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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
核聚变能为人类广泛造福的时代来临,最快也要到21世纪中叶左右由我国自主设计、自主建造的世界上第一个全超导非圆截面核聚变实验装置EAST(俗称“人造太阳”),日前在合肥首次成功放电。这意味着人类在核聚变能研究利用领域取得重大进步。接受《瞭望》新闻周刊采访的专家介绍说,安全、清洁、无限的核聚变能,对于解决日益凸显的能源危机具有重要的战略意义,但从目前看,由于技术、资金、人才等困难,投入商业运行仍有较长过程。  相似文献   

2.
伦敦专电 11月9日晚上7时44分,位于英国牛津郡卡勒姆的联合欧洲核聚变实验环形装置(以下简称环形装置)的控制室里突然沸腾起来。在这里工作的英国和其他欧洲国家的数百名科学家欣喜若狂,他们打开香槟酒互相祝贺,因为他们在受控热核聚变研究方面取得了新的突破。他们首次成功地进行了世界上最大规模的受控核聚变试验,使人类在通向获取几乎是绝对干净而又安全的能源的道路上又迈出了新的一步。  相似文献   

3.
1991年11月9日,欧共体国家建在英国牛津郡的受控核聚变实验装置(JET)首次成功地进行了以氘和氚为燃料的受控核聚变反应。这是核聚变能开发进程中向实用开发阶段突破的重要里程碑。人类首次成功地控制了核聚变反应,并有兆瓦级的聚变功率输出。这一重大实验成果表明,人类在世界范围内经过40余  相似文献   

4.
康乐 《瞭望》1992,(22)
本世纪后期,世界上多数国家不同程度地感受到能源危机的威胁;下个世纪又面临几种能源行将枯竭的阴影。人类的最终能源将是什么?王淦昌教授认为,核聚变将提供问题的答案。 我国和平利用核能的倡导者、著名核物理学家王淦昌,是国际上最先提出激光核聚变的科学家之一,近年来他亲自参与并主持了运用国家“神光”高功率激光装置进行惯性约束聚变的实验。日前,王淦昌教授在家中接受采访时说:“神光”进展顺利,已成功  相似文献   

5.
《瞭望》1990,(46)
我环流器一号安全运行五年取得出色成绩 据新华社10月28日报道:由我国自行设计、研制和安装的国内最大的受控核聚变实验装置“中国环流器一号”安全运行5年来取得了出色的成绩。科技人员充分利用这台装置获得大量实验数据,并配合物理  相似文献   

6.
什么是超导     
《瞭望》1987,(12)
问:什么是超导、超导体? 答:在一定的条件下,有些导电材料的电阻会完全消失,这种现象就叫做超导,这时的导电材料就叫做超导体。超导现象最早是由荷兰科学家卡·翁纳斯发现的。一九一一年,他在实验中  相似文献   

7.
近一二年来,科学家们发现的高温陶瓷超导材料的应用领域,是一块尚未开垦的丰腴的处女地。 某些物质在足够低的温度下,通以低的直流电流,其电阻为零的现象,叫做超导。超导现象是荷兰科学家昂内斯1911年发现的。超导应用主要是利用了零电阻现象、完全抗磁性及弱连接超导体的一些效应。迄今,超导技术的应用堪称凤毛麟角。超导量子干涉仪和核磁共振成象仪已经应用;超导磁悬浮列车已开始近距离运行;超导磁流体发电机已问世,但尚未投入  相似文献   

8.
在北京猿人遗址周口店附近的燕山公园北侧山坡上,镌刻着一个长10米、宽6米的繁体草书“龙”字。据说,这个“龙”字是迄今为止中国最大的石刻大字。 比这个“龙”字更引人注目的是坐落在燕山脚下的另一条现代化“巨龙”——北京燕山石油化学工业公司。经过整整20年的建设,这里已建成49套大型石油化工生产装置,并形成了以炼油装置为“龙头”、以化工装置为“龙身”、以化纤纺织装置为“龙尾”  相似文献   

9.
如何求梁的指定截面的剪力与弯矩,对于迅速、准确地画出其剪力图与弯矩图以及求出梁上的最大弯矩值至关重要。通常的办法是用截面法,即先求出梁上的全部载荷,再将梁从指定位置假象截断,分别画出截面左、右两段的受力图,再根据平衡条件求得其左、右截面的剪力值、弯矩值。这种方法虽然行之有效,但是必须先求出梁上的全部反力。对于象悬臂梁来讲,显得复杂,并且很多初学者易将截断处的载荷漏画或多画。这里介绍一种不需求出梁上的全部反力且只需对梁的一端进行研究便可方便地求出梁的指定截面处左、右两侧的剪力和弯矩的方法,即用极限的方法求梁的指定截面的剪力和弯矩的方法。  相似文献   

10.
今年高考,我家两名考生全 都如愿以偿,考入理想 的学校。全家沉浸在喜 悦中,我高兴的同时想了很多:自 己因家境不允许,未能圆大学梦。 我的一双儿女因“文革”等原因, 根本不可能上大学。如今孙辈双双 进入高校就读,这是我家四世以来  相似文献   

11.
公元1992年7月18日上午,多年来一直处于沉寂之中的河北省乐亭县王滩海滩顿时一片欢腾:中国北方又一深水良港、中国第一座挖入式万吨级港口——唐山港开航仪式在这里举行。 这是一个多么难圆的梦啊!孙中山先生早在1918年提出修建的北方大港(现唐山港),经过整整74年艰苦地、充满辛酸地孕育,终于从图纸里走了出来,实实在在地降临到大地上。  相似文献   

12.
这里刊载的是高尚全、吴敬琏、于光远、桂世镛、王珏等著名经济学家在党的十四大后对市场经济问题论述的摘要。  相似文献   

13.
最近,国际上超导研究竞争十分激烈。中国的超导研究处于世界前列,为国内外普遍关注。 竞争的序幕 超导是指某些导电材料在一定条件下电阻完全消失的一种现象。1911年荷兰科学家卡·翁内斯在液氦温度(4.2K,相当于-269℃)条件下测量水银的电阻时,发现了这一现象。但液氦的温度条件太苛刻,限制了超导技术的使用。此后,人们一直在寻找较高转变温度的超导体,但进程缓慢。60年代发现的铌锡化合物,只有18K,1973年发现的铌锗化合物,突破了液氢温区(20K),达到23.2K。以后各国虽然都在不停地探索,但真正取得重大突破是在1986年。  相似文献   

14.
河西走廊行     
林田  东君 《瞭望》1984,(36)
河西走廊,是古代丝绸之路上自秦陇入西域的主要通道。记者每次到这里采访,总感到既神秘,又新鲜。这里的关塞遗址、古城颓垣,以及“大漠孤烟直,长河落日圆”的壮丽景色,总是勾起人的无限遐想。自汉武帝置河西四郡以来,这片祁连雪水滋润的土地虽几经兴衰,但面对未来,仍是尚待开发的处女地。近年来,越来越多的中外学者、旅客来这里探寻人类文明进步的足迹,追溯中外友好交往的渊源。这条充满传奇色彩的走廊,现在发生了什么新的变化?人们在关注着。我们愿将沿途的观感写成零篇短简,献给读者。  相似文献   

15.
为了在无损状态下获得圆截面发光体内部谱线强度空间相对分布,提出了利用Abel变换,将被检对象外部的逐层扫描数据通过3次样条函数方法数值求解,从而得到被检对象内部参数分布情况的实验方法。运用该方法对汞发光体的577、405nm和365nm特征谱线进行了测量和计算,结果表明:3条谱线具有相似的分布规律,在靠近发光体中心处发光最强,然后沿径向迅速衰减,当半径r>1.5mm时,发光强度几乎趋于零。汞发光体内部谱线相对强度的这一变化规律主要决定于电极形状。这种研究方法也可以用来测量其他具有球对称或轴对称性发光体或辐射体(如火焰、电弧等)的内部强度相对分布。  相似文献   

16.
鲍莉萍:圆梦     
江宁铜山镇有一座风景秀丽的龙女山,山上树木茂盛,山间清泉甘甜。独具慧眼的南京金肯建筑安装公司董事长鲍莉萍看中了这里,她要建一座现代化的高等学府——民办南京金肯学院,让这原始自然的风景区增添朗朗的读书声;她要投资教育,圆一个振兴中华民族的梦,圆一个让穷孩子都能受教育的梦。  相似文献   

17.
这里所说的“虚拟重视”,就是指对精神文明建设在形式上、原则上、表面上重视,但缺乏具体落实和实施的一种倾向。实践中这种倾向主要有以下几种表现: 一是“非实质性重视”。对精神文明建设的重视,是同保证这种重视能够落实、能够收到实效的组织保障条件联系在一起的,例如对精神文明建设的投入、组织机构的健全、人力物力的落实等等。没有这些组织保障条件,精神文明建设就很容易流  相似文献   

18.
自古以来,新疆就是我国多民族聚居的家园。千百年来,中原文化与西域文化在这里交汇,东方文化与西方文化在这里融合,共同创造出绚丽多彩的民族文化。季羡林先生曾说过,“在全人类历史上,影响深远、历史悠久的文化体系只有四个,中国、印度、伊斯兰和希腊罗马文化体系,这四大文化体系汇流的地方只有一个,这就是中国的新疆地区。”在现代化、信息化、国际化的今天,新疆正以现代文化为引领,以包容开放、海纳百川的胸怀创造着新的文化辉煌。  相似文献   

19.
一、小团体腐败 :中国反腐败的重点之一何谓腐败 ?国内外学者和民众对此是众说纷纭 ,莫衷一是。仅较权威的《牛津英语词典》就曾列出腐败的 9个含义。一个为学术界相对容易接受的观点是 :从狭义上讲 ,腐败行为指运用公共权力来实现私人目标 ,这里涉及到权力、公职、职责公共利益和私人利益…… ;从广义上说 ,腐败行为意味着一般政府治理意义上的败坏 ,这里不一定有人直接得到好处 ,但整个社会的利益受到损害。 (王沪宁 :《反腐败 :中国的实验》三环出版社 1994年 4月版 ,第6页 )在中国目前阶段 ,狭义概念突出出来 ,因为以权谋私的行为空前膨…  相似文献   

20.
梦然 《侨园》2005,(3):30-31
近几年,每周4班从香港或新加坡到南非约翰内斯堡的飞机上,都有一些从中国来的新移民。前一天看到他们身穿线条笔挺的西装,带着墨镜气宇轩昂地出现在约翰内斯堡机场,两三天后,便看到他们在市中心大街上守着一个卖表的小摊位。我来南非前,连约翰内斯堡(华人通常简称为“约堡”)这个城市的英文单词都拼不全,只知道这里盛产黄金和钻石,是打拼赚钱的好地方。  相似文献   

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