1)  source of Li-Jiang River
					
	
					
				
				
	
					
				漓江源
				1.
					During the long period of production and live, minorities in source of Li-Jiang River created a series of customary laws of natural protection so as to control people’s behaviors treating nature, which operates a splendid painting where mankind and nature get along hormonally.
						
						在长期的生产、生活中,漓江源地区的少数民族产生了一整套保护自然生态的习惯法,以此制约着人们对待自然界的行为,营造出一幅人类与自然和谐共处的美丽画卷。
					
					2)  Lijiang river
					
	
					
				
				
	
					
				漓江
				1.
					Remote Sensing Investigation of Ecological Environment Change of the Source and Upper Reaches of Lijiang River;
						
						漓江源及上游生态环境变化遥感调查
					2.
					Study on the  river  water environment capacity by geographic information model method:An example from Guilin Section of Lijiang River;
						
						地理信息模型方法初探河流环境容量——以漓江桂林市区段为例
					3.
					Research on municipal wastewater treatment in Lijiang River basin;
					
					
						
						
					
						漓江流域城市污水处理技术研究
					
					3)  Lijiang
					
	
					
				
				
	
					
				漓江
				1.
					Some thoughts about the landscape ecology of water resources in Lijiang River.;
					
					
						
						
					
						漓江水资源环境问题的景观生态学思考
					2.
					Study on the Total Control of Pollutants Discharge and   the Regular of Water Quality Variation in the Stream of Lijiang River;
						
						漓江上游纳污最适总量及水质变化规律研究
					3.
					Environment and Its Change Trend of Lijiang Scenic Spot in Guilin;
					
					
						
						
					
						漓江风景区环境现状及变化趋势研究
					
					4)  Li River
					
	
					
				
				
	
					
				漓江
				1.
					Li River water quality influence water treatment;
					
					
						
						
					
						漓江水质变化对水处理工艺的影响
					2.
					Reflection to Optimize the Development of Li River s Tour Resource;
					
					
						
						
					
						整合漓江旅游资源的构想
					3.
					A Survey on Domestic Demand of Tourism in Li River
					
					
						
						
					
						关于漓江国内旅游需求的调查研究
					
					5)  the Lijiang river
					
	
					
				
				
	
					
				漓江
				1.
					Water pollution and the harnessing measuresof the Lijiang river in Guilin;
					
					
						
						
					
						桂林漓江的水污染及治理措施
					2.
					Probing into using flood resources of the Lijiang river;
					
					
						
						
					
						利用桂林漓江洪水资源探讨
					3.
					Analysis the Water Shortage in the Lijiang River during Dry Seasons and Suggestions for the Supplement of Water;
						
						漓江枯季缺水成因分析及补水刍议
					
					6)  Lijiang valley
					
	
					
				
				
	
					
				漓江流域
				1.
					Dynamics of Structure and Variation of Biomass of Vegetation in the Processes of Ecological Restoration in the Red Soil Region of Lijiang Valley.;
						
						漓江流域红壤区生态恢复过程中植被结构动态和生物量变化
					补充资料:河外射电双源和多重源
		      河外射电展源中最典型的也是数量最多的(占40%)一种是双源。双源的最普遍的特征是,在相隔几万至两百万光年的距离上形成两块射电瓣(又称为子源)。证认出的光学对应体(星系或类星体)往往位于此两子源连线的中心。子源的远离光学母体的外边缘处射电亮度变化很陡,而且更接近最大值(此区域常是1″量级大小的致密成分),而向光学母体方向的则是亮度逐渐减弱的辐射延伸部分。最典型的代表是天鹅座A(见射电星系)。有时,光学母体两边是以两个强的外子源为主体的多个子源的组合结构,但仍然成为近似对称分布的所谓多重源。这种直线和对称排列的双源特征,在其所属的光学母体的致密射电区内有时能重现,就是说在不到双源的10-4~10-5的范围内,即在光学体小于0奬01(或几十光年)的区域内,仍然有成双的小致密源出现,而且里、外双源的连线基本上是一致的,例如,3C326、33C111、3C390.3、3C405等射电源。
  
双源的普遍特性,如流量不变化,具有幂律谱 (Sv∝v-α,平均频谱指数α 约为0.75), 有百分之几的线偏振而没有圆偏振,磁场为10-4~10-5高斯,射电光度强(1040~1045尔格/秒), 能量高(1058~1081尔格)等等都与一般展源相同。对双源已进行了大量的观测统计,得出的结果是两个子源的流量密度相差不大,平均只差40%。两个子源与光学母体的距离也相差不大,双源中较亮的子源更靠近光学母体,直径较小,频谱较平。两个子源之间的距离约为子源直径的 2~4倍。在双源间距为 6~100万光年的范围内,不同射电源的子源大致以同样方式膨胀和相互分离, 形成了从中心向外抛射的圆锥体(圆锥角约20°~50°)。源的光度越大,双源之间的距离越大,抛射圆锥也就越窄。射电源主轴方向(两个子源的连线方向)与光学星系主轴方向成各种交角,表明二者没有相关性。同样,射电源主轴与偏振方位角之间也没有明显的相关性。以全部双源为例进行统计,没有发现射电光度与频谱指数或展源直径或光学亮度之间有什么关系。子源明亮头部的线偏振只有百分之几,而在延伸向光学母体的局部地区的线偏振则达到百分之几十,甚至高达百分之七十。
  
双源和多重源的这些特性提出了三个必须解决的问题:①成双的对称性和一线排列问题;②在极其稀薄的介质中,子源抛射膨胀成形而不瓦解的约束机制问题;③巨额能量的来源和转换方式以及如何向子源进行输运的问题。目前流行的模型基本上有三种:等离子体团抛射及膨胀,大质量物体的一次抛射,连续喷射束。
  
  
参考书目
A.G.Pacholczyk,Radio Galaxies,Pargamon Press, Oxford, 1977.
         
		
		双源的普遍特性,如流量不变化,具有幂律谱 (Sv∝v-α,平均频谱指数α 约为0.75), 有百分之几的线偏振而没有圆偏振,磁场为10-4~10-5高斯,射电光度强(1040~1045尔格/秒), 能量高(1058~1081尔格)等等都与一般展源相同。对双源已进行了大量的观测统计,得出的结果是两个子源的流量密度相差不大,平均只差40%。两个子源与光学母体的距离也相差不大,双源中较亮的子源更靠近光学母体,直径较小,频谱较平。两个子源之间的距离约为子源直径的 2~4倍。在双源间距为 6~100万光年的范围内,不同射电源的子源大致以同样方式膨胀和相互分离, 形成了从中心向外抛射的圆锥体(圆锥角约20°~50°)。源的光度越大,双源之间的距离越大,抛射圆锥也就越窄。射电源主轴方向(两个子源的连线方向)与光学星系主轴方向成各种交角,表明二者没有相关性。同样,射电源主轴与偏振方位角之间也没有明显的相关性。以全部双源为例进行统计,没有发现射电光度与频谱指数或展源直径或光学亮度之间有什么关系。子源明亮头部的线偏振只有百分之几,而在延伸向光学母体的局部地区的线偏振则达到百分之几十,甚至高达百分之七十。
双源和多重源的这些特性提出了三个必须解决的问题:①成双的对称性和一线排列问题;②在极其稀薄的介质中,子源抛射膨胀成形而不瓦解的约束机制问题;③巨额能量的来源和转换方式以及如何向子源进行输运的问题。目前流行的模型基本上有三种:等离子体团抛射及膨胀,大质量物体的一次抛射,连续喷射束。
参考书目
A.G.Pacholczyk,Radio Galaxies,Pargamon Press, Oxford, 1977.
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