摘要。火星上南纬 8.8°、西经 270.9° 处有一片包含 11 个星形沙丘和早期星形沙丘的沙丘场。在南纬 59.4°、西经 343° 处的陨石坑中发现了线性沙丘的例子。虽然很少见,但在火星表面并非没有在双向和多向风况下形成的沙丘种类。这两个沙丘场的出现为火星风况和沙供应的性质提供了新的见解,线性沙丘似乎是通过改变以前横向的风成沉积物形成的,这表明当地风向最近发生了变化。星形沙丘地区的 11 个沙丘显示出从新月形沙丘到星形沙丘的逐渐变化,因为每个连续的沙丘都向上移动到山谷,进入更复杂的风况。星形沙丘证实了 N. Lancaster (1989, Progress in Physical Geography 13 , 67–91; 1989, Sedimentology 36 , 27–289) 的模型,即星形沙丘的形成是通过将横向沙丘投射到复杂的、受地形影响的风力条件中而实现的。星形沙丘上有黑色条纹,这证明沙丘在 1978 年海盗 1 号轨道器获取相关图像时或前后处于活跃状态。这里描述的星形沙丘和线性沙丘位于火星表面的不同区域。与地球上的大多数星形沙丘和线性沙丘不同,这两个火星沙丘都是孤立出现的;它们都不是主要沙海的一部分。先前发表的火星大气环流模型结果表明,线性沙丘场出现的区域应为双峰风况,而星形沙丘出现的区域应为单峰风况。星形沙丘可能是由于沙丘受地形限制而导致风况局部复杂化的结果。局部地形对风况的影响在线性沙丘场中也很明显,因为在线性沙丘附近有横向沙丘,它们的出现最好解释为风通过上风口壁的地形间隙汇集。
开罗,3月4日,(库纳):他殿下的代表阿米尔·谢赫·艾哈迈德·阿尔·贾伯·贾伯·萨巴(Amir Sheikh Meshal al-Jaber al-Sabah),他的殿下是谢赫·萨巴·萨巴·萨巴·哈拉德·哈马德·萨巴(Al-Haled al-Hamad al-Sabah)王子,于周二到达埃及的开罗,并在周二的阿拉伯派遣派委员会上登上了阿拉伯派发。他的殿下是埃及人青年和体育部长阿什拉夫·索比(Ashraf Sobhi)和科威特外交部长阿卜杜拉·阿尔·耶亚(Abdullah al-yahya),外交部长助理外交部长贝勒·萨利赫(Bader Saleh al-Taneeb)的助理外交部长萨利赫·萨利布(Bader Saleh al-Taneeb)阿拉伯国家大使塔拉尔·穆特里(Talal al-Mutairi)。与此同时,巴勒斯坦总统顾问穆罕默德·哈巴什(Mohammad al-Habbash)周一表示,巴勒斯坦的愿景将在开罗的非凡阿拉伯峰会上进行讨论,必须对加沙地带和西岸进行统一。与Kuna交谈时,Al-Habbash博士认为,对巴勒斯坦的未来保持统一的愿景的重要性,这应该终止占领并赋予巴勒斯坦人的权利。他参与了巴勒斯坦的参与
消防与建筑物代码关于固定储物电池系统的简短历史记录NFPA 855标准用于安装固定储能系统的NFPA 855标准并不是解决储能系统安全的首次努力。NEC长期以来一直在储能技术以及标题为“固定储物电池系统”的建筑物和消防法规。对电池系统的更集中处理始于1997年版的《统一消防法》(UFC),尽管在各种标准和型号代码之前,都提供了将电池作为电能的主要来源和紧急备用功率的安全要求。由于铅酸电池中的酸电解质量,当在聚集体中查看并单独查看时,它们受到电解质的危险材料特性的调节,然后触发了更严格的高危险占用构建和保护要求。因此,电信行业寻求对UFC的更改,该行业解决了与其设施中与电池相关的操作危害,而没有触发更严格的建筑物和消防法规要求。在建筑物官员和国际官员国际官员和国际建筑官员会议上生产的三种遗产模型代码中,基于化学和电力电脑的电池系统在建筑物和消防法规中的这种处理均匀
虽然为使用而设计,但消防员的设备可能会被燃烧产品以及钴和钴盐污染。需要制定程序,以允许设备和人员在火灾地点进行净化,以消除大部分污染,并最大程度地减少车辆和其他设备的交叉污染风险。这些程序需要考虑如何在车站运输设备和净化设备。以及考虑提供额外的设备,以防止在洗钱或污染之前使用污染的齿轮。
简短摘要:锂离子电池火的气体包含几种有毒和刺激的气体成分,其中氟化氢(HF)是一种。但是,瑞典人和挪威当局都没有指出特别担心的HF问题。在2018 - 2020年,需要营救工作的锂离子电池火灾每年的发病率为每年13万。报道了毒药信息中心的最新处置建议。
在欧洲定居之前,大部分中西部和东部的大火是常见的骚扰(Pyne 1982,Abrams,1992年,Brose等人。2014,Stambaugh等。2015)。根据气候,地形,植被和土著人的管理,火灾干扰的频率和强度各不相同(Thomas-Van Gundy等人。2020,Abrams和Nowacki 2021)。 在该地区南部,大火被广泛扩展并促进了橡木主导的生态系统。 在“张力区”的北部,更局部的燃烧(尤其是在干燥的沙质土壤和附近的本地种群上)支持了广泛的MESIC针叶树 - 北部硬木生态系统(图1,Nowacki和Thomas-Van Gundy 2024)。 在过去的一个世纪或以上,广泛的灭火已将其余的森林生态系统转移到对火敏感的,耐遮阳的植被和降低景观异质性的情况下。 今天,中西部和东北地区以封闭的树冠硬木森林为主,并且具有更高的树木密度,但与欧洲前的定居相比,树木直径较小(Nowacki and Abrams 2008)。2020,Abrams和Nowacki 2021)。在该地区南部,大火被广泛扩展并促进了橡木主导的生态系统。在“张力区”的北部,更局部的燃烧(尤其是在干燥的沙质土壤和附近的本地种群上)支持了广泛的MESIC针叶树 - 北部硬木生态系统(图1,Nowacki和Thomas-Van Gundy 2024)。在过去的一个世纪或以上,广泛的灭火已将其余的森林生态系统转移到对火敏感的,耐遮阳的植被和降低景观异质性的情况下。今天,中西部和东北地区以封闭的树冠硬木森林为主,并且具有更高的树木密度,但与欧洲前的定居相比,树木直径较小(Nowacki and Abrams 2008)。
2024年8月13日,美国国家标准技术研究所(NIST)正式发布了“基于无状态哈希的数字签名标准”,也称为联邦信息处理标准(FIPS)出版物205。这标志着量子后密码学的一个重要里程碑。创建该标准是全球努力以应对量子计算机构成的威胁的多年努力的结果,尤其是基于括约肌+算法,该算法是由国际团队开发的,并被选为2022年7月的Quantum Cryptography标准之一。团队包括信息科学研究所的副研究研究员Ruben Niederhagen博士,以及Tanja Lange博士和Daniel J. Bernstein博士,他们都是国际专家长期访问该研究所的国际专家。这是第二次与该研究所密码研究小组参与的密码系统被选为美国国家标准,此前在去年4月在FIPS 186中纳入了ED25519数字签名系统之后,有效地使其成为国际标准。