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中轴的

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Hollow

空的

所以TEM模式只能在同轴缆线或双芯线(two-wire line)等多导体中被传导. 中空的(hollow)波导(waveguide)并不支持TEM模式. 图二是一个双导体传输线的横向截面积. 此截面的外形是任意的.

puppy

小狗

在规范的例子中,一幅flickr小狗的图片可能被标签为"小狗"(puppy)和可爱"cute",考虑到了沿自然轴的检索产生了用户的活动. 基于通信的系统,例如作为平台的互联网当然需要协调工作的能力. 除非一个卖家能控制每个交互双方的两端,

ratchet mechanism

棘轮机构

一 棘轮机构(ratchet mechanism)的基本型式和工作原理图示为机械中常用的外啮合式棘轮机构,它由主动摆杆,棘爪,棘轮、止回棘爪和机架组成. 主动件空套在与棘轮固连的从动轴上,并与驱动棘爪用转动副相联. 当主动件顺时针方向摆动时,

radial symmetry

辐射对称

腔肠动物--进化地位身体出现了固定的辐射对称(radial symmetry)或两侧辐射对称(biradial symmetry)体制;两侧辐射对称:通过身体中轴,只有两个平面能把身体分成相等的两部分.具有两个胚层;开始出现组织分化和简单的器官;

trapezius muscle

斜方肌

肩胛骨和脊椎是由两块相对的斜方肌(trapezius muscle)连接的. 斜方肌是块片状的肌肉,上面的部分与颈椎相连接,延伸到马肩隆. 第二块斜方肌呈三角形延伸到中轴脊椎,从马肩隆开始一直延伸到第6或者第7块胸椎. 菱形肌(rhomboideus muscle)比起斜方肌更为强壮,

biradial symmetry

两侧辐射对称

腔肠动物--进化地位身体出现了固定的辐射对称(radial symmetry)或两侧辐射对称(biradial symmetry)体制;两侧辐射对称:通过身体中轴,只有两个平面能把身体分成相等的两部分.具有两个胚层;开始出现组织分化和简单的器官;

Iteaceae

鼠刺科

心皮内卷,彼此靠近、紧贴,逐渐于腹面合生,形成2室的中轴胎座;花柱的腹维管束通过薄壁组织连通;花期柱头融合,因此该种为合生心皮.对鼠刺属(Itea)及相关类群花发育性状和花结构进行了比较,支持把鼠刺属提升为鼠刺科(Iteaceae)的观点.

Navicula

舟形藻属

壳面线状、椭圆形至披针形,两侧平行,极少数种两侧中部膨大、或成对称的波状. 壳面两侧具横的平行的肋纹,中轴区宽. 色素体两块,片状,常各具1蛋白核. 常见的硅藻还有圆筛藻属(Coscinodiscus)、舟形藻属(Navicula)等.

sprouting

发芽

传统针刺对脑卒中康复的独特疗效得到国内外广泛的认可,近年来,中枢神经可塑性研究所取得的成果,如易化(facilitation)理论、轴突的发芽(sprouting)、功能的代偿和重塑、区域性功能重组(functional reorganization)等极大地推动了神经康复学的发展,

view angle

视角度

外型不同、应用不同,发光的可视角度(View Angle)也就不同,此部分也就再次考验封装设计. 运用不同的设计方式,可以获得不同的发光角度、光强度、光通量,此方面常见的做法有四:中轴透镜Axial材质方面,透镜部分除了可持续用原有的覆胶材质外也可以改用其他材质,

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