我们星球上海洋生物多样性最高的地区被称为珊瑚三角或印度 - 澳大利亚群岛(IAA)1,2。它的巨大生物多样性长期以来吸引了生物学家的兴趣。但是,IAA生物多样性热点的详细进化史仍然鲜为人知。3。在这里,我们通过使用全面的化石数据集来推断物种形成 - 膨胀动力学,对IAA的新生代多样性历史进行了高分辨率重建。我们发现,自大约2500万年前以来,IAA在大约260万年前的多样性高原上大致增加了,从2500万年前就表现出了单向多元化趋势。多样性的增长主要是由多样性依赖性和栖息地规模控制的,并且在1390万年前后减轻热压力的促进。在大约25、20、16、12和500万年前记录了不同的净多样化峰,除气候过渡外,这可能与重大的构造事件有关。关键的生物地理过程对IAA多样性具有深远的影响,如Tethyan后代的长期衰落与国际化和IAA分类单元的上蜡相比所示。最后,似乎没有重大灭绝和新生代冷却对于使IAA成为地球上最富有的海洋生物多样性热点至关重要。
基于数字高程模型(DEM)的土地表面定量分析已用于改善Piedmont冲积风扇的地貌图。的确,这些粉丝经常沿着山区阵线,最终可能会发生一系列融合的粉丝。相邻风扇的边缘很难映射,从而防止了对风扇形态计量学特性(例如风扇面积,长度和斜率)的准确和有意义的量化。这些形态计量学特性对于告知气候条件和构造因素对粉丝构建过程的影响至关重要。因此,在本文中,我们在反黎巴嫩山脉的南部沿线提出了一种约50公里的定量数字映射方法。在这里,叙利亚的地貌图的1:1,000,000(1963年)报道了至少九个皮埃蒙特冲积粉丝,但这些特征在地貌特征和施工过程方面的特征很差。采用1-arcsec SRTMV3 DEM,我们提出了一个四步工作流程来分析进食集水区的形态和风扇形态计。以这种方式,改善了CoA Piedmont风扇的识别和地貌图以及对主要建筑过程的认识。所提出的方法可以支持对广泛和难以接近的地区的地貌研究,尤其是在干旱和半干旱气候条件占上风的地方以及社会政治问题可能阻止有效的现场工作的地方。
图1:中大西洋山脊系统显示较高的分辨率回声沿着船只轨道映射,并在卫星数据之间进行卫星数据解释。(Google Earth:Data Sio,NOAA,美国海军,NGA,Gebcodata ldeo-Columbia,NS,Noaalandsat/Copernicus)此EarthlearneNingIdea是一种试图模拟回声数据收集方法的试图,该方法允许科学家绘制海洋底层并解释其板块构造的板块。(本系列中的“激光任务2 - 在波浪上方”显示了卫星方法 - 第2页上的表)。海洋有多深?回声声音是一种技术,其中一种声纳使用声波来确定水深(测深),从而确定海底表面的形状(地形)。声波是从船上的仪器(换能器)上的仪器中射出的,并测量了从海底(双向时间)反射的波浪所花费的时间,并将其转换为海洋深度。这在深渊平原的深水中提供了约100米的分辨率。可以使用D.I.Y.可以在教室中模拟回声声音。激光测量(或激光测距仪) - 手持测量设备,通过将激光从设备发送到目标,并测量反射返回所需的时间,记录两个点之间的距离。这提供了涉及原则的实际证明。(它还补充了第2页的表中所引用的地球“建模海底映射”)
2022 年 2 月 24 日,俄罗斯非法和残酷地对乌克兰进行军事入侵,这代表着国际事务的重大转变,将从根本上影响全球安全格局。乌克兰站在民主世界的前线,反击威权国家对基于规则的国际秩序的修正主义浪潮。虽然北约不是这场战争的一方,但盟国及其伙伴在地缘政治上有着利害关系,也有道义上的责任支持乌克兰的防御努力。北约还有义务安抚其成员国,加强其防御和威慑态势。这份修订的报告草案概述了导致俄罗斯于 2022 年 2 月 24 日上午全面入侵的变量。然后,它回顾了战争现在三个不同阶段的演变,以及盟国和伙伴国协调援助的平行演变,以支持乌克兰对俄罗斯侵略的合法自卫。然后,它评估了战争对该国人道主义局势的影响。此外,报告还回顾了前所未有的严厉制裁对俄罗斯发动战争能力的影响,同时探讨了不断发展的俄中战略伙伴关系在减轻制裁和全球谴责对俄罗斯的影响方面发挥的作用。报告最后提出了一系列供盟国和合作伙伴考虑的建议,其中包括:继续立即提供军事和财政援助,以进一步推动乌克兰的进程
1.2.1 水平参考系统 1.2.1.1 世界大地坐标系统 - 1984 (WGS-84) 应作为国际航空导航的水平 (大地) 参考系统。因此,已发布的航空地理坐标 (标明纬度和经度) 应以 WGS-84 大地参考基准表示。 1.2.1.2 在精密大地测量应用和某些航空导航应用中,应模拟和估计板块运动和潮汐对地壳的影响随时间的变化。为了反映时间效应,任何一组绝对站坐标都应包括一个纪元。 1.2.1.3 已转换成WGS-84坐标但原实地工作精度不符合MCAR 139和MCAR 11要求的地理坐标 1.2.1.4 地理坐标的公布分辨率顺序应按照本MCAR附录1和附录4表A7-1规定的顺序,地理坐标的航图分辨率顺序应按照附件4、附录6表1规定的顺序。 1.2.2 垂直参考系统 1.2.2.1 平均海平面(MSL)基准应作为国际空中导航的垂直参考系统,该基准给出了重力相关高度(高程)与大地水准面的关系。大地水准面在全球范围内最接近于MSL。它被定义为地球重力场中的等位面,与地球引力场重合。
依赖温度的生物生产力控制硅酸盐风化,从而扩展了地球的潜在宜居时间。模型和理论考虑表明,地球样系外行星上的失控温室通常伴随着大气中的H 2 O和CO 2的急剧增加,这可能会随着即将到来的空间望远镜的生成而观察到。如果活性生物圈与地球类似地扩展了外部行星的可居住时间潘,则观察可居住区内边缘附近的系外行星的大气光谱可以使人深入了解地球是否居住。在这里,我们为地球状停滞的行星探索了这个想法。我们发现,尽管地幔减少,但表面生物圈将行星的可居住时间延伸约1 Gyr,对于更多的氧化条件,生物学上增强的风化速率越来越多,通过将CO 2的CO 2的供应率提高到大气中。从观察上,在宜居区的内边缘附近的大气CO 2中所产生的差异在具有活跃风化的生物行星和经历了失控的温室的生物行星之间可以区分。在有效的水文循环中,提高的生物生产力也导致JWST可观察到的CH 4生物签名。随着行星无法居住,H 2 O红外吸收带占主导地位,但是4.3- µm CO 2带仍然是CO 2丰度的清晰窗口。总而言之,虽然生命对碳酸盐 - 硅酸盐循环的作用在类似地球的停滞范围的大气谱中留下了记录,但尤其需要未来的工作才能确定构造状态和外部球星的组成,并推动下一代空间望远镜的发展。
1.2.1 水平参考系统 1.2.1.1 世界大地坐标系统 - 1984 (WGS-84) 应作为国际航空导航的水平 (大地) 参考系统。因此,已发布的航空地理坐标 (标明纬度和经度) 应以 WGS-84 大地参考基准表示。 1.2.1.2 在精密大地测量应用和某些航空导航应用中,应模拟和估计板块运动和潮汐对地壳的影响随时间的变化。为了反映时间效应,任何一组绝对站坐标都应包括一个纪元。 1.2.1.3 已转换成WGS-84坐标但原实地工作精度不符合MCAR 139和MCAR 11要求的地理坐标 1.2.1.4 地理坐标的公布分辨率顺序应按照本MCAR附录1和附录4表A7-1规定的顺序,地理坐标的航图分辨率顺序应按照附件4、附录6表1规定的顺序。 1.2.2 垂直参考系统 1.2.2.1 平均海平面(MSL)基准应作为国际空中导航的垂直参考系统,该基准给出了重力相关高度(高程)与大地水准面的关系。大地水准面在全球范围内最接近于MSL。它被定义为地球重力场中的等位面,与地球引力场重合。
imamsup@gmail.com)摘要 - 太平洋火环在物理上遍布印度尼西亚,该国的激烈火山和构造活动产生了大量的地热资源,这些资源可能达到23,46 GW,分布在357个地点上。促进印尼电力供应和地热能的脱碳化,印尼政府颁布了总统法规112/2022关于2022年可再生能源开发加速的加速度。为了激励GPP进行投资,PLN在2021年的最新采购中缺乏投标所需的需要超过最高电价。投资地热项目还有一些监管障碍,除了成本问题。本研究旨在评估印度尼西亚的地热投资,并减少对化石燃料的依赖,而化石燃料容易受到价格和供应波动的影响。GPP确保国家对国防的能源供应一致。所使用的方法是描述性定性,它依赖于讨论适当问题的文献研究。国家能源管理Blueprint 2006-2025提出了调查结果。印度尼西亚政府计划地热能贡献约5%的国家能源组合或2025年约7,32 GW。但是,2023年安装的地热电厂容量的实现仅达到2,38吉瓦,占计划安装能力的32,52%。通过能源和矿产资源部,政府需要提高IPP GPP的电力购买价格,以创造良好的投资环境,并继续发展地热行业。通过能源和矿产资源部,政府需要提高IPP GPP的电力购买价格,以创造良好的投资环境,并继续发展地热行业。
大陆裂谷是威尔逊构造周期中的一个关键过程,特别是影响海底扩散的发展(例如,Ebinger,2005; Whitmarsh等,2001)。Rift settings host valuable resources (hydro- carbons, mineral deposits) (e.g., Kyser, 2007 ; Levell et al., 2011 ; Zou et al., 2015 ), inform past climatic records (e.g., Haq et al., 1987 ; Kirschner et al., 2010 ), in addition to their associated natural hazards (earthquakes and volcanoes) (e.g., Brune, 2016 ).在全球范围内,最常见的裂缝风格是在最终成员的框架中(例如Franke,2013; Tugend等,2018),其中岩浆裂谷显示扩展扩展,主要是通过机械扩展(例如,断层伸展)(E.G.,Lavier&Manatschal,lavier&Manatschal,peron-peron-pinvicevicevicevicevicevice, Manatschal,2009年; Reston,2009年),而岩浆裂谷主要通过岩浆插入式(Buck,2006; Hayward&Ebinger,1996)。尽管这些最终成员模型具有优雅和简单性,但实际上,大多数裂痕都介于这些最终成员之间,并且/或有时在裂纹方面表现出强烈的延伸风格(例如,Bastow等,2018; Keir等,2015; Shillington et al。,2009)。在更具体地说,在岩浆丰富的裂痕中,断层和岩浆入侵的相对重要性以及它们在时空中的演变仍然不足以理解。
2022 年是充满希望的一年——随着各国继续抗击 COVID-19,通过为本国人口接种疫苗和加强针、采取安全距离措施和健康协议来加强防御,人们对世界经济的复苏抱有乐观态度。2022 年 2 月入侵乌克兰粉碎了所有希望,因为更多的挑战浮出水面——从能源危机到粮食短缺,以及更多的供应链中断。它提醒我们,世界和各国在经济、能源供应甚至化肥供应方面是多么相互联系!随着问题的浮出水面,它暴露了政策甚至安全方面的弱点。世界秩序、国际法和规范、国际贸易和其他此类多边框架都更为重要。同样重要的是让每个人都坐到谈判桌上,承担责任并遵守商定的规则。但大多数人所知道的基于规则的秩序及其运作,如今并没有像现在这样毫无挑战地被广泛接受。多极化格局明显出现,东西方之争主导了近期的国际话语。例如,“亚太”、“印度太平洋”和“全面战略伙伴关系”等术语可能会从不同的角度被理解。技术已经改变了游戏规则,并且随着它的发展涵盖数据驱动的人工智能,以及越来越多的人加入数字化潮流,它将继续改变游戏规则。然而,连通性的增加并不意味着更多的联系。它可能