1.2 印度的地形多样,从白雪皑皑、山峰高度超过 28,000 英尺的喜马拉雅山到沙漠、茂密的丛林和广阔的平原。北部的锡亚琴冰川是世界上最高的战场,哨所高达 21,000 英尺。印度西部边境穿过沙漠、肥沃的平原和森林茂密的山脉。东北部边境也包括陡峭的高山和茂密的热带森林。南部有濒临大海的山脉、点缀着河谷的内陆高原、沿海平原和遥远的岛屿领土,例如西边的拉克沙群岛和东边的安达曼和尼科巴群岛。从古吉拉特邦到西孟加拉邦,印度三面与阿拉伯海、印度洋和孟加拉湾接壤。安达曼和尼科巴群岛距我国东海岸最近点 1300 公里,具有战略意义
编者按:珠穆朗玛峰是地球上的最高峰,它几乎无人知晓,但仍然是个谜:地球科学家仍在不断探索这座山峰移动(以及仍在移动)的机制。第20页,我们将深入探讨急流高压,探究“如何建造世界最高峰”。本期其他报道探讨了珠穆朗玛峰和喜马拉雅山脉其他部分如何在南北方向投射长长的阴影。在北部,气候变化和全球能源需求正在重新定义中国管理青藏高原北部矿产资源的方式(“对地球上两个最高沙漠的锂、水和气候的担忧”,第15页)。在南部,融化的冰盖使“印度数百万人面临冰川湖洪水的威胁”(第13页)。从暗示古代海洋存在的山顶化石到模拟未来洪水的卫星数据,地球科学家正在使用创新工具和敏锐的智力来更好地了解珠穆朗玛峰和世界屋脊。
对于很多人,包括我和 Luna,这是我们第一次攀登“14er”,这个术语指的是海拔 14,000 英尺或以上的山峰。团队在凌晨 3 点集合,戴着头灯开始了全天的往返徒步。早点出发很重要,因为山上下午会有雷暴,当有闪电时,在树线(海拔 11,500 英尺)以上是不安全的。在凉爽的山间空气中徒步旅行,与我们在丹佛经历的 100 华氏度的天气相比,是一种令人耳目一新的变化。随着空气变得稀薄,我们的步伐开始放慢,呼吸也变得更加困难。随着风在树线以上刮起,凉爽的空气变冷了,但我们被山脊上美丽的日出所吸引。我们还听到了数千英尺以下山谷中回荡的郊狼叫声。太神奇了!
科罗拉多斯普林斯机场(COS)是位于科罗拉多州中心的城市拥有的公用商业机场,是派克峰地区和科罗拉多州南部的主要机场。三跑机场是该州第二大机场,每年有近128,000架飞机运营和240万乘客。该机场是成千上万游客的第一印象,使他们可以欣赏到派克山峰和科罗拉多州款待的味道。此外,COS是该地区经济增长和活力的主要催化剂,在将新业务,惯例和旅游业带入该地区发挥了重要作用。该机场由四个不同的商业中心组成,占地近7,700英亩。这些商业中心包括商业航空,公司和通用航空,军事航空以及2,200英亩的非Aeronautical商业园,Peak Innovation Park,共同构成了该国最独特的机场之一。
2016 年,我们制定了第一个专门的文化战略(打造创意城市),这无疑是我们伟大城市发展历程中的一个真正的里程碑。当时,我们需要一个战略来帮助塑造和推动我们竞标英国文化之城地位。有时,我们觉得自己是在没有地图或向导的情况下攀登一座大山,而且我们缺少一些重要的设备。但我们做到了——我们制定了战略和竞标;我们攀登了那座巨大的山峰。我们证明了,不仅“特伦特河畔斯托克”和“文化”这两个词值得出现在同一个句子中,而且我们生活、工作和成长的城市实际上充满了创意人才,充满了历史和艺术宝藏。虽然在那一轮竞标中最终没有被命名为英国文化之城,但我们利用这次经验为成为真正的创意、文化和遗产之城奠定了更长期、可持续的方法的基础。
最近发现,安妮(Andes)中高海拔仪式和人类牺牲的发现提出了一个问题,为什么这些仪式地点位于高度的山峰通常高达23,000英尺。高海拔考古学家认为,仪式是为了安抚“ apus”(安第斯山山神灵),对安第斯对雨水,水源和田野的生育力的责任负责。虽然仪式本身似乎是由于过去的气候事件或自然灾害(例如地震和火山喷发)的动机,但其他假设表明,这些地点的位置与INCA帝国的扩展或用于灌溉的运河系统的扩展有关。尽管这些假设可以解释一些仪式地点的位置,但目前对印加人如何以及为什么选择这些位置来在如此高的海拔处进行仪式的原因几乎没有理解。本文试图通过使用地理访问工具来推断这些考古遗址的空间和时间模式来填补对印加文化的一些差距。
从很多方面来看,过去的一年就像攀登一座巨大的山峰,充满挑战和惊喜,但也充满了机遇和回报,现在我对我们在哪里以及我们要去哪里有了更清晰的认识。从佛罗里达到普罗维登斯再到纽约,有意义的校友聚会让我们了解了我们是谁,并鼓励我为我们想要成为的人设定目标。与多元文化学生团体的重要对话、与 LGBTQ+ 社区的会议以及与纳拉甘西特部落的重新对话提醒我,尽管我们已经走了这么远,但我们仍有重要的工作要做。参观我们的一些美丽的新设施,与陈旧和衰败的建筑并列,这些建筑容纳了数百万美元的项目,这激励我寻求投资,推动大学进入下一阶段的转型。我们各校区的利益相关者帮助我们制定了一项 10 年战略计划,将 URI 定位为一个蓬勃发展的活跃中心
基兰·萨姆拉(Kiran Samra),1艾米·麦克杜格尔(Amy MacDougall),佐治亚州山峰2号,1阿拉贝拉·布卢齐格斯(Arabella Bouzigues),1 martina bocchetta 31,1 david M Cash,1.3 Caroline v Greaves,1 Rhian S Convery ,1 John C Van Swieten Sánchez-Valle,7 Robert Laforce,8 Caroline Graff,9.10 Mario Masellis,11 Maria Carmela Tartaglia,12 James B Rowe ,13 Barbara Borroni ,14 Barbara Borroni ,14 Elizabeth Finger Mendonca, 20 Christopher R Butler, 21.22 Alexander Gerhard , 23.24 Simon Ducharme , 25.26 Isabelle Le Ber , 27.28 Pietro Tiraboschi , 29 Isabel Santana, 30.31 Florence Pasquier, 32.33 Johannes Levin, 34.35 Markus Otto, 36 Sandro Sorbi ,37.38 Jonathan D Rohrer实验井
摘要:可再生能源供应对于碳中立至关重要;但是,旨在最佳利用可再生能源的技术仍然不足。可再生能源的季节性变异性是一个关键问题,许多研究试图通过操作系统和能源存储来克服。目前,氢是唯一可以解决此季节性存储问题的技术。在这项研究中,量化了衡量韩国可再生能源供应季节性变异所需的氢气量。使用可再生能源图和功率负载进行时空分析。可以预测,将来将使用太阳能和风能满足未来总电源需求的50%,并且基于太阳能比率建立了一种情况。发现所需的氢产量大约有四倍的不同,具体取决于场景,突出了以适当比率提供可再生能源的重要性。在空间上,观察到风力不适合氢的物理运输,因为它在山峰和岛屿上具有很高的潜力。这项研究的结果有望帮助未来的氢研究并解决可再生能源可变性问题。