图 1:EDT-DD 参考系草图。左上角的插图显示了 EDT-DD,为了使图更清晰,FB 的原点未置于质心。左下角的插图显示了轨道平面。
学校须知 本学习模块 (LM) 由教育部 GASTPE 计划下的私立教育援助委员会开发。这些学习模块由 PEAC 初中 (JHS) 培训师编写,并被用作演示样本或私立学校教师初中在职培训 (INSET) 计划中的研讨会样本。该学习模块专为在线学习而设计,也可用于混合学习和远程学习模式。本学习模块封面上所示的年份指的是该学习模块在 JHS INSET 中用作样本的年份以及编写或修订的年份。例如,2017 表示该学习模块是在 2016-2017 学年编写的,并用于 2017 年夏季 JHS INSET。封面上所示的季度指的是编写该学习模块时现行课程指南的季度。最新修订的 LM 是在 2018 年和 2019 年。LM 的设计也鼓励学生独立和自我调节学习,并培养他们的 21 世纪技能。它的编写方式让老师直接与学习者沟通。JHS INSET 的参与者接受了如何解读 K-12 课程指南中的标准和能力的培训,以确定期望的结果并设计基于标准的评估和教学。因此,教师接受了如何编写自己的基于标准的学习计划的培训。此 LM 的部分或阶段包括探索、巩固、深化和转移。此 LM 某些部分的某些链接或在线资源可能不再可用,因此,敦促教师提供他们认为适合学生的替代学习资源或阅读材料,这些资源或材料符合标准和能力。鼓励教师根据学校的愿景和使命编写自己的基于标准的学习计划或学习模块。 PEAC 开发的学习模块与教育部 K 至 12 年级基础教育课程保持一致。公立学校教师也可以下载和使用学习模块。学校、教师和学生可以复制 LM,只要这种复制仅限于 (i) 非商业、非营利教育目的;以及 (ii) 根据公平使用原则(IP 法典第 185 条)供个人使用或有限受众使用。他们还可以共享 LM 的副本并根据自己的意愿定制学习活动,只要这些活动是出于非商业、非营利教育目的且仅限于个人使用或有限受众,并且属于公平使用的范围。本文档受密码保护,以防止未经授权的处理,例如复制和粘贴。
地图位于单独的文件中 地图 1 位置 A-1 地图 2 劳动力市场区域 A-2 地图 3 历史和考古资源 A-3 地图 4 历史街区插图 A-4 地图 5 水资源 A-5 地图 6 重要栖息地和自然区域 A-6 地图 7 农田和林地 A-7 地图 8 社区和娱乐设施 A-8 地图 9 社区设施插图 A-9 地图 10 娱乐设施插图 A-10 地图 11 水和下水道系统 A-11 地图 12 交通 A-12 地图 13 交通插图 A-13 地图 14 人行道、停车场和交通信号灯 A-14 地图 15 土地覆盖 A-15 地图 16 土地使用地图(土地使用条例区域) A-16 地图 17 土地使用地图插图(土地使用条例区域) A-17 地图 18 海岸分区 A-18 地图 19 未来土地使用A-19 地图 20 开发限制 A-20 地图 21 低密度开发的土壤潜力 A-21
•所有员工都自信地与数学课程中的闪回四人合作 - 到2022年9月。在插图日的提醒,在Au1三角映射中进行监控。•元认知和检索实践刷新培训(通过Schoot订阅) - 到2023年1月。•所有受试者领导者都对其进行了检索实践,并采取适当的反馈 - 与监视周期和SLT评论一致。•闪回四个扩展到所有主题 - 2023年1月插图日。在春季三角暮光之城和四月插图日受到监视。将进一步监控夏季和秋季2023 Triangulation Twilights。•通过粘性学习测验建立的检索实践在学生书籍中证明了 - 到6月半学期,在2023年半学期和2023年秋季三角测量的暮光监测中。
照片积分:前封面:©Istock/Janulla;标题页:©Istock/Julos;第4页(主):©ISTOCK/ ETUTICONCOMMUNICATIONS;第4页(左插图):©istock/evgeny terentev;第4页(右插图):©Istock/Marka Destek;第7页(左,右),8,9(右):©bsip sa/ alamy;第9页(左):由杰克和贝弗利·威尔格斯的收藏提供;第10页:©jacopin/bsip/superstock;第11页:©Istock/Henrik Jonsson图形设计;第12页(主要):©Dan Dunkley/Science来源;第12页(插图):©James Holmes/Science来源;第13页:©Mark Harmel/Alamy;第14页:由华盛顿大学提供(R.P.N.Rao&A。Stocco);第15页:©Photosindia.com LLC/Alamy;第16页:©chrisroll/123rf;第17页(左):©istock/goldenangel;第17页(右):©istock/monkeybusinessimages;第18页:©istock/spotmatik
左插图)。在高分辨率TEM图像中(图1b),由于pH-PEI锚定在纳米颗粒的表面上,芯和壳表现出明显的衬里差异。电子衍射图像(图1b)和晶格间距(图1c)与CEO 2晶体结构的(111),(200),(220)和(311)晶体平面相匹配。[29,30] Bare CEO 2和CEO 2的XRD模式 @PH-PEI显示了八个衍射峰,与CEO 2的特征结构相对应(PDF#00-004-0593)(图。1d),而CEO 2的衍射峰 @pH-PEI更加清晰,更窄,