本文简要介绍了一种通过现场碎片测量估算在轨卫星碎片的一些轨道参数(具体而言,特定时间的角动量方向和角动量方向的时间变化)的新方法。与以前的研究一样,这种方法采用了一个约束方程,该方程源于检测到的碎片与现场碎片测量卫星共享地心位置矢量这一事实。然而,与以前的研究不同,这种方法并不采用可以应用于破碎物体升交点赤经变化率的约束方程。相反,这种方法根据探测时的最大或最小地心赤纬来确定破碎物体的倾角。然后,这种方法通过假设一个半径为探测时地心距离的圆形轨道来找出破碎物体升交点赤经变化率的候选者。最后,利用所采用的约束方程,该方法估算了解体时上升节点的赤经,并计算了上升节点赤经变化率的修正值。本文还验证了在理想条件下,即所有探测点都假设在解体物体和现场碎片测量卫星的两个轨道平面的交线上,该新方法的有效性。
气候系统的临界点可以定义为关键阈值,其跨越会导致自我加强和气候系统功能的不可逆转变化。临界点是令人担忧的,因为一旦越过,气候变化的影响就会加速并变得无法控制,从而使以前的气候状态变得非常困难或不可能。目前,我们知道随着气候变化的进展,可以触发的25个潜在的气候系统转化点,这将对自然和社会产生严重的全球或区域后果。这些转折点不再是“低可能性,高影响力”事件,而是随着气候变化的发展而成为“高概率,高影响力”事件2。最近对气候变化的面板(IPCC)(IPCC)第六次评估报告(AR6)3,尤其是对全球气候系统的研究,以及最新的观察点2,以及对全球范围的研究,以及对全球范围的探测点,以及对全球范围的2号报告,以及对全球范围的2,以及conteription contips 2,以及最新的观察点2,以及对全球的范围2,以及对全球范围的2次介绍,并促进了临界点之间的最新论述。大西洋子午翻转循环(AMOC)的临界点。在针对未来威胁的新研讨会和事件中,与临界点相关的风险越来越多。