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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
任何一种"地震预警"假说,都必须回答"地球内部的空间结构究竟是什么样的"和"为什么是现在这个样子"的问题。本文详述了由"量子物理学刚杆"提供的,存在于地球内部的"庞加莱空间"5项可测量的物理学依据,详述了可供检验的地球内能释放率和内能"扰动"的物理学依据,详述了已由他人完成的可用于地震预警的4项实验装置。  相似文献   

2.
归纳了有关中国东南部晚中生代火成岩的地质学、地球化学和地球物理学的5个基本事实,用岩石圈消减作用和玄武岩底侵作用相结合的观点,解释晚中生代火成岩在时空上的带状迁移以及巨量长英质岩浆(包括过铝花岗岩浆)产生和演变的原因.  相似文献   

3.
地球物理学既是一门古老的学科,又是一门很年轻的学科,三次科技革命在推动地球物理学的发展中起着很关键的作用。人类即将进入一次新的科技革命,未来的地球物理学将会是怎样呢?我们从前三次科技革命对地球物理学的推动可以对未来地球物理学的发展趋势做出些预测。  相似文献   

4.
当前地球物理学发展中的若干问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
地球物理学是地球科学中重要的基础分支科学。它利用物理学的理论方法(如电学、光学、声学、核物理学、磁学、热学等)及其技术来研究地球。地球物理学的研究范围十分广阔,它涉及地壳、地幔和地核或者岩石层和软流层,也包括地表及其以上的大气层、电离层乃至宇宙外层空间所发生的各种物理现象、变化及过程。应该指出,地球作为一个整体,在时间上和空间上都是不断变化的,因而有必要把地球作为一个复杂的动力学系统进行综合考察。为了全面地认识地球,或者解决某些地质问题,地球物理学必须在求得本学科发展的同时,力求与地质学、地球化学等学科紧密结合起来。  相似文献   

5.
物理学中的一系列基本概念,如时间、空间、力、质量、能量等,它们在物理学的各分支学科中的含义和地位并不是完全相同的,甚至也有完全不同的情况.近现代物理学发展历史表明物理学名词概念的含义总是随着物理学的发展而深化.物理学中的这种“旧名新意”的现象成为了反映物理学发展的一种重要形式.在此集中探讨“力”这一概念在物理学的一些分支理论中的含义和地位的差别.对这一课题的探讨不仅可以使我们对物理学中的“力”会有更深刻的理解,这些差别也在相当大的程度上反映了物理学的发展历程.  相似文献   

6.
1《山西师范大学学报》(自然科学版)是经国家科委、新闻出版署批准公开发行的综合性学术理论刊物,它以繁荣科学文化、促进学术交流、发现和培养人才、为两个文明建设服务为办刊宗旨.主要刊登数学、物理学、化学、生命科学、地球科学、环境与资源科学、计算机科学、  相似文献   

7.
地球概论的教材建设   总被引:1,自引:0,他引:1  
地球概论的教材建设方明亮,杨晓英地球概论课是高等师范院校和教育学院地理专业的一门基础课。它是地理系(科)学生在学习地理专业其它课程前的先行课程。它的内容是关于地球的整体知识。地球既是太阳系的一个大行星,又是一个物体,因而成为天文学和物理学的研究对象。...  相似文献   

8.
四、太阳1.太阳常数我们用太阳常数来表示太阳的总辐射能。其定义是:在地球大气层以外,距太阳一个天文单位远处,与太阳光线垂直的一平方厘米面积上每分钟所接受到的太阳总辐射能量。它等于1.95卡。2.太阳的光度()由太阳常数容易求出。或落在地球表面上的太阳能量同总能量的比为:式中为地球的半径,a为日地距离。表示太阳的周日视差。从1984年起,国际上采用因此,落在地球表面上的太阳能量只有太阳总辐射能的22亿分之一。3太阳的有效温度Te根据太阳总辐射能的测量结果,利用物理学中黑体辐射定律,可算出光球的温度。观测证明,光…  相似文献   

9.
万有引力常数G是一个与理论物理、天体物理和地球物理等密切相关的物理学基本常数,它的精确测量在引力实验乃至整个实验物理学中占据着特殊地位.尽管两个多世纪以来科学家们为此竭尽全力,但G的测量精度仍然是物理学基本常数中最差的.我们在简要综述万有引力常数G的测量历史的基础上,介绍了目前实验室测量万有引力常数G的现状和国际上在这一领域的研究进展.  相似文献   

10.
李天群  孙彦清 《科技咨询导报》2007,(13):172-172,174
熵是物理学中的一个重要的概念,借助于熵能够加深我们对人类社会的认识。本文通过建立地球系统的熵流模型,揭示了地球系统和人类社会存在的一系列问题,如能源问题、环境问题、人口问题及社会发展问题等。  相似文献   

11.
本文根据南冷石坑崆山体黄化土壤的研究结果,认为中亚热带山地黄化土壤可划分为典型准黄壤、表潜准黄壤、薄层准黄壤、生草准黄壤、粘淀黄壤和表蚀准黄壤六个亚类。  相似文献   

12.
阐述了计算机系统安全接地的必要性及逻辑接地、屏蔽接地、功能接地及安全接地的基本概念。导出了接地电阻的计算公式 ,以及减少接地电阻的具体措施  相似文献   

13.
磁暴产生的地磁感应电流(Geo-magnetically Induced Current,简称GIC)不仅在电网、输油气管道等导体中流动,还在大地中流动,研究大地GIC与大地电导率关系,对认识大地电导率对大地GIC和管网GIC的影响,以及准确计算管网系统的GIC具有重要意义。本文利用均匀大地电导率模型和分层大地电导率模型分别计算了不同深度大地GIC大小以及GIC分布规律,分析了均匀大地电导率模型和分层大地电导率模型与大地深层GIC的关系以及对GIC计算结果的影响。研究结果表明,大地电导率越小,大地GIC分布的深度越深,以及大地电性构造对大地和管网GIC大小和分布深度的影响很大。在此基础上,提出了下一步的研究建议。  相似文献   

14.
 从地球动力学和超大型矿床这两个地球科学前沿问题着手, 初步探讨了地球科学的发展趋势。地球动力学盲在解决地球形成和演化的关键性问题, 它涵盖了岩石圈板块动力学、地幔动力学、地核动力学及核-幔动力学, 地球动力来源是地球动力学研究的焦点, 它涉及了地球整体性和各圈层相互作用研究范畴。超大型矿床, 尤其是非常规超大型矿床, 是特定因素在特定条件下的耦合, 超大型矿床形成机制同样涉及了地球圈层相互作用。通过地球动力来源和超大型矿床形成机制初步探讨, 认为地球科学总的发展趋势是向着整体性和系统性方向发展, 地球单一圈层的研究已很难适应地球科学的发展, 需要从系统科学的角度去研究。  相似文献   

15.
地球内部各个质点在月亮和太阳的起潮力作用下产生的位移矢量不同,在地球内部形成固体潮应变场和应力场。在研究固体潮与地震的关系时,需要知道固体潮应力场的时空分布。球状弹性均匀地球模型是地球的一级近似,本文给出计算该地球模型固体潮应力场的计算方法。  相似文献   

16.
稀土是我国重要的战略资源,在永磁体、合金、催化剂、石油精炼、精细抛光、发光材料、玻璃陶瓷等高新技术领域具有重要的应用。稀土晶体是一类重要的高端光学材料,是指稀土元素可以完整占据结晶学结构中某一格点的晶体,作为核心工作物质在激光技术与电离辐射探测技术中得到了广泛应用。以稀土激光晶体、稀土闪烁晶体、稀土倍频晶体、稀土单晶光纤为代表,综述了近年来面向不同应用领域的高端稀土晶体材料在组成设计与性能优化方面的研究进展。在生长技术方面,结晶生长的化学键合理论能够为多尺度稀土晶体生长提供精细化的关键因素控制技术,有利于获得高品质稀土晶体材料。  相似文献   

17.
在理论推理和数理分析的基础上 ,获得了地球产生周期性涨落变形的潮汐力表达式 .由潮汐力导致的潮汐 ,其波长和振幅随地球离黄道面的远近不同而变化 ,随着距离增加 ,波长与振幅逐渐减小 ,但同一环线上振幅各点一致 ,周期约 1 2 h.地球的胀缩特性和沿轨道径向的变化速度 ,是影响地球潮汐能量的决定因素之一 ,地球公转轨道的 2 68°1 5′处为潮汐能量最大处 .地球的潮汐力是由椭圆轨道运动产生的 ,由于月球的轨道运动是以地球为焦点 ,所以在月球上可以产生受地球影响的潮汐 ,而不可以产生相反的潮汐 ,因为海水或岩浆没有以月球为焦点的轨道运动  相似文献   

18.
稀土在催化中的应用研究进展   总被引:2,自引:4,他引:2  
稀土在催化中的研究和应用重要而广泛.文章分别从稀土氧化物、稀土金属间化合物及稀土分子筛3个方面对稀土在催化中的应用研究做了综述,并简要地分析了稀土催化剂的发展方向.  相似文献   

19.
考虑变形与时间效应的土压力计算方法研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
根据土压力的大小随挡土墙位移的变化而变化的特点,提出了考虑位移的土压力计算方法,并在此基础上推导了考虑位移的朗肯土压力理论。又根据土压力随时间的发展规律,提出了考虑时间效应的土压力计算方法。最后,提出了考虑变形和时间效应的土压力计算方法。  相似文献   

20.
为了研究福建土楼的动力特性,运用有限元数值模拟方法,将土楼简化为外部夯土结构、夯土-木构混合结构两种模型,并对模型进行模态分析;研究夯土弹性模量、夯土密度、夯土墙高度、土楼结构平均半径及夯土墙平均厚度等5个因素对土楼外部夯土结构自振频率的影响.结果表明:夯土结构自振频率随着夯土弹性模量、夯土墙平均厚度的增加而增加,随着夯土密度、夯土墙高度、土楼结构平均半径的增加而减小;夯土结构自振频率与夯土弹性模量的平方根近似成正比,与夯土密度的平方根及夯土墙高度近似成反比;不同阶自振频率曲线发生重合现象,说明圆形土楼夯土结构可能存在密频现象,也说明材料特性变化对不同阶自振频率的影响基本一致;土楼结构平均半径和夯土的弹性模量的参数敏感性最大,夯土密度的参数敏感性较小.  相似文献   

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