 nm波长的椭偏光谱,得到了其膜厚和光学常数谱(折射率和消光系数随波长变化谱),并应用Tauc作图法推算出了薄膜的光学带隙。
4)  everyday mathematics
日常数学
1.
To activate mathematics education into daily life should not only link mathematics with life but also pay attention to the upgrade from everyday mathematics to school mathematics.
数学教育生活化不仅要密切数学与生活的联系,还要注重日常数学到学校数学的提升。
5)  chemical constant
化学常数
6)  kinetic constants
动力学常数
1.
In this paper we show some formulas and its application methods which is useful as for we e-valuate the kinetic constants of chemical reaction in differentiation.
根据系统物理性质与物质浓度之间的关系式,推导出用微分法确定化学反应动力学常数的一般公式,并举例介绍了公式的使用方法。
2.
The order of the kinetic constants Vmax of bacteria, actinomycete, fungi generating urease in paddy fields of red soil is fungi, bacteria and acrinomycete, while rhe order of km is bacteria,fungi and actinomycele.
红壤稻田细菌、放线菌和真菌产脲酶的动力学常数Vmax为真菌>细菌>放线菌,Km值则细菌>真菌>放线菌。
3.
According to the mechanism that the activity of plant-esterase can be inhibited by organophosphorus pesticides, the kinetic constants(k_i,k_d,k_p) and the concentration of inhibitor producing half-inhibition of enzyme activity(IC_(50)) of plant-esterase inhibited by the racemate and enantiomers of malaoxon,isomalathion,and methamidophos were investigated.
利用植物酯酶活性可被有机磷农药所抑制的毒理机制,测定马拉氧磷、异马拉硫磷、甲胺磷及其对映体抑制植物酯酶的动力学常数(k_i、K_d、k_p)和半抑制浓度(IC_(50)),为探索植物酯酶抑制法的动力学作用机理提供对映体层面的数据支持。
补充资料:数学常数e

e,作为数学常数,是自然对数函数的底数。有时称它为欧拉数(euler number),以瑞士数学家欧拉命名;也有个较鲜见的名字纳皮尔常数,以纪念苏格兰数学家约翰•纳皮尔引进对数。它就像圆周率π和虚数单位i,e是数学中最重要的常数之一。

它的数值约是(小数点后100位):e ≈ 2.71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249 77572 47093 69995 95749 66967 62772 40766 30353 54759 45713 82178 52516 64274

第一次提到常数e,是约翰•纳皮尔于1618年出版的对数著作附录中的一张表。但它没有记录这常数,只有由它为底计算出的一张自然对数列表,通常认为是由威廉•奥特雷德(william oughtred)制作。第一次把e看为常数的是雅各•伯努利(jacob bernoulli).

已知的第一次用到常数e,是莱布尼茨于1690年和1691年给惠更斯的通信,以b表示。1727年欧拉开始用e来表示这常数;而e第一次在出版物用到,是1736年欧拉的《力学》(mechanica)。虽然以后也有研究者用字母c表示,但e较常用,终于成为标准。

用e表示的确实原因不明,但可能因为e是“指数”(exponential)一字的首字母。另一看法则称a,b,c和d有其他经常用途,而e是第一个可用字母。不过,欧拉选这个字母的原因,不太可能是因为这是他自己名字euler的首字母,因为他是个很谦虚的人,总是恰当地肯定他人的工作。

很多增长或衰减过程都可以用指数函数模拟。指数函数的重要方面在于它是唯一的函数与其导数相等(乘以常数)。e是无理数和超越数(见林德曼—魏尔施特拉斯定理(lindemann-weierstrass))。这是第一个获证为超越数,而非故意构造的(比较刘维尔数);由夏尔•埃尔米特(charles hermite)于1873年证明。

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参考词条