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相似文献
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1.
《Planning》2017,(6)
为了探究超声波、磁场和高压电场作用对大豆种子萌芽活性提高的效果,实验设置4组对照试验:超声波单独处理对照试验,磁场单独处理对照试验,电场单独处理对照试验,超声波、磁场和电场同时处理对照试验。通过大豆种子萌芽试验测试大豆种子的发芽率、发芽势、发芽指数以及发芽以后的豆芽长度和豆芽鲜重等参数。结果表明:经过超声波、磁场和电场单独处理能够有效的提高大豆种子的萌芽活力参数,而且3种物理方法对大豆种子萌发活力参数的提高程度没有明显差异,3种物理方法同时处理大豆种子也能明显提高大豆种子的萌芽活力参数,而且同时处理对大豆种子萌芽活力参数的提高程度要明显大于3种物理方法单独处理大豆种子的作用效果。  相似文献   

2.
《Planning》2019,(12)
<正>本试验通过对种子进行超声波处理,验证超声波对稻种的影响。通过前期数据,超声波处理对秧苗素质有少量提升作用,但超声波处理和包衣双重处理表现出抑制水稻秧苗素质。超声波处理后,有一定的增产作用。超声波物理作用原理在线批量处理水稻种子,种子中各种酶及细胞吸收和种子萌发。种子接受超声波实现种子早生快发、抗病增强、增产提质,是发展优质水稻的又一重要措施。据研究表明,超声波具有促进种子萌发和根系发展的作用。利用超声波处理种子,可有效增强作物抗病、抵御自然灾害的能力,还可减少化学农药的使用量。超声波处理种子或许能成为未来有机农业和质量农业种子处理的发展方向。本试验通过超声波处理种  相似文献   

3.
《中国建材科技》2005,14(1):45-45
北京科技大学开发了一种兼有空调作用和窗帘作用的新型玻璃,这种智能玻璃可以由温度、电场、磁场来调节室温和亮度。  相似文献   

4.
最近,一种兼有空调作用和窗帘作用的新型玻璃开发成功,该新型玻璃可以由温度、电场、磁场来调节室温和亮度。  相似文献   

5.
最近,北京科技大学开发了一种兼有空调作用和窗帘作用的新型玻璃,这种智能玻璃可以由温度、电场、磁场来调节室温和亮度。  相似文献   

6.
最近,北京科技大学开发了一种兼有空调作用和窗帘作用的新型玻璃,这种智能玻璃可以由温度、电场、磁场来调节室温和亮度。  相似文献   

7.
高塔作为频受雷击的群体,研究其周围的雷电电磁环境有助于优化其附近的防雷设施,因此可以更好的对其周围的电力,电子和通讯设备进行雷电防护。利用TL模型推导出来的新的表达式来计算电场和磁场的大小,通过设置不同的参数,在雷击高塔和雷击地面这两种情况下,对不同水平距离处的电场和磁场值进行了分析和对比。得出了以下结论:在高塔存在的理想情况下,高塔近距离处的电场与地面处的电场相比是减小的,这表明高塔对近距离处的电场有屏蔽作用,而其磁场则与雷击地面的情况是相同的。随着[ρtop],[ρbot]值的改变,在不同水平距离处的观察点的电场和磁场的峰值大小也在改变,当它们的值减小时,高塔远区的电场和磁场的值都会存在一个增强效应,即存在一个远区增强因子。  相似文献   

8.
由于建筑物的内部和周围有着很多敏感的电气(配网)、电子设备和线缆等,极易遭受感应雷击而损坏,危及人们的生命和财产安全,所以研究建筑物周围电磁场分布情况相当重要。因此,利用闪电回击通道工程模型和通道底部基电流模型,在计算模型中引入建筑物因子,采用时域有限差分算法对二维柱坐标下的雷电电磁场进行了计算,研究在不同地点处建筑物以及不同高度建筑物对回击电磁场分布的影响。研究表明,建筑物对附近空间的电场和磁场都会产生一定的影响,且电场受到的影响要大于磁场。同时,在建筑物远离闪电回击通道的一侧,电场的数值会产生大幅度衰减,说明建筑物对于电场的传播有很强的阻挡、衰减作用。随着建筑物高度的增加,衰减作用也不断增强,电场幅值也持续降低。  相似文献   

9.
《Planning》2015,(15)
<正>等离子体不是一种特殊物质,它只是物体存在的一种状态,也被称为物体的第四种状态。人们都知道物体存在的状态与物体所处的温度有直接的关系。当固体加热温度升高会变为液体,液体加热会变为气体,如果对气体再加热,当温度达到一定程度就形成了等离子体。等离子体种子处理技术是一项农业物理技术。它是在农作物播种前5-12天之间用等离子体种子处理机对种子进行处理使农作物增产的高新技术,其播种方法与常规相同。就是在等离子体种  相似文献   

10.
仿真研究了污秽绝缘子在直击雷作用下的电磁场特性,绝缘子污秽情况分成全污染和部分污染两种,并分别分析了这两种情况下绝缘子电磁场的分布特征,并对绝缘子六个绝缘薄弱点进行了分析评估。研究发现这六个点的电场和磁场数值与复合绝缘子常见放电损伤有关,同时绝缘子的具体污秽条件对电场以及磁场的分布有较大影响,研究结果显示两种污秽条件下,同一电磁场测量点处电场数值差异可达65.15%,磁场数值差异可达10.9%。  相似文献   

11.
《Planning》2019,(5)
<正>在提高植被覆盖率以及保护生态环境方面,林木种植起着不可替代的重要作用,这对林业生产以及质量提出越来越高的要求。休眠是种子不可避免的一个问题,尤其是在贮藏种子过程中会有多种不足存在,这对林业生产工作正常开展目标的实现造成一定阻碍。因此,针对林木种子处理技术进行的研究具有十分重要的现实意义。在林业生产中科学应用林木处理技术,是进一步提升种子成活率的重要条件,也可促使林业生产实现对自身质量  相似文献   

12.
《Planning》2018,(2)
研究涡流电磁场的基本定律和作用关系,探究感应盘上的涡流电磁场的基本特征,对静态磁场在旋转导体上产生的涡流以及涡流感应电场对磁场的影响进行分析。从计算衍生电磁场涡旋源密度变化对磁电作用的影响,提出了周期变化的涡流感应电场对励磁线圈电流影响即产生互感效应的推论。推导涡流制动过程中旋转磁场变化特征,并对制动盘上感生电流即涡流分布进行分析。  相似文献   

13.
《Planning》2019,(27)
将演示实验电子荷质比只能手动测量荷值比改造为基础物理实验,不仅能手动测量电子荷值比、还能自动测量电子荷值比、测量电子束在电场中的偏转、展示示波器功能等内容,扩展了实验内容,增加实验测量的手段,改进实验教学方法,培养学生多种分析问题和处理问题的能力。  相似文献   

14.
梁社朝 《建筑电气》2006,25(6):34-35
阐述了高频电磁场、工频电磁场的有关物理概念,对我国有关电磁辐射防护方面的现行法规情况做了归纳。简要介绍了目前一些世界卫生、环保组织机构对工频电场和工频磁场对人体健康影响的研究情况。目前国际上对高压变配电设备和高压线路产生的工频电磁场对人体危害情况尚无一致的结论。考虑现行国家有关规范和工频磁场、噪音等方面的因素影响,文章对居民小区内10kV变电站的设置提出了建议。  相似文献   

15.
研究表明:水、镀液、钢铁零件在磁场的作用下,其分子结构会发生变化,物理、化学活性大大增加。另外,磁性比较容易获得;易调节;磁力线可用铁粉显示,其特性容易分析;磁力与χ射线、γ射线相比无污染。所以,磁化已成为一种增产节约的技术  相似文献   

16.
《Planning》2019,(6)
为了研究加工区温度和气泡对电化学加工精度的影响,建立了电化学加工过程多物理场数学模型,对加工区温度和气泡进行求解。该模型包括电场模型、传热模型、流场模型、电导率模型以及阳极溶解模型。通过相关物理场之间的相互作用关系,将各模型耦合起来,对加工区温度和气泡率进行求解,并分析流速和加工电压对电化学加工过程的影响规律。  相似文献   

17.
《Planning》2014,(1)
等离子体种子处理技术模拟太空环境,采用高压电弧等离子体辐射与交充电磁场作用相结合,激活种子的生命力,提高发芽率,使作物根系发达、苗期提前、长势旺盛、抗旱抗病能力增强。等离子体处理机就是这样一种机器。  相似文献   

18.
《Planning》2013,(4)
将方形石墨烯环嵌入纳米光纤,通过理论计算与模拟仿真研究,得出了石墨烯环嵌入后的纳米光纤内部电场和磁场的分布,以及石墨烯环嵌入后对总能量的影响。结果表明:当光纤中嵌入正方形石墨烯环,纳米光纤芯内的电场、磁场均有衰减,且电场与磁场的x和y方向上的分量强度会减小。但当改变嵌入的正方形石墨烯环大小时,场强会因碳原子的增加而增强,但均小于不掺杂时的纳米光纤内的电场与磁场强度。  相似文献   

19.
《Planning》2019,(1)
<正>会有多种客观因素直接影响到林木种子的传播,林木再生过程当中出现的各种问题,可直观体现出林木种子传播所受到的影响。从林木种子处理着手,是进一步提升林木生产效率以及质量的重要前提,保障林木实现正常生长的目标。这可充分说明林木种子处理工作的重要性与必要性。本文主要针对林木种子处理技术在林业生产中的应用进行深化与探究。科学应用优质的林木种子资源,是满足林木健康生长繁殖需求的基础。现代社会科学技术发展速度相当迅猛,各个行  相似文献   

20.
《Planning》2019,(9)
<正>林木种子在传播过程当中出现的多种问题,直接给林木后续生长造成隐患。在多种客观因素的影响下,林木种子传播会出现多种缺陷与不足,所以必须从林木种子处理着手,实现对林木生产质量与水平的有效提升,逐步满足林木正常生长的需求。在林业生产中利用科学合理的种子处理技术是林木生长的客观需求,也是林业资源未来发展必须满足的条件。对可持续发展观念的贯彻与落实有推动作用,将更为良好的生存与生活环境提供给人们。  相似文献   

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