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81.
本文分析了建立无线听音系统的基本原理,导出系统设计的计算方法,并给出系统测试方法。  相似文献   
82.
科技投入绩效、制度环境与碳排放强度   总被引:1,自引:0,他引:1  
测度了科技投入绩效、制度环境对碳排放强度的影响方向、程度和地域差异。结果表明,在全国层面上,1997~2009年我国碳排放强度与科技投入绩效之间存在正向关系。在经济区域层面上,科技投入绩效、制度环境对碳排放强度之间存在显著的负相关关系。  相似文献   
83.
针对正交各向异性板的平面裂纹问题,应用二级分形有限元的办法研究了裂纹尖端应力强度因子的计算方法.与各向同性平面裂纹问题比拟,获得正交各向异性平面裂纹问题的一般解,并将它作为整体插值函数;利用二级分形有限元对平面裂纹板进行离散,使得求解的自由度极大地减少.结果表明,只需有限粗略的网格划分和简单的插值单元就可以有效地获得较精确的裂纹尖端应力强度因子.  相似文献   
84.
强光下植物的光保护机制   总被引:1,自引:0,他引:1  
生长在特殊环境条件下(如低温和强辐射)的植物经常会遭受光氧化胁迫。植物通过一系列光保护机制来抵御光氧化伤害,这些机制反映了植物在生理和生化以及形态结构等方面对强光环境的适应性。本文对近年来有关强光下植物适应性的研究现状进行了综述,总结了植物光保护和避免光抑制的相关机制,认为植物的各种防御机制的协同作用是抵御高光强下光氧化和光胁迫的有效途径。  相似文献   
85.
小尺度新月形沙丘背风侧流场特性的大涡模拟分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了准确获得新月形沙丘背风侧湍流流场流动特性,采用基于Smagorinsky的亚格子尺度涡黏模型的大涡模拟(LES)方法,对简化了的实验缩比小尺度沙丘模型绕流气相流场进行了数值研究,模拟了相同来流风速、不同沙丘迎风坡度和高度下背风侧风场的湍流流动模式,获得了背风侧区域地表面摩擦系数分布,比较了回流区长度和湍流强度分布.模拟结果表明:LES方法能较好地揭示背风侧湍流流场特性;流场重附距离随沙丘迎风坡度和高度的增加而增大;背风侧回流区内湍流强度总体上比回流区外大,回流区内沙丘坡脚位置及重附点位置处湍流强度最大值出现在贴近地表附近,随沙丘高度的增加而增大;回流区中部湍流强度最大值出现在回流区顶部,随沙丘高度的增加先增大后基本不变.  相似文献   
86.
为了解决电学理论中均匀带电圆环电场的一般分布问题,利用幂级数的方法,由点电荷的电场强度公式及场强叠加原理出发,推导出了均匀带电圆环的电场强度在全空间内分布的一般表达式,并且讨论了在均匀带电圆环所在的平面内、圆环的轴线上以及圆环远场地方的电场强度的分布,为求解均匀带电圆环的电场分布提供了一种更易于理解的方法.  相似文献   
87.
本文理论研究了在特定激光波形下, H2+核间距对单阶谐波增强的影响. 研究结果表明, 当特定激光波形驱动原子时, 谐波光谱可以呈现单阶谐波强度增强; 但是, 当用相同激光波形驱动H2+时, 单阶谐波强度增强的现象与H2+核间距离有关. 具体来说, 当H2+在平衡位置时, H2+谐波光谱呈现单阶谐波增强现象; 当H2+核间距在3~7 a.u.变化时, 单阶谐波增强现象消失; 当H2+核间距大于8 a.u.时, 单阶谐波增强会再次出现. 理论分析表明, 多通道谐波干涉是导致H2+单阶谐波强度变化的原因.  相似文献   
88.
粉质粘土含水量与抗剪强度参数关系的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文采用常规直剪仪研究了粉质粘土的抗剪强度指标,据此分析了含水量对粉质黏土粘聚力、内摩擦角的影响,得出了土体抗剪强度参数随含水量变化而变化的规律,拟合出了相关的近似公式,结果表明:在含水量小于11.37%时,粉质粘土的粘聚力随着含水量的增加呈幂指数增加;含水量大于11.37%时,粘聚力随着含水量的增加呈线性降低.而粉质...  相似文献   
89.
添加活性炭 ( AC)、抗坏血酸 ( Vc)于红豆杉细胞培养基中 ,发现 0 .0 8%的 AC、高浓度的 Vc对红豆杉细胞生长有促进作用 ,其过氧化物酶活性强 ,鲜重比大 ,而多酚氧化酶活性弱 ,褐变强度小 ,褐变等级低 .  相似文献   
90.
北疆主要棉花品种叶绿素荧光参数的特性   总被引:3,自引:0,他引:3  
测定了北疆6个不同棉花品种田间叶片的净光合作用、荧光参数的变化,结果表明:晴天棉花叶片的光化学效率Fv/Fm随着光照强度上升而下降,到14:00左右降到最低值,之后又随光照强度的减弱逐渐回升;光化学猝灭系数qN则于此相反。棉叶在晴天易发生光抑制,可能会引发反映中心的降解等破坏反应。产量较高的新陆早8号和新陆早10号的Fv/Fm和qP的值均高,且正午过后Fv/Fm恢复较快,具有较高的PSⅡ活性和光能转化效率,证明光合器官的光能吸收、传递和转化效率是作物高产的生理生化基础。  相似文献   
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