振幅造句

更新時(shí)間:2024-12-29 15:06:39

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振幅造句

  • 1、進(jìn)一步去極化,振幅反而下降。
  • 2、飽和巖石隨應(yīng)變振幅的增大衰減增大,模量呈線性下降,泊松比呈非線性增大。
  • 3、本文介紹了折射光振幅、光強(qiáng)大于入射光振幅、光強(qiáng)的情況,進(jìn)而闡明了其產(chǎn)生的原因。
  • 4、本文通過(guò)分析,建立出雙偏心機(jī)構(gòu)傳動(dòng)振動(dòng)體時(shí)的振幅計(jì)算公式。
  • 5、通過(guò)調(diào)整偏心配重,產(chǎn)生不同的振幅,以適應(yīng)不同的工藝要求。
  • 6、地震反射振幅隨炮檢距變化的規(guī)律不僅縱波存在,橫波同樣也具有與物性參數(shù)有關(guān)的特征。
  • 7、芫花可劑量依賴性增高豚鼠膀胱逼尿肌肌條的張力,增大膀胱逼尿肌肌條的收縮波平均振幅
  • 8、為了調(diào)節(jié)記錄的開(kāi)頭部分和尾端的振幅電平,通常采用專門的增益控制。
  • 9、估計(jì)衰減模型、補(bǔ)償振幅損失和反濾波都是必要的。
  • 10、這代表振幅向后面波瓣傳遞的相繼各階段。
  • 11、這種方法首先對(duì)非語(yǔ)言聲音信號(hào)進(jìn)行諧波分析,然后對(duì)所得到的時(shí)變振幅與頻率等聲音信號(hào)參數(shù)進(jìn)行分段線性化。
  • 12、基于非零炮檢距的真振幅單程波動(dòng)方程地震疊前正演和疊前偏移理論,提出了基于波動(dòng)方程的地震觀測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法。
  • 13、本文用半波帶法對(duì)夫瑯禾費(fèi)光柵衍射進(jìn)行分析該方法和常用的振幅矢量法相比,分析衍射條紋的位置更要快捷,明了。
  • 14、計(jì)算結(jié)果表明,系統(tǒng)準(zhǔn)能級(jí)隨交變電場(chǎng)振幅的變化出現(xiàn)一系列嚴(yán)格交叉和回避交叉。
  • 15、對(duì)托浦臺(tái)三維疊后地震資料進(jìn)行振幅均衡修飾性處理后可以獲得高信噪比的地震資料,采用時(shí)窗掃描法確定合適的控制時(shí)窗,提取能準(zhǔn)確反映含油氣儲(chǔ)層變化特征的屬性資料。
  • 16、對(duì)于古老文化的深刻認(rèn)知與自信,反而會(huì)讓人們?nèi)ゼ铀傥{新事物,這種新舊之間振幅的寬度,才是產(chǎn)生這種優(yōu)雅的文化空間。
  • 17、并對(duì)正演模擬的數(shù)據(jù)進(jìn)行振幅增益恢復(fù)、繞射偏移歸位和速度分析,驗(yàn)證了模擬結(jié)果的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)處理的有效性。
  • 18、地震振幅數(shù)據(jù)沿層切片轉(zhuǎn)化的灰度數(shù)字圖像,具有很好的分形性質(zhì)。
  • 19、它的邊峰在任意情況下都被展寬,而且當(dāng)光場(chǎng)起伏的壓縮方向與光場(chǎng)振幅的相干激發(fā)方向不平行或不垂直時(shí),輻射光譜均呈現(xiàn)不對(duì)稱分布。
  • 20、由于驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)的作用,使驅(qū)動(dòng)端的振幅保持不變。
  • 21、方法,研究時(shí)空變化風(fēng)場(chǎng)中聲重波波包的演變過(guò)程。文中導(dǎo)出了聲重波波長(zhǎng)、相速、傳播方向以及振幅的演變方程。
  • 22、獨(dú)立發(fā)展了上海天文臺(tái)的掩星振幅反演軟件系統(tǒng)。
  • 23、但出現(xiàn)肌萎縮時(shí)振幅也變小。
  • 24、如果我們測(cè)得地震波的走時(shí)和振幅,我們就能夠確定地下的幾何形狀并估算與巖石速率和密度有關(guān)的聲阻抗。
  • 25、此外,能降低蟾蜍坐骨神經(jīng)干動(dòng)作電位的振幅,提示它對(duì)鈉通道有阻斷作用。
  • 26、為此,需作地表一致性反褶積、地表一致性剩余靜校正、地表一致性振幅處理和兩次速度分析。
  • 27、利用全息照相,我們可以得到燃?xì)廨啓C(jī)葉片振動(dòng)時(shí)的振型、振幅和相位分布。
  • 28、結(jié)果表明,無(wú)論是亞聲速孤立子還是超聲速孤立子都能被激發(fā),并且這種非對(duì)稱耦合致使亞聲速孤立子的波形振幅、能量及動(dòng)量增大,孤立子的形成能降低。
  • 29、本影片可看出真空中電場(chǎng)和磁場(chǎng)之間的相位差和振幅衰減的現(xiàn)象。
  • 30、計(jì)算了這一信號(hào)處理方式與原文獻(xiàn)假設(shè)的振幅絕對(duì)值相加時(shí)的信號(hào)幅度最大波動(dòng),證明這一方式是可行的,并得出結(jié)論三路檢偏是分集檢測(cè)的一個(gè)合適取值。
  • 31、在對(duì)強(qiáng)振幅異常反射特征進(jìn)行分析時(shí),應(yīng)用技術(shù),做了二維地震剖面烴類檢測(cè),提高了可信度。
  • 32、研究表明:考慮慣性力后,此轉(zhuǎn)子系統(tǒng)在定轉(zhuǎn)速條件下,突加不平衡質(zhì)量的響應(yīng)時(shí)間和振幅都減小了。
  • 33、模擬和實(shí)驗(yàn)都表明當(dāng)聲阻與容抗相等時(shí),熱聲發(fā)動(dòng)機(jī)向阻容負(fù)載傳遞的聲功率最大,同時(shí)熱聲系統(tǒng)的壓力振幅出現(xiàn)谷值,板疊熱端溫度出現(xiàn)峰值。
  • 34、通過(guò)結(jié)構(gòu)響應(yīng)模態(tài)振型振幅的比較,可以對(duì)結(jié)構(gòu)橫向聯(lián)系使用狀況進(jìn)行損傷識(shí)別。
  • 35、用戶可以設(shè)定測(cè)量信號(hào)的直流偏壓,測(cè)量振幅,脈沖寬度。
  • 36、適當(dāng)選擇調(diào)制振幅,可把離子制備在最佳壓縮振動(dòng)態(tài)上,并且它們的產(chǎn)生伴隨著自發(fā)輻射的相消。
  • 37、把兩個(gè)金屬電極浸于垂直于振幅方向的表面,此表面產(chǎn)生出一電容器來(lái)充當(dāng)熱傳感器。
  • 38、對(duì)于折射光來(lái)說(shuō),平行入射面的光振動(dòng)與垂直入射面的光振動(dòng)振幅之比是單調(diào)上升的。
  • 39、測(cè)量結(jié)果證明窄頻帶晶體三極管噪聲的振幅分布,和遵守正態(tài)律的振幅分布相符合。
  • 40、本文討論了振子受迫振動(dòng)的振幅和能量的時(shí)間依賴關(guān)系。
  • 41、在彈性波動(dòng)力學(xué)特征如波形、振幅、頻率及衰減等方面研究薄弱。
  • 42、砂群的外緣線速度與振幅間有正比關(guān)系。
  • 43、并利用應(yīng)用軟件,形成了波阻抗、孔隙度、道積分、反射強(qiáng)度、峰值振幅、反射頻率、相干切片等屬性數(shù)據(jù)體。
  • 44、相鎖定與交流頻率和交流振幅有關(guān),與磁通間的互作用、與磁通密度和釘扎密度等都有關(guān)。
  • 45、針對(duì)任意取向的雙軸晶體,計(jì)算了完整的偏光干涉圖,反映了相位分布決定等色線、振幅分布決定消光影的規(guī)律。
  • 46、那器玄術(shù)‘血焰流刀’的玄力振幅直接讓我的原振系數(shù)突破了二點(diǎn)九的瓶頸,在正玄師時(shí)領(lǐng)悟的玄術(shù)果然更具威力。
  • 47、根據(jù)受迫振動(dòng)的動(dòng)力學(xué)方程和運(yùn)動(dòng)學(xué)方程,利用旋轉(zhuǎn)矢量法求受迫振動(dòng)的振幅和初相。
  • 48、對(duì)砂泥巖薄互層段,用短時(shí)窗對(duì)地震道做傅里葉分析,可以顯示薄層振幅譜和相位譜的周期性。
  • 49、利用相對(duì)論諧振子模型,計(jì)算了重子共振態(tài)的螺旋度振幅,并考察了相對(duì)論修正的影響。
  • 50、模擬計(jì)算結(jié)果表明,在共焦系統(tǒng)中利用該掩??梢愿淖兿到y(tǒng)的點(diǎn)振幅響應(yīng),從而提高分辨率,并增強(qiáng)圖像的反襯度。
  • 51、在時(shí)間域中,利用地震記錄中的振幅與上升時(shí)間信息可以計(jì)算出巖石介質(zhì)的品質(zhì)因子值。
  • 52、因此不管我是,這樣,還是,這樣讓它振蕩,只要能使用胡克定律,你會(huì)看到這個(gè)周期,獨(dú)立于我們所說(shuō)的,振幅。
  • 53、這些方法對(duì)消除噪聲有一定的效果,但同時(shí)也產(chǎn)生一些假同相軸,并衰減強(qiáng)振幅噪聲處的信號(hào)能量。
  • 54、無(wú)論何時(shí)你有了強(qiáng)節(jié)奏,這兩類神經(jīng)原振幅群種總在相反的方向上,豪爾說(shuō)。
  • 55、可部分阻斷大腹皮對(duì)胃體環(huán)形肌條收縮波平均振幅的增大作用,而加拉明無(wú)明顯作用。
  • 56、為了減小該損失,文中提出了多段式回?zé)崞鹘Y(jié)構(gòu),建立了適用于大振幅下斯特林熱聲發(fā)動(dòng)機(jī)的三維計(jì)算模型。
  • 57、除了泊松比外,有不少非目標(biāo)因素會(huì)引起振幅隨炮檢距變化,在屬性疊加圖上能直觀看到它們的影響。
  • 58、該動(dòng)畫(huà)是由頻率和振幅各不相同的三個(gè)簡(jiǎn)諧波疊加成復(fù)雜波的情形。
  • 59、通過(guò)格柵以一定振幅不同頻率的往復(fù)運(yùn)動(dòng),在水體中造成均勻的紊動(dòng)場(chǎng),來(lái)研究紊動(dòng)對(duì)細(xì)泥沙漿液絮凝結(jié)構(gòu)的影響。
  • 60、交換樣本相當(dāng)于兩個(gè)獨(dú)立數(shù)組的純實(shí)型樣本。這種格式有時(shí)用在兩幅影像的振幅上。
  • 61、通過(guò)對(duì)振幅調(diào)制半徑、調(diào)制位置、透射率以及空間位置和相干長(zhǎng)度參數(shù)的改變,可以獲得不同形狀的光強(qiáng)分布。
  • 62、而當(dāng)我們測(cè)量器動(dòng)量時(shí),我們將其當(dāng)做波,這意味著我們能知其波長(zhǎng)的振幅,但卻無(wú)法獲知其位置。
  • 63、目前還是游資活躍行情,八股在二股之上,振幅會(huì)很大,中途回調(diào)很正常,要有中期觀念,不要頻繁換股。
  • 64、令人驚訝的是,非常值得注意的,這個(gè)和振幅,沒(méi)有關(guān)系,也和角度,沒(méi)有關(guān)系,和相位角無(wú)關(guān)。
  • 65、緊急救護(hù)病房的心電圖儀器上,顯示出一道道不斷震蕩的心跳振幅。
  • 66、結(jié)果表明:通過(guò)測(cè)量信號(hào)曲線的特征參數(shù),能夠在線計(jì)算出脈沖萃取柱中的脈沖振幅參數(shù)。
  • 67、這是一個(gè)振幅恒定的波,在共軛的象平面上也是如此。
  • 68、全液壓、雙驅(qū)動(dòng)、雙振幅、三檔無(wú)級(jí)變速,十字鉸接式車架。
  • 69、方法在經(jīng)典的神經(jīng)元模型上,用不同頻率和振幅的正弦電流作為刺激信號(hào),仿真研究神經(jīng)元的放電情況。
  • 70、振動(dòng)臺(tái)的振幅可獲得控制。
  • 71、微型計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)控制脈沖序列的發(fā)送,實(shí)現(xiàn)振動(dòng)攻絲中轉(zhuǎn)速、振幅和頻率的無(wú)級(jí)調(diào)整。
  • 72、提出了晶體錐光干涉中兩相干光的位相差和振幅的計(jì)算方法。
  • 73、美股在上午震蕩劇烈,但振幅較小,主要股指當(dāng)前漲跌互見(jiàn)。
  • 74、該圖表展示了每個(gè)異常源低于海平面的深度值、異常振幅、波長(zhǎng),另外用一個(gè)字母標(biāo)明其是否正?;蛘呤欠聪虼呕?/span>
  • 75、數(shù)值計(jì)算表明,系統(tǒng)準(zhǔn)能隨交變電場(chǎng)振幅的變化會(huì)出現(xiàn)一系列嚴(yán)格交叉和回避交叉。
  • 76、在對(duì)柴達(dá)木盆地某研究區(qū)二維地震資料進(jìn)行解釋時(shí),發(fā)現(xiàn)了一條特強(qiáng)振幅異常。
  • 77、本文利用信號(hào)的橫向相關(guān)性和信號(hào)振幅隨炮檢距變化的特征,提出一種既能提取有效反射信號(hào)同相軸,又能提取零炮檢距道信號(hào)的方法。
  • 78、駐波法中形成的聲場(chǎng)不是理想駐波場(chǎng),且波節(jié)處振幅不為零。
  • 79、亞盤摘要貴金屬市場(chǎng)今天上午振幅進(jìn)一步收窄,金銀價(jià)格繼續(xù)在區(qū)間中位整理,沒(méi)有出現(xiàn)新的運(yùn)行方向。
  • 80、振幅是在波動(dòng)或振動(dòng)中距離平衡位置或靜止位置的最大位移。
  • 81、運(yùn)動(dòng)可以是大振幅的,但自由面條件是線性的。
  • 82、簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),振幅,周期和頻率,相位。
  • 83、反射波振幅與入射波振幅的比率稱作反射率或反射系數(shù)。
  • 84、初步研究了三維自散焦介質(zhì)中由交叉相位調(diào)制效應(yīng)引發(fā)的光束聚焦,詳細(xì)分析了信號(hào)光在不同抽運(yùn)光輸入振幅時(shí)的演化過(guò)程。
  • 85、對(duì)核測(cè)井曲線進(jìn)行付氏變換,其縱向分辨率可以從分析振幅譜斜率變化中獲得。
  • 86、測(cè)量光子靜止質(zhì)量大都采用扭秤調(diào)制法。其實(shí)驗(yàn)結(jié)果的精度主要依賴于調(diào)制頻率信號(hào)振幅的確定。
  • 87、研究人員經(jīng)分析各造訪生物震動(dòng)的頻率、持續(xù)時(shí)間以及振幅發(fā)現(xiàn),食蟲(chóng)椿象與蜘蛛的某些獵物的震動(dòng)特點(diǎn)最為相似。
  • 88、顯然,太陽(yáng)內(nèi)部的分子密度大,分子之間的距離小,分子力大,所以振幅小,頻率高,振動(dòng)力強(qiáng)。
  • 89、本文首先用最小作用量原理推導(dǎo)出扁薄錐殼大振幅的變分方程。
  • 90、文中導(dǎo)出了聲重波波長(zhǎng)、相速、傳播方向以及振幅的演變方程。
  • 91、該設(shè)備還采用了“適應(yīng)濾波技術(shù)”。即便聲波的振幅和頻率在牙鉆使用之時(shí)發(fā)生了變化,電子濾波器仍能鎖定聲波并將其轉(zhuǎn)移。
  • 92、限制電阻的比率決定了輸出振幅和調(diào)制指數(shù)。
  • 93、本文從振動(dòng)電磁除鐵的原理出發(fā),導(dǎo)出了除鐵器的振幅、生產(chǎn)率及振體空間在勵(lì)磁回路中所需的磁感應(yīng)強(qiáng)度等基本設(shè)計(jì)參數(shù)。
  • 94、加大洛杉磯分校研究人員讓散射光與來(lái)自另一具雷射的能量相遇,以產(chǎn)生建設(shè)性的反饋,藉此放大光的凈振幅。
  • 95、本文提出了一種轉(zhuǎn)動(dòng)干版的多光束全息干涉計(jì)量術(shù),用于測(cè)量試件的三維振幅場(chǎng)。
  • 96、該系統(tǒng)阻尼系數(shù)小,角頻率恰好和瑞利波角頻率相近,因此珍珠泉井水位對(duì)地震瑞利波響應(yīng)的振幅特別大。
  • 97、晴天一聲驚雷,如同晴天霹靂,響徹在巨城的天際,巨響如同一個(gè)波動(dòng),振幅著海上的波濤蕩起,海船隨風(fēng)逐浪。
  • 98、在矢量旋轉(zhuǎn)時(shí),合矢量的振幅時(shí)而變大,時(shí)而變小,因而強(qiáng)度作脈動(dòng)變化。 【hao86.com好工具】
  • 99、用震例分析證明了傾斜固體潮振幅異常用于地震預(yù)報(bào)的可行性。
  • 100、匯市振幅有限,交易商稱他們并無(wú)多少信念支撐,匯市極窄的波動(dòng)區(qū)間,以及盤中來(lái)回拉鋸亦是對(duì)此反映。