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931.
在经典分类学中,社鼠和针毛鼠分类地位一直不是很明确,外形及头骨的形态差异微小,有关社鼠亚种的分类问题争论较多.基于在四川采集的标本,通过单因素方差分析和多变量分析,发现社鼠与针毛鼠主要在体长、腭后长及上颊齿等量度区别较明显;利用多变量分析和多因变量方差分析对社鼠的3个亚种处理,结果显示:社鼠亚种问的鉴别特征主要在于颧板宽、听泡长、下齿列等. 相似文献
932.
报告了En=13.40~14.79MeV中子能区用活化法以27Al(n,α)24Na截面为中子注量标准测得的92Mo(n,p)92mNb.98Mo(n,p)98mNb和94Mo(n,2n)93mMo的反应截面.还列举了尽可能收集到的数据,并将92Mo(n,p)92mNb和98Mo(n,p)98mNb两反应过的实验测量值与理论计算值进行了比较.中子能量是用铌锆截面比法测定的. 相似文献
933.
人类对物理世界中基本物质及其相互作用力的探索,正如派斯(A.Pais)教授所述,至少可以上溯到古希腊的恩培多克勒。与早期希腊自然哲学家相比,恩培多克勒对世界本原问题的解答引进了两种新的概念:比例构成的概念和作用力的概念,他的理论支配了随后两千多年西方人的物质观。下一个重大的转折发生在18世纪末至19世纪,这就是化学元素概念的确立和原子-分子学说的诞生。但派斯教授在这部著作中没有追溯得这么久远,他所讲述的,是从1895年伦琴发现X射线到1983年欧洲核子中心发现W和Z 相似文献
934.
于少英 《内蒙古民族大学学报(自然科学版)》2001,16(3):235-238
利用群论方法对双原子分子的转动喇曼散射截面进行了研究,计算了转动喇曼散射的跃迁矩阵元,并且给出了N2和O2分子的转动喇曼散射的截面,计算结果与实验较好符合。 相似文献
935.
在液-液相转移催化条件下,合成了17个5-邻氯苯基-2-呋喃甲酰芳胺,通过红外光谱和元素分析确定了其结构 相似文献
936.
珠江广州段与人工湖泊的富营养化及遗传毒性 总被引:2,自引:0,他引:2
为了解流域和人工湖泊的富营养化状况及遗传毒性,采用营养状态质量法和蚕豆根尖细胞微核技术,于2006年4-5月对珠江广州河段与广州、惠州、深圳城市湖泊13个代表性采样点的富营养化现状及遗传毒性进行了调查研究.结果显示,水体总氮(TN)、总磷(TP)、化学需氧量(CODMn)等指标大部分超过了III类或IV类水质标准(GB3838-2002),富营养化评分值E范围为50~83,且与水体叶绿素a(Chla)含量成正相关,除惠州平湖为中度富营养化水平外,其余水体均已呈富营养化状态;运用蚕豆根尖细胞微核技术,发现13个采样点水样的微核率(MCN‰)均值与阴性对照组比较有显著性差异(F=5.899>F0.01=2.89,p<0.01),CODMn、TN、TP等指标与MCN‰之间存在线性相关,提示富营养化水体中存在遗传毒性物质,能诱导蚕豆根尖细胞微核率升高,而生活污染和工业污染是造成这两类水体污染的主要原因. 相似文献
937.
以电渣重熔准稳态过程的温度场为初始条件,采用ANSYS与CFX商业软件相结合的方法,研究分析了电渣重熔补缩过程中的温度分布,考察了无补缩操作、直线降流方式和阶梯降流方式三种条件下电渣锭热节的最终位置.结果表明:在无补缩操作条件下,电渣锭热节附近糊状区离渣-金界面的最远距离为162 mm,直线降流方式距离为130 mm,大阶梯降流方式距离为70 mm,而小阶梯降流方式的热节位置几乎保持不变.因此,阶梯降流方式更有利于1Mn18Cr18N护环钢电渣重熔补缩工艺的顺利进行. 相似文献
938.
在人体的生理条件下(p H=7.4),采用紫外光谱法、荧光光谱法研究了4-氯-萘酰亚胺-丁基高亚精胺(1)与鲱鱼精DNA的作用.研究发现化合物1能够嵌入DNA.紫外光谱研究表明化合物(1)能引起DNA构象改变,且化合物1为DNA嵌入剂.采用变温荧光光谱法研究发现荧光淬灭机制为静态淬灭.根据荧光数据计算出不同温度下的结合常数和热力学参数,发现化合物与DNA作用力类型主要是氢键和范德华引力,且作用过程为氢键和范德华引力驱动过程. 相似文献
939.
在7根木柱加固试验数据的基础上,利用GM(1,N)模型建立了加固木柱承载力的预测模型.通过实例分析预测结果表明,该模型预测结果与试验数据吻合较好,由驱动系数得出各影响因素的影响大小和趋势.提出的预测模型可应用于木柱加固工程分析和设计. 相似文献
940.
为了提高生化系统的脱氮效率,该研究以自行构建的高效硝化菌群为研究对象,选取影响该菌群氨氮去除效果的6种因素作单因素实验,以得到该菌群适合的培养条件.实验结果表明该高效菌群对环境有较宽泛的适用条件,该菌群脱氮效果较佳的氨氮底物浓度范围为123.62~321.89 mg/L,适合的碳氮比为2.5~14,合适的pH值为7.0~8.5,摇床速度为90~150 r/min (相当于DO 1.5~2.5),适宜的温度范围为20~35 ℃,以上条件均有利于硝化反应的进行,其不利的生长条件为过高的底物浓度为大于423.65 mg/L,过低的温度为小于10 ℃. 相似文献