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1)  international propagation mechanism
国际传播机制
2)  international communication
国际传播
1.
Cultural synchronization in the international communication;
国际传播中的“文化同质”现象
2.
On terrorism from the angle of international communication;
从国际传播的角度审视恐怖主义
3.
The management of international communication in the information age: from control to governance;
信息时代国际传播的控制:从管制到治理
3)  international transmission
国际传播
1.
Principles and paths of Kongfu s international transmission;
武术在国际传播中的原理与途径
2.
The information tide brings the international transmission of TV.
信息化浪潮席卷全球带来了电视国际传播活动的空前活跃,我国电视国际传播受众研究在研究方法上尚处于不成熟阶段。
3.
In terms of the cybernetics,according to the characteristics of the international transmission of Wushu,this paper analyses the system of the international transmission of Wushu and puts forward the corresponding control(measures) and means on this.
从控制论的角度,结合武术国际传播的特点,对武术国际传播系统控制的目的、意义及控制的特点进行了深入的剖析,并提出了相应的控制措施与手段。
4)  international communication ability
国际传播力
1.
Discussion about developing countries how to improve their international communication ability from the example of Peninsula television station;
从半岛电视台看发展中国家如何提高国际传播力
5)  international communication science
国际传播学
6)  international communications
国际化传播
1.
Media international communications and cooperation between many multiple countries is getting more and more important.
如今的科技活动越来越在更大的国际舞台上展开,技术、信息、知识、资金等各种生产要素在国际间进一步流动,整合,国家之间发展的依存度进一步提高,特别是在应对诸如地震灾害、气候变暖、飓风海啸、能源安全等这些全球性挑战的重大危机方面,媒体的国际化传播和各国的国际性合作就显得更加紧迫和重要。
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

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