如果兰利能够预见到未来重于空气的动力飞行,那么他最有可能成为早期飞机的发明者。他拥有实现这一目标所需的科学教育、政治资本、人脉和资金。作为杰出的天文学家和著名的史密森学会的负责人,他可以支配七万美元(相当于今天的近两百万美元),其中大部分由纳税人资助,用于设计、制造和测试第一架机械驱动的飞机。相比之下,莱特兄弟只有不到一千美元的自有资金,他们是一家自行车店的店主,自学成才、自筹资金、积极进取。这个背景让人想起我们最喜欢的故事情节,一个意想不到的失败者克服了难以逾越的困难,获得了成功。 1903 年秋,兰利的科学设计装置拥有超过 50 马力的惊人功率,在华盛顿特区进行了期待已久、广为人知的飞行,多次飞越波托马克河,随行人员包括大量记者、科学家和感兴趣的公民。虽然场面令人印象深刻,飞行值得称赞,但引人注目的是着陆的戏剧性。最后一次也是最壮观的着陆发生在 1903 年 12 月,飞机变成了潜艇,令人印象深刻的是勇敢但完全冷静、浑身湿透的飞行员降落在河岸上,嘴里骂着脏话。在波托马克河上坠毁的不仅仅是飞行装置。那一天同样受损的是公众对制度科学、政治权力和财富的信任。与此同时,仅仅一周多之后,两位自行车修理工花了仅仅四年的假期时间“玩弄”技术,就成功改造了一台只有十二马力的发动机,引领他们走进历史,而一些好奇的当地人见证了这一过程,出人意料地没有发生什么戏剧性事件。也许我们发现飞机的故事如此有趣,是因为它体现了我们希望成真的白手起家的神话。然而,仔细阅读莱特的故事,会发现比重述美国梦更深层次的东西。这个故事强化了这样一种观念:在文化创造中,有远见的艺术家往往会让科学家黯然失色。这
正向育种是指在适当的环境中选择具有改良性能的重组体,它一直是作物产量随时间推移不断提高的驱动力。杂种优势的发现(杂种优势是指杂交品种相对于其自交系亲本而言具有改良性能)大大提高了杂交育种早期阶段的产量提高率(Sivasankar 等人,2012 年)。生物和非生物胁迫会降低产量,并造成潜在产量与实际产量之间的差距(Duvick,2005 年)。正向育种对于作物改良必不可少,尤其是对于复杂性状和胁迫环境而言,这是一个资源密集且耗时的过程。即使是由单个基因遗传的简单性状,也需要多次回交 (BC) 才能重建受体亲本的基因组。通过传统方法引入性状的另一个缺点是产量拖累,这个术语用来指供体亲本中不需要的基因导致的粮食产量降低,即使经过多次回交,这些基因仍然存在。由于这些基因之前未经过农艺性能选择,它们往往会降低转化品种的可收获产量。假设不进行选择且不抑制重组,则在 m 次回交后仍会保留下来的供体亲本基因数为 n ∗ d ∗ (1/2) m,其中 d 是供体与优良品系之间差异基因座的比例,n 是作物物种中的基因总数。例如,面包小麦有 ∼ 110 K 基因( Consortium et al., 2018 )。如果野生供体种质与轮回亲本在 30% 的基因座上存在差异,则经过四次回交后,转化品种中将继续存在一千多个来自供体亲本的基因。在差异很大的品系之间的杂交中,有限的重组可能会限制供体亲本的基因组片段被引入轮回亲本基因组的比例,但也可能对减少渗入的供体片段的大小构成挑战,从而增加连锁累赘的可能性(Hao et al., 2020)。标记可以帮助减少(但不能消除)BC1 阶段的供体亲本基因组片段。在资源有限的情况下开展的育种计划将
任何在春季在林地上度过时光的人都会直接知道这些地方对野生动植物和人们的重要性。鸟鸣和嗡嗡的昆虫的配乐,鲜花的叶子和鲜艳的颜色都是您在重要野生动植物所在地的地方。这些景象和声音经常给人们带来欢乐和满足感,但现实是,很少有林地对野生动植物处于良好状态,而许多林地则是它们可能的阴影。野生动植物在英格兰的下降,包括居住在我们树林里的动植物的野生动植物已得到充分记录。目前正在制定希望提供希望的决策和计划,包括当地自然恢复策略。我们一些最重要的栖息地和野生动植物的未来受到威胁。在某些地方,有一个不间断的连续林地历史可以追溯到数千年。我们最古老的树木已有一千多年的历史了。连续的几代鸟类,昆虫和哺乳动物已在这些栖息地中居住。与其他栖息地,如泥炭地,草地和半天然草原,河流和溪流,我们的树林和树木是我们自然系统的骨干。在英格兰,我们首次拥有具有法律约束力的政府目标和责任,以恢复自然。但是,如果没有我们的原生木材和树木的恢复,自然恢复是不可能的。在本报告中,我们展示了我们的本土自然和半自然的森林和树木可以并且应该在恢复英格兰的本性方面的核心作用。一起,我们需要:我们设定了三个尺度上的自然恢复原则 - 景观,木材和树木 - 表明需要更好地保护木材和树木,将更多的林木栖息地恢复到良好的生态状况,并创建新的本地木材和树木,形成与其他栖息地类型的野生动植物的宇宙植物。该报告针对国家和地方政府的政策制定者,其工作是制定战略,做出决策并分配支持自然恢复的资金。这将要求我们所有人采取行动来扭转野生动植物的下降,我们希望这份报告对任何关心树林和树木及其野生动植物的人都感兴趣。实现自然丰富的弹性景观,利用自然的恢复需要集体的紧急行动。
第 1 章:乌兹钢是人类冶金遗产的巅峰之作 “乌兹钢是世界上第一种优质钢。根据东方旅行者的报告,大马士革刀是通过锻造在印度南部制造的小钢块制成的。这种钢被称为乌兹钢。直到一千多年后,西方才生产出同样优质的钢。” - JD Verhoeven 和 A. Pendray,《Muse》,1998 年 什么是乌兹钢?它在科技史上的地位 今天的中学生或大学生可能不知道,印度在钢铁制造业方面的贡献和实力在古代世界名列前茅。当然,他们中的许多人可能有机会在学校旅行中参观新德里雄伟的顾特卜塔建筑群,并欣赏辉煌的笈多时代铁柱(约公元 400-420 年)。它是印度在钢铁冶金领域辉煌传统的丰碑。铁柱是世界上现存最早、最大的铁锻造物,被视为冶金奇迹,因为它在经历了多个世纪之后仍然违背了铁的腐蚀规律,赢得了“不锈奇迹”的绰号。然而,铁柱并不是古印度钢铁冶金技术的唯一见证。还有一个真正令人惊叹的故事并不为人所知。这是印度传奇的乌兹钢的编年史,长期以来,乌兹钢一直是全球着迷的主题,围绕着它有许多传说和记载。这本书强调了一个事实,即两千年前,印度引领世界发展了一种令人印象深刻的传统,即在南印度制造高级钢材,称为乌兹钢。但是,乌兹这个奇怪的词是什么呢?这个词诞生于 17 世纪,当时欧洲旅行者在南印度(现今的泰米尔纳德邦、安得拉邦和卡纳塔克邦)发现了用坩埚工艺炼钢的方法。Wootz 是“ukku”的英语化,ukku 是卡纳达语中表示钢铁的意思。阿拉伯人 Edrisi(12 世纪)曾评论说:“印度人在炼铁方面非常出色,不可能找到任何东西能超越 Hinduwani 或印度钢铁的精髓。”
副市长前言 近六年前,伦敦市长萨迪克·汗在发布《伦敦环境战略》时向所有伦敦人做出了承诺。他承诺到 2050 年,让伦敦人拥有比任何大城市都更好的空气。他承诺让伦敦成为世界上第一个国家公园城市。他承诺到 2050 年,让伦敦成为零碳城市。他承诺让这座城市能够抵御气候变化,解决噪音污染问题,实现由循环经济推动的零废物城市。这份进度报告表明,我们的城市远不止于此。伦敦现在是世界上最大的同类清洁空气区。2019 年,伦敦成为世界上第一个国家公园城市,并实施了一项野化计划,让伊灵的海狸、贝克斯利的蜜蜂和巴恩斯的蝙蝠回归。萨迪克目睹了近年来野火和洪水对我们城市造成的破坏,并决定将伦敦成为净零碳城市的最后期限从 2050 年提前到 2030 年。出于同样的担忧,他委托对伦敦的气候适应力进行独立审查,该审查的中期结果现在可以告诉我们需要进行哪些进一步的改变,以确保伦敦更具适应力。我们拥有一千多辆零排放公交车,是英国三分之一的电动充电站的所在地。最后,目前只有 0.1% 的废物管理部门废物被填埋,伦敦 110 个新的饮水机有助于避免使用相当于 560 多万个半升一次性塑料瓶的塑料瓶。结果已经出来了,萨迪克种植了 50 万棵树,伦敦的绿色程度明显提高。这是一个更健康的城市,孩子们可以呼吸到更好的空气,探索他们乘坐更清洁的交通工具可以到达的更广阔的空间。我们都可以为城市取得的进步感到自豪,但显然还有很多工作要做。市长对我们城市的期望很明确,伦敦环境战略仍然是实现这一目标的路线图。我们取得的进展向我们展示了更多的可能性。因此,虽然我们应该也必须花点时间来欣赏我们为使伦敦成为世界上最环保的城市所取得的进展,尽管还有很多工作要做,但我还是要感谢所有帮助实现这一目标的伦敦人、行政区、企业和慈善机构。
这 11 名学者将加入来自世界各地的 100 多名学者的行列,明年前往牛津大学学习 今年的获奖者包括七名女性和四名男性,他们凭借多元化的背景和兴趣、卓越的学术成就、鼓舞人心的领导能力和公民参与度脱颖而出 奖学金经过竞争性的选拔程序后颁发,包括由该奖学金所著称的不同领域的专家和领导人组成的小组进行的最后面试 蒙特利尔(2024 年 11 月 18 日)——今年,11 名学业有成、具有公民意识的加拿大年轻人获得了享有盛誉的加拿大罗德奖学金,延续了自 1903 年开始的非凡传统。加拿大的 11 名学者将于 2025 年 10 月前往牛津大学,与来自世界各地的 100 多名学者一起攻读全额资助的研究生课程,成为一个强大的社区的一部分,决心为世界带来积极的变化。罗德奖学金是世界上最著名、历史最悠久的研究生奖学金,自 1903 年起设于牛津大学。世界各地的学生均可申请罗德奖学金,许多人发现参加我们严格的选拔是一次非常积极的体验,使他们有机会获得罗德奖学金或世界各地的其他机会。罗德选拔过程旨在选拔学术成绩优异、品格卓越、领导能力强、有充沛精力充分发挥才能并致力于解决人类挑战的年轻人。选拔过程包括严格的审查过程,最终入围者将接受由各个领域的知名专家和领导人组成的选拔委员会的面试。第一批加拿大罗德学者于 1904 年在牛津定居,自那时起,已有一千多名加拿大人获得过这一享有盛誉的奖学金。每年,五个地区颁发 11 个奖学金名额:不列颠哥伦比亚省(1 个);草原省(3 个来自艾伯塔省、萨斯喀彻温省、曼尼托巴省和领地);安大略省(2 个);魁北克省(2 个);沿海省份(新不伦瑞克省、新斯科舍省和爱德华王子岛各 2 人);纽芬兰和拉布拉多省(1 人)。罗德信托基金会首席执行官伊丽莎白·基斯博士表示:
物理学家Georges Charpak于1959年50年前加入CERN。他于1991年从该组织退休,现在住在巴黎,在那里他在CNR中学习并在CERN工作。2008年8月,我在他的Pierre et Marie Curie的公寓里拜访了他(与摄影师和摄影师一起拜访了他。可能没有更好的地址来开发出检测技术,这些物理学家不仅可以更深入地研究物质的结构,而且在医学和其他领域中发现了重要的应用。这项工作导致他在1992年获得诺贝尔奖。摄影会议是用沃尔克·斯蒂格(Volker Steger)的照片完成CERN的加速诺贝尔斯展览,这是LHC就职典礼的特征之一(Cern Courier 2008年12月P26)。当我们进入Charpak混乱但迷人的办公室时,他开玩笑说他的诺贝尔奖:“ Ca Devait devait)为诺贝尔委员会(Nobel Commistion)(“这一定已经很宽松”)。然后,他耐心地接受了Steger的请求,要求在一大片白皮书上用有色笔来绘制自己的绘画,最后坐在照相中。他添加到电线室的图纸上的标题是他对粒子物理学的贡献的值得总结:“ d'un fil sirnection centement centaines de Milliers de Milliers de fils fors timents”(从隔离的电线到成千上万的无线电线”)。以这种方式,我们可以用数千或数千根电线来填充空间,以视觉 - ime带电颗粒的轨迹”。缺少的是对脉冲在比例多线室中形成的理解。正如Charpak在他的最新著作(P44)中所解释的那样,1968年,他的第一个10×10 cm 2比例的多线室“完全能够以独立的方式检测到,并且在每台电线上都被一毫米隔开,由附近的电离粒子的脉冲产生。这是许多其他人尝试过的实验技术,但直到那时才产生了灾难性的结果,最终导致了“价值一千美元的放大器”的破坏。charpak意识到它们是由阳性离子的运动产生的,阳性离子在电线附近引起了相反的极性脉冲。通过对所涉及现象的深入研究来解决实验问题的方法,揭示了理论物理学家在charpak中的精神。正如他在书中承认的那样,他的秘密梦想一直是理论家。
历史记录数字工艺于2015年推出。在那个时候,我们已经帮助一千多名学生通过重新锻炼和提高技能的课程来发展与行业相关的技能,以追求技术职业道路,而不是几周而不是几年。通过教师在其领域拥有现实经验的教师教授的课程,我们的课程是由初学者组成的,将教学与动手项目相结合,旨在有效地满足所有学习风格。2021年8月2日,数字工艺成为美国洲际大学系统的一部分,并由美国洲际大学系统公司拥有。使命使美国洲际大学系统的使命是通过致力于包容,居住的学生的支持和终身学习的承诺,使学术,个人和专业成功的学生能够为多元化的学术,个人和专业成功。反歧视政策数字工艺不会根据种族,颜色,国籍,祖先,祖先,性别/性别,年龄,宗教,残疾,怀孕,退伍军人身份,婚姻状况,性别意向,性取向,性取向,性取向或任何其他方面或在任何方面的行动或任何其他方面的行动或在任何方面均在任何方面或在任何方面的行动。认证和许可亚利桑那数字工艺是美国洲际大学系统的一部分,该系统是亚利桑那州私人学院委员会许可的。DigitalCrafts是美国洲际大学系统的一部分,该系统已被批准参加NC-SARA。远程教育国家授权互惠协议(SARA)旨在扩大学生的远程教育机会,国家授权委员会互惠协议(NC-SARA)是一个组织,该组织建立了可比较的国家标准,以提供州际距离后远程教育课程和计划。佐治亚州的计划已由佐治亚州授权由非公共专上教育委员会(NPEC)运营:2082 East Exchange Place,Suite 220,Tucker,Tucker,Tucker,Tucker,Tucker,GA 30084-5305。 gnpec.georgia.gov。认证数字工艺是美国洲际大学系统的一部分。该系统获得了高等学习委员会(HLCommission.org)的认可,这是美国教育部认可的机构认证机构。设施概述我们的校园位于亚特兰大市中心以北的500大使馆Row的6600 Peachtree Dunwoody Road,就在美国19日,在桑迪斯普林斯·玛尔塔(Sandy Springs Marta)附近。由于所有程序仅在线可用,因此仅是管理位置;教室不可用。
存储成本 Joule 在线杂志 1 发表了关于存储成本水平的详细分析,Vox 2 也对此进行了报道。简而言之,他们分析了存储作为可再生能源发电的后备能源需要达到的“能源存储容量成本”水平,以便让其价格实惠。他们分析了四个地方持续时间最长的天气模式(这些地方需要这种后备能源)和可再生能源发电的成本,并由此得出了可以淘汰化石燃料后备电厂的存储目标成本。在欧洲,长期的可再生能源低发期是“kalte dunkel Flaute” 3 。每隔几年,这将会覆盖欧洲大部分大陆的两周时间。如果将地理范围缩小到几个国家,持续时间缩小到几天,那么这种情况就会经常发生,每年都会发生很多次。如果考虑到夜间可以忽略不计的能源生产,那么这种情况就非常频繁了。让我担心的是,即使看过原文,也没有对“储能容量成本”做出定义 - 它到底是什么?♦ 每年每兆瓦时的资本成本?♦ 储能的平准化成本?♦ 电力的平准化成本,即包括购买输入电力的成本?它们的成本以美元/千瓦时为单位,因此乘以一千即可得到我们的美元/兆瓦时(我没有进行货币转换,因为货币波动太大)。他们的目标是“储能容量成本为 10-12 美元/千瓦时”= 100% 可用性电网的 10-12k 美元/兆瓦时。对于 95% 可用性电网,“储能容量成本”门槛为 150 美元。以我们的 40MW 200MWh 电厂为例,♦ 假设它每天运行 4.5 小时,每年运行 350 天,每年将产生 63,000MW 的电力,电厂成本为 6,000 万美元,这相当于每发电 MWh 的资本支出为 0.95 美元;加上当年 5% 的资本成本,这正好上升到 1 美元。◊ 将持续时间加倍,TES CAES 的资本支出将增加约 30%,CCGT CAES 的资本支出将增加约 15%,因此持续时间较长的电厂每 MWh 的资本支出更便宜。◊ 这种版本的“储能容量成本”、LCOS 和 LCOE 不会从规模中受益,因为它们主要取决于电力吞吐量,而不是持续时间。♦ 我们估计的 LCOS 为 68 美元/MWh。♦ 我们估计的 LCOE 为 110 美元/MWh。 1 https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(19)30300-9 2 https://www.vox.com/energy-and-environment/2019/8/9/20767886/renewable-energy-storage-cost- 电力 3 https://energytransition.org/tag/dunkelflaute/
自2023年10月7日,哈马斯引发了以色列的惊喜入侵以色列杀害一千多人,并劫持了数百人的人质,以色列和哈马斯一直在加沙地带发生冲突。 从那时起,世界的关注一直关注战争带来的可怕的人道主义危机 - 大约30,000人的巴勒斯坦死亡和数百万人流离失所,而加沙则减少为瓦砾。 这场战争的一个方面,甚至在任何战争中,较少讨论的是冲突的环境影响,包括与交战派系使用材料和资源相关的温室气体排放。 在本文中,我们估计了三个不同的时期在加沙战争中的碳排放;最新冲突之前的建设和防御工事,基于媒体报告中公开可用的数据,战争的前120天(2023年10月至2024年2月)的排放以及未来损坏和破坏建筑物和基础设施的未来重建需求的排放。 我们估计,由于最初120天内的直接战争活动导致的总碳排放量在420,265至652,552吨之间,二氧化碳等效物(TCO2E)。 当我们考虑战前和战后建设活动时,该数字上升到47,669,097和61,443,739 TCO2E。 这是超过135个单个国家的年度排放,强调了武装冲突的重大气候足迹,并且迫切需要考虑战争期间的碳排放。以色列和哈马斯一直在加沙地带发生冲突。从那时起,世界的关注一直关注战争带来的可怕的人道主义危机 - 大约30,000人的巴勒斯坦死亡和数百万人流离失所,而加沙则减少为瓦砾。这场战争的一个方面,甚至在任何战争中,较少讨论的是冲突的环境影响,包括与交战派系使用材料和资源相关的温室气体排放。在本文中,我们估计了三个不同的时期在加沙战争中的碳排放;最新冲突之前的建设和防御工事,基于媒体报告中公开可用的数据,战争的前120天(2023年10月至2024年2月)的排放以及未来损坏和破坏建筑物和基础设施的未来重建需求的排放。我们估计,由于最初120天内的直接战争活动导致的总碳排放量在420,265至652,552吨之间,二氧化碳等效物(TCO2E)。当我们考虑战前和战后建设活动时,该数字上升到47,669,097和61,443,739 TCO2E。这是超过135个单个国家的年度排放,强调了武装冲突的重大气候足迹,并且迫切需要考虑战争期间的碳排放。