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3.2. SC.5. 设计综合 3.2. SC.6. 建筑整合 5.6. 实物资源 我们想提供额外的证据来证明我们认为我们在哪些方面满足了被标记为“未满足”的条件。对于被标记为“未满足”的学生标准,我们认为我们满足了课程标准,但向访问团队展示的工作还不够。随附的材料将提供更多可能成功满足标准的学生课程作业。为了保持一致性,我们只提供由访问团队选定的学生和我们最初选定为“其他示例”的学生制作的额外支持材料。我们在学生作业的 .pdf 文件中评论了我们认为我们在哪些方面以及如何满足 SC.5 和 SC.6 的标准。对于被标记为“未满足”的课程框架,我们提供了叙述性回复以解决访问团队的担忧。
Student's Full Name _________________________ Date: ________________________ School ____________________________________ Date of Birth _________________ Parents(s)/Guardian(s) _______________________ Grade _______________________ Address ____________________________________ WVEIS# _____________________ City/State/Zip _______________________________ Telephone ____________________ Initial重新评估学生是否有资格作为具有语音或语言障碍的学生有资格获得特殊教育和相关服务时,资格委员会(EC)必须对下面的每个项目做出回应。EC必须回答“是”,“否”,“ DNA”(不适用),或使用“功能通信评估摘要(FCA)”才能适当地得出结论,即学生在语言或语言障碍的学生中符合特定的标准。
基于这些技术的系统(结合亚轨道和地面观测、模型和数据同化)。确定了模拟器方法——涉及高分辨率 LES 模型、全球天气和气候模型、仪器正向模型、联合检索和数据同化——以探索潜在测量方法和技术的最佳组合;并确定了在科学活动中部署新兴机载仪器的方法,以评估联合检索的信息内容及其相关影响。本 PBL 研究小组报告在初步 PBL SATM 中总结了其中几项发现。本 PBL 报告强调了在未来十年组织 PBL 工作组或科学团队的迫切需要,并阐明了关于 NASA 如何利用新 PBL 计划与现有计划来汇集从事 PBL 科学、技术和应用的不同研究人员群体的几项发现。
中尺度(和大尺度)大气系统与边界层热力学结构之间的差异,以及地球极端物理环境和不同地表条件的制约,导致全球存在各种各样的边界层结构。太空边界层观测系统可能会发现新型边界层热力学结构(及其与整个地球系统的相互作用),特别是在海洋和极地等观测稀少的世界区域。在这种背景下,太空边界层任务将是一项发现任务。表 1-1 简要总结了四个关键的边界层科学目标以及与每个边界层科学问题相关的主题。第 4 章介绍并讨论了更详细的初步科学和应用可追溯性矩阵(SATM)。
开发和广泛采用牲畜,家禽和鱼类生产的创新可以对美国粮食供应的实力以及美国的经济繁荣产生重大积极影响的确,乔治·华盛顿(George Washington)曾经写道:“我不知道,与改善农业,其有用的动物的繁殖和其他分支机构相比,可以向任何国家提供更多的真实和重要服务。”为了实现在牲畜中运用基因编辑的承诺,联邦监管机构批准和监测过程植根于科学并以发展的速度来简化,以及公众对从基因编辑的动物中衍生的食物的接受至关重要。这些方面是密切相关的,但目前都不是在一个国家,可以将基因编辑应用程序从研究实验室推进到公共领域。通过整合学术思想领袖和科学家,联邦监管机构和政策制定者,牲畜生产者和行业代表的考虑,可以开发出基于事实的公共叙事和精简,具有成本效益的监管景观,从而可以使牲畜在牲畜中的基因编辑的潜力能够实现,从而在现实世界中对现实世界进行挑战,以解决现实的饮食和下一个100年的饮食挑战。
简介:Artemis III任务将是21世纪的第一个船员任务,以阿波罗的遗产为基础,并在深空中人类探索和发展的现代时代迎来了。 月球表面是回答基本行星科学问题的理想场所。 在人类上次访问月球以来的近50年中,由机器人月球任务,阿波罗时代数据的重新分析,改进的建模和现代样本分析引起的新科学进步产生了巨大的结果和有关行星火山症,沃拉托里尔斯,影响过程,构造过程,构造过程以及Lunar环境的新问题。 在这些问题的驱动下,Artemis III科学定义团队(SDT)为月球表面的Artemis III船员制定了强大的科学计划。 此摘要概述了SDT报告的主要发现,并指出了未来Artemis编程决策中科学考虑的建议。简介:Artemis III任务将是21世纪的第一个船员任务,以阿波罗的遗产为基础,并在深空中人类探索和发展的现代时代迎来了。月球表面是回答基本行星科学问题的理想场所。在人类上次访问月球以来的近50年中,由机器人月球任务,阿波罗时代数据的重新分析,改进的建模和现代样本分析引起的新科学进步产生了巨大的结果和有关行星火山症,沃拉托里尔斯,影响过程,构造过程,构造过程以及Lunar环境的新问题。在这些问题的驱动下,Artemis III科学定义团队(SDT)为月球表面的Artemis III船员制定了强大的科学计划。此摘要概述了SDT报告的主要发现,并指出了未来Artemis编程决策中科学考虑的建议。