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邊界層     
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  通常不邊界層發生於固體產生運動時或當其運動為週期性時。當然,在固體靜止不動而流體進行週期性運動時亦會產生不邊界層現象。倘若吾人考慮二維可壓縮非態流時,其不邊界層方程式如下所示:
  
  P=ρRT
  μ=μ(T)
  而其邊界條件為:
  y=0時; u=Uw(t), v=0, T=Tw(x,t)
  y=∞時; u=U(x,t),T=T∞(x,t)
能譜定器     
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  於游離輻射能譜的測定系統,針對尖峯位置使用負歸還控制技術,藉裝置之增益(gain)變化等補償所產生能譜歪斜的裝置。
外在定性     
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  一結構體若支承之配置使結構體不論承受何種外力均可保持平衡狀態,則稱此結構體具有外在定性,否則就稱為外在不定。圖示平面結構,若支承之反作用力交於一點或支承的反作用力互相平行,則為外在不定結構。
随遇     
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  浮體之重力及浮力中心在同一點上,該物理現象稱為隨遇定。
扭曲不定性     
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  用simple pinch圍束電漿體時產生的一種不定性。以不定性使電漿束扭曲。
雙流不定性     
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  電漿內含兩種不同速度分佈所造成之不定現象,稱為雙流不定性。電漿內不論電子或離子均具馬克士威型(Maxwellian)的速度分佈,若在流體內含二種不同速度分佈(無論是電子與離子、或電子內、或離子內),且其相對速度大於熱速度,則該流體即呈現出不定性,以便獲得單一而且新的馬克士威速度分佈。
  在核融合反應爐的研究上,因雙流不定性易造成能量的流失,必須設法抑制。但從行進波的應用研究來看,則雙流不定性證明可獲致行進波的放大效果,則是正面的結果。
觸發電路     
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同【正反器】(flipflop; F/F)。
    
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指能保持兩種可能的定狀態之一的電路或裝置,可用以存放一個二進制資訊。
固有定性     
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  針對一個流體系統而言,具有抵抗微小擾動的能力。譬如一直立圓管內置有向下密度梯度增加的液體,即其有抵抗傾覆或混合的能力,而呈現定性。
笛型不定性     
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  電漿在橫向磁場支撐下受垂直重力影響所造成之離子與電子等的橫向漂移稱為笛型不定性。從熱力學的觀點來看,電漿在磁場導引下,會受擾動(如重力)而衍生不同種類的不定性,笛型不定性是其中的一種。因電漿的不定型狀,類似古希臘的笛型而被命名。基本上這是在方位角平面上的一種高階性(m=3)不定。
  電漿受擾動而形成不定性是必然的現象,這對控制電漿,進而達成可控制核融合反應是一大挑戰。但不定性也會因而產生輻射線,比如Z型捏縮的軟性X光,似乎有跡象顯示與不定性有關;這方面的應用,仍處研發階段。
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