特征:使用特征对象和锡来开发HEC-RAS模型的几何形状。它在数据库中创建横截面,编辑和合并,以与HEC-RAS和其他液压模型一起使用。从水面高程数据中划定了洪泛区,并且由HEC-RAS计算出相同的洪泛区,并从文件中进行了交互定义或从文件中导入。它在属性内,并经过同行评审,可以从HEC的计算机中下载。它适用于在划定的洪泛区建模参数中的不确定性。应用:它能够建模亚临界,超临界和混合流程以及桥梁,涵洞,堰和结构的影响。HEC-RAS在洪泛区,管理和研究中找到了商业应用来评估洪水
2021理事委员会西里莎·班德拉(Sirisha Bandla)维珍银河银河系托马斯·格雷厄姆(Thomas Graham)圭尔夫·卡斯特里(Thomas Graham)。Gioia Massa NASA KSC Jeff Willy Wake Forest University William Meer Usra,Cleveland俄亥俄州Michael Roberts Iss Iss-NL/Casis sarah Sarah Swanson Univ,威斯康星州麦迪逊 - 麦迪逊·艾伦佛罗里达大学
摘要。检测重力介导的纠缠可以提供证据表明重力场服从量子力学。我们使用光子平台报告了现象模拟的结果。模拟测试通过使用该变量介导纠缠并产生理论和实验性见解的量子性质的想法,从而阐明了将来的重力实验所需的操作工具。我们采用三种方法来测试纠缠的存在:贝尔测试,纠缠证人和量子状态层析成像。我们还模拟了通过重力崩溃模型预测的替代方案,或者是由于实验设置中的不完美,并使用量子状态断层扫描来证明缺乏纠缠。模拟加强了两个主要的课程:(1)必须先对哪些路径信息进行编码,然后从重力场中连贯擦除,并且(2)执行铃铛测试导致更强的结论,以证明重力介导的非局部性的存在。
我们根据Bhandari最近提出的工作进行了比较牛顿的普遍重力法与校正的模拟方法,在该方法中保持了引力常数g。相对于质量中心之间的距离,两个隔离重力公式之间存在互惠关系。我们总结了两个引力公式的一对一映射。我们不需要爱因斯坦的时空弯曲结构。
她担任欧洲航空安全局 (EASA) 医疗小组主席,该小组起草了欧盟航空医疗要求,并且是欧洲航空医疗评估委员会的创始人和主席。2015 年,她是欧洲航空安全局德国之翼 9525 航班事故后措施工作组成员。她曾担任国际民用航空组织医疗规定研究小组成员、航空医学文凭副主考官、英国航空航天医学专业咨询委员会副主席、英国航空机密人为因素事件报告计划航空运输咨询委员会成员,并且是皇家海军航空医学荣誉民事顾问、国际航空航天医学学院成员和航空航天医学协会会员。
量子重力的基本理论仍然难以捉摸,而对其进行搜索是当今基本物理学中最具挑战性,最有趣的努力之一。此外,在理论方面,从基本方法到量子重力等量子重力等量子重力或弦乐理论,到可观察到的可观察到的预测的路径是巨大的努力,而在实验方面,吸烟枪观察量子的量子重力效应仍然缺失。为了弥合量子引力和观察的基本理论之间的差距,出现了一种自下而上的方法:量子引力现象学。在本次演讲中,我将概述量子重力的现象学模型,以描述量子性重力与颗粒和粒子和磁场之间的相互作用,以下是量子和域的传播量和量子的传播。这些模型预测了粒子和磁场在经典弯曲时空上的常规行为的偏差,如一般相对论所述。将来,我们希望在接收宇宙的宇宙使者或超出精确的实验室实验中检测到这种偏差,或者缺乏这些影响将对量子引力的理论施加限制,以避免预测缺乏影响。
仪器可同时获取多种数据类型(图 1)。主要地球物理系统包括机载重力系统、拖曳式航空磁系统、冰穿透雷达和激光高度计。该飞机的实验目标是恢复布格和自由空气重力异常、精确的磁异常、冰下地形以及冰面的精确描绘。定位和导航仪器包括激光环陀螺惯性导航系统、压力高度计、实时差分 GPS 导航系统、双 GLONASS/GPS 接收器和一套载波相位 GPS 接收器(GLONASS 是俄罗斯全球导航卫星系统)。飞机仪器套件由基站仪器支持,包括一个用于消除昼夜磁信号的基站磁力计、一个带有传输差分 GPS 校正的广播系统的固定 GPS 以及双频载波相位 GPS 接收器。各种仪器所需的定位精度如表1所示,定位系统的精度如表2所示。
最近,新数据表明,环氨酸锶的作用可能更像是“旋转的”状态,其中电子对没有旋转。施加压力时材料特性的变化也指向独特的行为。然而,对正在发生的事情的完整解释仍然避免了科学家,并且在这种材料中开放超导性的“真理之门”仍然是必要的。
摘要。检测重力介导的纠缠可以提供证据表明重力场服从量子力学。我们使用光子平台报告了现象模拟的结果。模拟测试通过使用该变量介导纠缠并产生理论和实验性见解的量子性质的想法,从而阐明了将来的重力实验所需的操作工具。我们采用三种方法来测试纠缠的存在:贝尔测试,纠缠证人和量子状态层析成像。我们还模拟了通过重力崩溃模型预测的替代方案,或者是由于实验设置中的不完美,并使用量子状态断层扫描来证明缺乏纠缠。模拟加强了两个主要的课程:(1)必须先对哪些路径信息进行编码,然后从重力场中连贯擦除,并且(2)执行铃铛测试导致更强的结论,以证明重力介导的非局部性的存在。
在过去的70年中,基本物理学中最重要的问题之一是将量子物理与一般相对论调和。有两种统一策略:量化重力或找到一种将量子物质插入经典重力框架的方法。前者显然受到青睐,但是尚未通过实验证实。这似乎为另一种策略留下了空缺,但是理论家通过所谓的“无关定理”表明,将量子问题与经典重力耦合导致矛盾,例如违反了著名的海森伯格不确定性原则。的确,这种量子到古典耦合的最著名模型,即半经典的爱因斯坦方程[3],遭受了这些无关定理预测的不一致之处。