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教育部多次明确要求,保证中小学体育课时,并把开足开齐体育课纳入督导评估范围。在深圳,从今年春季学期开始,全市779所义务教育阶段学校全面落实每天一节体育课,同时要求每天大课间体育活动不少于30分钟,保障学生每天校内体育锻炼1小时。

社会力量的加入为学校体育注入源头活水。贵州省遵义市推广游泳进课堂,已有约90所中小学校利用校外场馆练习游泳,惠及学生1万多人;山东省龙口市在全市中小学开展“传统武术文化进校园”活动,普及太极拳、八段锦等项目……

体育课不仅保证时长,更要提升质量。“体育学科的教学方法、考试方法等还可以再改进。”中国教育科学研究院体育美育教育研究所所长吴键说,“要从学生身心发展的特点出发,增加体育的趣味性,以游戏、竞赛以及主题教学、情境教学的方法帮助学生培养兴趣、养成习惯。”

9月底开幕的上海市学生运动会共设置3个组别,参与学生超10万人次。“近年来,上海市学生体质健康水平总体稳步提升。”上海市教育委员会体育卫生艺术科普处处长陈华介绍,“学生运动会将进一步统筹市区校各层面赛事资源,提升体育后备人才培养水平,同时通过‘擂台赛’‘荣誉榜’等形式吸引更多学生参与。”

“搭建体教融合的体育赛事体系,将进一步激发校园体育的活力和生命力。”国家体育总局青少司司长李辉说。(本报记者 李 硕 郑 轶)

cf酷爽豪礼嘉年华网址青少年有大量时间在学校度过,校园是孩子们培养运动习惯、提升身体素质的关键场所。体育课怎么上、体育小组怎么安排、校园比赛办得如何,成为近年来各地体育教育改革的发力点。

培养兴趣是前提,掌握技能是基础,参与比赛是关键。“参与体育活动,可以教会青少年遵守规则、团结协作、抵抗挫折,有利于进一步发挥体育的多元价值,促进青少年身心健康。”冬奥会冠军杨扬认为,要通过班际联赛、校际联赛来调动学生参与运动的积极性。

创新校园体育活动内容,不但丰富了学生的校内生活,更提升了他们对运动的兴趣。重庆谢家湾学校成立了70多个体育项目小组,学生们可在课后自主选择。江西省赣州市崇义县结合当地特色,积极推动射击、越野滑轮、软式曲棍球、啦啦操等项目进校园,并常态化开展校队、县队训练,为体育后备人才培养提供更多可能。

越来越多的学校根据实际情况,将体育课内容与大课间、体育小组、体育拓展课程等相结合。“体育课要帮助学生至少掌握一门体育技能。”上海新纪元教育集团董事长陈伟志举例说,在浙江省平阳新纪元学校,每个年级侧重一个体育项目,通过体育课学、大课间练、周末比赛,让学生“学会、勤练、常赛”。

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其中,9颗风云气象卫星实现高低轨组网观测,使我国成为同时运行黎明、上午、下午、倾斜4条近地轨道气象卫星的国家,产品服务于132个国家和地区。

cf酷爽豪礼嘉年华网址本报北京10月20日电(记者李红梅)记者从中国气象局获悉:我国已累计建成7.6万余个地面自动气象观测站,实现乡镇全覆盖。

据介绍,我国建成了由7.6万余个地面自动气象观测站、409个海岛站、120个高空气象观测站、2架高空大型无人机、546部天气雷达、9颗在轨风云气象卫星等组成的综合气象观测系统。

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很长时间以来,高端碳化钨粉主要依赖进口。做切削刀具用的进口普通碳化钨粉价格比国内贵20%,进口纳米碳化钨粉甚至要贵两倍。且国外公司响应速度慢,不仅需提前预订,交期还要等待好几个月。“刀具市场需求变化很快,经常是订单来了,原料供应却跟不上。”周鹏说。

从硬质合金的原材料碳化钨粉中可以找到答案。“就像咖啡粉品质直接影响咖啡口感。碳化钨粉的质量,很大程度上决定了硬质合金产品性能。”中国五矿所属中钨高新株钻公司总经理助理周鹏说。

2021年初,在湖南株洲,投资8000多万元的中粗碳化钨粉智能车间在距离株钻公司仅8公里的中国五矿所属中钨高新株硬公司开工建设,年底即竣工投产。

智能车间里宽敞明亮。粗颗粒钨粉料仓上,二维码记录原料信息,自动运料叉车闪烁着感应灯,穿梭在还原炉与碳化炉间,投料、卸料、转料等10多道工序几乎不用人工操作。

过去,株硬公司年产碳化钨粉几百吨,仅能满足小部分普通切削刀具的生产需求。全自动数智化升级后,单位加工成本下降30%以上、产能扩大两倍,降本增效的同时,产品品质大幅提升。

cf酷爽豪礼嘉年华网址这就是数控刀具,被称为工业母机的“牙齿”——微型钻头直径细至0.01毫米,可以在一粒大米上“绣”出56个汉字;钻掘刀具宽至轮胎大小,能吃软土、啃硬岩,应用于国产超大直径盾构机“聚力一号”刀盘上。

碳化钨粉的晶粒度越细,合金材料的硬度、强度和抗磨性能越高,黏结剂与碳化钨的结合越紧密,材料更稳定。但是,如果晶粒度过小,又会降低材料的韧性、导热性能和机械强度,加工难度也会增加。“精准控制技术指标和工艺细节是最大的难点。”周鹏说,公司在开发高端合金产品的过程中,对碳化钨粉的品质要求越来越严格。

“今年以来,各地推动大规模设备更新,老旧机床的更新换代将驱动数控刀具行业进一步发展。”中钨高新副总经理沈慧明说,在钨深加工领域,随着国内产业结构调整、制造业转型升级、智能制造以及新能源等新技术新产业发展,全球刀具需求总量有望继续增长。

“以钨加碳混合物碳化环节为例,我们通过改进方管炉的结构、密封等,有效保证了粉末碳化控温的稳定性,并增加了自动压舟、装卸料的功能,提升了工作效率。”株硬公司粉末事业部副总经理刘斌说,生产高品质碳化钨粉,难点在于控制精度。标准化智能设备取代人工操作,增强了碳化钨粉的一致性和稳定性,批次之间的各项指标波动范围较之前缩小一半。

中粗碳化钨粉产线旁,另一条投资2.5亿元的超细碳化钨粉智能产线建设正酣。“预计明年竣工投产,届时超细碳化钨粉品质将达到国际先进水平。”刘斌说。(本报记者 刘温馨)

智能化改造提升了效率和品控,制备工艺流程技术攻关也没有止步:对碳化钨工序进行精准的碳化温度设计,并辅以先进的球磨及气流粉碎技术和工艺,保证了碳化钨粉的结晶完整性及分散性达到最佳状态……“车间下线的中粗碳化钨粉在均匀性、耐磨性和耐热敏感性等方面均展现出优越性能,可以自给自足。”刘斌说,原料实现公司内部自主可控后,就可以根据上下游订单灵活调整生产计划,及时响应市场需求。

下游需求牵引上游技术进步,碳化钨粉不断提质升级向更高端迈进。好原料造就好产品,高品质碳化钨粉为下游硬质合金产品注入良好“基因”,使产品性能更优,并可应用在航空航天、电子信息等更多“高精尖”领域。

FAQ

极综合交叉的科学研究具备一些显著特征。“极综合交叉的科学研究往往具备一定科学问题导向。也就是说,它的研究模式通常围绕一个复杂的中心科学问题,需要多学科、多视角地提出解决方案。”吴凯说。

吴凯建议,在硬件方面,要加快重大高端科研仪器的自主研制。科学研究的跨学科融合,离不开重大高端科研仪器的创新与突破。重大高端科研仪器的自主研发和创制本身也是极综合交叉科学研究的产物,靠的是从基础原理、先进材料与加工、核心元器件、关键电子技术到系统集成的全链条创新。

在北京大学化学与分子工程学院教授吴凯看来,极综合交叉科学研究的核心,即科学问题本身不再局限于某一学科,解决问题需要多学科的协同支撑。

如何理解极综合交叉的“极”?受访专家表示,交叉融合的“交叉”绝非简单的“1+1”,不是将两个学科简单拼凑到一起,而是在对原有学科精耕细作的基础上,甚至在不同维度和层面之间,找到与其他学科的内在逻辑联系,相互作用培育出新的学术增长点,创造出“1+1>2”的效果。因此,从事交叉融合科研探索,要谨防为了交叉而交叉,否则只会在创新的边缘反复徘徊,浪费资源和精力。

郑会龙主要从事智能飞行控制的科研工作,他以自己的研究为例。原本团队需要为航空发动机某一关键部件研制40多个零件,受益于3D打印技术,许多零件都能实现一体化设计制造,如今只需制造7个零件就能达到同样性能,极大提升了效率。“如果将3D打印技术和复材技术结合,把碳纤维材料编织于设备中,不但可以提高设备的耐损耗度和轻盈度,还能更利于设计成传感器,提升设备智能。”郑会龙说。

目前,我国科研体系仍主要建立在传统的学科分类上,师资、人才、资金甚至科研仪器等资源主要围着单一学科转,这使得从事交叉学科的科研人员在科研项目申请、评审环节往往遭遇尴尬,影响科研积极性。徐峰建议,要逐步改变我国学科区分的现状,打造一套交叉、开放和共享的学科运行机制,在项目申报和评审阶段,深入推进更加精细化的改革。2020年11月,国家自然科学基金委员会成立交叉科学部,负责统筹国家自然科学基金交叉科学领域整体资助工作,就是一项探索。

物理学家薛定谔利用量子力学和热力学探究生命本质,催生了分子生物学;屠呦呦从中医药中提取出青蒿素,开辟了人类抗疟疾的新途径……这些都显示了跨学科的创新力量。

在低维材料、表面物理和微观表征等多个学科的交叉研究中,清华大学教授、中国科学院院士薛其坤团队发现了“量子反常霍尔效应”,突破了人们对量子体系的物理认知,展示了极综合交叉研究的新范式,彰显了低维材料表界面的新奇物性。这一科研成果获得了2018年度国家自然科学奖一等奖。

“这个系统能够将单个金属或非金属离子精准地软着陆到特定迁移介质表面,并实时监测单个离子在不同界面的迁移动力学、溶剂化过程、电荷转移和能量输运。”吴凯介绍,人们得以从宏观到微观、从静态到动态对离子的物理化学性质开展全方位的研究,直接为乏燃料安全处置、离子电池及资源回收等产业需求提供强有力技术支撑。

科学界普遍认为,极综合交叉的科学研究,旨在利用多个学科的知识与方法,在解决科学技术问题过程中进行深度融合和极限交叉,推动研究范式变革,开辟新的学科方向和研究领域。

推动学科交叉融合是全球科技界的共识。专家认为,科学研究向“极综合交叉”发力的趋势,源自当代全球科技发展态势的深刻变革,以及科学问题的复杂性和多样性。如今,世界各国都在积极推动交叉学科研究,开拓科学视野,产生新的创新契机,带来新的解决方案。

表界面科学是化学、物理学、纳米材料、能源环境乃至生命健康等学科的交汇。近年来,吴凯团队研制出国家重大科研仪器“超高时—空分辨的离子化学研究系统”,这一系统融合了表面化学、凝聚态物理、超快光学、电子信息与工程等多个学科的知识和技术。

科学研究的交叉,不仅局限于自然科学或工程科学领域。专家认为,极综合交叉还应容纳自然科学与社会科学的“跨界”交叉融合。

自然科学致力于揭示自然规律,社会科学则注重人类社会发展。吴凯认为,极综合交叉还应积极推动自然科学与社会科学的“跨界”融合,这两者之间的极综合交叉将为提升我国科技与文化创新能力、促进人类文明的可持续与健康发展贡献中国智慧与中国力量。(本报记者 刘诗瑶)

受益于量子化学理论与计算、催化化学和化学工程等学科的高度交叉融合,中国科学院山西煤炭化学研究所研究员李永旺团队开发出了拥有完全自主知识产权的中温间接煤制油成套技术。该技术不仅在保障我国能源安全方面具有重要战略意义,还为煤炭资源的高效清洁利用提供了新的途径。这一研究成果获得了2020年度国家科学技术进步奖一等奖。

极综合交叉的科学研究模式具有独特的创新驱动力,更容易产生颠覆性技术和引领性原创成果。许多原始重大科学发现和技术进步,都来自学科间的思想碰撞和原理融合。近年来,相当一部分诺贝尔自然科学奖是交叉学科碰触出的火花。比如,今年的诺贝尔化学奖授予了在蛋白质结构预测上作出突出贡献的3位科学家,这是综合科学研究产出的又一代表性成果。

“当科学研究发展到一定阶段,某些单一学科维度上的突破将会变得异常艰难,急需不同学科交叉融合、协同探索,实现事半功倍的效果。”中国科学院工程热物理研究所研究员郑会龙说。

中国科学技术信息研究所研究员徐峰表示,随着人工智能的发展,其科学研究已不仅是单纯的科技问题,也会涉及伦理道德和文化观念等问题,需要确保把有益于人类的价值观、道德观和法律法规贯穿于人工智能的产品和服务。为此,应该建立多学科的合作,加强科学家、工程师、政策制定者以及公众的参与,共同探讨人工智能的发展方向、应用领域和道德伦理问题。

此外,还需大力培养综合交叉科学研究的人才。郑会龙介绍,尽管团队主要从事工程应用科学研究,但在近年招生中,团队倾向于吸纳拥有交叉学科背景的成员,还会有针对性地发现并培养优秀的交叉科学研究青年人才。当前,许多高校科研院所设立多学科交叉融合培养的教学模式、开办通识教育课程,旨在加强复合型创新人才培养,也取得了一定成效。

cf酷爽豪礼嘉年华网址近年来,科学研究向极综合交叉发力,学科交叉融合成为加快科技创新的重要驱动力,强化学科交叉成为推动科技创新的重要途径,有望产生更多颠覆性技术和引领性原创成果。

再如,传统飞机控制领域的科研工作,主要依托流体力学和控制理论的耦合实践。郑会龙团队正在抓紧攻关,将人工智能技术赋能飞行控制,帮助飞机塑造“智能大脑”,进行飞行姿态自学习控制及自学习轨迹规划,从而实现飞机自主飞行,这可能是未来巡飞行业的发展方向。

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