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電場(chǎng)造句-用電場(chǎng)造句

更新:2023-09-15 12:36:09 高考升學(xué)網(wǎng)

1 電多極矩法是處理靜電場(chǎng)問題的一種簡(jiǎn)單而實(shí)用的方法。

2 另一方面,電場(chǎng)強(qiáng)度高到一定程度時(shí),并不能導(dǎo)致干燥時(shí)間明顯縮短。

3 研制了一種基于靜電梳齒激勵(lì)、差分檢測(cè)式微型電場(chǎng)傳感器。

4 本影片可看出真空中電場(chǎng)和磁場(chǎng)之間的相位差和振幅衰減的現(xiàn)象。

5 在目前電場(chǎng)計(jì)算的文獻(xiàn)中,限于計(jì)算電位參考點(diǎn)和各帶電體間的電位差均為已知時(shí)的帶電系統(tǒng)中的電場(chǎng)分布。

6 分析結(jié)果表明,在交變電場(chǎng)作用下,復(fù)合冰結(jié)構(gòu)中含鹽冰成分增加,而純水冰成分減少。

7 庫侖定律與靜電場(chǎng)的高斯定理完全等價(jià)。

8 發(fā)現(xiàn)當(dāng)微波的傳播方向與電場(chǎng)行時(shí),微波透射率隨電場(chǎng)強(qiáng)度增加而單調(diào)減小。

9 前者能隙隨著電場(chǎng)強(qiáng)度震蕩,后者能隙則是跟石墨帶的寬度無關(guān)。

10 您無法控制何時(shí)起風(fēng),因此陪同風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)極力需要建立大型、高容量的能量?jī)?chǔ)備。

11 電場(chǎng)使旋轉(zhuǎn)器產(chǎn)生了扭矩,這個(gè)系統(tǒng)就更易順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)。

12 發(fā)現(xiàn)在反常趨膚效應(yīng)時(shí),電場(chǎng)的一個(gè)分量衰減很慢,它所決定的電磁波等透系數(shù)可能比通常已知者大幾個(gè)數(shù)量級(jí)。

13 由于滯后效應(yīng)不明顯,電場(chǎng)直接隨電荷變化,磁場(chǎng)直接隨電流變化。

14 公式表明觸頭盒的介電常數(shù)愈大,盒內(nèi)觸頭最大電場(chǎng)強(qiáng)度愈小。

15 利用惰性電極形成的外加電場(chǎng)對(duì)強(qiáng)化生物除磷的效果進(jìn)行了研究。

16 又將這一數(shù)學(xué)公式應(yīng)用到了電磁場(chǎng)理論中靜電場(chǎng)電位的求解。

17 在沿中性線方向的電場(chǎng)的作用下,中性線周圍的部分粒子可以聚集到中性線附。

18 在電化學(xué)精整加工中,電場(chǎng)分布是影響加工質(zhì)量和效率的關(guān)鍵因素,但是電場(chǎng)的變化又與多種因素有關(guān)。

19 數(shù)千個(gè)細(xì)胞加起來可產(chǎn)生每厘米5毫伏的電場(chǎng)

20 研究壓電彎曲執(zhí)行器在強(qiáng)電場(chǎng)作用下的非線性動(dòng)力行為.

21 結(jié)合應(yīng)用,對(duì)典型反應(yīng)器的特點(diǎn)進(jìn)行了說明,指出了電場(chǎng)分析對(duì)改進(jìn)和優(yōu)化結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)作用。

22 第10周靜電場(chǎng)中的導(dǎo)體、電容器和導(dǎo)體的電容;靜電場(chǎng)中的電介質(zhì)、有介質(zhì)時(shí)的高斯定理。

23 公司控股的內(nèi)蒙古達(dá)茂旗49.5MW和烏拉特中旗49.5MW風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目也正在建設(shè)中。

24 電泳分離法分離物質(zhì),尤指分離蛋白質(zhì)的方法,以及基于在電場(chǎng)作用下處于膠粒懸浮狀態(tài)的各個(gè)成分的運(yùn)動(dòng)速度基礎(chǔ)上進(jìn)行的分子結(jié)構(gòu)分析方法。

25 據(jù)合眾社報(bào)道,美國(guó)科學(xué)家表示,人類的祖先曾有第六感,能夠感知水中的電場(chǎng),從而進(jìn)行捕獵和交流。

26 此外,本文還對(duì)靜電涂油機(jī)的油液破碎機(jī)理進(jìn)行了理論上的探討,并從靜電學(xué)基本理論公式出發(fā),推導(dǎo)了臨界電場(chǎng)強(qiáng)度的計(jì)算公式。

27 利用此系統(tǒng)對(duì)基于沸石和硅油的電流變液的極化和退極化過程,電流變液在不同外加電場(chǎng)強(qiáng)度和不同剪切速率條件下的剪切應(yīng)力上升和撤去電場(chǎng)時(shí)剪切應(yīng)力的下降過程進(jìn)行了研究。

28 采用軸測(cè)投影法,通過三維坐標(biāo)的二維投影變換,實(shí)現(xiàn)空間靜電場(chǎng)的計(jì)算機(jī)模。

29 首先利用玻恩似將非線性積分方程線性化,然后應(yīng)用變分方法導(dǎo)出用于反演的電場(chǎng)積分方程。

30 考慮頻散介質(zhì)的電磁波傳播,引入隨頻率變化的電位移矢量D,并對(duì)電場(chǎng)強(qiáng)度E和電位移D進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。

31 在我們的結(jié)果中,特別考慮了電子間庫侖作用的集體效應(yīng)、磁場(chǎng)引起的電子軌道運(yùn)動(dòng)量子化效應(yīng)及交變電場(chǎng)的影響。

32 實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,輻照電場(chǎng)的存在將造成缺陷在空間電荷區(qū)的不均勻分布。

33 實(shí)驗(yàn)研究了外加直流電場(chǎng)作用下粘土膨脹率的變化。

34 通過具體例子的計(jì)算和討論,揭示了靜電場(chǎng)中的電勢(shì)能、相互作用能和靜電能之間的聯(lián)系和區(qū)別。

35 在建立芒刺尖到接地極板間的電場(chǎng)分布模型基礎(chǔ)上,提出了懸掛小球法測(cè)定離子風(fēng)的試驗(yàn)方法。

36 接著,關(guān)閉電場(chǎng)后,使真實(shí)的宇宙射線在云室中滲透一會(huì)。

37 對(duì)應(yīng)于可變有源無旋電場(chǎng)的位移電流不激發(fā)磁場(chǎng)。

38 第16周點(diǎn)電荷系的能量;帶電電容器儲(chǔ)存的能量;電場(chǎng)的能量和能量密度;應(yīng)用舉例。

39 方法:采用常規(guī)電泳儀和自制特殊的正負(fù)極插針以及示蹤染液,在一定的電場(chǎng)強(qiáng)度和時(shí)間內(nèi)進(jìn)行活體內(nèi)離子電泳。

40 對(duì)靜電學(xué)中用電象法求解兩無窮大接地金屬板間楔形區(qū)域內(nèi)的電場(chǎng)的題目,利用群論方法加以討論,給出了可求解的條件及一般的象電荷分布。

41 由于反射電場(chǎng)的影響,電偶極子在微腔中的自發(fā)發(fā)射速率不同于自由空間中的自發(fā)發(fā)射速率。

42 確定了X軸方向加電場(chǎng)的最佳運(yùn)用方式,使得經(jīng)過編碼器后的線偏振光具有理想的偏振態(tài)梯度分布。

43 因此幾乎不需要進(jìn)行任何安置工作,也無需為建設(shè)這些風(fēng)電場(chǎng)去爭(zhēng)地。

44 運(yùn)用高斯定理,計(jì)算出橫截面為共焦橢圓柱形電容器的電場(chǎng)強(qiáng)度。

45 俾斯麥地區(qū)的北新電力集團(tuán)意在北達(dá)科他州西北部的的沃德縣建立一個(gè)高達(dá)115兆瓦發(fā)電量的風(fēng)力發(fā)電場(chǎng),距邁諾特市南部12英里。

46 利用冰解凍的高壓脈沖電場(chǎng)的試驗(yàn)基礎(chǔ),進(jìn)一步以試驗(yàn)方式研究了在一定電場(chǎng)和脈沖頻率下對(duì)凍豆腐和肉丁兩種食品的解凍過程。

47 這樣,可緩和柴油和堿渣的攪動(dòng)程度,避免柴油二次乳化,加上電場(chǎng)的作用,可保證電精制柴油的質(zhì)量。

48 電脈沖;電場(chǎng)分布;電穿孔。

49 本文提出一種新設(shè)計(jì)方法用于既改善膜層內(nèi)電場(chǎng)分布以減少薄膜的光損耗,同時(shí)又兼顧薄膜的反射率要求.

50 二極體柱狀接合面電場(chǎng)分布分析。

51 討論點(diǎn)電荷在帶電球體所產(chǎn)生的電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)情況,得出了點(diǎn)電荷的運(yùn)動(dòng)為簡(jiǎn)諧振動(dòng)的結(jié)論。

52 因?yàn)樗肿釉谖⒉?em>電場(chǎng)下有強(qiáng)烈及明顯的介電效應(yīng),其介電值約為80。

53 每架渦輪機(jī)都坐落在一根支柱上,“決心號(hào)”安裝船將支柱插入并固定在淺海的海床中。“決心號(hào)”安裝船是專門為進(jìn)行海上風(fēng)電場(chǎng)的安裝而制造的船只。

54 將有限元方法應(yīng)用于特高壓緊湊型輸電線路電場(chǎng)強(qiáng)度的計(jì)算。

55 正負(fù)電荷受上升氣流與重力的影響而分離,產(chǎn)生電場(chǎng)

56 此外,漂移區(qū)采取線性變摻雜,摻雜濃度自阱區(qū)到漏極方向逐漸增大,很好地優(yōu)化了橫向電場(chǎng)分布。

57 對(duì)新疆達(dá)坂城風(fēng)電場(chǎng)的風(fēng)能資源特性進(jìn)行了詳細(xì)的研究.

58 對(duì)于特高壓輸電線路的設(shè)計(jì)而言,分裂導(dǎo)線表面電場(chǎng)強(qiáng)度的計(jì)算是一個(gè)主要問題。

59 利用該方法考察了不同結(jié)構(gòu)尺寸、電位移與電場(chǎng)對(duì)解的影響。

60 外電場(chǎng)與腔內(nèi)電荷分布無關(guān),但與腔內(nèi)帶電體電量有關(guān)。

61 “我們看到其作用大小取決于電場(chǎng)強(qiáng)度,”他解釋說,“制造超過大面積的巨大電場(chǎng)是一個(gè)挑戰(zhàn)!。

62 這是一個(gè),由電場(chǎng)E確定的偏微分方程。

63 不像水或者空氣密度的,周期變化,我們這里,討論的是電場(chǎng)

64 研究了場(chǎng)發(fā)射的有效勢(shì)壘隨外加電場(chǎng)的變化,發(fā)現(xiàn)在有效勢(shì)壘隨外電場(chǎng)變化的曲線中存在一段臺(tái)。

65 換句話說,電場(chǎng)線不會(huì)相交。

66 在勻強(qiáng)電場(chǎng)中,電力線是行的直線,其間隔是均勻的.

67 同步加速器利用磁場(chǎng)和電場(chǎng)發(fā)送出沿圓形軌跡運(yùn)動(dòng)的電子;過程中輻射的X光可以用來闡明小至原子的結(jié)構(gòu)。

68 鐵電性是指某些物質(zhì)存在自發(fā)電極化現(xiàn)象,并且自發(fā)極化矢量取向能隨著外電場(chǎng)而改變。

69 因此,要用風(fēng)電場(chǎng)取代核電站意味著,一個(gè)大型風(fēng)電場(chǎng)要占地280方英里,這幾乎與紐約市的面積相當(dāng)。

70 假設(shè)有一個(gè)帶電荷的顆粒,這個(gè)向量場(chǎng)就會(huì)告訴你,有一個(gè)電場(chǎng)力,其大小為微粒上的電荷與電場(chǎng)E之積。

71 以無限大板狀體為例求解全空間電場(chǎng)分布,提出探厚比概念以討論超前探測(cè)極限問題。

72 利用液晶分子取向的電場(chǎng)可控性及光學(xué)各向異性的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了一種新型的菲涅耳位相波帶片,這種器件具有制作簡(jiǎn)單、造價(jià)低廉、抗劃損的優(yōu)點(diǎn)。

73 壓縮和復(fù)原阻尼力主要由三部分構(gòu)成,即電流變液基礎(chǔ)粘度引起的本底阻尼力,電場(chǎng)強(qiáng)度函數(shù)的電致阻尼力和氣室氣體引起的壓力。

74 Maxwell方程組是“非對(duì)稱的”:電場(chǎng)有一個(gè)負(fù)電極子和一個(gè)正電極子,帶著不同的電荷;但磁場(chǎng)卻沒有。

75 在井中激勵(lì)交變電場(chǎng)時(shí),井內(nèi)可以接收到聲波。

76 你把風(fēng)電場(chǎng)鏈?zhǔn)竭B接起來就不會(huì)有這些的問題。

77 在建立芒刺尖到接地極板間電場(chǎng)分布模型的基礎(chǔ)上,提出了在電場(chǎng)中懸掛小球測(cè)定離子風(fēng)的方法。

78 隨著我國(guó)GW級(jí)風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè),風(fēng)電規(guī)模的不斷增大以及風(fēng)電的電網(wǎng)穿透率不斷上升,風(fēng)電場(chǎng)輸出功率的波動(dòng)性給電網(wǎng)運(yùn)行帶來的不利影響亟待解決。

79 研究交變電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下時(shí)空混沌的液晶斑圖的演化規(guī)律,可以豐富時(shí)空混沌的理論研究。

80 本文建立了介電泳顆粒流動(dòng)中的電場(chǎng)分布和焦耳熱效應(yīng)的理論模型.

81 目的研究電場(chǎng)方向?qū)﹄姶┛准夹g(shù)促進(jìn)咖啡因經(jīng)皮滲透的影響。

82 菌視紫質(zhì)的薄膜還能依照外部電場(chǎng)的轉(zhuǎn)換而改變其顏色.

83 從庫侖力和安培力的基本公式出發(fā),引用電應(yīng)力張量和磁應(yīng)力張量的概念,導(dǎo)出計(jì)算電場(chǎng)力和磁場(chǎng)力的簡(jiǎn)單數(shù)學(xué)表示式。

84 當(dāng)入射波載頻接共振頻率時(shí),孔縫中心耦合的電場(chǎng)強(qiáng)度存在群時(shí)延現(xiàn)象,群時(shí)延現(xiàn)象與共振增強(qiáng)效應(yīng)同步發(fā)生。

85 靜電鍵合是片狀材料封接的一種重要手段,討論了玻璃在電場(chǎng)作用下的鍵合過程.

86 在磁瓶中,放射電場(chǎng)會(huì)使電漿與大部分廢料離子沿著一個(gè)螺旋路徑繞行。

87 在胃竇部,電場(chǎng)刺激肌間神經(jīng),舒張波消失,僅出現(xiàn)斷電刺激的收縮波。

88 薄膜電致發(fā)光器件在強(qiáng)電場(chǎng)作用下,缺陷和雜質(zhì)電離產(chǎn)生的局域化電場(chǎng)使得電場(chǎng)分布不均勻。

89 運(yùn)用FDTD方法分析并計(jì)算了方同軸線內(nèi)部的射頻電場(chǎng)。

90 引言電場(chǎng)和磁場(chǎng)在原子物理的發(fā)展中有著極其重要的地位。

91 電場(chǎng)數(shù)值計(jì)算中,描述斷路器滅弧室內(nèi)電場(chǎng)分布的數(shù)學(xué)模型為柱面坐標(biāo)下的拉普拉斯方程.

92 但是,如果這些電偶極子處于電場(chǎng)中,他們就會(huì)立即沿電場(chǎng)的方向排列。

93 該模型采用三層面布置的帶電圓盤來模擬雷云空間,雷云靜電場(chǎng)的計(jì)算采用鏡像法。

94 電子束焊接是通過陰極加熱發(fā)射的電子,經(jīng)高壓電場(chǎng)加速后,獲得極高的動(dòng)能,加速后的電子經(jīng)過磁透鏡聚焦而形成能量密度極高的電子束來轟擊工件表面。

95 該電場(chǎng)削弱了靜電力并且使鍵結(jié)松散的電子因穿隧而離開,就如同量子粒子遭遇較薄的屏障時(shí)那樣。

96 包括有靜電場(chǎng)、負(fù)電場(chǎng)、低頻場(chǎng)、高周波、負(fù)離子、遠(yuǎn)紅外等.

97 應(yīng)用電阻和電容網(wǎng)絡(luò)模型來模擬電極發(fā)射法交變電場(chǎng)巖石阻抗。

98 電場(chǎng)由電勢(shì)方程似反映,只考慮周向自感應(yīng)磁場(chǎng)。

99 計(jì)算結(jié)果表明,系統(tǒng)準(zhǔn)能級(jí)隨交變電場(chǎng)振幅的變化出現(xiàn)一系列嚴(yán)格交叉和回避交叉。

100 峽視核神經(jīng)元之間的電突觸和電場(chǎng)效應(yīng)能使神經(jīng)元的放電同步化。

101 在靜電學(xué)中提出了電場(chǎng)能等于帶電體系的自能與互能之和,但并未對(duì)自能的總和永遠(yuǎn)大于互能作更進(jìn)一步的論證。

102 運(yùn)用量綱分析的方法,結(jié)合電場(chǎng)線和磁感線圖象,推導(dǎo)了偶極振子在波場(chǎng)區(qū)的輻射公式。

103 指出在K值相同時(shí),風(fēng)電場(chǎng)引起的電壓變化還與電網(wǎng)阻抗角和風(fēng)電場(chǎng)功率因數(shù)有關(guān)。

104 入射偏振光通過空間周期電場(chǎng)作用下的液晶盒,一級(jí)衍射角和衍射光強(qiáng)受到電壓的調(diào)制。

105 因而,在每一點(diǎn)處只能通過一條電場(chǎng)線。

106 實(shí)驗(yàn)表明鉛板電極可以用來記錄電場(chǎng)前兆。

107 利用解析函數(shù)的性質(zhì),通過反雙曲余弦計(jì)算出了由共焦點(diǎn)橢圓導(dǎo)體柱面組成的電容器內(nèi)電場(chǎng)和單位長(zhǎng)度的電容,并對(duì)結(jié)果作了進(jìn)一步討論。

108 結(jié)果表明,在共面DBD的暫態(tài)放電過程中,電極上空等離子體區(qū)域始終存在有不均勻電場(chǎng),導(dǎo)致了不同位置上放電電流和光輻射分布的不一致。

109 使用顯微照相技術(shù)和電鏡技術(shù),初步分析了高壓靜電場(chǎng)下啤酒酵母的殺菌機(jī)理。

110 其工作原理屬于電荷感應(yīng)式,用接地的屏蔽電極的用期運(yùn)動(dòng)來調(diào)制感應(yīng)電極上在外部電場(chǎng)作用下感應(yīng)的電荷,形成與外電場(chǎng)成正比的電流信號(hào)。

111 “風(fēng)力資源最豐富的地區(qū)還沒有建風(fēng)電場(chǎng),因?yàn)闆]有辦法把電從那里輸送到用電負(fù)荷中心地區(qū),”他說道。

112 在本論文中,經(jīng)由掃描式電場(chǎng)力顯微術(shù)的原理,我們發(fā)展出一個(gè)模型。

113 本文采用多根細(xì)絲線附在帶電導(dǎo)體上的方法,來演示電場(chǎng)線。

114 本文通過求解泊松方程分析電暈極化過程中聚合物內(nèi)外的電場(chǎng)分布。

115 環(huán)右側(cè)最大電場(chǎng)也出現(xiàn)在結(jié)處,隨著環(huán)間距和橫向擴(kuò)散深度的增加,最大電場(chǎng)均減小。

116 建立了電介質(zhì)極化過程的物理模型,并討論了均勻電場(chǎng)與各向同性電介質(zhì)極化的相互作用。

117 連接的過程與由耗盡層產(chǎn)生的靜電場(chǎng)力有緊密關(guān)系,通過建立的模型分析了電場(chǎng)力產(chǎn)生的原因。

118 從英國(guó)的斯凱格內(nèi)斯海灘可以看到林恩及內(nèi)道星海上風(fēng)電場(chǎng),該風(fēng)電場(chǎng)總裝機(jī)容量為543.6兆瓦,峰值發(fā)電量可達(dá)194兆瓦。

119 重點(diǎn)介紹了目前風(fēng)電場(chǎng)中所采用的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,包括風(fēng)力機(jī)、風(fēng)力機(jī)的功率調(diào)節(jié)及恒速恒頻和變速恒頻發(fā)電系統(tǒng)。

120 用紅外光譜和顯微照相技術(shù)表征了電子墨水的結(jié)構(gòu)和形態(tài),用行板電極對(duì)其進(jìn)行了初步的電場(chǎng)響應(yīng)實(shí)驗(yàn)。

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