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    物理量造句

    物理量造句

    更新時間:2025-06-15 20:49:53復(fù)制

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    物理量造句

      1、光譜強度是量度光譜的重要宏觀物理量,研究氫原子光譜相對強度的分布可以加深對量子躍遷幾率的認識。

      2、研究結(jié)果表明,與圓口模具相比,扁口模具過渡段壓力小,熔體各物理量沿軸向變化較劇烈。

      3、文章從小呼吸損耗量的計算方法入手,通過對主要各物理量作用的詳細分析,提出其對小呼吸損耗量所起的不同作用、主次地位及變化規(guī)律。 hAo86.com

      4、除了不同次粒子的多重性外,主要的物理量是:次粒子的角分布、它們的橫動量和非彈性系數(shù)。

      5、消光系統(tǒng)在光脈動法顆粒粒徑測量技術(shù)中是一個十分重要的物理量,但現(xiàn)有的消光系數(shù)處理方法有許多不完善的地方。

      6、如果有一個物理量,對任何閉合回路積分是常數(shù),這個物理量就是一個熱力學(xué)態(tài)函數(shù)。

      7、一些是一種數(shù)學(xué)數(shù)量,通常在電子相關(guān)的物理量中,如電壓,電流,或阻力。

      8、它把宏觀物理量與微觀性質(zhì)有機地聯(lián)系起來了。

      9、現(xiàn)在我假定,這個物理量摩爾體積,不會發(fā)生變化,這是一個非常合理的假定。

      10、該模型不但具有三相電流、轉(zhuǎn)速等常規(guī)物理量,還有電機在不同坐標(biāo)系下的電壓、電流等內(nèi)部物理量,非常適合高性能電機及控制系統(tǒng)的仿真研究。

      11、對于具有鏈間耦合的準(zhǔn)一維有機鐵磁鏈,本文運用兩步驟的密度矩陣重整化群方法,計算了系統(tǒng)的基態(tài)能量、自旋位形、二聚化等物理量。

      12、本文從一個新的角度闡述反應(yīng)進度這一物理量的性質(zhì),并希望就此與理論界的同志進行商榷。

      13、地面蒸發(fā)量、氣溫和降水是估算水資源各分量的重要物理量。

      14、微觀態(tài)數(shù)目不同的宏觀態(tài)對宏觀物理量的貢獻也不同。

      15、物體的顏色是一個心理物理量,既與物體本身有關(guān),又與人的顏色視覺有關(guān)。

      16、一是指出,現(xiàn)有空間反演理論中流行的一組物理量變換關(guān)系不能成立。

      17、在核測量中,定標(biāo)器是基本的測量儀器,用來確定與要測量物理量相關(guān)的脈沖計數(shù)。

      18、分析表明,梅雨期梅雨量的增幅與物理量的增量成正比關(guān)系。

      19、僅僅從這些量,最終你可以計算,所有的宏觀物理量

      20、在普通電工實驗和各種電機測試中,功率是重要的物理量,功率表的正確使用是一項基本技能。

      21、結(jié)果表明,滑動模型反映了實際轉(zhuǎn)向過程機理,可用于預(yù)測轉(zhuǎn)向物理量取值區(qū)間。

      22、針對大變形流體動力學(xué)數(shù)值計算中經(jīng)常需要應(yīng)用的網(wǎng)格重構(gòu)與物理量重映技術(shù),提出了一種邏輯簡單的質(zhì)點積分守恒重映方法。

      23、將雅可比矩陣分為基本部分和次要部分,相應(yīng)地描述機器人運動狀態(tài)的物理量也分成兩部分。

      24、就是因為這個性質(zhì),使壓強成為一個非常有用的物理量。

      25、通過調(diào)節(jié)腔場的長度、圓頻率,以及鏡子的質(zhì)量、振動頻率等宏觀物理量,可以獲得不同的量子態(tài)。

      26、向量分析實質(zhì)是用符號來代表物理量或幾何量。

      27、本例發(fā)生在大氣環(huán)流調(diào)整期,高低緯天氣系統(tǒng)的相互作用產(chǎn)生了有利的物理量場配置。

      28、主要進行了氣候背景、天氣形勢和物理量診斷分析。

      29、為了使分子動力學(xué)方法能夠真實模擬界面的物理力學(xué)行為,勢函數(shù)應(yīng)能正確反映材料的上述幾個物理量。

      30、地球動力學(xué)扁率在章動理論的計算中也是一個重要的物理量。

      31、混響時間是描述封閉聲場內(nèi)聲音衰減快慢程度的物理量,也是音質(zhì)設(shè)計中的一個重要客觀評價參數(shù)。

      32、數(shù)值結(jié)果表明,該方法能反映細觀結(jié)構(gòu)參數(shù)的變化對材料宏觀物理量的影響。

      33、對上述結(jié)果通過曲面插值和線性擬合的辦法可以得到其它非測試狀態(tài)點下的物理量,從而得到發(fā)動機余熱計算所需的數(shù)據(jù)。

      34、本文用復(fù)變函數(shù)論的映射方法證明了一個普遍意義的矢量性物理量的合成公式,并證明了一個易于判定的充要條件。

      35、討論了該氣旋不同發(fā)展階段、不同部位有利于冰晶通過水汽凝結(jié)或凝華增長的條件,給出了作業(yè)前根據(jù)宏觀物理量確定氣旋中播云區(qū)的方法。

      36、最后式子的實部被理解為代表所求的物理量。

      37、研究了復(fù)雜應(yīng)力狀態(tài)下單元體內(nèi)各物理量對材料脆性斷裂的影響,修正了第一、第二強度理論,給出了一個鑄鐵脆性斷裂的強度條件。

      38、在垂直螺旋度的基礎(chǔ)上,定義了散度通量,水汽垂直螺旋度和水汽散度通量三個宏觀物理量

      39、而哥廷根學(xué)派,主導(dǎo)思想是與實驗結(jié)果密切相關(guān)的物理量的使用,而非對易關(guān)系成為次要的,導(dǎo)出的性質(zhì)。

      40、基于方程,采用二階擾動理論探索了可觀物理量與擾動波矢的相互關(guān)系。

      41、在意識到矩陣表示將導(dǎo)致物理量不滿足乘法交換律之前,海森堡并沒有前進太遠。

      42、為了探討用光學(xué)方法測量電力系統(tǒng)中的物理量,根據(jù)瓊斯矩陣法推出了電光效應(yīng)與磁光效應(yīng)組合光調(diào)制的公式。

      43、本文延伸通常的固體電子結(jié)構(gòu)計算,根據(jù)通常計算所得到的微觀物理量以計算固體光學(xué)常數(shù)等宏觀物理量

      44、代入日冕活動區(qū)物理量的典型值,計算發(fā)現(xiàn)正是由于質(zhì)子和電子的加速條件對朗繆爾湍動強度的要求不同而產(chǎn)生了上述現(xiàn)象。

      45、物理學(xué)的任務(wù)是發(fā)現(xiàn)普遍的自然規(guī)律。因為這樣的規(guī)律的最簡單的形式之一表現(xiàn)為某種物理量的不變性,所以對于守恒量的尋求不僅是合理的,而且也是極為重要的研究方向。

      46、這就要求我們定義,其他的和能量相似的物理量,亥姆赫茲和吉布斯自由能。

      47、在將這些物理量經(jīng)過這種修改后,我們就得到了空間和時間的完全對稱。

      48、但是,在這些條件下,這些物理量,如果我們考察自由能的變化,例如在恒定的溫度和壓強下,我們?nèi)匀豢梢杂嬎恪?/p>

      49、你也能通過這三個基本量,導(dǎo)出所有其他的物理量

      50、我們可以任選兩個物理量,其實,在學(xué)習(xí)了熱力學(xué)第二定律之后,我們可以證明,這樣的選擇并不是最好的。

      51、因此可逆過程要求,一些物理量要達到最大值。

      52、這就要求我們考察一系列結(jié)果,然后決定到底需要計算什么物理量,來找出。

      53、現(xiàn)在我們想要做的是能夠利用,溫度,壓強和體積的性質(zhì),計算上面的物理量

      54、早先的物理學(xué)家們都總是認為他們作為物理量使用的變量符合一般的代數(shù)定律。

      55、實測的諸如溫度、濕度、風(fēng)速等物理量必須實時更新到模型中以保證模擬的系統(tǒng)更貼近現(xiàn)實。

      56、它們是不同的物理量

      57、這兩個物理量,再次。

      58、什么物理量能夠告訴我們,這個變化是否會發(fā)生?

      59、如果我們知道狀態(tài)方程,我們就可以知道所有的物理量

      60、這時一個你已經(jīng)知道的物理量,對嗎?

      61、有第零定律,這些定律中的每一條都定義了,熱力學(xué)中一個基本物理量的概念,第零定律定義了溫度。

      62、結(jié)果就是我們能把所有的結(jié)果,整理成一個單一的微分,就像我們前面看到的一樣,這說明我們可以利用這個式子,定義一個新的物理量。

      63、這個物理量告訴我們在實驗室,能夠?qū)崿F(xiàn)的條件下通常的過程,化學(xué)過程,混合以及你所能想到的過程,自發(fā)進行的方向。

      64、在種種條件下,我們得到了一個我們知道如何計算的物理量。

      65、它們是同一種物理量

      66、的確原則上我們可以對某個狀態(tài)變化,計算這些物理量,或者其他物理量,對其他的變化也可以做相同的計算。

      67、以及用這些熱力學(xué)參量,表示的物理量是怎么變化的,看結(jié)果是什么,這其中就包括了熵。

      68、這是一個很典型的熱機,我們來分析它是怎么工作的,然后得到效率和其它一些,有用物理量之間的關(guān)系。

      69、換句話說,利用任何一種物質(zhì)的狀態(tài)方程,我們就能夠?qū)嵸|(zhì)上,計算所有物理量,所有熱力學(xué)量。