我们认为,准确的温室气(GHG)清单清晰透明的通信是公司气候问责制的基础。温室气体库存是设定目标并跟踪净零净进度的起点,这些原则概述了一种基于科学的可实施方法,以说明森林和森林产品的全部碳影响。有关我们如何应用这些原则来开发GHG库存的更详细信息在我们公开可用的方法中共享(也称为B面的碳记录)。
以下教科书对课堂上教授的材料进行了概述,有些学生可能会发现它们对澄清主题很有帮助:《神经科学》,第 6 版。由 Dale Purves、George J. Augustine、David Fitzpatrick、William C. Hall、Anthony-Samuel LaMantia 和 Leonard E. White 编辑,Sinauer Associates 出版( https://oup-arc.com/access/purves-6e );《神经科学原理》,第 5(或第 6 版)。由 Eric R. Kandel、James H. Schwartz、Thomas M. Jessell、Steven A. Siegelbaum 和 AJ Hudspeth 编辑,Elsevier 出版( https://neurology.mhmedical.com/book.aspx?bookID=1049#59138630 )。第一部分:神经系统的发育;部分协调员:G. Armstrong 教授 9 月 10 日星期二: - NEUR630 简介 [ A. Milnerwood ] *JTA 9 月 17 日星期二: - 神经细胞简介;细胞学;神经元蛋白的合成和运输;运动机制 [ G. Armstrong ] *JTA 9 月 25 日星期三: - 上课时间为下午 2:30 至下午 5:30 - 神经胶质细胞 [ J.-A. Stratton ] *dGCC 10 月 1 日星期二: - 神经系统早期发育 I & II [ J.-F. Cloutier ] *dGCC 10 月 8 日星期二: - 轴突寻路 I & II [ J.-F. Cloutier ] *dGCC 10 月 15 日星期二: - 无课程 / 阅读周 10 月 22 日星期二: - 细胞如何交流:电信号和化学信号 I & II [ E. Ruthazer ] * dGCC 第二部分:细胞如何交流:电信号和化学信号 部分协调员:A Milnerwood 教授 10 月 29 日星期二: - 突触囊泡的量子假设和循环 I & II [ J.-F. Poulin ] * dGCC
此程序通过网络和现场中心融合现场和在线互动。参与者参加每周三小时的互动视频会议,这些会议是从波士顿现场直播到世界各地的中心。参与者可以作为站点中心的一部分注册,如果他们无法访问站点中心,则可以注册。PPCR由哈佛T.H.杰出教师教授的每周26个每周讲座组成。Chan公共卫生学院,哈佛医学院和塔夫茨大学,以及其他著名机构。 此程序使用案例方法来增强学习。 我们已经为每个讲座制定了案例,希望参与者阅读和讨论。 每个讲座都通过在线讨论和针对本周主题的民意调查来补充。 参与者必须完成强调统计练习并使用在线交互式Wiki工具进行小组项目的每周作业。 播客和讲座的录音每周发布。 此外,我们在波士顿提供了两个现场讲习班,参与者可以加深他们的知识并与哈佛教师和其他主题专家互动。 在计划结束时,参与者可以参加巴西为期5天的沉浸式课程,以审查和整合整个计划中学到的关键概念。Chan公共卫生学院,哈佛医学院和塔夫茨大学,以及其他著名机构。此程序使用案例方法来增强学习。我们已经为每个讲座制定了案例,希望参与者阅读和讨论。每个讲座都通过在线讨论和针对本周主题的民意调查来补充。参与者必须完成强调统计练习并使用在线交互式Wiki工具进行小组项目的每周作业。播客和讲座的录音每周发布。此外,我们在波士顿提供了两个现场讲习班,参与者可以加深他们的知识并与哈佛教师和其他主题专家互动。在计划结束时,参与者可以参加巴西为期5天的沉浸式课程,以审查和整合整个计划中学到的关键概念。
§ 课程网站:https://web2.qatar.cmu.edu/cs/15110/ § 网站:讲座 + 讲座幻灯片 + 技术说明 + 问题 § 图书馆里有很多 Python 书籍 § 网络上有很多资源,ChatGPT!§ 将提供额外资源
纵观 Huber 的发展历程,我们始终致力于改善子孙后代的生活,不断满足客户不断变化的需求。在此期间,我们的原则定义了公司的文化,指导员工的行为并支持公司的发展,同时与 Huber 家族的长期理想保持一致,确保我们所做的一切都是为了同事、客户和我们开展业务的社区的利益。这四个核心价值观指导着我们的业务决策和行为。当我们的行为与我们的原则相一致时,我们就能保持为自己和公司设定的高标准。
电的基本原理 电是如何产生的 电的产生就是将其他形式的能量转换成电流。 发电机 1831 年,迈克尔·法拉第通过电和磁的实验,发明了第一台发电机。在发电机中,通过旋转线圈内的磁铁,机械能被转化为电能。磁铁的南北极之间的力线被线圈中的导线切割,从而在线圈本身中产生电流。 发电站使用的电磁铁由缠绕在铁芯上的多圈包覆铜线制成。磁铁称为转子,线圈称为定子。 需要某种形式的机械能(例如蒸汽、水、气体或风的运动)来保持磁铁转动。这是通过将移动的蒸汽、水、气体或风的机械力施加到连接到轴的涡轮叶轮上来实现的,而轴又连接到磁铁。 煤炭发电 在南非的大多数现代发电站中,煤炭被燃烧以加热水并将其转化为蒸汽。蒸汽被直接喷射到涡轮叶片上,使涡轮叶片旋转。这又使线圈内的磁转子旋转以产生电能。蒸汽通过涡轮后,必须进行冷却和冷凝。冷却过程将蒸汽重新变成水,以便将其泵送回锅炉重新加热。在锅炉中,蒸汽将再次变成蒸汽并重新开始循环。 Eskom 的许多燃煤发电站都建在煤矿旁边。煤炭通过陆上传送带从矿井运输到发电站。这节省了时间和金钱,并有助于降低电力成本。 来自原子的电能 在核电站中,水不是通过燃烧煤炭加热的,而是由核反应释放的热量加热的。通过控制铀原子分裂的速率可以增加或减少热量。这是通过所谓的“控制棒”来实现的,其功能类似于汽车油门使汽车加速或减速的方式。一种由高度纯化的水和硼组成的“慢化剂”在一次回路中循环,也有助于控制反应性。一次回路的热量被转移到单独的二次回路,水在这里被转化为蒸汽。二次回路中加热水产生的蒸汽用于以与燃煤发电站完全相同的方式旋转涡轮机。然后蒸汽被冷凝并返回再利用。