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生態效率
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指生態系食物鏈內各個營養級內和之間能量攝取和利用之比率,可藉由消費者和各級生產者之生物量來計算。在營養級之間,可分為攝取效率、同化效率、生產效率和利用效率。在營養級內,可分為組織成長效率、生態成長效率和同化效率。一般而言,生態系之生態效率不高,在初級生產中,植物利用光能之攝取效率為l~5%,而草食性動物的生態效率約為10~20%;在營養級內之同化效率約為10~50%,一般均高於營養級間之同化效率。(參閱「營養級』、『食物鏈』、『能量流動』)。
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蒸散效率
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各種天然、植物或工程上的因素皆會影響蒸散比(參見transpiration ratio)。從植物生產之觀點而言,蒸散比較低即為蒸散效率較高;此乃表示植物生長時耗用較少之水份。對農作物而言,耗用較少量之水即供水之需求較低而比較經濟。反之,若從排水之觀點而言,蒸散比愈高則蒸散效率亦愈高,即表示將水份送回大氣的效果愈好。
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偵檢效率
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1.所偵檢游離輻射數目對於從輻射源釋出游離輻射數目之比。
2.所偵檢游離輻射數目對於入射於偵檢器游離輻射數目之比。 上述第二種情形又稱為偵檢效率detection efficiency或固有偵檢效率intrinsic detection efficiency。 |
量子效率
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係指光或其他能量用以產生某種反應或變化時其轉化的效率,通常在輻射敏化過程(radiationsen sitized process)中,由於光子被吸收所產生的生成物數目與被吸收的光子數目之比值 。在光電(photoelectric)及光導(photoconductive)效應中,量子效率係指每一被吸收的光子所能產生的電荷數。量子效率通常隨著入射輻射的波長,入射角與極化程度之不同而改變。
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機械效率
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機械所輸出與輸入的功或功率之比值。可用以說明動力的利用程度。
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總收集效率
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利用除塵設備(如旋風集塵器、袋濾式集塵器、靜電集塵器等)去除廢氣中的微粒時,所收集到的微粒量除以進入集塵器的微粒量所得的值即為總收集效率,以有別於各種粒徑範圍微粒的收集效率。若各種粒徑範圍微粒的收集效率分別為ηi,則總收集效率ηT為
其中Xmi為各粒徑範圍內微粒的質量分率,n為微粒粒徑區間數。總收集效率與各粒徑範圍微粒的收集效率皆可用來評估除塵設備的設計或操作是否恰當。 |
行政效率
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機關為達成目標,對其所具備的資源所作的運用效率。亦即行政產出與行政投入之間的比例。
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組織效率
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「組織效率」至今仍缺乏統一的定義。歸納起來,主要有兩種不同的觀點:第一種觀點視組織效率為組織滿足成員個人需求的程度;第二種觀點視組織效率為組織以最低成本達成組織目標的程度。
提倡「動態平衡理論」(dynamic equilibrium theory)的美國學者巴納德(Chester I. Barnard)便是持第一種觀點的代表人物。巴納德認為成員個人在組織中的行為如能達成組織的目標,即為具有「效能」(effectiveness);而若組織的目標如果同時亦可滿足個人的動機,則亦兼具有「效率」(efficiency)。而「效能」與「效率」二者,則有賴行政主管功能的發揮,從而維持組... |
水力效率
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在水力發電工程中,一座水力發電廠的水力效率為淨落差與總落差之比值。淨落差之定義為扣除摩擦損失水頭及不可再利用之速度水頭後所剩之能量水頭。總落差之定義則為進水口水位高程與水輪機尾水水位之落差。總效率則定義為水力效率乘以水輪機與發電機之效率。在最佳狀況之運轉下,水力發電之總效率可以達到百分之 60~70之間。水力效率通常可以達百分之 90以上。
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絕對總吸收尖峯偵檢效率
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以總吸收尖峯偵檢出游離輻射數目對於從輻射源釋出的游離輻射數目之比。也稱為絕對全部能量尖峯偵檢效率(absolute full energy peak detection efficiency)。在γ射線的情形,亦稱為絕對光電尖峯偵檢效率(absolute photo-peak detection efficiency)。
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曾經查過此詞彙的人也經常查詢以下字詞:
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貓頭鷹博士