说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 演化相图
1)  evolutional phase
演化相图
1.
By building and analyzing the evolutional game model of Agri-food safety, it can conclude the evolutional phase of Agri-food supply market and evolutional stability at each equilibrium point.
通过农产品质量安全演化博弈模型的构建和分析,得出农产品供应链市场的演化相图以及在每一个平衡点的演化稳定特性,很好地揭示了农产品供应链的演化进程,为有效制定相关政策保障农产品质量安全提供了科学依据。
2)  transformation morphology and its evolution
相变的演化图像
3)  Hamiltonian evolution graph
Hamilton演化图
4)  Evolution maps
演化图像
5)  evolution of graph
图形演化
6)  Phase evolution
相演化
1.
It is easy to simulate the phase evolution in N36 alloy using the Johnson-Mehl-Avrami-Kolmog-orov (JMAK) model.
结果表明,随着氢含量的增加,N36的a/β相转变温度逐渐降低,并且β相转变越多,氢含量的影响越小;用JMAK(Johnson—Mehl—Avrami—Kolmogorov)模型可以很好地模拟氢对N36合金相演化过程的影响。
补充资料:恒星演化的赫罗图(图)

像我们人类一样,恒星也有各自的年龄。它们中间也有青年的、中年的和老年的星。一颗恒星从诞生到死亡,要经过几百万年、几千万年、几亿年,甚至百亿年的时间。现代天文学的全部历史对于恒星的一生来说,也只是极为短暂的一瞬间。
 
早在20世纪初,1911年~1913年,丹麦天文学家赫茨普龙和美国天文学家罗素,这两位天文学家各自独立地做了同样的一件工作。他们以恒星的光度为纵坐标,以温度或光谱型为横坐标,对大量的恒星做了统计。从他们所得出的统计结果中,得到了非常重要的新发现,即发现了恒星演化的规律。他们所做的统计图后被命名为赫罗图。赫罗图是天文学家最有用的关系图之一,成为恒星天文学最重要的基础。

赫罗图揭示了恒星演化的重要规律,可以说是天文学的一项伟大发现。从星云形成的原始恒星,到主序星,再发展到不稳定的红巨星、变星,一直到核燃料殆尽后演变为致密星,所经历的这一漫长的演化过程在赫罗图上一目了然。

1.恒星的光度

银河系中有千亿颗恒星,它们的特性千差万别。恒星的光度是表现它们特性的一个重要物理量。赫罗图的纵坐标是恒星的光度。光度是恒星每秒钟辐射出的总能量,以尔格/秒为单位。天文学家把光度大的恒星叫做巨星,光度比巨星更强的叫超巨星,光度小的称为矮星。

恒星之间的光度差别非常大。恒星的光度即恒星的真实亮度,恒星的视星等反映不了恒星的光度,而绝对星等才能显示出它们的光度。绝对星等就是设想把恒星都放在32.6光年(10秒差距)的地方所得出的亮度。织女星的绝对星等是0.5等,它的光度是太阳的50倍。超巨星“天津四”的绝对星等大约是-7.2等,其光度比太阳强五万多倍。还有一颗在星空中极不起眼的天蝎座,视星等只有3.8等,但它的绝对星等是-9.4等,它的光度几乎是太阳光度的50万倍。最强的恒星的光度甚至是太阳的100万倍。太阳是一颗黄色的矮星,相比之下光度比较弱。但还有比它更弱的矮星。如著名的天狼星伴星是一颗白矮星,它的光度还不到太阳的万分之一。还有绝对星等在20等左右的暗弱恒星,它们的光度大约仅为太阳的40万分之一到50万分之一。

恒星的光度与它的体积有关,光度大的巨星,体积也大,光度小的矮星,体积也小。

恒星的大小相差很大。太阳的直径是地球的109倍。巨星是恒星世界中个头最大的,其直径要比太阳大几十到几百倍。超巨星就更大了,红超巨星参宿四的直径是太阳的900倍。一颗叫柱一的双星,其伴星的直径大约是太阳的2000~3000倍。比太阳小的恒星也有很多,其中最突出的属白矮星和中子星了。白矮星的直径只有几千千米,和地球差不多。而中子星的直径则只有20千米。恒星的体积相差极大,而它们的质量却差别不太大。大多数恒星的质量在太阳质量的0.5~5倍之间。质量最大的恒星,其质量能比太阳大几十倍。质量最小的恒星,其质量也有太阳质量的几十分之一。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条