11 月 26 日,着陆器从太空坠落到地面,让 JPL 的任务控制室紧张了 6 分钟。但这台价值 8.14 亿美元的着陆器完全按照脚本执行了。当它穿过隔热罩后面的大气层时,整个房间都安静下来,这是计划中的短暂失联。然后传来阵阵掌声,因为通讯恢复了,着陆器传来减速的迹象——首先是降落伞打开,然后是着陆推进器启动。JPL 工程师 Christine Szalai 介绍着陆器的下降过程时说道:“三十米。二十米。确认着陆。”随后的庆祝活动一直有些平淡,直到 6 小时后确认着陆器已经展开太阳能电池板,这些电池板将为其为期 2 年的任务提供动力。这是美国宇航局在九次尝试中第八次成功登陆火星,除苏联的火星 3 号任务(1971 年在软着陆后一分钟内失败)外,其他航天机构尚未能匹敌这一壮举。
简单的苏格兰胶带将其剥落到本构单层。[1]高温超导体(HTSC)提供多种这样的分层相关系统。Remarkably, even the atomically thin Bi 2 Sr 2 CuCa 2 O 8 + δ (BSCCO) layers, i.e., the layers containing a single or a few ele- mentary cells, have been found to possess the superconducting transition tempera- ture close to that of the bulk samples [2,3] and showed the superconductor–insu- lator transition driven by the evolution of the density of states.[4]由于这些属性,HTSC可以用作VDW异质构造的起始块。但是,隔离拥有超导性的铜酸盐单层仍然是一项艰巨的任务,尤其是如果人们希望实现薄而结晶的界面。关键是,如果在环境气氛下被氧气污染,原子上的BSCCO薄片会高度绝缘。[1,5]拉曼测量结果[5,6]报道了薄BSCCO薄片中氧气的高化学活性。更详细的研究[7]表明,水分子也可以迅速恶化BSCCO薄片的表面。此外,铜层中的氧气掺杂剂在上方移动
让我们面对现实吧。便携式收音机很容易碰到、掉落或淋雨。但是,如果您的便携式收音机是 Yaesu 迷你 2 米 FT -23R 或 70 厘米 FT-73R,那么这些小事故就没那么令人担心了。它们经久耐用,采用坚固的铝合金外壳,在从一米高处掉落到坚固的混凝土上的测试中证明其可靠性。此外,它们的防潮密封确实有助于防止雨水进入。面对操作的现实。尽管体积小巧,但这两款收音机都具备大型微处理器控制便携式收音机的所有操作功能。然而,操作它们却非常简单。考虑一下:您将获得一个 7.2 伏、2 瓦的电池组。(可选 12 伏、5 瓦的电池组或 7.2 伏迷你 2 瓦的电池组。)10 个用于存储频率和偏移的存储器。 (7 个内存可以存储奇数分割。)每秒 2 个频率的内存扫描。每秒 10 个频率的频段扫描。Tx 偏移存储。优先频道扫描。通过调谐旋钮或上/下按钮进行调谐。LCD 功率输出和“S”表显示。节电收音机上面显示的是实际尺寸。
Supernova Remnant Cassiopeia A表现出严重的不对称性,主要是两个大型喷气结构,它们沿相反方向延伸到标称的正向冲击。这些喷气机已通过高度不对称的超新星爆炸来解释。我们使用超新星残留物的三维流体动力模拟来探讨这样的假设,即这种结构可能是由球形超新星与非对称室内媒体(CSM)的相互作用引起的。我们强加了一个轴对称的CSM,其密度区域附近赤道平面和较低密度区域附近的轴对称CSM,这是从恒星和行星星云的观察结果以及近距离二进制系统中风的建模所推断的。我们发现,如果对称轴和一个大约10度离轴的角度之间的CSM对比度的密度对比度超过了临界值,则射流形成是这些模型的强大特征。这些喷气机的长度可以超过CSM密度对比度向前冲击的标称半径的三倍以上,低至3.00。这些喷气机有时会倒塌,跌落到一侧,但迅速再生。将这些模型扩展到较高的数值分辨率会产生相似的演化,但在后期导致更大的喷气机。
农业活动是影响气候的温室气体排放的重要来源,例如牲畜耕作,肥料管理,化肥的使用和土地使用变化。但是,农业用地和森林地区在吸收和隔离温室气体方面也起着至关重要的作用。森林地区是特别有效的碳汇。森林中的树木和植被通过光合作用从大气中吸收二氧化碳,并以生物质形式储存碳。森林土壤在储存碳中含有有机物掉落到地面的碳中起作用。尽管农业地区吸收温室气体的潜力比森林地区较少,因为从森林到农业土地的土地利用变化减少了碳固执,但如果实施可持续的农业实践,农业地区仍然可以在温室气体隔离中发挥作用。这些做法包括耕作,覆盖作物,适当的土壤管理以及在综合农业系统中种植多年生树。这项研究的目标是:1)评估农业地区和红树林的温室气体吸收能力,这是维持气候平衡的关键因素。2)提高社区对资源和环境管理的认识。
如果人们因与其培训和专业知识相称的诚实错误(例如非故意错误)而受到指责,这可能会有效地阻止报告并抑制安全改进。公正文化 (JC) 试图在保持问责制的同时消除公开报告的任何障碍。尽管 JC 是自 2015 年 11 月起生效的欧盟 376/2014 号法规(欧洲议会和理事会,2014 年)的一部分,但人们似乎仍然对这一概念的理解有限,甚至不遵守。基于广泛的文献综述和访谈数据,本文以实施清单、现实生活中的例子的形式提供了在企业和国家层面实施 JC 的参考和实用指导,并讨论了许多与 JC 相关的法律术语。在回答谁来划定可接受和不可接受行为的界限的问题时,作者得出结论,司法部门拥有最终决定权。然而,只有一小部分案件可能会落到检察官的桌上。因此,组织必须充分理解 JC 原则,并采取必要措施培养真正的安全(报告)文化。本文认为,只有通过基于所有利益相关者之间密切合作、一致性和透明度的信任才能实现这一点,为此,所谓的事件审查小组 (ERG) 的设立可以大大提供帮助。决定在哪里划清界限可以说是最困难的 JC 要素之一——尤其是在以下情况下(g
诸如太阳能电池,电池等设备等通常包括许多材料类型,包括有机,无机和杂化剂。这些设备的制造程序涉及筛选或设计正确的材料集,然后将它们击落到非常特定条件下的一系列操作中。批评设备的性能特征取决于其制造中使用的材料,进行的特定操作,其操作条件和执行它们的特定序列。潜在材料,操作和操作条件的空间很大,并且选择正确的组合以实现所需的特征是一项知识密集的活动。以出版物,专利,公司报告等形式提供大量此类设备制造知识。在本文中,我们提出了一个系统,可以从材料科学文学文学中提取这些知识。提取的知识表示为符合本体的知识图,该本体可以在设备制造程序中做出明智的决定。系统首先确定包含制造知识的相关段落集。然后,它采用艺术实体和关系提取模型来确定操作,方法,材料等的实例。及其之间的关系。然后,该系统将无监督的算法应用于代表制造过程的操作序列。我们认为,我们的结果为在这一领域的进一步工作提供了急需的动力。我们将系统应用于太阳能电池制造知识提取,并实现了良好的性能。
暖云中的降雨依赖于小水滴通过凝结、碰撞和聚结而快速增长,直到水滴大到足以落到表面。对于带电水滴,它们的碰撞效率会受到电力的影响,这可能会影响云并最终影响降水 [1,2]。水滴带电是由于气溶胶或离子在碰撞时将电荷转移到水滴,或由于放射性衰变自发产生电荷 [3]。在持续的大面积层云中,水滴带电是由于整体电路电流流过云层。水滴的一个重要特性是它们的极化性,这会引起像电荷相互作用。这意味着,在很小的分离度下,带电水滴之间的电力总是吸引人的,与净极性无关 [4]。要检测到电对降水的影响,需要对水滴电荷进行明显的修改,例如通过增加的整体电路电流。太阳效应提供了一种途径 [5],但太阳周期对传导电流的变化很小。本文采用另一种方法,通过检查 20 世纪 50 年代末和 60 年代初核武器试验期间的数据,该试验向全球平流层注入了大量放射性物质 [6,7]。(另见图 S1)。放射性物质通过沉降和湿法去除向下输送,导致低层大气(对流层)电离增加。这种极端
雄伟而著名的波音 B-17“飞行堡垒”(上图最右侧)于 1945 年开始加入海岸警卫队的飞机库存。战后,海岸警卫队意识到需要一架远程搜救飞机来补充其和平时期的搜救能力。与此同时,陆军空军正在退役数千架四引擎轰炸机,其中许多仍是“出厂新品”,因为它们交付得太晚而无法投入使用。海岸警卫队总是能迅速利用他们能廉价获得的任何物品,他们要求陆军空军借给海岸警卫队 18 架轰炸机。事实证明,这些强大、长腿且稳定的轰炸机是海岸警卫队航空机队的出色补充。美国陆军空军开发了一种救生艇,它悬挂在 B-17 的机身下方,可以投掷给水中的幸存者。救生艇释放后,降落伞装置会从救生艇上展开,使其安全降落到水面。海岸警卫队在其许多 PB-1G(飞行堡垒的海军代号)上采用了救生艇。此外,这些飞机还用于国际冰上巡逻,而另一架多功能 PB-1G 经过改装,可携带九个镜头、价值 150 万美元的航空相机用于测绘目的。有趣的是,B-17 在轰炸纳粹德国时使用的 Norden 轰炸瞄准器与这架 PB-1G 一起保留,用于为相机精确定位目标。PB-1G 从 1945 年到 1959 年一直在海岸警卫队服役。海岸警卫队服役的最后一架 PB-1G 的最后一次飞行于 10 月 14 日星期三下午 1:46 结束
当物体穿过大气的速度大于当地音速时,该物体就是超音速物体。马赫数定义为物体速度除以当地音速。对于马赫数大于 1(超音速流),由于空气的压缩性,在流场中和物体表面附近会产生冲击波。传统上,所谓高超音速速度范围的马赫数下限约为 5 马赫(1.7 公里/秒)。“低高超音速”值的范围在 5 马赫到 10 马赫左右,而“高高超音速”值的范围在 10 马赫到 30 马赫或以上。例如,30 马赫(10 公里/秒)接近航天飞机的再入速度。很少有物体能够以高超音速飞行。我们看到以这种速度移动的最常见物体是进入地球大气层的流星。当流星坠落到地球表面时,它们的速度可能达到每秒 30 英里(48 公里/秒),1 而当它们进入大气层上层时,它们对应的马赫数将超过 150。流星在路径上立即压缩空气时,会先出现弓形冲击波。冲击波的温度和压力急剧增加,直到空气中的气体电离并分解,从而导致可见光和无线电波的发射。这些条件还会导致流星表面快速升温,导致它们在进入大气层时破裂和解体。光学和基于雷达的监视系统现在用于扫描外太空,以探测小行星和其他可能与地球相撞的轨道物体。