弗吉尼亚计划 新泽西计划
美国中小学“21世纪技能”计划及启示
美国中小学“21 世纪技能”计划及启示靳昕蔡敏(辽宁师范大学田家炳教育书院暨教育学院,辽宁大连116029)[摘要]21世纪的经济、科技和社会等方面的发展变化对人才培养提出了新的要求,为此,美国基础教育界开展了“21 世纪技能”计划。
经过近十年来的探索和实践,目前已有14 个州全面实施了该计划。
该计划的技能框架以核心学科为基础,以期发展学生的学习与创新技能,信息、媒体和技术技能,生活和职业技能。
其实施策略包括:制定标准和实施评价;改革课程与教学;促进教师专业发展;创设学习环境。
[关键词]美国;中小学;“21 世纪技能”计划为了能够在未来激烈的国际竞争中持续领跑和应对严重的经济衰退,美国总统奥巴马上任后对国家的很多领域和行业都推行了改革,当然也包括对教育领域的全面改革。
为了征求教育工作者和民众对教育改革的意见,美国质量协会(ASQ)在2008 年8 月至11 月间,对全美700 名教师和教育管理者开展了一项调查。
结果显示,超过一半的教育工作者认为,排在第一位的、政府应重视的且应优先发展的是“21 世纪技能”的培养。
另外一项对公众的调查也显示,96%的公众认为学生应该加强能够在21 世纪生活中取得成功所需要的技能,而目前美国的学校并没有足够重视对“21 世纪技能”的培养。
自此,对于“21 世纪技能”的培养成为美国社会广泛关注的热点问题。
一、“21 世纪技能”的由来早在20世纪90年代,一些国家和国际教育组织就开始讨论21世纪所必需的技能。
进入21世纪,这些技能的重要性更加凸显。
作为教育强国的美国,2002 年在联邦教育部的主持下成立了“21世纪技能合作组织(Partnership For 21st CenturySkills)”(以下简称“合作组织”),该组织将21 世纪应具备的基本技能进行整合,制订了《21 世纪技能框架》(以下简称《框架》),并以合作伙伴的形式将教育界、商业界、社区以及政府领导联合起来,帮助21 世纪技能的培养融入到中小学教育当中。
美国各州与联邦osha的关系
美国各州与联邦OSHA的关系美国各州与联邦OSHA的关系美国各州与联邦OSHA的关系联邦政府劳工部职业安全卫生管理局负责职业安全卫生法及其授权制定的劳动安全卫生规章的监督执行。
各个州得到劳工部OSHA的批准,可实行本州劳动安全卫生计划,并且可从联邦政府中获得最多达到本州计划经费的一半的拨款。
至今,已有24个州和2个地区实施自己的职业安全卫生计划。
一、州计划的批准与撤销劳工部部长同意州计划的条件:指定一个或几个机构作为负责管理全州计划的部门;选定一个或多个安全或卫生问题来制定和实施安全卫生标准,这些标准应至少在提供安全卫生的就业与就业场所方面与依据《职业安全卫生法》第6节针对同样问题颁布的标准是同样有效的,这些标准在适用于州与州之间贸易中分配或使用的产品时,应符合地方条件,并不给州与州之间贸易带来不应有的负担;规定进入隶属《职业安全卫生法》范畴的工作场所视察的权利,这种权利应至少与《职业安全卫生法》第8节规定的权利是同样有效的,并包括禁止事先通知视察的规定;包含令人满意的保证,让州管理机构拥有或将拥有法定权威和素质合格的人员,以便实施这些标准;给人以满意的保证,即该州将提供恰当的基金以管理和实施这些标准;包含令人满意的保证,该州将在州法律允许的范围内制定和维系适用于该州公共机构及其所属行政机构的全体雇员的有效而全面的职业安全卫生规划,这种规划应与已批准计划中包括的标准同样有效;要求该州雇主向部长提出报告,报告的方式和程度应如同州计划生效前一样;规定负责的州机构应如部长不时要求的那样,按部长要求的形式和内容提交报告。
劳工部部长应在各州机构报告和亲自视察的基础上,对于拥有依据本节批准计划的各州执行该计划的方式,做出持续性评估。
每当劳工部部长发现,在发出恰当的通知和举行听证会以后,某州计划的管理仍然存在失误,不能从实质上符合州计划中某一规定,那么,他应通知该州机构,撤销对该计划的批准,自接到该通知起,该计划应停止生效。
弗吉尼亚级的演进
“弗吉尼亚” 级批次二Block II 由SSN-778 至783 共6 艘潜艇组成,与4 艘Block I 潜艇同样地配备BQQ-10 大型球状艇首声纳及12 管巡航导弹垂直发射系统,但建造分段数量从10 个减少到了 4 个。
仅此一项改进便使每艘的生产成本下降达 3 亿美刀。
始于SSN-784 “北达科他”号的 8 艘Block III 以马蹄形的Large Aperture Bow LAB 声纳替换了半个多世纪以来牢牢占据着帝国军核动力潜艇前端黄金地段的球形声纳,用 2 具大直径Multiple All Up Round Canisters (MAC) 发射管取代了原有的12 管垂直发射系统,在武器容量不变的情况下大幅度简化了生产及安装工序。
Block IV 是可维护性增强版的Block III,其大修次数将从之前的 4 次减少到 3 次,服役期间内的部署周期从14 个增加到15 个。
帝国海军目前计划以每年 2 艘的速度建造10 艘Block IV。
除提高可维护性外,BlocK IV 或许将升级空气供应系统以满足特战潜艇长期部署的需要(目前批次的空气供应系统不能提供改进后特战潜艇生命支持系统所需的压强),以及为增强极区活动能力而加固指挥塔围壳并改良隔热层- 避免在低温环境中活动时艇内产生大量冷凝水,导致电子设备无法正常工作。
SSN-688I 改进版“洛杉矶” 级(SSN-751 至SSN-773) 与SSN-21 “海狼” 级的指挥塔围壳均具备较大的强度,以适应在多冰海域活动的需要。
SSN-774 “弗吉尼亚” 级现有批次的“头盖骨” 偏软,不宜在高纬度海区作业。
Block V 设计概念演化过程。
Block V 将插入“弗吉尼亚载荷模块“ Virginia Payload Module (VPM)以填补“俄亥俄” 级SSGN 退役造成的火力缺口。
帝国海军最初计划为Block V 配备全长97 英尺的载荷模块,安装垂直发射管的部位耐压壳直径从34 英尺减少到26 英尺,以提供容纳Virginia Payload Tubes (VPT) 外盖及其开启机构所需的非耐压区域,维持艇体外形的流线。
区域协调纽约与新泽西案例
区域协调纽约与新泽西案例区域协调:纽约与新泽西案例引言:在现代社会,城市之间的协调与合作变得日益重要。
面对日益复杂的挑战和全球化的影响,城市需要更加紧密地合作,以促进区域发展和解决共同问题。
本文将以纽约与新泽西之间的案例为例,探讨区域协调的重要性,以及两个城市是如何实现区域协调的。
正文:1.纽约与新泽西的背景纽约市和新泽西州是美国东海岸最繁忙和人口最多的地区之一。
纽约市是全球金融、商业和文化中心,而新泽西州则是一个重要的工业和居住区。
由于两个地区紧邻并相互依赖,区域协调对于促进经济发展和改善居民生活品质至关重要。
2.共同问题与挑战纽约和新泽西面临着一系列共同的问题和挑战。
首先,交通拥堵是一个普遍存在的问题,尤其是在工作日的上下班高峰期间。
另外,城市安全和反恐怖主义措施也是两个地区紧密合作的重点。
此外,两个地区在环境保护、教育和住房等问题上也存在一些共同关切。
3.区域合作的重要性区域协调对于解决共同问题和实现可持续发展至关重要。
通过加强合作,纽约和新泽西可以共同制定政策和计划,以解决交通拥堵、提高安全性,并促进环保措施。
此外,区域合作还可以促进经济发展,扩大就业机会,并为居民提供更好的生活品质。
4.纽约与新泽西的区域协调实践为了加强纽约与新泽西之间的区域协调,两个地区采取了一系列的合作措施。
首先,在交通领域,两个地区共同投资并推进了交通基础设施的改善,包括公共交通和道路网的扩展。
其次,在安全领域,两个地区加强了情报共享和联合培训,以提高应对恐怖主义和应急事件的能力。
此外,纽约和新泽西还进行了环境保护项目的合作,例如清理河流和湖泊,并提倡可再生能源的使用。
5.取得的成果与未来展望通过区域协调,纽约和新泽西取得了显著的成果。
交通拥堵问题得到了缓解,公共交通系统的质量和覆盖范围得到了提高。
安全合作使得两个地区的反恐怖主义能力得到了增强,居民的安全感提高了。
环境保护项目的实施改善了空气质量和生态环境。
未来,纽约和新泽西将继续加强区域协调,以应对新的挑战和问题。
弗吉尼亚级攻击核潜艇
水下多面手:"弗吉尼亚"级攻击核潜艇“密苏里”号弗吉尼亚级核潜艇服役仪式资料图:“密苏里”号海下攻击想象图在各方关注的目光中,美国海军最新一艘(即第七艘)“弗吉尼亚”级潜艇攻击型潜艇“密苏里”号(舷号为SSN-780)于7月31日在康涅狄格州格罗顿举行服役仪式,这是继3月份第六艘“新墨西哥”号“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇服役之后,今年服役的第二艘“弗吉尼亚”级核潜艇。
“密苏里”号潜艇擅长于反潜战、反舰战、攻击战、特种作战,情报、监视与侦察,非常规作战,战斗群支援,以及水雷战任务。
近年来,美国为积极巩固亚太威慑,不惜投入巨资加速打造最新一代“弗吉尼亚”级核潜艇,引起了国际社会的强烈关注。
极富“后冷战”时代意义的“新型攻击核潜艇”项目作为美国在冷战后抛出的首个攻击核潜艇项目,“新型攻击核潜艇”(New Attack Submarine Centurion即NSSN)项目成立于1993年,在NSSN身上有着诸多划时代的设计革新。
NSSN项目放弃了美国核潜艇在冷战期间单纯追求大潜深、高航速,强调远洋作战能力的设计思想,转而注重美国海军战略转型后,所需的频海作战和浅海多任务能力。
引领全球防务技术的美国,在新一代攻击核潜艇的战术任务规划上,也同样是走在时代前面的。
NSSN是潜艇建造史上,第一个完全采用计算机辅助设计的项目。
在NSSN项目研究期间,电船分公司的设计团队彻底抛弃了传统的图板作业,也不搭建陆上同比例木制模型,而是完全依赖于由IBM和达索研制的计算机辅助三维交互式数字设计系统(CATIA),来进行具体的设计工作。
采用CATIA 设计后,设计团队中的不同部门人员,可以同时进行各分项专业的设计工作。
大大提高了工作效率,节省了项目设计时间,为降低开发成本起到了重要作用。
另外,全面采用计算机辅助设计,也有助于提高NSSN的分段模块化水平。
NSSN在服役期间可以通过变更任务模块,来满足不同批次的改进和任务扩展。
美国政府与政治
第二部分历数英国国王和政府压迫北美13个 殖民地人民的27条罪状,说明殖民地人民是 在忍无可忍的情况下被迫拿起武器进行独立 战争的。 最后部分庄严宣告“这些联合殖民地从此成 为、而且名正言顺地应当成为自由独立的合 众国,它们解除对于英王的一切隶属关系, 而且它们与大不列颠王国之间的一切政治联 系亦应从此完全废止。”
美国不是现代民主制度的发源地,但它却是 最早将欧洲启蒙学者提出的“ 天赋人权”、 “社会契约”、“三权分立”、“人民主权” 等政治理念付诸实践的国家之一。 《独立宣言》 、《美利坚合众国宪法》 、 《权利法案》奠立了美国政治制度的基本原 则和规范要素,在以后200多年的历史进程中, 美国得以基本上沿着它们所确定的政治轨道 发展。
二、促进国民经济和政治民主的发展 严重的缺点: 三、严重的缺点:确认黑人奴隶制 四、关于三权分立
美国宪政
从宪法到宪政的制度保证 宪政和法治,就是在一个国家的政治体制中, 宪政和法治,就是在一个国家的政治体制中,宪法具有至高 无上的地位,法是主体,没有任何一种权力能凌驾于宪法之 无上的地位,法是主体, 否则就谈不上法治。 上,否则就谈不上法治。 联邦最高法院具有司法审查权, 联邦最高法院具有司法审查权,即对宪法拥有最终解释权 。 它有权监督立法权、财权、人权、军权、治安权、 它有权监督立法权、财权、人权、军权、治安权、外交权等 大权在握的国会和总统, 大权在握的国会和总统,裁定包括国会在内的各级立法部门 通过的法律和包括总统在内的各级行政当局的政策行为是否 合乎宪法的规定,判决哪些法律或政策违宪。 合乎宪法的规定,判决哪些法律或政策违宪。而这些裁定和 判决,是国会和总统必须遵守也得到遵守的。 判决,是国会和总统必须遵守也得到遵守的。 所以在美国不存在凌驾于宪法之上的绝对权力, 所以在美国不存在凌驾于宪法之上的绝对权力,这就是美国 成为法治国家的关键所在。 成为法治国家的关键所在。 除联邦最高法院外, 除联邦最高法院外,美国宪政发展过程中还逐渐建立起国会 调查权和特别检查官制度。 调查权和特别检查官制度。
美国绿道规划:起源与当代案例
16Landscape Architecture China SPECIAL17Landscape Architecture China 专题文章美国绿道规划:起源与当代案例J.G.法伯斯 [著名景观规划理论家,美国麻省大学景观设计与区域规划系荣誉退休教授]摘要…文章详述了美国绿道规划的起源,总结了近20年间绿道规划的相关文献。
结论是:虽然绿道运动在美国带动了数以千计的绿道规划和项目,然而图书馆里的理论成果却屈指可数。
而且,绿道项目报告的发行量有限,其中又仅有少量成为“学术文献”。
另外,绿道报告几乎不涉及相关文献综述或研究方法的描述,因而它们的研究价值和教育价值非常有限。
第二个部分描述了一项由麻省大学景观设计系牵头完成的美国现有绿道规划。
该规划的完成有赖于美国政府部门、非政府组织以及上世纪一些富有远见的规划师的共同努力。
项目组绘制了资料中所有的绿道和绿色空间,收集了当今政府部门、非政府组织以及个人的提议,最后又附加了一些提议,如果得以实施,可以在全美范围内构建理想的绿色网络。
该规划将保护所有对国家有重要意义的或是环境敏感的廊道、区域或绿色空间。
同样也为美国民众提供了更多的游憩机会,还将复建所有举足轻重的国家历史和文化绿色廊道。
简而言之,国家远景规划的目的就是要展示一种同时符合景观和绿道规划原则的可行性规划方向,它显示了全面综合规划绿道的重要性。
这要求保护自然、适当地发展游憩功能以及留存和复兴有价值的历史文化资源。
美国的大部分历史和文化资源都与河流廊道有关,正是这些河流廊道构成了许多绿色廊道的骨架。
从场地到城市、区域乃至国家,绿道规划确实在各个尺度和规划层次上演变成一种规划多功能绿色廊道的工具。
关键词…绿道规划;美利坚合众国1 引言笔者将绿道定义为有生态意义的廊道、休闲绿道以及/或具有历史文化价值的绿道。
文章第一部分首先回溯到19世纪下半叶景观设计学创立早期绿道规划的起源,接下来重点突出了20世纪的绿道演化过程。
解剖774详解美国弗吉尼亚级新型攻击核潜艇
解剖774(详解美国弗吉尼亚级新型攻击核潜艇)美国潜艇2010-04-29 14:12:30 阅读107153 评论171 字号:大中小订阅服役仪式上的SSN774弗吉尼亚号网易新闻3月23日源引中国国防科技信息网来自《海军内情》的消息报道:美国国防部最近做出决定,不论财政压力有多大,每年购买两艘“弗吉尼亚”级潜艇。
这意味着美国防部将年购两艘弗吉尼亚级的计划,提前到了2011年度执行。
而第三批次弗吉尼亚的采购数量,也将比原方案多出两艘达到10艘。
以此推算,2020年美国海军总计能获得20艘SSN774。
考虑到美国军备采购的传统,2015年开始的第四批次采购案,延续第三批次采购规模的可能性很大。
那么,弗吉尼亚级总计30艘的装备规划将最终实现,SSN774也就成了美国近些年来少有的,能保持项目装备数量不变的幸运儿。
海试中的SSN-774弗吉尼亚号也曾前途未卜实际上SSN774项目也不是进行的一帆风顺,相反它却有可能是美国海军潜艇发展史上,采购方案最多变的一个型号。
早在2003年8月通用动力电船分公司和诺.格的纽波特纽斯厂,就曾经获得了87亿美元的合同,为美国海军建造首批7艘艇。
但仅仅过了几个月该项计划即遭变故,合同金额从87亿缩小到84亿,采购数量从7艘被削减为6艘。
更为不利的是,原本2007年开始年购两艘的计划也被搁置,直接导致SSN774的批产数量,产生了较大的缩减。
05年后随着美国陷入反恐战争的泥潭,军费开支中作战费用的暴增又加剧了装备采购费用的日渐拮据。
在这种背景下SSN774的前景也开始不明朗,05年美国国会不但继续推迟了弗吉尼亚级年购两艘的计划,还一度准备将SSN774的采购数量从30艘压缩到10艘,并将后续批次艇的采购进行延期。
这无疑是整个项目面临重大调整的先兆,SSN774的项目发展前景开始前途未卜。
施工中的SSN777北卡罗来纳号最终走向明朗然而在美国爆发金融危机的2008年,在其他项目纷纷被砍的“悲惨岁月”里,弗吉尼亚级却出人意料的迎来了春天。
[计划]中外高校校名、国内研究所(中文全称和英文缩写对照)
中文全称英文缩写浙江大学ZHEJIANG UNIV中国科学院CHINESE ACAD SCI清华大学TSINGHUA UNIV东南大学SOUTHEAST UNIV大连理工大学DALIAN UNIV TECHNOL南京大学NANJING UNIV四川大学SICHUAN UNIV上海交通大学SHANGHAI JIAO TONG UNIV中山大学SUN YAT SEN UNIV华中科技大学HUAZHONG UNIV SCI TECHNOL北京大学PEKING UNIV山东大学SHANDONG UNIV复旦大学FUDAN UNIV南开大学NANKAI UNIV北京邮电大学BEIJING UNIV POSTS TELECOMMUN 中国科学技术大学UNIV SCI TECHNOL CHINA吉林大学JILIN UNIV西安交通大学XI AN JIAO TONG UNIV哈尔滨工业大学HARBIN INST TECHNOL天津大学TIANJIN UNIV兰州大学LANZHOU UNIV华南理工大学S CHINA UNIV TECHNOL武汉大学WUHAN UNIV湖南大学HUNAN UNIV华南师范大学S CHINA NORMAL UNIV北京航天航空大学BEIJING UNIV AERONAUT ASTRONAUT 东北大学NORTHEASTERN UNIV电子科技大学UNIV ELECT SCI TECHNOL CHINA华东科技大学 E CHINA UNIV SCI TECHNOL中南大学CENT S UNIV西安电子科技大学XIDIAN UNIV同济大学TONGJI UNIV厦门大学XIAMEN UNIV北京交通大学BEIJING JIAOTONG UNIV东吴大学SOOCHOW UNIV安徽大学ANHUI UNIV北京理工大学BEIJING INST TECHNOL香港城市大学CITY UNIV HONG KONG湘潭大学XIANGTAN UNIV北京师范大学BEIJING NORMAL UNIV华东师范大学 E CHINA NORMAL UNIV南京理工大学NANJING UNIV SCI TECHNOL东北师范大学NE NORMAL UNIV香港理工大学HONG KONG POLYTECH UNIV上海大学SHANGHAI UNIV中国医学科学院CHINESE 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UNIV郑州轻工业学院ZHENGZHOU UNIV LIGHT IND首都医科大学CAPITAL UNIV MED SCI赣南师范大学GANNAN NORMAL UNIV乔治亚州立大学GEORGIA STATE UNIV广东外语外贸大学GUANGDONG UNIV FOREIGN STUDIES内蒙古师范大学INNER MONGOLIA NORMAL UNIV江汉大学JIANGHAN UNIV嘉兴大学JIAXING UNIV北卡罗来纳州立大学N CAROLINA STATE UNIV宾州州立大学PENN STATE UNIV山东农业大学SHANDONG AGR UNIV陕西师范大学SHANXI NORMAL UNIV天津工业大学TIANJIN POLYTECH UNIV东京工业大学TOKYO INST TECHNOL加州大学欧文分校UNIV CALIF IRVINE加州大学河滨分校UNIV CALIF RIVERSIDE华盛顿大学UNIV WASHINGTON渤海大学BOHAI UNIV匈牙利罗兰大学EOTVOS LORAND UNIV福建医科大学FUJIAN MED UNIV湖北师范大学HUBEI NORMAL UNIV湖南农业大学HUNAN AGR UNIV吉林农业大学JILIN AGR UNIV密西西比州立大学MISSISSIPPI STATE UNIV大阪大学OSAKA UNIV上海海事大学SHANGHAI MARITIME UNIV山西大同大学SHANXI DATONG UNIV四川农业大学SICHUAN AGR UNIV天津科技大学TIANJIN UNIV SCI TECHNOL里贾纳大学UNIV REGINA中国科学技术大学USTC西安理工大学XIAN UNIV TECHNOL安徽农业大学ANHUI AGR UNIV安徽省立医院ANHUI PROV HOSP安徽建筑工业学院ANHUI UNIV ARCHITECTURE中国原子能科学研究院CHINA INST ATOM ENERGY广东医学院GUANGDONG MED COLL河北医科大学HEBEI MED UNIV莫纳什大学MONASH UNIV固体表面物理化学国家重点实验室NATL KEY LAB SURFACE PHYS CHEM釜庆大学PUKYONG NATL UNIV上海海洋大学SHANGHAI OCEAN UNIV太原理工大学TAIYUAN UNIV TECHNOL天津中医药大学TIANJIN UNIV TRADIT CHINESE MED富山大学TOYAMA UNIV清华信息科学与技术国家实验室TSINGHUA NATL LAB INFORMAT SCI TECHNOL巴比什-博雅伊大学UNIV BABES BOLYAI伦敦帝国理工学院UNIV LONDON IMPERIAL COLL SCI TECHNOL MED 上海理工大学UNIV SHANGHAI SCI TECHNOL悉尼大学UNIV SYDNEY皖西学院W ANHUI UNIV信阳师范学院XINYANG NORMAL UNIV徐州师范大学XUZHOU NORMAL UNIV长江大学YANGTZE UNIV浙江海洋大学ZHEJIANG OCEAN UNIV中山大学ZHONGSHAN UNIV中国电器科学研究院CHINA NATL ELECT APPARAT RES INST中原大学CHUNG YUAN CHRISTIAN UNIV哥伦比亚大学COLUMBIA UNIV大连交通大学DALIAN JIAOTONG UNIV道古斯大学DOGUS UNIV第四军医大学FOURTH MIL MED UNIV福建省高分子材料重点实验室FUJIAN KEY LAB POLYMER MAT佐治亚理工学院GEORGIA INST TECHNOL广西师范大学GUANGXI NORMAL UNIV桂林电子科技大学GUILIN UNIV ELECT TECHNOL沙特阿拉伯国王大学KING SAUD UNIV聊城大学LIAOCHENG UNIV中华人民共和国教育部MINIST EDUC CHINA南京林业大学NANJING FORESTRY UNIV北京邮电大学灾备技术国家工程实验室NATL ENGN LAB DISASTER BACKUP RECOVERY中国人民解放军理工大学PLA UNIV SCI TECHNOL瑞典皇家理工学院ROYAL INST TECHNOL俄罗斯科学院RUSSIAN ACAD SCI山东科技大学SHANDONG UNIV SCI TECHNOL纽约州立大学环境科学与林业科学学院SUNY SYRACUSE天津职业技术师范大学TIANJIN UNIV TECHNOL EDUC伦敦学院大学UCL德拉维尔大学UNIV DELAWARE根特大学UNIV GHENT匹兹堡大学UNIV PITTSBURGH美国食品药品监督管理局US FDA美国弗吉尼亚理工大学VIRGINIA POLYTECH INST STATE UNIV潍坊学院WEIFANG UNIV烟台大学YANTAI UNIV安徽理工大学ANHUI UNIV SCI TECHNOL宝山钢铁股份有限公司BAOSHAN IRON STEEL CORP北京北旭电子玻璃有限公司BEIJING ASAHI GLASS ELECT CO LTD北京信息科技大学BEIJING INFORMAT SCI TECHNOL UNIV中国钢研科技集团有限公司CENT IRON STEEL RES INST黑龙江大学HEILONGJIANG UNIV河南大学HENAN UNIV淮南师范学院HUAINAN NORMAL UNIV佳木斯大学JIAMUSI UNIV吉林师范大学JILIN NORMAL UNIV济宁学院JINING UNIV沙特王国阿卜杜拉阿齐兹国王科技城KACST近畿大学KINKI UNIV辽宁大学LIAONING UNIV南京晓庄学院NANJING XIAOZHUANG UNIV东北农业大学NE AGR UNIV新泽西理工学院NEW JERSEY INST TECHNOL西北师范大学NWNU西北师范大学与中科院近代物理研究所极端环境原子分子物理联合实验室NWNU IMP CAS德国波茨坦气候影响研究所POTSDAM INST CLIMATE IMPACT RES 罗格斯新泽西州立大学RUTGERS STATE UNIV武汉民族大学S CENT UNIV NATIONALITIES韶关学院SHAOGUAN UNIV沙洲职业工学院SHAZHOU INST TECHNOL斯坦福大学STANFORD UNIV化工资源有效利用国家重点实验室STATE KEY LAB CHEM RESOURCE ENGN 东南大学毫米波国家重点实验室STATE KEY LAB MILLIMETER WAVES 东京都立大学TOKYO METROPOLITAN UNIV亚利桑那州大学UNIV ARIZONA加州大学戴维斯分校UNIV CALIF DAVIS佛罗里达大学UNIV FLORIDA弗里堡大学UNIV FRIBOURG乔治亚州大学UNIV GEORGIA利兹大学UNIV LEEDS曼彻斯特大学UNIV MANCHESTER明尼苏达大学UNIV MINNESOTA牛津大学UNIV OXFORD萨省大学UNIV SASKATCHEWAN塞维里亚大学UNIV SEVILLE谢菲尔德大学UNIV SHEFFIELD田纳西大学UNIV TENNESSEE色萨利大学UNIV THESSALY温州医学院WENZHOU MED COLL武汉大学科技大学WUHAN UNIV SCI TECHNOL湘南学院XIANGNAN UNIV纽约大学YORK UNIV元智大学YUAN ZE UNIV榆林学院YULIN COLL云南师范大学YUNNAN NORMAL UNIV浙江工商大学ZHEJIANG GONGSHANG UNIV浙江理工大学ZHEJIANG SCI TECH UNIV遵义医学院ZUNYI MED COLL奥胡斯大学AARHUS UNIV印度穆斯林大学ALIGARH MUSLIM UNIV中国铝业集团中国有限公司ALUMINUM CORP CHINA LTD奥本大学大学AUBURN UNIV卡加立实验室CALGARY LAB SERV中国高等科学技术中心CCAST中南林业科技大学CENT S UNIV FORESTRY TECHNOL成都信息工程学院CHENGDU UNIV INFORMAT TECHNOL三峡大学CHINA THREE GORGES UNIV中国环境科学研究院CHINESE RES INST ENVIRONM SCI大庆石油学院DAQING PETR INST巴黎中央理工学院ECOLE CENT PARIS南澳洲弗林德斯大学FLINDERS UNIV S AUSTRALIA广东金融学院GUANGDONG UNIV FINANCE贵州师范大学GUIZHOU NORMAL UNIV河北省新型薄膜材料重点实验室HEBEI ADV THIN FILMS LAB河南农业大学HENAN AGR UNIV柏林洪堡大学HUMBOLDT UNIV湖南科技大学HUNAN UNIV TECHNOL中国科学院近代物理研究所IMP CAS南京邮电大学信息材料与纳米技术研究院JIANGSU INST ADV MAT开封大学KAIFENG UNIV凯里学院KAILI UNIV堪萨斯州立大学KANSAS STATE UNIV辽宁中医药大学LIAONING UNIV TRADIT CHINESE MED 麦考瑞大学MACQUARIE UNIV南京中医药大学NANJING UNIV CHINESE MED国立台湾大学NATL TAIWAN UNIV西北核技术研究所NW INST NUCL TECHNOL帕尔玛按摩学院PALMER COLL CHIROPRACT北京大学人民医院PEKING UNIV PEOPLES HOSP瑞典皇家理工学院ROYAL INST TECHNOL KTH上海工程技术大学SHANGHAI UNIV ENGN SCI汕头大学医学院SHANTOU UNIV MED COLL山西农业大学SHANXI AGR UNIV沈阳师范大学SHENYANG NORMAL UNIV四川理工学院SICHUAN UNIV SCI ENGN苏州大学SOOCHOW SUZHOU UNIV锡拉丘兹大学SYRACUSE UNIV天津城市建设学院TIANJIN INST URBAN CONSTRUCT奥尔堡大学UNIV AALBORG阿威罗大学UNIV AVEIRO波尔多大学UNIV BORDEAUX加州大学洛杉矶分校UNIV CALIF LOS ANGELES加州大学旧金山分校UNIV CALIF SAN FRANCISCO爱荷华大学UNIV IOWA济南大学UNIV JINAN利物浦大学UNIV LIVERPOOL卢森堡大学UNIV LUXEMBOURG雷恩第一大学UNIV RENNES 1罗德岛大学UNIV RHODE ISL南澳大学UNIV S AUSTRALIA悉尼科技大学UNIV TECHNOL SYDNEY多伦多大学UNIV TORONTO威斯康辛大学UNIV WISCONSIN波兰绿山城大学UNIV ZIELONA GORA维尔纽斯教育大学VILNIUS PEDAG UNIV武汉钢铁股份有限公司WUHAN IRON STEEL CO新疆师范大学XINJIANG NORMAL UNIV耶鲁大学YALE UNIV北京航空制造工程研究所BEIJING AERONAUT MFG TECHNOL RES INST 北京电子科技学院BEIJING ELECT SCI TECHNOL INST北京应用气象研究所BEIJING INST APPL METEOROL北京工商大学BEIJING TECHNOL BUSINESS UNIV北京中医药大学BEIJING UNIV CHINESE MED卡内基梅隆大学CARNEGIE MELLON UNIV长春工业大学CHANGCHUN UNIV TECHNOL常熟理工学院CHANGSHU INST TECHNOL千叶大学CHIBA UNIV中国空空导弹研究院CHINA AIRBORNE MISSILE ACAD中国矿业大学CHINA UNIV MIN TECHNOL BEIJING重庆工商大学CHONGQING TECHNOL BUSINESS UNIV法国国家科学研究院CNRS康哥迪亚大学CONCORDIA UNIV澳大利亚联邦科工组织CSIRO MAT SCI ENGN美国疾病预防控制中心CTR DIS CONTROL PREVENT广东省疾病预防控制中心CTR DIS PREVENT CONTROL GUANGDONG PROV 达尔豪斯大学DALHOUSIE UNIV大连民族学院DALIAN NATIONALITIES UNIV代尔夫特理工大学DELFT UNIV TECHNOL东北财经大学DONGBEI UNIV FINANCE ECON福建农林大学FUJIAN AGR FORESTRY UNIV广东药学院GUANGDONG PHARMACEUT UNIV广东商学院GUANGDONG UNIV BUSINESS STUDIES广西师范学院GUANGXI TEACHERS EDUC UNIV广西工学院GUANGXI UNIV TECHNOL海南医学院HAINAN MED COLL海南大学HAINAN UNIV汉阳大学HANYANG UNIV河北科技大学HEBEI UNIV SCI TECHNOL合肥微尺度物质科学国家实验室HEFEI NATL LAB PHYS SCI MICROSCALE法政大学HOSEI UNIV淮阴工学院HUAIYIN INST TECHNOL黄冈师范学院HUANGGANG NORMAL UNIV湖南科技职业学院HUNAN COLL SCI TECHNOL湖南工程学院HUNAN INST ENGN湖南科技大学HUNAN UNIV SCI TECHNOL印第安纳大学INDIANA UNIV解放军信息工程大学INFORMAT ENGN UNIV日本奖学金基金会JAPAN SCI FDN江苏省信息显示工程技术中心JIANGSU INFORMAT DISPLAY ENGN RES CTR江西师范大学JIANGXI NORMAL UNIV广东嘉应学院JIAYING UNIV吉林工商学院JILIN BUSINESS TECHNOL COLL美因茨约翰内斯古滕贝格大学JOHANNES GUTENBERG UNIV MAINZ法赫德国王石油矿产大学KING FAHD UNIV PETR MINERALS伦敦大学国王学院KINGS COLL LONDON湖首大学LAKEHEAD UNIV加州大学洛斯阿拉莫斯国家实验室LOS ALAMOS NATL LAB澳门科技大学MACAU UNIV SCI TECHNOL马尔默大学MALMO UNIV麦克马斯特大学MCMASTER UNIV解放军成都军区总医院MIL GEN HOSP CHENGDU PLA中央民族大学MINZU UNIV CHINA南通大学NANTONG UNIV加拿大国家研究委员会NATL RES COUNCIL CANADA东北大学NE UNIV挪威科技大学NORWEGIAN UNIV SCI TECHNOL NTNU中国人民大学RENMIN UNIV CHINA山西省超重力化工工程技术研究中心RES CTR SHANXI PROV HIGH GRAV CHEM ENGN TECHNOL 东南大学SE UNIV汉城大学SEOUL NATL UNIV山东理工大学SHANDONG UNIV TECHNOL上海生物信息技术研究中心SHANGHAI CTR BIOINFORMAT TECHNOL上海对外贸易学院SHANGHAI INST FOREIGN TRADE上海有机化学研究所SHANGHAI INST ORGAN CHEM上海立信会计学院SHANGHAI LIXIN UNIV COMMERCE上海中医药大学SHANGHAI UNIV TRADIT CHINESE MED上饶师范学院SHANGRAO NORMAL UNIV 绍兴文理学院SHAOXING COLL ARTS SCI 石河子大学SHIHEZI UNIV纽约州立大学水牛城分校SUNY BUFFALO苏州大学SUZHOU SOOCHOW UNIV西南民族大学SW UNIV NATIONALITIES世界大学排名top100前100全部排名:不同媒体公布的TOP100都有所不同,但大致上一样了。
美国总统选举办法是怎样设计出来的
美国总统选举办法是怎样设计出来的当世界主要国家都还处在国王或皇帝时代时,美国人开始摸索选举总统的方法,想从没有路的地方走出路来。
这第一步真的是特别艰难1787年,世上的主要国家,都由国王或皇帝统治着:乔治三世统治着英国,他幼年智弱,22岁登基,中年输掉美国的独立战争,晚年多次精神失常,但这并不妨碍他坐王位一直拖到81岁死去;20岁登基的法王路易十六,还不知道自己6年后在49岁时就会被推上断头台;威廉一世64岁当上普鲁士国王,74岁登上德意志帝国皇帝宝座,一直做到91岁;33岁时带领近卫军冲进皇宫成功夺权的叶卡特琳娜二世,这时已经执政25年,她还要统治俄国9年;德川家族削平诸蕃后,在日本建立起德川幕府;乾隆盘踞中国帝位已经51年,还要在那里再霸9年。
北美没有国王或皇帝的传统,1787年5月,美国的建国之父们,开始设计如何选举联邦总统。
共和制是对君主制的反驳1788年,麦迪逊说:荷兰的最高权力,没有一丝来自人民,却几乎一直顶着“共和国”的桂冠。
相同的美誉,也落在威尼斯头上,那里的绝对权威高居于人民议会之上,一小批等级制贵族,以绝对方式行使绝对权威。
波兰,等级制和君主制的最差混合物,也一直被尊以“共和国”的称号。
英国政府,只有一翼(下院)实行共和制,结合一批等级贵族(上院)和君主,也被频频列入“共和国”名单;以上,都名不副实;说明在政治文献中,“共和国”这个术语用得极不准确。
怎样才算一个合格的共和国呢?麦迪逊认为:“政府的所有权力,都直接或间接地来自人民大众;由胜任官职的人执政,任期有一定限制。
”“否则,一小撮暴烈贵族,通过他们握有的权力,施展压迫,就可以挤进共和国的行列。
”“显然,共和以外的制度,不符合美国人的天性,不符合革命的基本原则。
”原始方案:弗吉尼亚计划总统选举办法,是美国制宪代表们集体智慧的结晶。
制宪会议由历史最久、面积最大、人口最多的弗吉尼亚邦发起,与会代表们自然期待弗吉尼亚能拿出一个讨论提纲。
冷战后美国南海政策的演变及其根源
冷战后美国南海政策的演变及其根源作者:周琪来源:《世界经济与政治》2014年6期摘要:美国的南海政策在冷战后逐渐发生了变化。
1990-1994年期间,美国对南海问题的基本政策是,对各方领土要求的合法性不持立场,只强调用和平手段解决领土纠纷,同时关注南海的航行自由。
从1995年中菲美济礁争端开始,美国对南海问题的关注程度逐步加深,但不认为其航行自由受到阻碍,因此还没有改变在南海领土问题上不选边的立场。
然而,以2010年7月希拉里·克林顿国务卿的河内讲话为转折点,美国的南海政策发生了实质性改变,从“观察”转变为“干预”。
美国不仅对其在南海航行自由的担忧加剧了,在南海领土问题上也实际上做了选边。
由于美国全球战略的实现依赖于它在世界各地无阻碍地投放兵力的能力,海上航行自由对于美国来说是生命攸关的利益。
随着美国做出把其战略重心转向亚太地区的决定,在南海的航行自由变得对它尤为重要。
因此,当南海领土主权问题与在南海的国际航行自由问题叠加在一起时,它就不再仅仅是一个“第三方因素”,而成为一个直接关系到美国核心利益的问题。
美国政府内部已经就在南海问题上对中国采取更加强硬的立场形成了共识,中国对此应有所准备。
一引言冷战结束以来,在很长的一段时间里,国际上普遍认为在东北亚地区和台湾海峡可能发生冲突并导致常规战争。
但近年来,许多人认为另一个冲突正在东南亚的南海显现。
在他们看来,南海可能成为一些小国与中国之间政治、经济和军事争端的根源。
不仅这一地区的国家,其他与这一地区有贸易往来或对勘探和开发石油、天然气有兴趣的国家,都对南海地区的和平与稳定以及航行和飞越自由有极大的关切。
东南亚地区已经出现了各国军事装备的明显增长。
为了对未来南海地区可能发生的冲突做好充分准备,在过去的十几年里,东南亚国家的武装力量获得了第四代战斗机、潜艇、空对空和空对地导弹护卫舰、两栖攻击艇、反舰巡航导弹以及命令—控制—通信—计算—情报—监视和侦察(C[4]lSR)系统。
美国外交政策1
一、名词解释1,弗吉尼亚议会1619年,在弗吉尼亚召开了英属美洲殖民史上的第一次居民代表议会。
很快,代议制度在其它殖民地上纷纷采用,成为英属美洲殖民政体的一大特色。
在后来的殖民地与宗主国的关系中,议会发展成殖民地利益的主要代言人,并领导了18世纪末北美大陆13个殖民地的独立运动。
美洲大陆殖民地最早出现的代议制机构。
西方学者认为该机构是美国政治制度的奠基石之一。
1619年7月30日在詹姆士城的教堂举行。
共22名代表,由各移民区17岁以上男性公民投票选举产生。
代表们与总督的参事会在一起举行会议。
会期只举行6天,所通过的法律、法令均虽须经设在英国的公司核准后才能生效,但由居民选举代表参加议会的形式,反映出弗吉尼亚议会在一开始已萌生了殖民地自治的意识,为以后争取权利和自治埋下了种子。
2杜鲁门主义所谓杜鲁门主义,即1947年3月12日在国情咨文中提出的新殖民主义对外政策纲领。
主要内容是:宣称美国有领导“自由世界”、“援助”某些国家“复兴”的使命;要求美国国会拨款4亿美元援助希腊和土耳其的反动政府。
实质上,它是以反对共产主义为名,乘战后英、法等老牌资本主义国家被削弱的机会,利用“美援”排挤英、法,遏制前苏联,干涉他国内政,控制别国,妄图实现称霸世界的野心。
3、大西洋宪章1941年美国总统罗斯福与英国首相丘吉尔签署的联合宣言。
全名为《美国总统和英国首相的联合宣言》。
苏德战争爆发后,第二次世界大战范围扩大,美、英迫切需要进一步协调反法西斯的战略。
两国首脑于1941年8月在大西洋北部纽芬兰阿金夏海湾的奥古斯塔号军舰上举行大西洋会议。
8月13日签署大西洋宪章。
该文件全文共8条。
4、布雷顿森林会议1944年7月,美国邀请参加筹建联合国的44个国家或政府的经济特使聚集在美国新罕布什尔州的布雷顿森林,商讨战后的世界贸易格局,会议通过了《国际货币基金协定》和《国际复兴与开发银行协定》,总称《布雷顿森林协定》,确立了布雷顿森林货币制度;5、《租借法案》租借法案(Lend-Lease Program)是美国国会在第二次世界大战初期通过的一项法案,法案在1941年3月11日生效,授权美国总统“售卖、转移、交换、租赁、借出、或交付任何防卫物资,予美国总统认为与美国国防有至关重要之国家政府”。
弗吉尼亚公立高中学生咨询辅导计划
作者: 陈琛
作者机构: 北京师范大学
出版物刊名: 北京教育:普教版
页码: 61-61页
年卷期: 2010年 第7期
主题词: 高中学生 弗吉尼亚州 辅导计划 个人发展规划 咨询 教育资源 高中阶段 大学后
摘要:高中是个人职业与生活规划和发展的重要阶段。
但是目前有很多高中生升入大学后对自己的专业并不了解,缺乏合理的信息,造成了不喜欢自己的专业、学无所用等情况的出现。
这不但浪费了教育资源,而且不利于学生个人发展。
因此,高中阶段有必要及早为学生提供适当的个人发展规划指导,为学生和家长提供他们所需要的信息。
在这方面,美国弗吉尼亚州的做法给予我们一些启示。
美国弗吉尼亚电力公司不想参加DOE的产氚计划
美国弗吉尼亚电力公司不想参加DOE的产氚计划
卜灵
【期刊名称】《国外核新闻》
【年(卷),期】1996(000)007
【摘要】【美国《核子周刊》1996年4月18日刊报道】美国弗吉尼亚电力公司不想在其商业核动力堆生产氚或燃烧武器级钚。
1996年3月,美国能源部(DOE)宣布,弗吉尼亚动力公司是已告诉能源部他们是将对利用其商业核反应堆生产核武器用氚感兴趣的美国13家电力公司之一。
弗吉尼亚电力公司也是对燃烧过剩武器级钚(以铀钚混合氧化物燃料形式)感兴趣的15家电力公司之一。
【总页数】1页(P4-4)
【作者】卜灵
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】F471.262
【相关文献】
1.美国可能利用商用堆产氚来解决对氚的提前需求 [J], 微亮
2.美国能源部决定把新产氚堆计划推迟到1995年 [J],
3.美国弗吉尼亚主权电力公司开展社区太阳能发电项目 [J],
4.美国弗吉尼亚主权电力公司开展社区太阳能发电项目 [J], 本刊编辑部
5.星海音乐学院赵瑾应邀参加美国弗吉尼亚联邦大学夏季音乐节 [J],
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美国海军第27艘“弗吉尼亚”级核潜艇“阿肯色”号开工建造
美国海军第27艘“弗吉尼亚”级核潜艇“阿肯色”号开工建造
2022年11月19日在纽波特纽斯造船厂,举行了美国海军“弗吉尼亚”级核潜艇“阿肯色”号(SSN-800)的龙骨铺设仪式。“阿肯色”号是“弗吉尼亚”级的第27艘,属于Block4型。
纽波特纽斯是美国现在仅有的两家能建造核潜艇的造船厂之一,另一家是位于缅因州的朴茨茅斯造船厂。2022年,纽波特纽斯造船厂交付了“蒙大拿”有“马萨诸塞”号(SSN-798)。
弗吉尼亚级潜艇的未来之路
弗吉尼亚级潜艇的未来之路
威廉姆·希拉里兹;孙嵘(译);钱正芳(译)
【期刊名称】《外国海军文集》
【年(卷),期】2006(000)006
【摘要】美国海军作战部(CNO)的造船计划现已列入美国海军30年计划并提交给国会,并且在《四年防务报告》(QDR)中也有明文昭示,造船业也因此松了一口气,但因过去海军制定的造船计划曾有被否决的先例,所以他们虽然乐观却也比较谨慎。
【总页数】2页(P20-21)
【作者】威廉姆·希拉里兹;孙嵘(译);钱正芳(译)
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】E925.66
【相关文献】
1.水下作战多面手——解析弗吉尼亚级攻击型核潜艇 [J],
2.潜艇热隐蔽性及“弗吉尼亚”级热特征研究 [J], 李大鹏;姚世卫;阎昌琪
3.美国第8艘“弗吉尼亚”级核潜艇开始服役 [J], 王政(译);伍浩松(校)
4.图解军舰美国“弗吉尼亚”级攻击核潜艇 [J],
5.“弗吉尼亚”级潜艇首个复合材料围壳交付 [J],
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弗吉尼亚计划是一项提议对于结构美国政府在宪法大会 . 提议, 但写主要, 。
原始的计划包括一个三分支政府与一个两院制立法机关, 正有今天。
但是, 伦道夫以后改变了主意在大会期间在费城, 和被要的行政分支包括三个人从国家的不同的部分(新英格兰, , 和南) 为了获得表示法平衡。
弗吉尼亚计划敦促, 状态的重量在表决往议员与那个状态的人口或财富是比例, 会是有利的表示法, 是: 700,000 (dwarfing, 例如, 由代表选择, 以便参议院间接地会根据
人口。
..
弗吉尼亚计划包括了15 个决议, 各覆盖物提出的政府系统的一个具体方面。
这些决议形成了一个议程为大会的接着而来的辩论, 并且在概要描述题目报道在收效的宪法。
但是, 计划的许多细节由大会修改了。
新泽西计划是一项提议对于美国政府的结构由威廉Paterson 提议在6月1787 年。
计划被创造了以回应弗吉尼亚计划的呼叫的收养请求国会二个房子, 两个被选举以比例表示法。
较不人口众多的状态坚定被反对给大多数国家政府的控制更大的状态, 和因此提出了会给一个表决每状态为相等的表示法在一个立法机关之下的一个供选择计划。