教科书级的逃生典范。 飞机烧没了,8个安全出口只有3个能用,从著陆到全部疏散379人,全程仅用时18分钟,而且其中绝大部分时间是

教科书级的逃生典范。 飞机烧没了,8个安全出口只有3个能用,从著陆到全部疏散379人,全程仅用时18分钟,而且其中绝大部分时间是用于失去信号后的沟通。 最后从开始到全部撤离时间在国际70秒标准内,最后一位撤离者是机长。 这样的事放在任何一个国家都是教科书。 我们学习的是优秀案例,而不是国籍。 这次事故若发生在任何其它国家航班上,能逃生出来活著的人数应该在9~150左右。 当然,若是发生在中国民航上,除机组人员以外大概不会有什么活下来的生物了…

相关推荐

封面图片

2mmbPkM00IJwIUV:网友:日本羽田机场飞机烧没了,8个安全出口只有3个能用,从着陆到完疏散379人全程仅用时18分钟

2mmbPkM00IJwIUV:网友:日本羽田机场飞机烧没了,8个安全出口只有3个能用,从着陆到完疏散379人全程仅用时18分钟,乘客反应冷静令人惊奇,最后一位撤离者也就是机长。这样的事放在任何一个国家都是教科书。我们学习的是优秀案例,而不是排斥国籍。

封面图片

网友:日本羽田机场飞机烧没了,8个安全出口只有3个能用,从着陆到完疏散379人全程仅用时18分钟,乘客反应冷静令人惊奇,最后一位

网友:日本羽田机场飞机烧没了,8个安全出口只有3个能用,从着陆到完疏散379人全程仅用时18分钟,乘客反应冷静令人惊奇,最后一位撤离者也就是机长。这样的事放在任何一个国家都是教科书。我们学习的是优秀案例,而不是排斥国籍。

封面图片

数千员工逃生 台光电大厂停车场发生火灾

数千员工逃生 台光电大厂停车场发生火灾 位在台湾新竹科学园区的光电大厂晶元光电星期二下午发生火灾,上千名员工成功疏散撤离,没人受困。据报,事故原因是一辆停放在员工停车场的轿车,突然起火自燃。 综合《联合报》、中时新闻网、华视新闻网报道,这场火灾下午1时20分发生在晶元光电地下三楼的员工停车场。当时,一辆停放在内的欧洲进口运动型多用途车,因不明原因突然自燃并冒出大量浓烟。 不过,此事马上就被员工发现,员工立即拿来灭火器等灭火设备朝车辆泼洒。报道称,现场烟雾弥漫,厂区警报器也在第一时间大作。 随后,新竹市消防局出动了12辆救灾车与28名消防人员赶赴现场。据报道,由于是竹科工厂火警,该局不敢大意,至少五个分队都派员支援灭火。 据晶元光电统计,全厂16个单位在火警发生后仅花不到半小时便全部疏散,至少1100多名员工被撤离到厂区外面,消防人员在场要求厂区清点人数,经厂方将所有员工清点及疏散完成,才确认没有人员受困。 此前,电池制造商Aricell位于韩国京畿道的工厂星期一(6月24日)发生爆炸引发大火,造成23人死亡,当中包括至少17名中国公民。 此次火灾是韩国多年来最严重的工厂灾难之一。 2024年6月25日 4:45 PM

封面图片

死里逃生:自动驾驶特斯拉直接冲向火车

死里逃生:自动驾驶特斯拉直接冲向火车 “我拥有特斯拉还不到一年,在过去的六个月里,它在 FSD [全自动驾驶] 模式下曾两次试图直接撞向过往的火车。”这位自称是俄亥俄州卡姆登市的克雷格·多蒂二世的司机写道。“最近一次事故发生在 2024 年 5 月 8 日,我有那次事故的行车记录仪录像。”事件中的四段视频显示,车辆行驶在有雾的乡村景观中,前置摄像头的镜头显示前方有一辆经过的火车出现,特斯拉没有停下来,即使火车道口闸门处于向下位置警报灯快速闪烁。在最后一刻,镜头显示汽车向右转向多蒂幸免于难,但一张照片显示了一辆严重受损的特斯拉,右侧乘客轮猛烈地偏离了正常位置。其他一些论坛成员似乎对此事轻描淡写。“当 FSD 启用时,作为驾驶员,你要负全部责任。”一位论坛成员回答道。特斯拉承认,从技术上来说,其车辆并非完全自动驾驶,需要全神贯注的驾驶员,随时准备立即采取行动。但为什么将他们的驾驶员辅助程序称为全自动驾驶和自动驾驶仪呢?也许首席执行官埃隆·马斯克应该重新命名它们特别是在联邦调查发现这些功能导致了数百起事故,其中一些事故导致致命和重伤之后。此次调查促使特斯拉更新了驾驶辅助软件,以解决美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 的担忧。但该机构担心软件更新不够充分,目前正在调查此次更新。无论如何,多蒂的火车事故表明特斯拉仍在拿人们的生命赌博。 ... PC版: 手机版:

封面图片

电视剧《长相思》第二季,为什么所有人都在给相柳找活路,他却一心要赴死?

电视剧《长相思》第二季,为什么所有人都在给相柳找活路,他却一心要赴死? 123的回答 你说的所有人是什么人?活路是指什么? 什么叫活路?招降是活路? 首先,无论在任何状态下,这么骄傲的相柳绝不会接受任何形式的招降。什么叫降?低头才叫降,他这么一个人,他凭什么低头?一个九曲红尘世外客,他凭什么要低头?谁有资格能让他低头?。所以,任何一个想出招降这种办法的人,全是愚蠢,相柳本来就 是一个’无视权势名利的人",这种方式是对他人格的污辱。所以不要把他不肯招降与他不要小夭联在一起。他要和小夭在一起,能和小夭在一起的方式,他有能力做到,而不是别人来安排。这才是有情有义有勇有谋的九命相柳。他要做什么,想做什么,全凭他的意愿,而不是被任何人裹挟。只能说没有人懂得他的骄傲。 其次,桐华第二季前四集加了很多戏就为了把小说中相柳爱上,等待,成全,转身的心理过程全部展示明白。相柳最后的义无返顾根本有因有果有前后顺序。 我没有看到什么所有人在想他活,只看到“要么为我所用,要么死”。只看到小夭“因为知道他的结局,所以警告自己他永不会是朋友”。 他们给的相柳活的路只有一条“降”。或者只做防风邶一辈子做个假人。 相柳会接受吗?一个无视名声利禄心如琉璃剔透的人?。 via 知乎热榜 (author: 123)

封面图片

有关稀土元素钷的新发现将改写化学教科书

有关稀土元素钷的新发现将改写化学教科书 概念图展示了小瓶中的稀土元素钷,周围环绕着有机配体。ORNL 科学家发现了钷的隐藏特征,为研究其他镧系元素开辟了道路。图片来源:Jacquelyn DeMink,艺术;Thomas Dyke,摄影;ORNL,美国能源部钷于 1945 年在克林顿实验室(即现在的美国能源部橡树岭国家实验室)被发现,并一直在橡树岭国家实验室进行微量生产。尽管稀土元素被用于医学研究和长寿命核电池,但它的一些特性仍然难以捉摸。它以神话中的泰坦命名,泰坦将火传递给人类,其名字象征着人类的奋斗。美国国家实验室的突破性研究共同领导这项研究的ORNL科学家亚历克斯-伊万诺夫(Alex Ivanov)说:"整个想法就是探索这种非常罕见的元素,以获得新的知识。意识到这是在这个国家实验室和我们工作的地方发现的,我们就觉得有义务进行这项研究,以维护 ORNL 的传统"。由 ORNL 领导的科学家团队制备了一种钷的化学复合物,从而首次在溶液中描述了钷的特性。因此,他们通过一系列细致的实验揭开了这种原子序数为 61 的极其罕见镧系元素的秘密。这项具有里程碑意义的研究于 5 月 22 日发表在《自然》杂志上,标志着稀土研究取得了重大进展,并有可能改写化学教科书。左起:亚历克斯-伊万诺夫(Alex Ivanov)、桑塔-扬松-波波娃(Santa Jansone-Popova)和伊尔亚-波波夫斯(Ilja Popovs),均来自美国国家实验室。图片来源:Carlos Jones/ORNL,美国能源部镧系元素的特性共同领导这项研究的 ORNL 的 Ilja Popovs 说:"由于没有稳定的同位素,钷是最后发现的镧系元素,也是最难研究的镧系元素。大多数稀土元素都是镧系元素,即元素周期表上从57(镧)到71(镥)的元素。它们具有相似的化学性质,但大小不同。"人们对其他 14 种镧系元素都很了解。它们是具有有用特性的金属,在许多现代技术中不可或缺。它们是激光器、风力涡轮机和电动汽车中的永久磁铁、X 射线屏幕甚至抗癌药物等应用的主力军。"数以千计的关于镧系元素化学的出版物中都没有钷。这对所有科学来说都是一个明显的空白,"ORNL 的 Santa Jansone-Popova 说,她是这项研究的共同负责人。"科学家们不得不假设钷的大部分特性。现在我们可以实际测量其中的一些特性了。"左起:Richard Mayes、Frankie White、April Miller、Matt Silveira 和 Thomas Dyke。图片来源:Carlos Jones/ORNL,美国能源部独特的研究能力这项研究依赖于能源部国家实验室的独特资源和专业知识。作者利用研究反应堆、热电池和超级计算机,以及 18 位科学家在不同领域积累的知识和技能,详细描述了对溶液中钷复合物的首次观测。ORNL 的科学家将放射性钷与称为二甘醇酰胺配体的特殊有机分子结合或螯合。然后,他们利用 X 射线光谱测定了络合物的性质,包括钷与邻近原子的化学键长度这是科学界的创举,也是元素周期表中长期缺失的部分。钷非常稀有,在任何时候,地壳中自然存在的钷只有一磅左右。与其他稀土元素不同,由于钷没有稳定的同位素,因此只能获得微量的合成钷。在这项研究中,ORNL 小组生产了半衰期为 2.62 年的同位素钷-147,其数量和纯度足以研究其化学特性。ORNL 是美国唯一的钷-147 生产商。站在 ORNL 放射化学工程开发中心前的钷研究小组成员,从左至右依次为:Santanu Roy、Thomas Dyke、Ilja Popovs、Richard Mayes、Darren Driscoll、Frankie White、Alex Ivanov、April Miller、Subhamay Pramanik、Santa Jansone-Popova、Sandra Davern、Matt Silveira、Shelley VanCleve 和 Jeffrey Einkauf。资料来源:Carlos Jones/ORNL, 美国能源部值得注意的是,研究小组首次展示了整个镧系元素在溶液中的镧系收缩特征,包括原子序数为 61 的钷。镧系元素收缩是指原子序数在 57 到 71 之间的元素比预期的要小。随着这些镧系元素原子序数的增加,其离子半径也随之减小。这种收缩产生了独特的化学和电子特性,因为相同的电荷被限制在一个不断缩小的空间内。ORNL 的科学家们得到了一个清晰的钷信号,这使他们能够更好地确定整个系列的趋势形状。伊万诺夫说:"从科学的角度来看,这确实令人震惊。当我们获得所有数据后,我感到非常震惊。这种化学键的收缩在原子序列中是加速的,但在钷之后,这种收缩就大大减慢了。这是了解这些元素的化学键特性及其在元素周期表中的结构变化的一个重要里程碑。"其中许多元素,如镧系元素和锕系元素的应用范围很广,从癌症诊断和治疗到可再生能源技术和用于深空探测的长寿命核电池。对技术和科学的影响扬松-波波娃表示,这一成果将减轻分离这些宝贵元素的工作难度。长期以来,研究小组一直致力于全系列镧系元素的分离,"但钷是最后一块拼图。这相当具有挑战性,"她说。"现代先进技术无法将所有这些镧系元素作为混合物使用,因为首先需要将它们分离。这就是收缩变得非常重要的地方;它基本上使我们能够分离它们,而这仍然是一项相当困难的任务。"研究小组在该项目中使用了能源部的多个主要设施。在 ORNL,钷在高通量同位素反应堆(能源部科学办公室的用户设施)合成,并在放射化学工程开发中心(多用途放射化学处理和研究设施)纯化。然后,研究小组在位于能源部布鲁克海文国家实验室的能源部科学办公室用户设施国家同步辐射光源 II 进行了 X 射线吸收光谱分析,特别是在由美国国家标准与技术研究院资助和运营的材料测量光束线工作。研究小组还在橡树岭领先计算设施(Oak Ridge Leadership Computing Facility)进行了量子化学计算和分子动力学模拟,该设施是能源部科学办公室在 ORNL 的用户设施,使用的是实验室的 Summit 超级计算机,这是当时唯一能够提供必要计算的计算资源。此外,研究人员还使用了 ORNL 科学计算和数据环境的资源。他们预计未来的计算将在 ORNL 的 Frontier 超级计算机上进行,这是世界上最强大的超级计算机,也是第一个超大规模系统,每秒能进行超过五万亿次计算。波波夫斯强调说,ORNL领导取得的成就归功于团队合作。他说,《自然》杂志论文的18位作者中的每一位都对项目至关重要。科学家们说,这项成果为研究的新时代奠定了基础。波波夫斯说:"任何我们称之为现代技术奇迹的东西,都会或多或少地包含这些稀土元素。我们正在添加缺失的环节。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人