导读:本文包含了标准太阳模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:太阳,中微子,模型,非标准,标准,晶体,效应。
标准太阳模型论文文献综述
李剑琨,张红婴,吕银娇,成晓霞,费华[1](2018)在《基于标准气象日的南墙太阳辐射净得热总量预测模型研究》一文中研究指出建筑中的能耗是我国总能耗中不可忽略的部分。为了缓解我国目前能源紧张的情况,更合理地利用能源,很有必要充分了解全年建筑围护结构净得热总量的具体情况。在南昌市全年各月标准日气象数据的基础上,利用数值模拟方法对居住建筑南墙的非稳态传热过程进行计算,分析不同月份标准气象日的南墙各典型表面的平均温度及传热量变化趋势。进而对南墙太阳辐射净得热情况进行研究,得到南墙太阳辐射净得热总量及其周期性变化模型。该模型决定系数接近于1,表明能很好地表征南墙太阳辐射净得热总量的周期性变化规律,为南昌地区建筑南墙全年传热负荷的估算提供了理论基础。(本文来源于《四川理工学院学报(自然科学版)》期刊2018年04期)
王海东,王鹤,杨宏[2](2012)在《晶体硅太阳电池非标准条件下精细模型的研究》一文中研究指出从理论和实验方面对影响丝网印刷晶体硅太阳电池非标隹条件下发电性能的因素进行了理论分析和实验研究建立了晶体硅太阳电池在非标准条件下的精细发电模型,以使能更精确的预测晶体硅太阳电池在非标准条件下的发电性能,这对光伏系统工程设计人员来说特别需要(本文来源于《电源技术应用》期刊2012年05期)
林元章[3](2000)在《太阳中微子“亏缺”与非标准太阳模型》一文中研究指出系统阐述了太阳中微子“亏缺”问题出现的背景,包括介绍标准太阳模型,太阳内部的核聚变反应,太阳中微子能谱和流量的理论估算,以及太阳中微子探测实验和结果。讨论了为解释太阳中微子“亏缺”而提出的各种非标准太阳模型以及近年来愈益受到重视的中微子振动问题。(本文来源于《天文学进展》期刊2000年04期)
龚志刚[4](2000)在《我们可以否定非标准太阳模型了吗?》一文中研究指出虽然标准太阳模型取得了比较引人注目的成功,但是无论是只由太阳中微子流量的观测资料进行直接分析,还是从太阳振荡的角度讨论问题,目前都还不能完全否定非标准太阳模型.由近期的SuperKamiokande实验结果还无法解释太阳中微子问题也说明由天体物理研究对太阳中微子问题进行解释的可能性依然存在,而满足观测结果的非标准太阳模型则可以对太阳中微子问题的解决提供很大帮助.(本文来源于《天文学进展》期刊2000年02期)
杜九林[5](1998)在《太阳中微子问题与非标准电弱模型》一文中研究指出非标准电弱模型似乎可以说明长达二十几年的太阳中微子问题,3类不同味的中微子可以彼此振荡地转变.但这个模型要求中微子必须具有质量,从而将带来粒子物理学沉重而激动人心的变革.新的实验正在探索发现中微子振荡的证据(本文来源于《物理》期刊1998年10期)
标准太阳模型论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
从理论和实验方面对影响丝网印刷晶体硅太阳电池非标隹条件下发电性能的因素进行了理论分析和实验研究建立了晶体硅太阳电池在非标准条件下的精细发电模型,以使能更精确的预测晶体硅太阳电池在非标准条件下的发电性能,这对光伏系统工程设计人员来说特别需要
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
标准太阳模型论文参考文献
[1].李剑琨,张红婴,吕银娇,成晓霞,费华.基于标准气象日的南墙太阳辐射净得热总量预测模型研究[J].四川理工学院学报(自然科学版).2018
[2].王海东,王鹤,杨宏.晶体硅太阳电池非标准条件下精细模型的研究[J].电源技术应用.2012
[3].林元章.太阳中微子“亏缺”与非标准太阳模型[J].天文学进展.2000
[4].龚志刚.我们可以否定非标准太阳模型了吗?[J].天文学进展.2000
[5].杜九林.太阳中微子问题与非标准电弱模型[J].物理.1998