先决条件:生物101或102或105或207,以及生物208,以及C-在Biol 209中的最低等级; STAT 220或数学303推荐。实现:生物学330生物学主要选修学分(带有实验室),神经科学核心要求(代替生物330)。信用,从而发现了德国西部的工业如何产生现代化学世界,并见证了现代德国如何继续发现自己是聚合物和生物聚合物的震中。访问海德堡,小管登以及许多周围地点,以了解该地区的文化和自然资源如何为化学发展基础奠定。起源于煤炭,葡萄酒,啤酒和巧克力的东西已转变为太阳能电池板和基因工程。您会看到使用合成和天然碳源的碳纤维纤维丝的产生,从而增强混凝土,风力涡轮机和船舶。您将访问研究和制造设施,以查看生产和测试新的聚合物和生物聚合物的最现代设备,您会遇到科学家,以了解生物聚合物研究中最现代的技术,并在欧洲欧洲较前的分子生物学研究所观察科学合作的力量。计划导演:Eric Fort&Justin Donato
• PSU:修订后上调 0.9% • 人口普查:小幅下降 • 俄勒冈州东南部——克拉马斯、莱克、哈尼、马卢尔——是该州唯一一个在 2022 年实现州外和州内移民净流入为正的地区
摘要目的:本研究旨在研究计算机态度和社交媒体参与对学生学习数学动机的影响。方法论:研究遵循一种描述性相关方法,涉及来自三所私立学校的181年级学生。问卷和统计工具用于收集数据。结果:结果表明,积极的计算机态度与积极的社交媒体参与之间存在明显的联系。此外,大量证据表明,动机策略在改善数学学习成果方面具有有效性。有趣的是,尽管仅计算机态度并没有显着影响这些策略,但社交媒体参与产生了显着影响。限制:有限的概括性(特定地区,11年级私立学校重点)。贡献:增强对计算机态度,社交媒体和数学学习中积极进取的策略之间联系的理解。强调将社交媒体整合起来,以提高动力和学习成果。对学生,老师,管理人员和官员的宝贵策略很有价值。新颖性:一个关键的要点是将社交媒体平台纳入教育实践以增强动力和改善学习成果的重要性。本研究为学生,教师,管理员和决策者共同努力以塑造有效的学习策略提供了宝贵的见解。此外,它为技术和社交媒体在促进动力和丰富学习经验中的作用提供了独特的观点。M.(2024)。1。关键字:数学,计算机态度,社交媒体,动机策略,描述性相关设计如何引用:Almagro,R。E.和MA。数学学习是由计算机态度和社交媒体参与的动机。社会,人类与教育杂志,4(2),79-97。引言动机学习策略是许多教育研究中学习成就的主要决定因素之一(Gbollie&Keamu,2017年)。Katz(1964)发现,学习的动机会影响学生的学习和表现。 但是,根据Boggiano(2017)的说法,学生的学习策略存在重大问题,应作为获得有效动机的基本变量之一。 Hopper(2021)指出,自我效能低下的学生表现出对数学能力的负面信念,这些能力可能会脱离数学活动或逃避情况。 此外,Hopper(2021)补充说,这些学生的内在价值也有问题,例如对学习的兴趣不佳,并且常常避免从事挑战性的数学活动。 此外,根据Dağgöl(2019)的说法,一些学生缺乏学习动机,对学习环境不满意,很快就对正常课程失去了兴趣。Katz(1964)发现,学习的动机会影响学生的学习和表现。但是,根据Boggiano(2017)的说法,学生的学习策略存在重大问题,应作为获得有效动机的基本变量之一。Hopper(2021)指出,自我效能低下的学生表现出对数学能力的负面信念,这些能力可能会脱离数学活动或逃避情况。此外,Hopper(2021)补充说,这些学生的内在价值也有问题,例如对学习的兴趣不佳,并且常常避免从事挑战性的数学活动。此外,根据Dağgöl(2019)的说法,一些学生缺乏学习动机,对学习环境不满意,很快就对正常课程失去了兴趣。
摘要:本研究旨在调查用于测量职业倦怠的“黄金标准”工具马斯拉赫职业倦怠量表 - 综合调查 (MBI-GS) 的测量特性,并对其进行了系统文献综述和荟萃分析,主要目的是进行心理测量验证。搜索时间跨度从 1996 年 1 月到 2022 年 12 月,使用了以下数据库:Web of Science、Scopus、PubMed、APA PsychINFO、ScienceDirect 和 ProQuest Dissertations and Theses Global。我们的搜索确定了 35 项符合条件的研究,可纳入系统评价。其中,17 项被纳入荟萃分析。对原始 16 项版本研究的荟萃分析支持对职业倦怠的三维表示,具有适度的内部一致性。然而,与叙述性发现类似,它也表明了双因素解决方案的可行性。因此,MBI-GS 的结构有效性仍不清楚,其跨文化有效性也不清楚。愤世嫉俗和个人效能量表的标准效度也提出了一些问题。总体而言,研究结果为 MBI-GS 的测量特性作为衡量疲劳、愤世嫉俗和专业效能的研究工具提供了一些支持。然而,我们还确定了研究人员应该认识到的挑战和做法,以及他们应该在未来的倦怠项目中考虑的挑战和做法。
从历史上看,灌输算术技能一直是K-12教育者的责任。最近的研究指出,学院(PSE)机构在学生算术发展中的重要作用(Brumwell&MacFarlane,2020年)。尽管越来越关注算术以及强大的计算能力的经济和社会利益(Brumwell&MacFarlane,2020; Durrani&Tariq,2012),但有关PSE学生在BHASE(商业,人文,健康,健康,艺术,社会科学和教育)和STEM领域的PSE学生算术技能的数据受到限制(Dion,2014年)。许多大学和大学都评估了学生传入的数学技能,但他们没有评估学生的外向技能级别。这导致了了解PSE学生的算术发展和熟练程度的差距。
(Bügelknopnopffibel) from Kaigeraust/Ch Using Mun inddoced x-ray emission (Mixe) Bishes s, Megatli-niebel I, Raselli L, Simke r, cocoliolis te, DEODER M, GERNER M, HESSKENS H, LUETMENS H. Pope A, Prokscha t, Reiter P, Sato a, Severijns N,Shiroka T,Seidz M,Vogiatzi SM,Wang C,Wauters F,Nigel W,Amato Heritage Science 11,43(2023),https://doi.org/10.1186/s40494-0494-023-008880-880-0880-0880-0880-80-80-0-80-80-0(Bügelknopnopffibel) from Kaigeraust/Ch Using Mun inddoced x-ray emission (Mixe) Bishes s, Megatli-niebel I, Raselli L, Simke r, cocoliolis te, DEODER M, GERNER M, HESSKENS H, LUETMENS H. Pope A, Prokscha t, Reiter P, Sato a, Severijns N,Shiroka T,Seidz M,Vogiatzi SM,Wang C,Wauters F,Nigel W,Amato Heritage Science 11,43(2023),https://doi.org/10.1186/s40494-0494-023-008880-880-0880-0880-0880-80-80-0-80-80-0
目前的立场和联系信息:环境和农业化学教授Nutrien杰出的农业科学学者C-017植物科学植物科学大楼土壤与作物科学系在化学部联合职位的CIV中的联合职位。&环境工程科罗拉多州立大学堡柯林斯堡,CO 80523-1170,美国电话:(970)491-6235电子邮件:thomas.borch@colostate.edu home页面:http:///borborch.agsci.colostate.edu Google School: https://scholar.google.com/citation?生物地球化学,斯坦福大学,2004年1月至2006年1月。研究主题:铁,养分和微量金属的生物地球化学循环。导师:Scott Fendorf博士。Ph.D. ,环境土壤化学,蒙大拿州立大学,2004年5月。 论文:色谱,光谱和显微镜分析揭示了铁氧化铁和电子班车对发酵细菌2,4,6-三硝基醇(TNT)降解途径的影响。 顾问:William P. Inskeep M.Sc.博士 ,哥本哈根大学环境化学,1999年12月。 论文:不饱和土壤中挥发性氯化脂肪族的降解。 顾问:Bo Svensmark博士。 B.Sc. ,哥本哈根大学环境化学,1997年10月。 论文:DOC对湿地中硝酸盐清除的定量和定性影响。 顾问:Bo Svensmark博士。Ph.D. ,环境土壤化学,蒙大拿州立大学,2004年5月。论文:色谱,光谱和显微镜分析揭示了铁氧化铁和电子班车对发酵细菌2,4,6-三硝基醇(TNT)降解途径的影响。顾问:William P. Inskeep M.Sc.博士,哥本哈根大学环境化学,1999年12月。论文:不饱和土壤中挥发性氯化脂肪族的降解。顾问:Bo Svensmark博士。B.Sc. ,哥本哈根大学环境化学,1997年10月。 论文:DOC对湿地中硝酸盐清除的定量和定性影响。 顾问:Bo Svensmark博士。B.Sc.,哥本哈根大学环境化学,1997年10月。论文:DOC对湿地中硝酸盐清除的定量和定性影响。顾问:Bo Svensmark博士。
部分协同活动和荣誉 ◦ 莱布尼茨战略论坛“技术主权”发言人(自 2021 年起) ◦ 德国晶体生长学会 (DGK) 副主席(自 2022 年起) ◦ 欧洲晶体生长网络 (ENCG) 主席(自 2022 年起) ◦ 自 2018 年起负责 IKZ 的扩展战略制定并在研究所实施(包括 2018 年成功通过莱布尼茨评估(期限:2019 – 2025 年;~ 1000 万欧元/年)和批准创新补助特别支出项目“技术主权晶体技术”(从 2023 年开始,每年 220 万欧元)) ◦ 汉堡 Desy 光子科学委员会 (PSC) 成员 / Desy 为 Desy 管理层提供有关 Petra III、Flash、X-FEL 研发方面的建议(自 2018 年起) ◦ 出版物:300 多种科学出版物,包括会议论文集。200 多篇半导体和电介质科学领域的同行评审出版物(H 因子 = 52;i 因子 = 179;引用次数超过 8700 次(谷歌学术:2024 年 1 月)。◦ 资金:>1800 万欧元第三方材料研究和技术开发资金。资金来自“德国研究协会”、德国研究和教育部等公共资金来源和德国半导体工业。◦ 专利:在晶体和异质外延领域申请了大约二十项知识产权。专利包括创新的虚拟晶圆技术以及光子学、传感等未来技术的创新设备概念。
salzgitter/st。托马斯,安大略省,2023年12月12日 - 大众集团拥有的电池公司Powerco SE启动了其在加拿大的活动。在安大略省圣托马斯的未来细胞gigafactory的地点加强其在欧洲和北美的细胞生产活动,现在正在为2024年的开创性和建设准备。Powerco SE首席运营官Sebastian Wolf在现场举行的活动中说:现场准备,即千古圣托马斯的第一阶段,已经完成。现在,我们已经准备好进入下一阶段,即使电池电池的可持续和负责任产生。Powerco将成为圣托马斯和安大略省人民的可靠合作伙伴。”