概述此计划是为了帮助普林斯顿市管理其城市森林,包括预算和未来的计划。树木可以为社区提供多种好处,声音管理使社区能够最好地利用这些好处。考虑到森林害虫(例如祖母绿艾什·鲍勒(EAB))构成的严重威胁,管理层尤其重要。eab是一种从东亚进口的侵入性昆虫,杀死了所有种类的灰树(这不包括山灰)。最近在爱荷华州东北部的阿拉马基县发现了这一害虫。很有可能,一旦EAB在社区中建立,普林斯顿城市拥有的街头树木(Ash)的16%(4)可能会死亡。公园地区也可能有灰烬,但在这项研究中并未库存。有了适当的计划和管理,可以在多年来延长去除死和垂死的树木的成本,从而减轻公共安全问题。
飞行已经变得如此普遍,以至于我们倾向于将许多飞行细节视为理所当然。尽管如此,飞行是一个复杂的过程,涉及平衡、稳定性和控制机器,其设计既复杂又优雅。所有飞机都受相同的物理规则支配,但它们的运动细节可能完全不同,不仅取决于飞行器的形状、重量和推进力,还取决于其结构、控制系统、速度和大气环境。本书介绍了飞机的飞行动力学,特别关注用于分析、模拟、飞行品质评估和控制系统设计的数学模型和技术。在本章中,我们介绍了大多数飞机共有的配置的基本组件(第 1.1 节),并通过对当代飞机的描述提供了说明性示例(第 1.2 节)。全书使用的符号在第 1.3 节中介绍,并提供了一个基于纸飞机飞行的介绍性示例。
作为实现零碳足迹(到 2046 年实现净零排放)目标的一部分,普林斯顿大学正在对地热交换技术进行后勤和财务方面的投资。创建和将系统转换为地热交换技术(见另一面)的项目范围非常广泛,其容量足以为整个校园提供服务,这将使普林斯顿大学能够逐步淘汰不可再生能源,包括目前用于产生蒸汽热和电力的天然气。钻孔、安装新管道和改造旧建筑系统可能会产生噪音和污染。我们保证,钻井将停止,我们对地热交换的承诺将使我们更接近净零排放,并成为可能实现的典范。
飞行已经变得如此普遍,以至于我们往往认为飞行的许多细节都是理所当然的。然而,飞行是一个复杂的过程,涉及平衡、稳定性和控制一个设计既复杂又优雅的机器。所有飞机都受相同的物理规则支配,但它们的运动细节可能大不相同,不仅取决于飞行器的形状、重量和推进力,还取决于其结构、控制系统、速度和大气环境。本书介绍了飞机的飞行动力学,特别关注用于分析、模拟、飞行品质评估和控制系统设计的数学模型和技术。在本章中,我们介绍了大多数飞机共有的基本配置组件(第 1.1 节),并通过对当代飞机的描述提供了说明性示例(第 1.2 节)。第 1.3 节介绍了全书使用的符号,并提供了一个基于纸飞机飞行的介绍性示例。
引言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ... ....................................................................................................................................................................................................................................... 8 民用经济的结构性变化....................................................................................................................................................................................................... 9 冷战后:20 世纪 90 年代....................................................................................................................................................................................... 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1。简介。数百年,甚至数千年来一直是令人着迷的哲学家和科学家的概念。Georg Cantor(1845 - 1918)的工作在无限的数学处理中起着关键作用。cantor的作品是基于一个自然的想法,该想法断言两个(可能是有限的)集合时,只要它们的元素可以与元素彼此对应配对时,它们的大小相同[2]。尽管它很简单,但这个概念具有违反直觉的含义:例如,一组的大小可以与它的适当子集具有相同的大小1;希尔伯特(Hilbert)的大酒店的悖论很好地说明了这一现象,例如[6]。这个简单的概念导致康托尔发展了他的布景理论,这构成了现代数学的基础。a,一开始就引起了争议,直到后来才被广泛接受:
地热交换钻孔场 我们计划钻探 2,000 个地热交换钻孔,目前已完成一半以上,以在校园范围内推广地热交换技术的使用。刘易斯艺术中心、湖畔研究生宿舍、劳伦斯公寓、布隆伯格、巴特勒学院、新学院西校区和叶学院目前均已在使用这项技术。 TIGER 和 CUB 这些新建筑将容纳扩展地热交换供暖和制冷系统所需的热泵和电气设备。TIGER(热集成地热交换资源)和 CUB 不是后台服务建筑,而是将融入校园,支持普林斯顿对可持续发展的承诺。每栋建筑附近的两个热能储存罐 (TES) 用于储存热水和冷水。 转换为区域热水 我们正在安装超过 13 英里的新地下热水分配管道,将蒸汽热能转换为热水热能。热水所需的管道设计与目前用于蒸汽分配的不同,这两种技术背后的科学原理也不同。最终,新的热水管道和新系统将使每栋校园建筑都能使用地热交换供暖和制冷。改造普林斯顿的冷冻水厂我们已经将以可靠性和能源效率而闻名的 Cogen 电厂从冷冻水厂和热电联产 (CHP) 蒸汽厂改造为采用热水地热交换技术的更名后的西电厂。Cogen 将与 TIGER 一起运营,以高效(经济和热能)满足校园供暖、制冷和部分电力负荷需求。这两家电厂还将互连,以便每个电厂都可以部分地相互备份。改造建筑系统完成校园地热交换的一个重要步骤是改造现有校园建筑的供暖和制冷系统。这些改造将持续多年。完全改造后,大学将使用地热交换系统为 180 多栋建筑供暖和制冷,每年节省数百万美元。
个人的所在地决定了他们的工作和教育机会、便利设施和住房成本。我们将个人的地点选择概念化为投资“地点资产”的决定。该资产的当前成本等于该地点的租金,未来通过更好的工作和教育机会获得回报。与任何资产一样,地点资产的储蓄者通过前往未来回报率高的昂贵地点将资源转移到未来。相反,借款人通过前往几乎没有其他优势的廉价地点将资源转移到现在。持有地点资产取决于它与其他资产的比较,不同之处在于地点资产不受借款限制。我们提出了一个动态位置模型,并推导出代理人在经历收入冲击后的流动选择。我们记录了位置的投资维度,并使用来自纳税申报表的法国个人面板数据确认了我们理论的核心预测。
希望参加可选夏季研究计划的新来学生必须直接与教职员工联系以提早到达他们的实验室。除非研究生研究主任(DGS)另有说明,否则教师将在秋天担任学生的临时顾问。如果8月下旬到达的学生尚未获得临时顾问,DGS将为第一学期分配一个。该顾问将帮助选择秋季课程,为秋季学期提供工作空间,并监督选择研究小组的进展。新来的学生将在适当评估他们可用的研究机会之后选择他们的研究顾问,如以下段落所述。