英语缩略词“ND”经常作为“Non-Dissipative”的缩写来使用,中文表示:“非耗散的”。本文将详细介绍英语缩写词ND所代表英文单词,其对应的中文拼音、详细解释以及在英语中的流行度。此外,还有关于缩略词ND的分类、应用领域及相关应用示例等。
以上为Non-Dissipative的英文缩略词ND的中文解释,以及该英文缩写在英语的流行度、分类和应用领域方面的信息。
This persistent current is a thermodynamic equipbrium, non-dissipative and observable current, flowing around a non-superconducting ring.
这种电流是存在于非超导介观环中的一种热力学平衡、非耗散的(ND)宏观可观测电流。
Small disturbances are introduced on both sides of a steady, non-dissipative, plane shock wave.
在无耗散介质的定常、平面激波两边产生了小扰动。
For the non-dissipative circuit, the general method to deal with the quantum fluctuations of the current in the non-dissipative coupled nanometer circuit of any meshes with source is achieved by using the theory of quadratic form and the all quantum theories.
对于非耗散电路,本文利用二次型理论,并结合电荷是离散化的全量子理论,总结出了求解任意网孔纳米含源非耗散耦合电路中电流的量子涨落的一般性方法。
On the basis of the charge discreteness, the non-dissipative coupled mesoscopic circuit is quantized, the energy spectrum of the circuit is given under non-interaction Hamilton eigenstate basis vectors.
基于电荷的不连续性,对无耗散介观耦合电路进行量子化,在无相互作用Hamilton本征态基矢下给出介观电路的能谱关系;
Starting from the Hamilton which is given by the couppng both of charge and current in the non-dissipative mesoscopic capacitance and inductance couppng circuit, the method of quantization in the circuit is obtained, and based on it we also discussed two particular situations.
由无耗散介观电感、电容共同耦合的双网孔电路具有电荷和电流双运动耦合的哈密顿出发,讨论无耗散介观电感、电容共同耦合电路的量子化方案,在此基础上进一步讨论两种特殊情况。
上述内容是“Non-Dissipative”作为“ND”的缩写,解释为“非耗散的”时的信息,以及英语缩略词ND所代表的英文单词,其对应的中文拼音、详细解释以及在英语中的流行度和相关分类、应用领域及应用示例等。
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