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mono默默
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可爱多O

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1、PM是一个化学元素符号,名称为钷,拼音读[pǒ] ,是稀土元素之一。

2、马林斯基、格伦丹宁和科里尔从铀的裂变产物中发现了61号元素,用希腊神话中的神名普罗米修斯命名为钷。

3、Bohuslav Branner在1902年推测在元素周期表中应该有一个元素在钕和钐之间。他不知道的是这个元素的同位素是放射性的而且早已不存在了。他尝试发现它并提出了几种说法,但很明显都是错的。然而,微量的钷的确以核裂变的结果出现在铀矿石中,但总量少于矿石的每百万吨1微克。

4、1965年,芬兰一家磷酸盐工厂在处理磷灰石时发现了痕量的钷,在核反应堆中人工方法制得,是铀、钍和钚的裂变产物之一,在核反应堆中人工方法制得。

扩展资料:

钷的用途:

(1)可作热源。为真空探测和人造卫星提供辅助能量 [6]  。

(2)Pm147放出能量低的β射线,用于制造钷电池。作为导弹制导仪器及钟表的电源。此种电池体积小,能连续使用数年之久。此外,钷还用于便携式X-射线仪、制备荧光粉、度量厚度以及航标灯中。

(3)主要用于示踪的研究。用来制造核能电池;如同笔尖大小的"原子电池",可用于导弹仪器、手表和收音机的电源,是掺入硫化锌的夜光粉原料。

(4)用量作测厚度仪器的射线源。

(5)刻度和校正仪表、工业厚度计:用于钢铁制造、塑料工业和造纸工业。

(6)电离源:用于电子捕获鉴定器、静电消除器等。

参考资料:百度百科-pm

大气探测英文

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一纯佛雨

什么是MODIS?MODIS是英文Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 的简写,翻译成中文就是中分辨率成像光谱仪,是EOS系列卫星AM1和PM1的基本仪器。MODIS是被动式成像分光辐射计,携带490个探测器,分布在36个光谱波段,覆盖从可见光到红外波段。MODIS是高信噪比仪器,能够满足海洋、陆地和大气科学观测需要。 为什么要用MODIS?为了了解全球气候的变化情况以及人类活动对气候的影响,科学家必须建立一个包括大气、海洋和陆地的全球动态模型,并通过这个模型进行预测。为建立这个模型,至少需要15年的全球所有大陆,海洋和大气的数据,除此以外,光谱范围应该覆盖从紫外到微波的整个波段。这些数据的收集就需要利用MODIS。 MODIS有那些特点?MODIS是搭载在EOS(Earth Observing System)AM和PM卫星上的关键设备。1)MODIS每两天就可以提供从可见光到红外波段的地球陆地、海洋和大气的全面的全球观察数据;2)MODIS的测量法与其他卫星传感器使用的方法有很好的兼容性;3)MODIS集成了大量的数据,对它的研究需要众多学科的介入。 MODIS能做什么?1)通过MODIS数据,科学家可以检查森林被砍伐的速率,建立实时的全球植被分布图,测量冰雪的覆盖情况并估算对全球albedo的影响,通过测量LAI估算植被覆盖层物质和能量的交换;2)通过对海洋浮游植物的观察了解浮游植物对海洋环境的影响,帮助科学家预测厄尔尼诺现象对海洋食物链的影响;3)通过对气溶胶类型、区域范围的检测,测量它对云的一些性质及太阳辐射的影响从而计算出气溶胶对气候的影响。 总的来说,MODIS将帮助科学家系统地了解地球,以便于对未来的环境变化进行预测,同时区分人类活动和自然固有的运动变化对环境的影响。

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Miss乔大小姐

modis是搭载在terra和aqua卫星上的一个重要的传感器,是卫星上唯一将实时观测数据通过x波段向全世界直接广播,并可以免费接收数据并无偿使用的星载仪器,全球许多国家和地区都在接收和使用modis数据

MODIS数据是高光谱的遥感卫星数据,目前来看空间分辨率实在不足,一般使用时推荐与其他高空间操分辨率的影像做融合使用之后提高空间分辨率再使用

TERRA卫星是美国(国家航空航天局)、日本(国际贸易与工业厅)和加拿大(空间局、多伦多大学)共同合作发射的卫星。

AQUA卫星共载有6个传感器,它们分别是:

云与地球辐射能量系统测量仪 - CERES(Clouds and the Earth's Radiant Energy System)

中分辨率成象光谱仪-MODIS(Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer )、大气红外探测器-AIRS (Atmospheric Infrared Sounder)

先进微波探测器-AMSU-A (Advanced Microwave Sounding Unit-A)

巴西湿度探测器- HSB (Humidity Sounder for Brazil)

地球观测系统先进微波扫描辐射计- AMSR-E (Advanced Microwave Scanning Radiometer-EOS)。

MODIS成像仪波段范围:

通道    光谱范围    信噪比(NEΔt)    主要用途    分辨率/M

1    620—670    128    陆地、云边界    250

2    841—876    201    250

3    459—479    243    陆地、云特性    500

4    545—565    228    500

5    1230—1250    74    500

6    1628—1652    275    500

7    2105—2135    110    500

8    405—420    880    海洋水色、浮游植物、生物地理、化学    1000

9    438—448    838    1000

10    483—493    802    1000

11    526—536    754    1000

12    546—556    750    1000

13    662—672    910    1000

14    673—683    1087    1000

15    743—753    586    1000

16    862—877    516    1000

17    890—920    167    大气水汽    1000

18    931—941    57    1000

19    915—965    250    1000

20    3.660—3.840    0.05    地球表面和云顶温度    1000

21    3.929—3.989    2    1000

22    3.929—3.989    0.07    1000

23    4.020—4.080    0.07    1000

24    4.433—4.498    0.25    大气温度    1000

25    4.482—4.549    0.25    1000

26    1.360—1.390    150    卷云、水汽    1000

27    6.535—6.895    0.25    1000

28    7.175—7.475    0.25    1000

29    8.400—8.700    0.05    1000

30    9.580—9.880    0.25    1000

31    10.780—11.280    0.05    臭氧    1000

32    11.770—12.270    0.05    地球表面和云顶温度    1000

33    13.185—13.485    0.25    1000

34    13.485—13.785    0.25    云顶高度    1000

35    13.785—14.085    0.25    1000

36    14.085—14.385    0.35    1000

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吃货肥仔喵

中文名称:气象卫星 英文名称:meteorological satellite 定义1:携带仪器、装置对地球进行气象观测的人造地球卫星。 应用学科:大气科学(一级学科);大气探测(二级学科) 定义2:用于探测和监测全球大气和海洋气象状况的专用卫星技术。 应用学科:地理学(一级学科);遥感应用(二级学科) 气象卫星(meteorological satellite):从太空对地球及其大气层进行气象观测的人造地球卫星。卫星气象观测系统的空间部分。卫星所载各种气象遥感器,接收和测量地球及其大气层的可见光、红外和微波辐射,并将其转换成电信号传送给地面站。地面站将卫星传来的电信号复原,绘制成各种云层、地表和海面图片,再经进一步处理和计算,得出各种气象资料。气象卫星按轨道的不同分为太阳轨道(极轨道)气象卫星和地球静止轨道气象卫星;按是否用于军事目的分为军用气象卫星和民用气象卫星。气象卫星观测范围广,观测次数多,观测时效快,观测数据质量高,不受自然条件和地域条件限制,它所提供的气象信息已广泛应用于日常气象业务、环境监测、防灾减灾、大气科学、海洋学和水文学的研究。气象卫星也是世界上应用最广的卫星之一,美国、前苏联/俄罗斯、法国和中国等众多国家都发射了气象卫星。

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winonafirst1

中文名称:气象卫星 英文名称:meteorological satellite 定义1:携带仪器、装置对地球进行气象观测的人造地球卫星。 应用学科:大气科学(一级学科);大气探测(二级学科) 定义2:用于探测和监测全球大气和海洋气象状况的专用卫星技术。 应用学科:地理学(一级学科);遥感应用(二级学科)气象卫星(meteorological satellite):从太空对地球及其大气层进行气象观测的人造地球卫星。卫星气象观测系统的空间部分。卫星所载各种气象遥感器,接收和测量地球及其大气层的可见光、红外和微波辐射,并将其转换成电信号传送给地面站。地面站将卫星传来的电信号复原,绘制成各种云层、地表和海面图片,再经进一步处理和计算,得出各种气象资料。气象卫星按轨道的不同分为太阳轨道(极轨道)气象卫星和地球静止轨道气象卫星;按是否用于军事目的分为军用气象卫星和民用气象卫星。气象卫星观测范围广,观测次数多,观测时效快,观测数据质量高,不受自然条件和地域条件限制,它所提供的气象信息已广泛应用于日常气象业务、环境监测、防灾减灾、大气科学、海洋学和水文学的研究。气象卫星也是世界上应用最广的卫星之一,美国、前苏联/俄罗斯、法国和中国等众多国家都发射了气象卫星。 1958年美国发射的人造卫星开始携带气象仪器, 1960年4月1日,美国首先发射了第一颗人造试验气象卫星,截止到1990年底,在30年的时间内,全世界共发射了116颗气象卫星,已经形成了一个全球性的气象卫星网,消灭了全球4/5地方的气象观测空白区,使人们能准确地获得连续的、全球范围内的大气运动规律,做出精确的气象预报,大大减少灾害性损失。据不完全统计,如果对自然灾害能有3—5天的预报,就可以减少农业方面的30%~50%的损失,仅农、牧、渔业就可年获益1.7亿美元。例如,自1982年至1983年,在中国登陆的33次台风无一漏报。1986年在广东 汕头附近登陆的8607号台风,由于预报及时准确,减少损失达10多亿元。 1960年4月1日,美国发射了世界上第一颗试验性气象卫星“泰罗斯”1号。这颗试验气象卫星呈18面柱体,高48厘米,直径107厘米。星上装有电视摄像机、遥控磁带记录器及照片资料传输装置。它在700千米高的近圆轨道上绕地球运转1135圈,共拍摄云图和地势照片22952张,有用率达60%。具有当时最优秀的技术性能。美国从1960年至1965年间,共发射了10颗“泰罗斯”气象卫星,其中只有最后两颗才是太阳同步轨道卫星。1966年2月3日,美国研制并发射了第一颗实用气象卫星“艾萨”1号,它是美国第二代太阳同步轨道气象卫星,轨道高度约1400千米,云图的星下点分辨率为4000米。从1966年至1969年间,共发射了9颗,获得了大量气象资料。它的发射成功开辟了世界气象卫星研制的新领域,大大减少了由于气象原因造成的各种损失。中国1988年9月7日发射了第一颗气象卫星—“风云一号”太阳同步轨道气象卫星。卫星云图的清晰度可与美国“诺阿”卫星云图媲美,但由于星上元器件发生故障,它只工作了39天。后成功发射了四颗极轨气象卫星(风云号)和三颗静止气象卫星(风云二号),经历了从极轨卫星到静止卫星,从试验卫星到业务卫星的发展过程。 同时还建立了以接收风云卫星为主、兼收国外环境卫星的卫星地面接收和应用系统,在气象减灾防灾、国民经济和国防建设中发挥了显著作用。 目前,我国的极轨气象卫星和静止气象卫星已经进入业务化,在轨运行的卫星分别是风云一号D星(2002年发射)和风云二号C星(2004年发射)。我国是世界上少数几个同时拥有极轨和静止气象卫星的国家之一,是世界气象组织对地观测卫星业务监测网的重要成员。气象卫星实质上是一个高悬在太空的自动化高级气象站,是空间、遥感、计算机、通信和控制等高技术相结合的产物。由于轨道的不同,可分为两大类,即:太阳同步极地轨道气象卫星和地球同步气象卫星。前者由于卫星是逆地球自转方向与太阳同步,称太阳同步轨道气象卫星;后者是与地球保持同步运行,相对地球是不动的,称作静止轨道气象卫星,又称地球同步轨道气象卫星。在气象预测过程中非常重要的卫星云图的拍摄也有两种形式:一种是借助于地球上物体对太阳光的反向程度而拍摄的可见光云图,只限于白天工作;另一种是借助地球表面物体温度和大气层温度辐射的程度,形成红外云图,可以全天候工作。气象卫星具有: 1 轨道(低和高轨两种)2 短周期重复观测 3 成像面积大,有利于获得宏观同步信息,减少数据处理容量4 资料来源连续实时性强成本低,等特点。 气象卫星主要有极轨气象卫星和同步气象卫星两大类。①极轨气象卫星。飞行高度约为600~1500千米,卫星的轨道平面和太阳始终保持相对固定的交角,这样的卫星每天在固定时间内经过同一地区2次,因而每隔12小时就可获得一份全球的气象资料。②同步气象卫星。运行高度约35800千米,其轨道平面与地球的赤道平面相重合。从地球上看,卫星静止在赤道某个经度的上空。一颗同步卫星的观测范围为100个经度跨距,从南纬50°到北纬50°,100个纬度跨距,因而5颗这样的卫星就可形成覆盖全球中、低纬度地区的观测网。气象卫星主要观测内容包括: ①卫星云图的拍摄。 ②云顶温度、云顶状况、云量和云内凝结物相位的观测。 ③陆地表面状况的观测,如冰雪和风沙,以及海洋表面状况的观测,如海洋表面温度、海冰和洋流等。 ④大气中水汽总量、湿度分布、降水区和降水量的分布。 ⑤大气中臭氧的含量及其分布。 ⑥太阳的入射辐射、地气体系对太阳辐射的总反射率以及地气体系向太空的红外辐射。 ⑦空间环境状况的监测,如太阳发射的质子、α粒子和电子的通量密度。这些观测内容有助于我们监测天气系统的移动和演变;为研究气候变迁提供了大量的基础资料;为空间飞行提供了大量的环境监测结果。

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鸭梨山大痕

你好,您是想问AtmosphericandClimateSciences是什么意思吗?AtmosphericandClimateSciences的意思是大气和气候科学。这篇文章发表在科研出版社英文期刊《AtmosphericandClimateSciences》(大气和气候科学)上。大气科学是研究大气的各种现象(包括人类活动对它的影响),这些现象的演变规律,以及如何利用这些规律为人类服务的一门学科。大气科学是地球科学的一个组成部分。大气科学的分支学科主要有大气探测、气候学、天气学、动力气象学、大气物理学、大气化学、人工影响天气、应用气象学等。

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一只自由鱼儿

PM是Project Manager的缩写,即项目主管或项目经理,主要负责统筹规划项目进度及产品生命,其工作职能直接对公司高层负责。

作为项目的管理者,PM通常会参与到一个或多个项目的管理与决策工作中。主要工作要求即在有限的资源约束下,运用系统的观点、方法和理论。

对项目涉及的全部工作进行有效地管理。从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划,组织,指挥,协调,控制和评价,以实现项目的目标。

扩展资料

PM也可以是Product Manager,即产品经理。

产品经理负责市场调查并根据产品,市场及用户等的需求,确定开发何种产品,选择何种业务模式,商业模式等。

并推动相应产品的开发组织,他还要根据产品的生命周期,协调研发,营销,运营等,确定和组织实施相应的产品策略,以及其他一系列相关的产品管理活动。

参考资料来源:百度百科-产品经理

参考资料来源:百度百科-PM项目管理

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品嵊红木

你好,目前我也在南京信息工程大学大学就读,(并且也是新疆人哦。)大气科学类专业需要比较好的物理基础。精通地理知识是不需要的,因为只会学一些辅助的地理学科课程。但是最多的还是有关物理的课程,比如高等数学、大学物理、计算机基础、大气科学慨论、流体力学、动力气象学、天气学原理、现代气候学基础、区域气候模拟、气候变化及其诊断、边界层气象学、地球科学概论、气候资源与气候评价等。这些都需要良好的物理基础。另外:我的专业是应用气象学,在大气类专业里是比较偏文的,比较适合女生学。祝你成功。

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