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在新中国60华诞来临之际,胡锦涛、江泽民等党和国家领导人于9月19日下午分别来到北京展览馆,参观"辉煌60年一一中华人民共和国成立60周年成就展"。代表中国汽车工业自主研发水平和发展成果的几款新品汽车及关键零部件,吸引了中央领导同志的目光。 相似文献
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中国汽车工业经历了一个艰难的发展过程。早在一汽筹建之初,党中央就考虑到要建设第二汽车厂。由于多种原因,二汽迟至上世纪60年代才开始正式建设。1973年,经李先念同志批准,黄正夏来到二汽担任主要负责人。60年代到80年代,中国经历了政治经济的深刻变革,二汽经历了上马、基建、设备攻关调试等阶段,刚刚初步建成生产能力的时候又恰逢国家经济调整,被列入"停缓建项目"。在邓小平、李先念等党和国家领导人的亲切关怀下,为了二汽的建设和中国汽车工业的发展,黄正夏和二汽的全体干部、工人、技术人员发奋图强依靠自己的力量,在不要国家一分钱的情况下,使二汽顺利建设成功,为二汽在80年代以后的大发展奠定了坚实的物质、技术和思想基础,培养锻炼了一支过硬的队伍,为中国汽车工业的成长壮大呕心沥血,拼搏奉献。本书详尽地记载了黄正夏同志在二汽这个历史阶段的工作业绩和杰出贡献,读者可以从中了解到中国汽车工业创始阶段的经历。 相似文献
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《中国天文和天体物理学报》1983,(2)
由中国自然辩证法研究会召开的全国首届天文学哲学问题学术讨论会于1982年10月5日至12日在济南珍珠泉招待所举行.来自全国的天文学与哲学专业工作者共60余名欢聚一堂,就现代天文学及天文学史中的哲学问题各抒己见,展开了热烈的讨论. 中国自然辩证法研究会副理事长钟林、山东省社会科学院副院长孔阶平、山东省教育厅副厅长王以端、山东大学副校长邓从豪和山东省自然辩证法研究会副理事长许衍梁等同志到会并作了讲话. 相似文献
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2012年真是中国天文学界的大喜年:国际天文学联合会第28届大会在北京召开,中国天文学会成立90周年纪念大会在南京举行,还有南京大学天文与空间科学学院建院(系)60周年,上海65米射电望远镜落成仪式/中科院上海天文台成立50周年暨建台140周年,厦门大学正式复办天文学系,北京天文学会成立60周年…… 相似文献
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2009年5月29日,国际天文学联合会发表第9049号公告称,来自中国浙江温州的孙国佑和新疆乌鲁木齐的高兴,利用乌鲁木齐南山的新星搜索系统,在人马座中发现一颗新星V5582 SGR获得确认。他们使用的相机为Canon EOS 350D+、135-mm f/2相机镜头,单张曝光60秒,拍摄到的照片的极限星等约为13.5等,发现时新星的星等为11.5等。这是中国天文爱好们发现的第一颗新星。 相似文献
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《时间频率公报》2009,(10)
站在历史的坐标上回望,新中国"汽车大国"的梦想一度那么遥不可及。新中国成立之初,中国汽车工业一无资金、二无技术,起步格外艰难。随后,上海大众、北京吉普等首批汽车工业领域合资企业成立,与外商共同出资、共同经营,在中国不再是不可触及的禁区。而这些企业,如今已成为改写新中国汽车工业发展史的中坚力量。此外,经过多年的发展,国内的自主品牌轿车如今也已逐渐成熟壮大,并成为中国汽年工业的中流砥柱。汽车工业的变迁也是中国走向繁荣富强的一个缩影。国家统计局总经济师姚景源在最近举办的2009中国汽车产业发展国际论坛上表示,中国的汽车工业将为整个国民经济的企稳回升和向好做出重大的贡献,"从现在开始到2020年中国全面小康社会发展日标的实现,汽车产业将是一个不能动摇的支柱"。前事不忘后事之师。今天,在祖国60华诞之际,让我们一边回忆那些曾经为中国汽车工业做出卓越贡献的车型,一边去为逐渐成熟的自主品牌汽车喝彩吧。 相似文献
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1999年8月11日上午9点中国赴欧日全食观测团60余人来到事先选定的观测地点———慕尼黑北郊的航空俱乐部,该地位于48°145′N、11°335′E,海拔484米。在近2个小时准备过程中下过一场雨,天空乌云翻滚,风很大,外国天文爱好者有千余人。11点16分初亏时刻到了,仍不见太阳踪... 相似文献
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作为中国自主研发的全球卫星导航系统,北斗卫星导航系统的建设从一开始就确定了三步走的战略。围绕精度和效率等性能指标,进行了几项试验以确定一个合适的地面跟踪网。结果表明,在已有60个测站的情况下,增加跟踪站的数量并不能继续提高北斗三号轨道和钟差产品的精度。进一步的精度提升应该更依赖于天线相位中心改正缺失和太阳光压模型不完善等模型缺陷问题的解决。 相似文献
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2007年5月6日宝瓶座η流星雨极大宝瓶座η流星雨在"流星雨界"名气并不算大,但提起形成它的母彗星哈雷彗星,绝对是世人皆知。该流星雨的 ZHR 值可达60,在上半年为数不多的较大流星雨中已经算不错的了。由于凌晨三点多宝瓶座才会升起,观测这个流星雨只需要您早起两个小时,而且此时天气也不寒冷,监测它并不困难。不过5月6日20点极大值时在我国看不到,加之黎明前农历二十的月亮会严重干扰观测,而且天大亮前辐射点也不会升得很高,60的 ZHR 值要打上很多折扣,预计1小时能看到两三颗群内流星就已经很不错了。然而冲着哈雷彗星这颗我们中国人最先观测到的彗星,我们也应该在那个周日凌晨监测一下宝瓶座η流星雨。 相似文献
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“空间太阳望远镜”是中国的一项非常重要的天文卫星计划。卫星上将搭载 5个有效载荷 ,在可见光、远紫外、硬X射线、软X射线、Hα和射电波段同时观测太阳 ,其中的主光学望远镜口径达 1m。各有效载荷的CCD器件和其它敏感器件每天采集的科学数据量经过预处理后达 50Gbytes,再由数据压缩系统压缩至 8Gbytes,并储存在海量存储器中。如此庞大的数据量要求空间太阳望远镜的科学数据传输系统以高达 60Mbps的码速率向地面站传送。本文所有的工作均围绕着空间太阳望远镜高速数据传输系统展开 :1 .根据空间太阳望远镜的需求 ,综合研究、分析了它的科学数据传输系统的性能指标和特点 ,并作总体的方案设计 ;2 .设计开发了科学数据传输系统的信道编码和信道解码单元。信道编码单元将把海量存储器中的数据转换为适于QPSK射频调制格式化的串行数据流 ,信道解码单元实现相反的过程 ,文中详细给出了信道编码系统的原理、方法和实验结果。设计中引入了新的设计思想和方法 ,通信协议与现有地面站兼容 ;3 .完成了信道编码、解码环路的地面试验 ,结果表明信道编码、解码系统的技术指标完全符合空间太阳望远镜的要求。在理想无噪声条件下 ,闭环试验数据传输结果无误码 ,数据传输率达 60Mbps,是目前国内科学数据传输系统码速率 相似文献
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中国天文奥林匹克竞赛工作小组 《天文爱好者》2003,(3)
2003年中国天文奥林匹克竞赛预赛在《天文爱好者》杂志登出之后,得到广大天文爱好者的热烈响应。共收到答卷966份(包括1份没写名字的答卷,另有1份只有答卷人信息的白卷)。参加比赛的爱好者从最小的9岁小学生到69岁的老人,年龄跨度正好是60年。在参加预赛的966位答卷人中,符合2003年国 相似文献
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人卫激光测距技术是国际上用于天文学与地学的先进技术之一,可以精确测定地球自转和大范围的地壳运动。为了开展地球动力学和卫星大地测量等课题研究,在中国科学院组织领导下,利用我院多学科优势,由上海天文台负责总体设计,并与长春光机所、沈阳自动化所、上海光机所、长春人卫站、安徽光机所协作,于1978年开始了60cm人卫激光测距仪(第二代)的研制任务。 第二代人卫激光测距仪由一台60cm口径的跟踪望远镜、一套方位和高度伺服系统、一台毫微秒倍频激光器、一套高分辨率的时间间隔计数器和一整套高精度光电接收、转换等设备组成。整台测距仪可以在一台微机控制下自动跟踪飞行中的卫星,并精确测量卫星的距离。经过协作单位的共同努力,第一台60cm人卫激光测距仪于1983年春在上海天文台金山观测站安装调试,同年11月7日首次测 相似文献
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《中国科学院上海天文台年刊》2014,(0)
介绍了2013年度上海天文台卫星激光测距系统常规观测、系统改造及科研实验情况。应用多种高效率滤波技术、精确指向模型等手段,在国内同类型测距系统中首次实现了同步轨道卫星白天千赫兹重复率激光测距,测量能力达到国际先进水平。采用高稳定光子探测器及其温度控制等方法,提升了系统时延标定稳定性,测距资料质量得到改善。对使用多年的主副镜重新镀膜,提升了532 nm波长激光反射效率,同时兼顾了1064 nm工作波长,为开展1064 nm波长激光测距技术研究奠定了基础。基于已有基础,国内首次开展了高重复率空间碎片激光测量,实现了关键技术的突破,测量能力得到大幅提升。与1.56米天文望远镜建立了网络通信链路,实现了1.56米/60厘米双望远镜激光测距控制与数据传输,开展了多接收望远镜在提升空间目标激光测距能力方面的实验验证,促进了中国卫星激光测距技术发展与应用。 相似文献
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伽利略在1609年制造出天文望远镜后不久,消息就传到了中国。1618年,传教士汤若望和李祖白率先翻译了《远镜说》一书,介绍了望远镜的使用、原理、构造和制作方法。根据中德科技交流中心的说法,望远镜是在1619年由德国人邓玉函首次带入中国的。另外也可见到一种说法是,1622年汤若望首次把望远镜携入了中国。 相似文献
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近地小行星探测和危险评估 总被引:1,自引:0,他引:1
<正>1994年7月,苏梅克-列维9号彗星的21个碎片以约60 km/s的速度撞击木星,这是人类第1次直接观测到的大规模天体相撞.这次事件表明地球面临着天体碰撞的现实威胁.1995年在纽约联合国大厦召开的预防近地天体撞击地球的国际科学会议上,紫金山天文台提出了中国近地天体探测计划(CNEOS).1998年,CNEOS计划正式立项启动.从选址建站、望远镜和CCD系统研制,到投入试观测,实现海量数据处理和碰撞危险评估,经历了7 yr多时间.本论文综述CNEOS观测系统的概 相似文献