在欧洲人到来之前,美洲原住民在这里繁衍生息,他们从海洋中获取食物;全年最大限度地利用内陆、山区和沙漠景观中的资源;并与不同的地理群体建立密切的易货关系以维持生计。我们地区一些最著名的道路起源于连接部落群体的古代贸易路线。土著部落发展了自己的天文学,掌握了本土植物的植物学特征,并开发了储存水、食物和其他资源的新方法。他们与自然环境的深厚联系使他们维持了数千年,并成为他们当今文化的许多方面。我们地区的个人、倡导团体、政府机构、企业和其他组织的保护工作经常从我们地区的美洲原住民文化和历史中获得灵感。与此同时,政府机构越来越多地寻求部落社区的伙伴关系和知识,以更好地规划发展和提高流动性、保护、公平和环境可持续性。
玉米:美国人熟知并喜爱的作物……或者至少我们是这么认为的。现代玉米看起来与其原始形态——一种名为大刍草的野草——如此不同,你很难认识到这两种植物有关联。经过数千年的定向进化,大刍草的小穗和难以消化的谷粒进化成了玉蜀黍的大穗,每个穗上有多达 500 颗多汁的谷粒(图 1)。1 玉米只是人类主导植物进化的一个例子;自文明开始以来,我们就一直在驯化和栽培农作物品种。虽然用于选择性育种植物的技术随着时间的推移而变得越来越先进,但基本原理仍然是一样的——利用物种中现有的变异来增加我们认为“理想”性状的流行率,比如玉米的穗更大。从历史上看,这是通过连续的育种实现的;今天,借助强大的基因组编辑工具,我们能够用更少的时间和精力获得相同(甚至更显著)的结果。
稳定北美的几个最大,最完整,最重要的史前壳土丘位于Canaveral National Seashore内。贝壳土墩,例如乌龟丘,城堡风和塞米诺尔休息是由原住民的阿美植物随着时间的推移建造的(堆积的“中间”(废弃的食物仍然存在,例如牡蛎和蛤s壳)。这些大型的炮弹丘可能是结构和定居点的基础,可能是重要的领导者,并且可能是史前的主要史前古迹,后来在欧洲的勘探和美洲勘探期间充当了重要的导航地标。这些具有全国意义的遗址不仅仅是巨大的“中间”堆,它们拥有有关在蚊子泻湖生活了数千年的People的重要考古信息。这些数据讲述了人类如何与环境互动,气候变化是如何发生数百年前以及人们如何适应这些变化的故事。
地球氢已经观察到数千年。最著名的例子是土耳其Chimaera山上的永恒火焰[5],据说它已经在2500多年前点燃了奥运大火的火焰。在100年前的现代,澳大利亚的一个钻孔产生了氢,并因滋扰而被关闭。地球氢的最新历史始于爆炸,马里水中的井眼爆炸[6],[7]在1987年,以及阿尔巴尼亚的Bulqizëthromite矿场的几次地下爆炸[8]。在这两种情况下,这都是危险的滋扰,而不是资产。这是一位巧妙(且有争议的)马里商人和政治家阿里乌·迪亚洛(Aliou Diallo)的远见,进一步探索了这一点。他是Hydroma Inc.的创始人兼首席执行官,该公司的重点是在Bamako附近的一个村庄Bourakébougou的地球氢的研究和使用。这仍然是世界上唯一连续产生30孔氢的氢场。
河流一直对人类很重要,世界上许多古老,最大的文明都是在河流附近建立的。河流景观已成为定居点,基础设施和生产的领域已有数千年了。Arpa河是Seonath河的主要支流,与印度中部的Mahanadi会面。Arpa河被认为是恰蒂斯加尔邦比拉斯普尔区经济寄托的核心。经济,文化,传统和生计都与河流和周围森林密不可分。一年中,阿尔帕河(Arpa River)继续使地区的农业用地更加肥沃,而比拉斯普尔(Bilaspur)为该州的年度农作物总产量做出了巨大贡献。除了其经济可行性外,Arpa河的风景优美还为该地区的旅游业提供了重大的推动力。Arpa河是地区的重要据点之一,因此它确实是比拉斯普尔的生命线。
在鸟类和哺乳动物中出生后脑发育继续进行。然而,由于两个主要区别,这种发展的结果与人类的结果显着不同。首先,人类独特地体验了脑外脑中最长的大脑时期,持续至18岁。新生的黑猩猩的大脑重量的60%的成人形式,而人类新生儿的大脑仅占成年人类大脑大小的24%。第二个区别在于一个事实,即大脑和心理发展发生在始终后数千年和世代积累的文化环境中。一个延长的童年时期推断神经囊突触发生过程和以下突触修剪,特别是在前额叶叶片中,是根据生活经验来塑造的。这是在社会影响下发生神经发展的证据。3在延长的童年时期,大脑发育受到外部影响,微调大脑对其社会环境的敏感性。这个过程是通过出生后以各种形式积极地传播社会历史文化的。由于这两个因素,人脑完全是“社会大脑”。
1. 简介 地球轨道上的太空活动会产生天然流星体和空间碎片。流星体是由彗星和小行星产生的。流星体绕太阳运行,迅速经过地球并离开地球附近,导致流星体与航天器相撞的流量(每年每单位面积撞击物体的数量)相当连续。流星体对航天器的危害很小,因为它们主要是小颗粒。空间碎片由人造物体组成,现在和未来几年都无法发挥有用的作用。这些空间碎片包括非运行卫星、火箭上面级、因意外或故意碰撞和爆炸而解体产生的碎片、火箭尾气中的铝颗粒等。空间碎片绕地球运行并保持在轨道上,直到大气阻力和其他扰动力最终导致其轨道衰减到大气层中。由于大气阻力随着高度的增加而减小,大约 600 公里以上轨道上的大型碎片可以在轨道上停留数十年、数千年甚至数百万年。 (1)近年来,随着航天事业的进步,空间垃圾问题日益凸显。
摘要 尽管“为战斗提供燃料”的必要性已存在数千年,但军事规划人员和决策者并不总是意识到需要克服这样做的挑战。最近情况发生了变化,无论是考虑到国会指示对整个西太平洋的燃料基础设施进行投资,还是空军部长大胆决定推行下一代空中加油系统 (NGAS;注意与 NGAD 或下一代空中优势战斗机的相似性)。建模、模拟和其他方法的分析能力尚未集体准备好跟上重点的变化。许多燃料蒸馏器的刻意规划都是通过手动输入进行的,很少(或没有)电子表格脚本。一些用于为采购的武器系统的能量关键性能参数 (E-KPP) 提供信息的能源可保障性分析是模拟和参数分析的临时组合,尽管分析师的意图很好,但它们并不完整。今天讨论的目的是补充这些能源分析案例的细节,重点关注流程出现问题的地方以及国防部可以采取哪些措施来补救这些问题。
GSI 一直使用其固定翼双水獭机载勘测系统 (TOASS) 对选定的优先区块进行区域至半区域航空地球物理勘测。然而,多年来人们逐渐意识到,与许多发达国家和众多发展中国家相比,印度的国家航空地球物理覆盖范围严重滞后,这些国家包括澳大利亚、加拿大、英国、爱尔兰、芬兰、科索沃、坦桑尼亚、马拉维、尼日利亚等。这些国家已实施区域和详细(后续)航空地球物理勘测计划,以进行系统性矿产预测。硬岩地区矿产勘探的传统地质方法无法达到预期效果,因此航空地球物理勘测被视为扫描大面积区域以挖掘隐藏或隐蔽矿产资源的唯一工具。具有地表表现的矿床已被勘探和开发,维持了人类文明数千年。因此,寻找地下和深层矿产资源并加强勘探活动以满足不断增长的工业需求现在已成为世界各地的当务之急。
摘要:纺织品伴随人类文明已有数千年历史。随着化学和材料技术的进步,将纺织品与能量收集器相结合将为物联网时代的分布式体表电子设备提供可持续、环保、普及且可穿戴的能源解决方案。本文全面而深入地回顾了利用智能纺织品从人体及其周围环境中的可再生能源中收集能量的研究活动。具体来说,我们首先进行简要介绍,以了解智能纺织品在新兴能源危机、环境污染和公共健康背景下的重要性。接下来,我们根据智能纺织品收集生物机械能、体热能、生化能、太阳能以及混合形式能源的能力对其进行系统回顾。最后,我们对智能纺织品进行了批判性分析,并提出了对剩余挑战和未来方向的见解。通过全球的努力,本综述中详细阐述的化学和材料创新将推动智能纺织品的发展,并将很快彻底改变我们在物联网时代的生活。
