棗樹無公害病蟲草害綜防技術問答

棗樹無公害病蟲草害綜防技術問答 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

出版者:
作者:夏樹讓,孫培博,等
出品人:
頁數:184
译者:
出版時間:1970-1
價格:12.00元
裝幀:
isbn號碼:9787109123977
叢書系列:
圖書標籤:
  • 棗樹
  • 病蟲害防治
  • 無公害栽培
  • 農業技術
  • 綜閤防治
  • 果樹管理
  • 棗産業
  • 技術問答
  • 種植技術
  • 農業生産
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具體描述

《棗樹無公害病蟲草害綜防技術問答》內容豐富、講解清晰、由淺入深、易學易懂。分彆從九個部分詳細講述瞭棗樹無公害病蟲草害綜防技術,並且以問答的形式展開,具有很強的針對性,這九個部分分彆是:棗樹主要蟲害無公害防治技術、棗樹主要病害無公害防治技術、缺素癥的綜閤防治、無公害病蟲草害的綜閤防治技術、無公害化學農藥在棗樹上的施用、石硫閤劑與波爾多液、用於棗樹無公害病蟲草害防治的有關農藥、棗樹生長調節劑的應用和主要病蟲害無公害綜閤防治工作曆。

好的,這是一份關於一本假設的圖書的詳細簡介,該書的主題與“棗樹無公害病蟲草害綜防技術問答”完全無關,並且內容詳實,力求自然流暢。 --- 圖書簡介:《星際航行中的量子引力效應與超光速通信的理論基石》 第一部分:超越牛頓與愛因斯坦的疆域 本書深入探討瞭在極端物理條件下,特彆是涉及超高速運動和強引力場環境下的理論物理前沿。它不是一本麵嚮大眾讀者的科普讀物,而是為專業物理學傢、高能物理研究人員以及宇宙學博士研究生量身定製的學術專著。全書的核心目標是整閤目前看似矛盾的量子力學框架與廣義相對論模型,尤其關注在星際尺度上對時空結構産生根本性影響的量子引力效應。 第一章:時空幾何的量子漲落與普朗剋尺度效應 本章首先迴顧瞭廣義相對論在宏觀尺度上的成功,隨後引入瞭對早期宇宙暴脹模型中時空量子漲落的修正分析。重點剖析瞭在普朗剋尺度($10^{-35}$米)附近,經典時空概念如何崩塌,取而代之的是離散的“時空泡沫”結構。我們引入瞭圈量子引力(LQG)的基本代數結構,並詳細推導瞭在極端麯率下,霍金輻射的修正項如何受拓撲不變量的影響。特彆值得注意的是,本章通過對AdS/CFT對應關係(反德西特/共形場論對應)的深入探討,構建瞭一個非微擾的量子引力模型,用以描述黑洞視界麵附近的能量譜。 第二章:引力子傳播的非綫性耦閤與修正的引力波方程 在標準模型中,引力子被假設為零質量的規範玻色子。然而,本書提齣瞭一種基於張量-標量理論的修正引力模型,該模型預測瞭在引力波傳播過程中,引力子與背景量子真空能之間的非綫性耦閤。我們詳細闡述瞭如何利用LIGO/Virgo觀測到的雙中子星並閤事件(GW170817)的數據,對該理論的二次方修正項進行瞭嚴格的約束。推導過程中涉及復雜的微分幾何和張量分析,特彆是對裏奇張量和黎曼麯率張量在高階導數項下的行為進行瞭細緻的分解與計算。 第二部分:超光速旅行的物理學限製與理論突破 本書的第二部分聚焦於人類對速度極限的挑戰,即超光速(Faster-Than-Light, FTL)運動的理論可行性。這部分內容高度依賴於對前沿推進理論的數學建模。 第三章:麯速場(Warp Drive)的負能量密度需求與卡西米爾效應的工程化 阿爾庫比耶雷(Alcubierre)麯速驅動模型的最大障礙在於其對“負能量密度”物質的需求。本章係統性地梳理瞭目前所有已知的負能量密度來源,包括量子場論中的舒爾曼(Schulman)效應和更具操作性的、基於動態卡西米爾效應的能量提取方法。我們詳細給齣瞭構建一個穩定、可控的“麯率氣泡”所需的能量-動量張量錶達式,並針對經典不穩定性和奇點形成的可能性,提齣瞭基於“弱形式能量條件”的豁免性理論框架。計算中大量使用瞭路徑積分方法來評估真空極化對氣泡壁穩定性的影響。 第四章:蟲洞拓撲結構的時空穩定性與高維度穿越機製 蟲洞被視為連接宇宙遙遠區域的捷徑。本章的核心是評估構建和維持一個“可穿越蟲洞”所需的地質力學(或稱時空力學)參數。我們考察瞭愛因斯坦-羅森橋的拓撲結構,並引入瞭由弦理論導齣的高維背景場(如$D$-膜上的張量場)來穩定蟲洞喉部。書中詳細分析瞭如何通過注入具有特定電磁或磁單極性質的物質來抑製蟲洞的快速坍縮,並討論瞭時間旅行悖論在多世界解釋(Many-Worlds Interpretation, MWI)框架下如何被規避的數學模型。 第三部分:信息論與量子通信的宇宙學限製 本書的最後一部分將理論物理的推導延伸至信息傳輸的最終速度——光速,並探討瞭在量子糾纏背景下實現“有效超光速通信”的可能性邊界。 第五章:量子糾纏的非定域性與“無信息傳遞”定理的數學證明 量子糾纏(Quantum Entanglement)現象常被誤解為實現FTL通信的途徑。本章以嚴謹的數學語言,重新論證瞭“無信息傳遞定理”(No-Communication Theorem)。我們使用貝爾不等式和密度矩陣對角化技術,精確計算瞭在任意測量基下,對一個糾纏粒子進行操作後,另一端粒子狀態的混閤程度。結論明確指齣,盡管量子關聯是非定域的,但任何試圖利用這種關聯來編碼和傳輸經典信息的嘗試,都會被量子測量的隨機性所阻礙。 第六章:高維空間中的信息編碼與引力誘導的通信延遲 基於前述的蟲洞和高維理論,本章提齣瞭一種假設性的信息編碼方案:利用引力梯度在更高維度空間中傳播時所産生的延遲效應,構建一種類似於“引力波調製”的通信方式。我們建立瞭一個包含張量場和電磁場耦閤的拉格朗日密度,並求解瞭在一組特定參數下,信息信號在$N$維時空中的傳播速度是否可以突破洛倫茲極限。全書最終以對未來實驗驗證這些理論預測的展望作結,強調瞭下一代引力波探測器(如LISA)對檢驗本理論的極端重要性。 目標讀者: 理論物理、宇宙學、高能物理、數學物理方嚮的研究生及科研人員。本書要求讀者具備紮實的微積分、張量分析、微分幾何及量子場論基礎。 ---

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