董事长Boozman,排名成员Klobuchar,参议院农业,营养和林业委员会成员,感谢您今天作证的邀请。我叫肯尼斯·哈特曼(Kenneth Hartman),小我是来自伊利诺伊州滑铁卢的第五代农民,我和我的家人(包括我们的一个女儿)经营着一个谷物农场。一起,我们主要种植玉米,大豆和小麦。我目前担任国家玉米种植者协会(NCGA)的主席。成立于1957年,NCGA代表了48个州的36,000多个会计玉米种植者,以及通过其州的玉米核对计划贡献的30万农民的利益。NCGA及其在27个州的附属协会共同努力保护和推动玉米种植者的利益。今天的听证会及时。目前,全国各地的农民正在与贷方谈论种植他们的下一个农作物的成本。不幸的是,随着目前的预测价格,许多种植者甚至在种植2025年作物之前就感到经济压力。今天,我将把证词集中在农场经济中的挑战上,我们对12月通过的《美国救济法》的看法,对加强农场法案的需求以及国会今年可以采取的其他行动来支持玉米种植者。在玉米经济中挑战美国是玉米玉米的超级大国,比地球上其他任何地方都更加可持续地增加了世界玉米的三分之一。2024年,美国玉米农民种植了9060万英亩的玉米,生产超过148亿蒲式耳。在2023年创下创纪录的153亿蒲式耳之后,美国玉米种植者在2024年生产了历史上第四大玉米作物。尽管在这两年中记录了创纪录的生产率,但农民的生产价值仍在下降。美国玉米产量的价值从2022年的农作物的895亿美元下降到2024年作物的632亿美元。虽然我们的玉米产量价值大大下降,但成本却没有。美国农民在市场上收到的平均玉米价格从2022年下降了40%到2025年的平均价格。相比,生产玉米的平均成本仅下降了6%。生产玉米成本的主要组成部分是肥料,约占生长玉米的运营成本的三分之一。尽管肥料价格从2022年的峰值开始下降,但与大流行之前的历史平均水平相比,肥料成本仍然相对较高,相对于玉米市场价格高。以今天的价格,与2022年相同的肥料达到其零售价峰时相比,购买大量磷酸盐肥料,尤其是DAP和地图。肥料营养在玉米生产力中尤其重要,而返回这些营养素对于维持健康的土壤很重要。
以人为本的护理:一种注重需要护理的人及其个性和能力的护理。创伤知情护理:一种患者护理方法,认识到人们在生活中可能经历过创伤,在提供护理时应考虑他们的创伤、经历和偏好。
美国声学学会 (ASA) 很高兴宣布设立哈特曼听觉神经科学奖,以鼓励和表彰将听觉生理学与人类或其他动物的听觉感知或行为联系起来的研究。该奖项由比尔和克里斯·哈特曼向 ASA 慷慨捐赠而设立。获奖者将从研究领域包括与听觉感知相关的解剖学和生理学、听觉大脑的电生理学和成像以及听觉系统的数学和计算机建模的候选人中选出。该奖项不仅限于基础神经科学。它还可以颁发给动物生物声学、语音通信、基于神经的假肢或音乐感知方面的应用研究。
电子隧穿屏障所花的时间问题对于纳米间隙器件[1-6]来说越来越重要,例如纳米天线(其场发射发生在 50 纳米[7]到 8 纳米[8]的阳极-阴极(AK)间隙上(其中阳极-阴极渡越时间[9]在飞秒量级))和阿秒实验[10-12]。在对薄绝缘层隧穿效应进行后续研究中,Hartman[13]和更早的McColl[14]使用入射波包遇到矩形屏障的模型发现,金属-绝缘体-金属(MIM)薄膜的传输时间由大屏障宽度极限下的群延迟τg=¯h/√μ给出,其中μ是费米能级,是真空功函数:对于一般情况,当μ==1eV时,τg=0.65821fs,顺便说一下,它小于但与Büttiker和Landauer[15]的屏障宽度相关的半经典时间τsc=L/√2/m=1相当。对于 L = 1 nm,约为 6860 fs,但 Winful [16,17] 证明,τ g 是停留时间 τ d 和自干扰时间 τ i 之和,性质截然不同。我们使用时间相关维格纳分布函数 (WDF) 方法 [18] 研究了波包与屏障的相互作用,结果表明,矩形屏障(以及具有类似突变行为的其他屏障)具有一些特性,使得它们用于波包模拟存在问题,即使平面波和指数增长/衰减的 so-
使用 Gamow 因子 θ ( k ) 重新进行了 Winful 的分析,以便进行推广。第三,对高场电子发射特性势垒重复 Gamow 分析。有几个候选势垒:(i) 镜像电荷或肖特基-诺德海姆 (SN) 势垒[20]:它描述金属 [21] 和半导体 [22] 的场发射,具有半解析的 Gamow 因子 θ ( k ),但透射 t ( k ) 和反射 r ( k ) 系数必须通过数值计算;(ii) Eckart 势垒[23]:它是非对称势垒,对于它,t(k) 和 r(k) 是解析的,但 Gamow 因子 θ ( k ) 必须通过数值计算; (iii) 三角势垒或 Fowler-Nordheim (FN) 势垒 [21] 用于场发射:它忽略了镜像电荷效应,但 t(k)、r(k) 和 θ(k) 都是完全解析的。因此,只有所选的三角势垒 (iii) 才是高场条件下场发射的简单、纯解析表示(并且是隧道波力学最具代表性的例子 [24, 25])。因此,FN 形式 [26–28] 用于开发和分析停留时间 τ d 和自干扰时间 τ i。
摘要 尝试研究热源/热汇对具有感应磁场的垂直通道中磁流体力学自然对流的相关性。在统一热边界条件(等温和等通量边界条件)下,通过扰动法获得了能量方程微分方程组的解析解,针对小热泳动和布朗扩散参数。通过在 Maple 软件中引入 RKF45 还获得了流动方程的数值解。详细描述并讨论了主动参数如哈特曼数( Ha )、磁普朗特数( Pm )、热源/热汇参数(± S )、浮力比( Br )、布朗运动( Nb )和热泳参数( Nt )对速度、感应磁场、感应电流密度、纳米颗粒浓度、温度和表面摩擦的影响。结果表明,布朗运动参数 ( Nb ) 和浮力比 ( Br ) 增加可增强剪切应力,而哈特曼数 ( Ha ) 和热泳参数 ( Nt ) 则相反。结果还表明,哈特曼数 ( Ha ) 和热泳参数 ( Nt ) 可增强感应电流密度,而热沉参数 ( − S ) 则相反。最后,随着布朗运动参数 ( Nb ) 和热源参数 ( + S ) 的增加,纳米流体的温度可以升高。
我们研究了矩形管道中压力驱动层流磁流体动力学流动的能量稳定性,该管道具有横向均匀磁场和电绝缘壁。对于足够强的场,层流速度分布具有均匀的核心和凸起的哈特曼和谢尔克利夫边界层,这些边界层位于垂直和平行于磁场的壁上。该问题通过横向流坐标中的切比雪夫多项式的双重展开进行离散化。临界雷诺数的线性特征值问题取决于流向波数、哈特曼数和纵横比。我们考虑了小纵横比和大纵横比的极限,以便与基于一维基流的稳定性模型进行比较。对于大纵横比,我们发现数值结果与基于准二维近似的结果具有良好的一致性。升力机制在零流向波数极限中占主导地位,并使管道中的临界雷诺数和哈特曼数呈线性依赖关系。小纵横比的管道结果收敛到 Orr 的原始能量稳定性结果,即对平面泊肃叶基流施加展向均匀扰动。我们还研究了特征模态的不同可能对称性以及管道几何中的纯流体动力学情况。
对环境的污染评估和修复合作研究中心,技术报告系列,第1期。2013年7月23日版权所有©CRC Care Pty Ltd,2013年本书是版权。除非根据1968年《澳大利亚版权法》(英联邦)和随后的修正案所允许的,本出版物的任何部分都不得以任何形式或任何方式复制,存储或传输,或者在没有版权所有者的具体书面许可的情况下以任何方式或其他方式传播。 ISBN:978-1-921431-35-7查询和其他副本:CRC Care,P.O。 Box 486,Salisbury South,南澳大利亚,澳大利亚5106电话:+61(0)8 8302 5038传真:+61(0)8 8302 3124 www.crccare.com本报告应引用为:CRC Care 2013,2013年,石油含量碳液化液体侵入评估:澳大利亚液化液含量:澳大利亚指导,CRC CARC CARC Technical Report。 23,CRC,用于对环境的污染评估和修复,澳大利亚阿德莱德。 免责声明:提供此出版物是为了传播与科学和技术事务有关的信息。 参与的CRC护理组织对任何损失和/或损害(包括财务损失)不承担责任,这是由于依赖本出版物中包含的任何信息,建议或建议所致。 本出版物的内容不一定要代表参与组织的观点。 致谢:CRC护理承认杰基·赖特(Jackie Wright)和特雷斯·曼宁(Therese Anning)对环境风险科学的贡献,以及美国哈特曼环境地球科学(Hartman Environmental Geoscience)的布莱恩·哈特曼(Blayne Hartman)对本报告的撰写和汇编。,本出版物的任何部分都不得以任何形式或任何方式复制,存储或传输,或者在没有版权所有者的具体书面许可的情况下以任何方式或其他方式传播。ISBN:978-1-921431-35-7查询和其他副本:CRC Care,P.O。 Box 486,Salisbury South,南澳大利亚,澳大利亚5106电话:+61(0)8 8302 5038传真:+61(0)8 8302 3124 www.crccare.com本报告应引用为:CRC Care 2013,2013年,石油含量碳液化液体侵入评估:澳大利亚液化液含量:澳大利亚指导,CRC CARC CARC Technical Report。 23,CRC,用于对环境的污染评估和修复,澳大利亚阿德莱德。 免责声明:提供此出版物是为了传播与科学和技术事务有关的信息。 参与的CRC护理组织对任何损失和/或损害(包括财务损失)不承担责任,这是由于依赖本出版物中包含的任何信息,建议或建议所致。 本出版物的内容不一定要代表参与组织的观点。 致谢:CRC护理承认杰基·赖特(Jackie Wright)和特雷斯·曼宁(Therese Anning)对环境风险科学的贡献,以及美国哈特曼环境地球科学(Hartman Environmental Geoscience)的布莱恩·哈特曼(Blayne Hartman)对本报告的撰写和汇编。ISBN:978-1-921431-35-7查询和其他副本:CRC Care,P.O。Box 486,Salisbury South,南澳大利亚,澳大利亚5106电话:+61(0)8 8302 5038传真:+61(0)8 8302 3124 www.crccare.com本报告应引用为:CRC Care 2013,2013年,石油含量碳液化液体侵入评估:澳大利亚液化液含量:澳大利亚指导,CRC CARC CARC Technical Report。 23,CRC,用于对环境的污染评估和修复,澳大利亚阿德莱德。 免责声明:提供此出版物是为了传播与科学和技术事务有关的信息。 参与的CRC护理组织对任何损失和/或损害(包括财务损失)不承担责任,这是由于依赖本出版物中包含的任何信息,建议或建议所致。 本出版物的内容不一定要代表参与组织的观点。 致谢:CRC护理承认杰基·赖特(Jackie Wright)和特雷斯·曼宁(Therese Anning)对环境风险科学的贡献,以及美国哈特曼环境地球科学(Hartman Environmental Geoscience)的布莱恩·哈特曼(Blayne Hartman)对本报告的撰写和汇编。Box 486,Salisbury South,南澳大利亚,澳大利亚5106电话:+61(0)8 8302 5038传真:+61(0)8 8302 3124 www.crccare.com本报告应引用为:CRC Care 2013,2013年,石油含量碳液化液体侵入评估:澳大利亚液化液含量:澳大利亚指导,CRC CARC CARC Technical Report。23,CRC,用于对环境的污染评估和修复,澳大利亚阿德莱德。免责声明:提供此出版物是为了传播与科学和技术事务有关的信息。参与的CRC护理组织对任何损失和/或损害(包括财务损失)不承担责任,这是由于依赖本出版物中包含的任何信息,建议或建议所致。本出版物的内容不一定要代表参与组织的观点。致谢:CRC护理承认杰基·赖特(Jackie Wright)和特雷斯·曼宁(Therese Anning)对环境风险科学的贡献,以及美国哈特曼环境地球科学(Hartman Environmental Geoscience)的布莱恩·哈特曼(Blayne Hartman)对本报告的撰写和汇编。
艾哈迈德(Ahmed)的拉菲(Rafi),阿里·埃勒贝迪(Ali Ellebedy),埃斯佩维克·特耶(Espevik Terje),唐娜·法伯(Donna Farber),凯特·菲茨杰拉德(Cate Fitzgerald),冈瑟·哈特曼(Gunther Hartmann),福克·赫普Needa,Luke O'Neill,Puel的Anne,Andreas Radbruch,Rajewsky的Cleus,Romagnani Chiara和Mark Shlomchik,David Tarlinton,Andreas Thiel,Tokoyoda的Koji。
Div>艾哈迈德·阿里(Ahmed Ali),亚历克斯·沃尔夫(Alex Wolf),卡罗尔·亚历山德鲁(Carol Alexandru),克拉拉·哈特曼(Clara Hartmann),法特梅·穆罕默迪·阿明(Fatemeh Mohammadi Amin),乔治·兰普莫尼(Giorgia Ramponi),易卜拉欣·阿尔·哈兹瓦尼(Ibrahim Al Hazwani),伊莎贝尔·库伯(Isabelle Cuber),朱利安·克罗西(Julian Croci),朱利安娜Melih Catal,Michael Blum,Oana Inel,Pascal Andermatt,Pooja Rani,Renato Pajarola,Salman Mohammad,Thk Freihaut和Xiao Tan。