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1)  Trigger point mechanism
触发点机制
2)  triggering mechanism
触发机制
1.
The cooling blast (north east air current, north air current, north west air current,) is the important triggering mechanism, the warm air current (south west air current, the Nandong air current) are the sufficient warm wet water-vapor transfer physical conditions.
冷气流(北东气流、北方气流、北西气流、)是重要的触发机制,暖气流(南西气流、南东气流)是充足的暖湿水汽输送的物质条件。
2.
The triggering mechanism, realization ways and pragmatic effects of DMI are analyzed in detail through qualitative study with many daily conversational examples as data base.
文章以大量生活中的会话实例为语料、通过定性研究详细地分析了刻意曲解的触发机制、实现方式和语用效应。
3)  trigger mechanism
触发机制
1.
On the Trigger mechanism of public policy Innovation;
论公共政策创新的触发机制
2.
A trigger mechanism for decision-making was proposed for adapting the rapid change of the situation.
在近距格斗自主决策系统中,对试探机动方法进行了改进,提出了决策触发机制,根据实际战场态势确定决策时机,以适应迅速变化的战场态势;并提出逐级淘汰的战术过程评价方法,以挑选最佳机动。
3.
Based on the data of meso-scale automatic weather stations and manual observation,the critical precipitation leading waterlog is analyzed the wind distribution and the trigger mechanism are studied by using the sounding data.
利用实况探空资料重点分析和探讨了环境风场分布与触发机制,得到有益结论,为准确预报、防御内涝灾害提供参考依据。
4)  Trigger [英]['trɪɡə(r)]  [美]['trɪgɚ]
触发机制
1.
Since 1950 s, meteorologists have done lots of jobs to investigate the nature of environment, external forcing and trigger mechanism of tropical cyclone formation using limited observations and numerical simulations.
半个多世纪以来,科学工作者们利用有限的船舶、探空仪、雷达、卫星、飞机等观测资料以及数值天气模式,对热带气旋生成的气候背景场、扰动源和触发机制做了大量研究。
5)  engine start contact (esc)
发动机起动触点
6)  trigger-response mechanism
触发响应机制
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

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