目录虽然您可能认为在Aldi的目录中浏览Aldi的特价可能会使您损失您的可持续性街道信誉,但声称数字化更为可持续的说法并非总是如此。住在超市,每个花费60秒浏览数字目录的Coles客户都会发出12克Co 2 e。这与观看一天的印刷目录相比,这是很高的,并且仅排放0.5克Co 2 E,16,这相当于再次打开和关闭平均标准汽车。更不用说所有目录都是使用生物多样性和种植林业原则的可再生资源制成的,纸张制作过程由塔斯马尼亚州的水力发电提供动力。使用化石燃料的打印过程确实会发出并生产目录的平均每页0.12千克,但是如果打印机使用可再生能源,则可以减少。
反潜战是海军最重要的任务之一。第一阶段和不可或缺的阶段是探测潜艇,第二阶段是确定潜艇的位置,第三阶段是对其进行分类或识别。潜艇的探测、定位和分类主要采用目前被认为是最有效的水声方法。水声潜艇探测方法通常分为两类:主动和被动。主动方法使用潜艇反射的声信号回声,而被动方法使用潜艇发出的声信号。主动方法的优势在于可以探测不发出任何声信号(例如潜艇不动时)或发出非常弱的信号(例如所谓的安静潜艇)的潜艇。主要缺点是需要发出探测信号,以揭示敌方回声测距系统的存在。被动方法使用潜艇发出的声信号,这是一个明显的缺点;然而,它们不会揭示系统的存在。考虑到两种方法的互补优势,它们通常结合用于潜艇探测。
反潜战是海军最重要的任务之一。反潜战的第一步也是不可或缺的一步是探测潜艇,第二步是确定潜艇的位置,第三步是对其进行分类或识别。潜艇的探测、定位和分类主要采用水声方法,这种方法目前被认为是最有效的。水声潜艇探测方法通常分为主动和被动两类。主动方法使用潜艇反射的声信号回声,而被动方法使用潜艇发出的声信号。主动方法的优势在于可以探测到不发出任何声信号的潜艇(例如当潜艇不动时)或发出非常弱的信号(例如所谓的安静潜艇)。主要缺点是需要发射探测信号,这会暴露敌方回声测距系统的存在。被动方法使用潜艇发出的声学信号,这是一个明显的缺点;但是,它们不会暴露系统的存在。鉴于两种方法的互补优势,它们通常在潜艇探测中结合使用。
对于温室气体减少/盈余指标,人均领土温室气体排放的参考曲线是基于包含我们全球覆盖范围的数据。此曲线提供了与人均GDP相对应的温室气体排放的“参考水平”。然后,根据其排放量与与其人均GDP相对应的理论“参考水平”之间的差异来评估特定国家的绩效。结果,一些国家似乎散发出比其“参考水平”(盈余)的发射更多,而另一些国家则散发出(减排)。该结果表示为总排放量的百分比。
反潜战是海军最重要的任务之一。第一阶段和不可或缺的阶段是探测潜艇,第二阶段是确定潜艇的位置,第三阶段是对其进行分类或识别。潜艇的探测、定位和分类主要采用目前被认为是最有效的水声方法。水声潜艇探测方法通常分为两类:主动和被动。主动方法使用潜艇反射的声信号回声,而被动方法使用潜艇发出的声信号。主动方法的优势在于可以探测不发出任何声信号(例如潜艇不动时)或发出非常弱的信号(例如所谓的安静潜艇)的潜艇。主要缺点是需要发出探测信号,以揭示敌方回声测距系统的存在。被动方法使用潜艇发出的声信号,这是一个明显的缺点;然而,它们不会揭示系统的存在。考虑到两种方法的互补优势,它们通常结合用于潜艇探测。
• Vector Atomic 是一家成立 5 年的加州初创公司,专注于原子仪器的应用和商业化 • 原子仪器(例如原子钟)使用原子的共振频率来测量时间,这些共振频率充当时钟的节拍或滴答声 • 传统原子钟基于铯原子簇,当被激光源照射时,它们会发出高频振荡的光 • 基于不同元素的光学时钟(例如左侧显示的 EG-30 设备是碘光学时钟)可以以更高的频率振荡发光,因此提供比传统原子钟更精确的滴答声
原子在受到各种形式的能量(如热或电)的作用时会发光。然而,任何给定元素的原子在气态下都只发射特定频率的光。因此,每种元素在通电时都会发出自己独特的光芒。钠原子发出明亮的黄光,这使得它们可以用作路灯的光源,因为我们的眼睛对黄光非常敏感。再举一个例子,氖原子发出明亮的红橙色光,这使得它们可以用作霓虹灯的光源。当我们通过分光镜观察发光原子发出的光时,我们会看到光由许多离散(彼此分离)的频率组成,而不是像图 4.17 中所示的连续光谱。给定元素形成的频率模式(其中一些如图 4.18 所示)称为该元素的原子光谱。原子光谱是元素的指纹。您可以通过分光镜分析光并寻找特征模式来识别光源中的元素。
与“应急发电机”或消防泵相关的内燃机的排放通常在AERA中不量化。如果不豁免作为微不足道的活动排放来源,则包括所有其他发动机。只有当不可预见的条件导致电源破坏固定源时,才能进行“应急发电机”。如果紧急生成器是AERA中的量化,如果它是剃须合同的一部分,减少使用合同,或者在公用事业可用的功率时,它被用作备用源。用于AERA目的的应急发电机的定义来自EPA备忘录,标题为“计算紧急发生器发射潜力(PTE)”,计算了应急发电机(EPA.GOV)发射潜力(PTE)。
在UV和IR光谱中观察到激发DNA分子的电磁辐射和吸收。1974年的Frank-Kamenetsky组确定激发DNA分子也以厘米(超高频率,微波)范围发射,并且这种辐射是由于DNA的扭转振动引起的[1]。Bingi还指出,在整个DNA分子的扭转振动中,微波辐射发生[2]。因此,微波炉不会发出任何简短的DNA,而不是基因,而是整个DNA分子。不是质子振荡的电子,而是沿DNA螺旋的偶极子A-T和G-C。数学建模表明,DNA的短部分的固有频率位于Terahertz的范围内(见下文),实验显示了相同的[3]。
•该项目在项目运营生活期间的任何财政年度(基于计划的运营吞吐量和设计)中,该项目可能会在任何财政年度发射25,000吨或更多的范围1和2排放(CO2-E)。有关这些标准的更多信息,请参见指南。