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1)  non-electrostatic force
非静电力
1.
Consequently,the reason of generating motional electromotive force is that a component of total lorentz force provides a non-electrostatic force.
从特殊情况到一般情况推导出动生电动势的计算公式,证明了产生动生电动势的过程中总的洛伦兹力不做功,遵循能量转换与守恒定律,从而发现动生电动势产生的原因是洛伦兹力的一个分力提供非静电力,洛伦兹力在此过程中作为能量传递的工具。
2)  non static electricity
非静电场力
1.
This thesis disucsses the non static electricity of inductive electro motive force,and illustrates some actions of electromagnetic induction.
电磁感应是电磁学中的重要内容 ,本文就感应电动势的非静电场力作一些讨论 ,并说明在电磁感应中洛仑兹力做功的情况。
3)  Non-hydrostatic
非静力
1.
Non-hydrostatic, full compressible atmospheric dynamics model is applied to perform numerical forecast test on local wind fields at Qinshan nuclear power plant, and prognostic data are compared with observed data for wind fields.
采用非静力平衡、完全可压缩的大气动力学模式,对秦山核电厂址局地风场进行了数值预报,预报结果与风场实况进行了比较分析。
2.
Concerning the characteristics of non-hydrostatic and semi-Lagrangian calculation,a set of sensitive experiments has been conducted in order to find a more suitable radiation scheme to GRAPES global model.
本文针对GRAPES(Global/Re-gional Assimilation and PrEdiction System)全球模式非静力半隐式半拉格朗日的特点,进行了不同辐射方案的敏感性比较试验,以期找到一个适合于GRAPES全球模式的辐射方案。
4)  Nonhydrostatic MM5
非静力MM5
5)  nonhydrostatic
非静力
1.
A 3-dimentional nonhydrostatic PBL model with the 2nd-closure is developed and used to simulate the boundary layer on complex terrain in Beijing area.
采用二阶距湍流闭合方案,建立了一个复杂地形下的三维非静力边界层预报模式。
2.
A high resolution, nonhydrostatic,two dimensional,microscale ABL prognostic model was established in this paper considering hte characteristics of deep concave terrain.
针对小尺度深凹地形的特点 ,建立了一个高分辨的、非静力的二维边界层模式 ,采用能量 ( E- ε)闭合方案 ,考虑了太阳短波辐射及其在地表面的不均匀分布 ,地 -气系统的长波辐射、潜热和感热输送 ,以及地表面与土壤层的热传导等物理过程 。
3.
A high-resolution, nonhydrostatic, three -dimensional dignostic PBL model for smallscale concave terrain(open pit mine )was established in this paper.
本大建立了一个针对小尺度深凹地形(深凹露天矿)使用的三维非静力的诊断模式。
6)  noneectricity field
非静电场
补充资料:非静电力
非静电力
non-electrostatic force
    电源内使正、负电荷分离,并使正电荷聚积到电源正极,负电荷聚积到电源负极的非静电性质的作用。非静电力使电源两极间产生并维持一定的电势差。当电源两极与电路(例如导体)接通后,在静电力推动下,正电荷从电源正极经电路移至负极,电势降低;在电源内部,非静电力克服静电力的阻碍,使正电荷又从负极经电源内部移至正极,从而形成电荷流动的回路。因此,静电力和非静电力是构成电流回路的两个必要因素。非静电力是指除静电力外能对电荷流动起作用的力,并非泛指静电力外的一切作用力。例如引力就不是非静电力,因为它对电荷流动无作用。
    非静电力有不同的来源。在化学电池(干电池、蓄电池)中,非静电力是一种与离子的溶解和沉积过程相联系的化学作用;在温差电源中,非静电力是一种与温度差和电子浓度差相联系的扩散作用;在一般发电机中,非静电力起源于磁场对运动电荷的作用,即洛伦兹力。变化磁场产生的有旋电场也是一种非静电力,但因其力线呈涡旋状,通常不用作电源,也难以区分内外。
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参考词条