irk Cairns-Gallimore 已加入先进制造方法团队,担任 DOE-NE 总部项目经理。Cairns-Gallimore 是太平洋西北地区人。他于 2001 年毕业于俄勒冈州立大学,获得核工程学位,并于 2002 年开始在能源部核能办公室的职业生涯,就职于空间和国防电力系统办公室。在 18 年间,他一直担任多任务热电发电机 (MMRTG) 的项目经理,该项目用于好奇号火星车,并将为即将到来的毅力号火星车 2020 任务提供动力。在为新视野冥王星任务的通用热源——放射性同位素热电发电机 (GPHS RTG) 加油期间,他还是 INL 空间和安全电力系统设施活动的 NE 总部经理。在加入 AMM 项目之前,他曾在弗吉尼亚州阿纳科斯蒂亚的美国海岸警卫队总部工作了一年。在那里,他帮助进一步加强和整合了海岸警卫队 23 个组织的企业风险管理系统。
无处可藏。“我知道这会让所有潜艇爱好者和隐形装置爱好者大吃一惊,但太空中没有隐形。太瓦级飞船的废气或废热可以从半人马座阿尔法星通过原始的被动传感器探测到。航天飞机弱得多的主发动机可以在冥王星轨道之外探测到。航天飞机的机动推进器可以在小行星带中看到。甚至一艘使用离子驱动器以微不足道的毫重力推力的微型飞船也可以在一个天文单位处被发现。截至 2013 年,旅行者 1 号太空探测器距离地球约 180 亿公里,其无线电信号只有可怜的 20 瓦(或与冰箱中的灯泡一样暗)。但尽管它很微弱,但绿岸望远镜可以在一秒钟内从背景噪音中分辨出来。即使是生命支持系统的废热也很容易被检测到。” — Winchell Chung,原子火箭/Rho 项目网站,2013 年。
2015 年 7 月 14 日,新视野号首次飞越冥王星 - 卡戎,在其主要任务中取得了全面成功。不到 4 年后,在其首次扩展任务中,新视野号于 2019 年 1 月 1 日飞越了柯伊伯带中一个 36 公里长的接触双星外海王星天体 Arrokoth。在此过程中,新视野号拍摄了许多遥远的柯伊伯带天体,进行了重要的太阳物理科学研究,包括复杂的莱曼-α 辐射扫描,并测量了从未探索过的区域的尘埃和黄道光。本文概述了新视野号航天器及其工程性能,以及将任务延长到远远超出其原始设计寿命的潜在策略。有关质量和功率预算的详细信息,以及应对任务挑战的关键创新描述,提供了导致任务成功的工程成就的见解。有关电力、热能和推进系统的趋势数据证实了该任务在 2050 年前继续探索日球层顶以外的潜力。
我们通过机器人访客将人类的虚拟存在扩展到整个太阳系,这些机器人访客将造访其他行星及其卫星、小行星和彗星,以及被称为柯伊伯带的外围冰体。我们即将完成对太阳系的首次勘测,其中一项任务将飞越冥王星,另一项任务将造访两颗原行星,即谷神星和灶神星。我们正处于对火星的大规模调查之中,每 26 个月,当火星和地球的位置达到最佳时,就会发射一个或多个机器人任务。我们将注意力集中在巨行星的某些卫星上,在那里我们看到了有趣的表面活力迹象和内部水的迹象,我们知道在地球上,有水和能量的地方就有生命。我们从观测者到探测车再到采样返回任务,每一步都让我们更接近主要目标:了解我们的起源,了解太阳系其他地方是否存在生命,为人类对月球、火星及更远地方的探险做好准备。
约翰霍普金斯大学成立于 1876 年,作为第一所实施研究生培训和研究的大学,它借鉴了英国和欧洲大陆大学的模式,彻底改变了美国的高等教育。约翰霍普金斯大学的成立原则是:通过追求伟大的想法和分享我们所学到的知识,我们可以让世界变得更美好。140 多年来,我们始终没有偏离这一愿景。我们的研究人员和学生并肩工作,追求改善生活的发现。什么样的发现?我们使水净化成为可能,开创了基因工程领域,利用新视野号太空探测器完成了对冥王星的飞越,发明了第一个可植入和可充电的心脏起搏器,并验证了死海古卷的真实性。我们发明了糖精、心肺复苏术和超音速冲压喷气发动机。我们的努力促成了儿童安全约束法的出台、乘晕宁可以预防和治疗各种运动疾病的发现、橡胶手术手套的使用,以及用于矫正婴儿心脏缺陷的革命性外科手术程序的开发。
Burawoy, M. (1979) 制造同意,芝加哥:芝加哥大学出版社 Burawoy, M (1985) 生产政治:资本主义和社会主义下的工厂体制,伦敦:Verso。 Baglioni, E 和 Mezzadri, A.,2020,《劳动控制制度和社会再生产:对一个不断发展的框架的优势和劣势的一些思考》,载于 A. Hammer、A. Fishwick 编,《全球南方劳动的政治经济学》,伦敦:Macmillan Campling, L 和 Colás, A (2021) 资本主义与海洋:现代世界形成中的海洋因素。伦敦:Verso。 Cavendish, R. 1982。《线上的女性》。伦敦:Routledge and Kegan Paul。 Cockburn, C. (1983)。《兄弟:男性主导和技术变革》,伦敦:冥王星出版社。 Elger, T., & Smith, C. (eds.) (1994). 全球日本化?:劳动过程的跨国转型。伦敦:劳特利奇。Glucksmann, M. (2005) “不断变化的边界和相互联系:扩展‘劳动的总体社会组织’”,社会学评论,53(2_suppl),第 19-36 页。doi:10.1111/j.1467-954X.2005.00570.x。
本研究旨在调查太空营等户外学习环境对中学生对天文学、职业选择和 21 世纪技能发展的看法的影响。伊兹密尔太空营之旅于 2019 年组织。对参加太空营的中学五年级学生(N = 24)进行了定性研究。半结构化访谈表、焦点小组访谈、太空营评估表和研究人员观察笔记被用作数据收集工具。使用内容分析和开放式编码评估数据分析。学生参加了星星和行星冒险计划。在这个计划中,参与者有机会使用宇航员训练模拟器,感受在太空中生活和工作的感觉,执行模拟航天飞机任务,从该领域的专家那里学习新信息,并获得有关职业的更多详细信息。研究结束时,发现太空营等校外学习环境对学生有积极影响。研究结果显示,学生们在航天飞机任务中以团队合作的方式履行职责,并通过与专家讨论该主题来培养他们的批判性、质疑性和思考能力。此外,还确定了对冥王星的误解。
一维粒子模拟 (PIC) 用于分析新视野号绕冥王星太阳风 (SWAP) 仪器在距离太阳约 34 天文单位处观测到的行星际激波上游区域测得的能谱。使用单个种群模拟不同的太阳风离子 (SWI) 和拾取离子 (PUI) 种群,我们可以清楚地识别出每个种群对全球能谱的贡献。强调了激波前沿倾斜度在沿磁场流回远离前沿的上游区域的 PUI 形成中的重要作用。在本模拟中可以很好地恢复 SWAP 实验测得的能谱。详细分析表明:(1) 能谱的最高部分主要由回流的 PUI-H + 和 PUI-He + 形成; (2) 能谱的中间部分由太阳风 SW-H + 和 SW-He 2+ 入射离子组成,这些离子叠加在 PUI-H + 粒子群上,(3) 低能范围由入射 PUI-H + 组成。使用 PUI-H + 粒子群的初始填充壳分布(而不是零厚度壳),可以提高实验结果与模拟结果之间的一致性,因为这会强烈影响光谱的低能部分。这意味着 PUI-H + 离子在日光层中首次被拾取后,有足够的时间扩散到壳分布并填充壳分布,这表明随后的冷却对全球能谱有重要影响。
简介:冰卫月可能会促进碳质软管和彗星材料的组合[1]。冰冷月亮上的碳质有机物(COM)的起源可能是原始的,它是从原始磁盘的有机库存中获得的[2],或者可能由Fischer-Tropsch-type合成的原位形成[3]。A pre-accretional origin of the organic matter found in carbonaceous chondrites (CC's) from the evolution of molecular cloud ices, followed by aqueous alteration on the parent body could explain the soluble organic matter found in CC's today [4] Organic species have been directly observed on icy satellites such as aliphatic signatures on Ceres [5], and carbonaceous organic matter (COM) has also been successfully以低密度成分的形式建模,以适应大冰卫星和泰坦的质量和惯性矩[6]。在父材料积聚后,在全球早期海洋中,硅酸盐和有机物之间的分化和相互作用导致这些体内各个层的分配。有机物可以在冰冷的月球形成期间通过变质[6]转化,其中有机前体经历了进行性石墨化。被困在岩石岩心中的COM的热解会释放挥发物和碳氢化合物,然后如冥王星所建议的那样将其捕获在气体水合物层中[7]。目前可以形成富含COM的外部岩心的热解释放的有机物[1],供应Enceladus的羽毛,并可能在全球海洋中产生有机富层[2]。创建了一个地球化学模型,以预测有机物种的形成和浓度。这项研究的目的是了解在软骨(硅酸盐富含硅酸盐)和彗星(碳富含碳)材料的水热改变过程中产生的有机物质,如果将这些有机物提取到地下海洋顶部的稀薄的不混溶层。
但是,由于这种波动率驱动的信息仍然没有变化,也就是说,客户在确保长期能源安全和降低波动率指数方面具有很高的价值,这是远离现货指数的投资组合。以及我们的客户无论是在国内还是在国外共享相同的目标,他们都希望脱碳,同时继续支持经济增长。直到上周在休斯顿的CERA上,我才参加了一个小组,我来自印度的同事谈到了每年液化天然气需求的潜在增长超过1亿吨。我认为这可能太看涨了,但它确实表明了亚洲需求方的乐观情绪。但是,有许多证明点表明,增加了客户专注于确保长期供应的关注。它们包括木材Mackenzie数据,显示2023年在全球液化天然气市场上签署的大多数合同持续20年或更长时间。自2021年以来一直建立了更长的液化天然气合同的趋势。我们最近与液化天然气日本和杰拉的交易提供了亚洲球员的证据,特别是寻求确保获得长期液化天然气的机会。这些公司正在士嘉堡合资企业购买股权,我们正在讨论出售液化天然气。在西澳大利亚州,我们也开始看到国内天然气客户越来越准备采用长期,更具战略性的投资组合采购策略,因为有过度依赖短期采购的风险。像任何能源市场一样,西澳大利亚州也不是静态的,供求之间的平衡总是在变化,有时是令人惊讶的。以澳大利亚能源市场运营商的2023 WA GAS机遇声明为例。这是这个房间中许多人都会熟悉的文件,并且在12月发布。,但由于影响供求的发展,现在已经过时了。需求减少的驱动因素,包括主要天然气使用者的运营变化以及镍行业的结构变化。这些事件强调了在政策制定和实施中需要灵活的必要性。西澳能源供应的基础的关键政策是该州的国内天然气政策。它旨在确保当地家庭和企业提供相当于从WA出口的天然气的15%的天然气。西澳大利亚州政府灵活地应用了该政策,伍德赛德(Woodside)继续以认识每个项目的个人情况和国家需求的方式继续这样做。为例,可能没有开发pluto lng项目,而是为了灵活的方法。和冥王星现在为士嘉堡的发展提供了平台。