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1)  vacuum [英]['vækjuəm]  [美]['vækjuəm]
真空;真空度
2)  vacuum [英]['vækjuəm]  [美]['vækjuəm]
真空,真空度,负压
3)  vacuum degree
真空度
1.
Theoretical study of ammonium chloride flash evaporation process vacuum degree;
氯化铵闪蒸蒸发过程真空度理论计算
2.
The paper analyzed and compared the typical detecting technologies for vacuum degree of(vacuum) breaker,and put forward the monitoring method according with the circumstance in coal mine(underground) for vacuum degree of vacuum flameproof switch and its designing idea.
分析和比较了常用的真空断路器真空度检测技术,提出了符合煤矿井下使用环境的真空隔爆开关真空度监测方法及装置的设计思想。
4)  vacuity [英][və'kju:əti]  [美][və'kjuətɪ]
真空度
1.
Analysis of relationship between vacuity and pore-water pressure in vacuum preloading;
真空预压中真空度与孔隙水压力的关系分析
2.
Application on the vacuity tester of vacuum switches;
真空开关真空度测试仪的应用
3.
Measurement of the Vacuity of Vacuum Interrupters;
真空开关管真空度的测量
5)  vacuum pressure
真空度
1.
Field test and analysis of vacuum pressure in vacuum drainage preloading;
真空排水预压工程中真空度的现场测试与分析
2.
Influences of vacuum pressure on activation results of MBE GaAs photocathodes
真空度对MBE GaAs光阴极激活结果的影响
3.
The open-cell rigid polyurethane foam was used for the vacuum insulated panel(VIP), and the effects of core material and vacuum pressure on thermal conductivity of the vacuum insulated panel were discussed.
采用开孔聚氨酯硬质泡沫作为真空绝热板的芯材,讨论了该芯材和板内真空度对真空绝热板隔热性能的影响。
6)  vacuum [英]['vækjuəm]  [美]['vækjuəm]
真空度
1.
Study on influence of vacuum on growth of carbon nanotubes;
真空度对碳纳米管生长过程的影响
2.
Common vacuum fault diagnosis for MWVIP system;
多级水蒸汽喷射泵系统真空度常见故障的成因及诊断
3.
Influence of the Parameters of the Pumps in Spray Systems on Vacuum;
水喷泵系统中水泵参数对真空度的影响
补充资料:真空
真空
vacuum
    按其词源本义是虚空,即一无所有的空间;按现代物理
的观点,真空不空,其中包含着极为丰富的物理内容。
   人类关于真空的认识经历了几次根本的变革和反复。古希腊德谟克利特的原子论认为所有的物质都是由原子组成,原子之外就是虚空。17世纪R.笛卡儿提出以太漩涡说,认为空间充满了以太,并用以说明行星的运动。不久I.牛顿建立以运动三定律和万有引力定律为基石的牛顿力学,成功地解决了行星绕日运动问题,引力被认为是超距作用的,无需以太作为传递媒介,从而否定了以太论。19世纪发现光的波动性,认为波的传播必须依靠介质,特别是后来发现了电磁场的波动性,以太论再度兴起,认为宇宙中不论何时何地,任何物体内无不充满了以太,光和电磁波被解释为以太的机械振动。后来虽然在观念上有所变化,把光和电磁波看成电磁场的振动,但以太仍然保留着某种绝对的性质,它可以看成是描述万物运动的绝对静止的参考系。19世纪末20世纪初各种试图探测地球相对于以太运动速度的实验均告失败,A.爱因斯坦建立狭义相对论,再次否定了这种作为绝对静止以太的存在。稍后,爱因斯坦在用场论观点研究引力现象时,已经认识到空无一物的真空观念是有问题的,他曾提出真空是引力场的某种特殊状态的想法。
   首先给予真空崭新物理内容的是P.A.M.狄拉克。狄拉克于1930年为了摆脱狄拉克方程负能解的困境,提出真空是充满了负能态的电子海。当负能态的电子吸收了足够的能量跃迁到正能态成为普通电子时,电子海中才能留下可观测的空穴,即正电子。从体系的能量角度考查,这种情况比只有电子海的真空状态要高,因此真空就是能量最低的状态。从现代量子场论的观点看,每一种粒子对应于一种量子场,粒子就是对应的场量子化的场量子。当空间存在某种粒子时,表明那种量子场处于激发态;反之不存在粒子时,就意味着场处于基态。因此,真空是没有任何场量子被激发的状态,或者说真空是量子场系统的基态。
   关于真空的近代认识不再是哲学上的思辨,而是可通过实验来检验的。有不少现象都需要用真空的近代观念予以说明。例如氢原子能级的兰姆移位和电子的反常磁矩,实验上已经以非常高的精度证实了真空极化的效应;高能正负电子对撞湮没为高能光子,反之高能光子可使真空激发出大量的粒子,也是很好的明证。对于真空的认识尚属初级探索阶段,物理学家还在探索真空自发破缺和真空相变等问题,必将推动物理学的进一步发展。
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参考词条