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1)  Law of conservation of information
信息守恒定律
2)  Conservation law
守恒定律
1.
Deduction of conservation law in mechanics from Lagrange function;
由拉格朗日函数讨论力学中的守恒定律
2.
On conservation laws and their status in physics;
物理学中的守恒定律及其地位
3.
This treatise set, forth the importance of symmetry principle in physical theoretical system from the high plane of methodology and discusses the dialetical relationship among symmetry,dynamical equations and conservation laws.
从方法论的高度阐述了对称性原理在物理学理论体系中的重要性,论述了对称性、动力学方程和守恒定律之间的辩证关系。
3)  conservation laws
守恒定律
1.
The compatibility of Two Body Correlation Transport Theory (TBCTT) and its hierarchy truncations with conservation laws are discussed.
本文讨论了两体关联动力学及其若干种等级截断中的守恒定律。
2.
The conservation laws under physical hierarchy - truncation in Two-Body Correlation Dynamics (TBCD) are discussed.
讨论了在物理截断下两体关联动力学中守恒定律保持与破坏的一般特点。
4)  information conservation
信息守恒
5)  the law of conservation of mechanical energy
机械能守恒定律
1.
According to the law of conservation of mechanical energy, a hydrodynamics model of the mobile phase in HPLC system is established as P=k_1+k_2q_v.
以流体机械能守恒定律为依据,建立了流动相在液相色谱系统中的流体动力学模型P=k1+k2qv,并以典型的液相色谱系统证明了其正确性,即流动相的体积流量和其在色谱流动系统中产生的压强降为线性关系,而流动相的粘度对压强的影响表现在系数k2上的不同,粘度增加,k2值增大。
2.
In this paper it is explained that the law of conservation of mechanical energy must Obey the relativity principle of mechanics.
文章系统地阐明了机械能守恒定律无条件服从力学相对性原理,若总机械能在一个惯性系守恒,它就在所有惯性系守恒。
3.
It is explained that the law of conservation of mechanical energy obeys relativity principle of mechanics.
系统地阐明机械能守恒定律无条件服从力学相对性原理 。
6)  Mass balance
物质守恒定律
1.
Objective: To study the time course of distribution and elimination with model of volume kinetics and mass balance during fluid infusion in different situation, and to try to design and optimize fluid therapy in a more scientific fashion.
液体动力学优化液体治疗的临床与实验研究 目的:应用液体动力学的数学模型和物质守恒定律动态分析不同病理生理条件下液体在体内的分布、排泄的时间过程,为临床合理的液体治疗提供理论依据。
补充资料:电荷守恒定律
电荷守恒定律
conservation ofcharge,law of

   物理学的基本定律之一  。它指出,对于一个孤立系统,不论发生什么变化 ,其中所有电荷的代数和永远保持不变。电荷守恒定律表明,如果某一区域中的电荷增加或减少了,那么必定有等量的电荷进入或离开该区域;如果在一个物理过程中产生或消失了某种符号的电荷,那么必定有等量的异号电荷同时产生或消失。
   根据电荷守恒定律,单位时间从任一封闭曲面流出的电量应等于该封闭曲面内总电量变化率的负值(即等于单位时间封闭曲面内减少的电量)。如果没有电量补充,当封闭曲面内的电量全部流出后,此过程便将中止。因此,为了维持持续恒定的电流,在电量从任一封闭曲面内流出的同时,必须有相等的电量流入。换言之,恒定电流应构成闭合的没有源头的回路,这是电荷守恒定律应用于恒定电流的结果。
    1843年,M.法拉第做了冰桶实验,并据此最早提出电荷守恒的观念。法拉第把白铁皮做的冰桶放在绝缘物上,用导线把冰桶外面与金箔验电器相接。用丝线将带电小黄铜球吊进冰桶内,随着小球的深入,验电器箔片逐渐张开并达到最大张角,尔后,即使小球再深入,甚至与冰桶接触,张角也不再变化。并且实验结果与冰桶内是否装有其他物质以及小球是否与之接触均无关。冰桶实验表明,其中的电荷可以转移变动,但不会无中生有,也不会变有为无,总量守恒。这是电荷守恒定律第一个令人满意的实验证明。
   电荷守恒定律是大量实验事实的总结,适用于迄今所知的一切宏观过程和微观过程。质子和电子是正负电荷的基本单元。在各种物理过程中,电子和质子总数不变,只是组合方式或所在位置有所改变,因而电荷守恒是十分自然的。
   值得指出的,近代物理学发现了大量有关基本粒子互相转化的事实。例如正、负电子e+、e-对撞湮没 ,产生两个γ光子;中子n的衰变

    
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