Состав колорадо: Состав Колорадо Эвеланш сезон 2021-2022 Pribalt.info

Разное

Содержание

Колорадо — состав клуба, основной состав и список игроков клуба

30  Адам Вернер2419690вратарь
40  Деван Дубник3519888вратарь
39  Павел Францоуз3118281вратарь
31  Филип Грубауэр2918584вратарь
32  Хантер Миска2618579вратарь
35  Юнас Юханссон2519393вратарь
 Юстус Аннунен2119394вратарь
4  Боуэн Байрэм2018589защитник
7  Девон Тэйвс2718587защитник
9  Деннис Гилберт2418890защитник
34  Джейкоб Макдональд2818394защитник
2  Дэниел Ренуф2718893защитник
88  Кайл Берроуз2618389защитник
67  Китон Миддлтон23197109защитник
20
 Конор Тимминс
2218884защитник
8  Кэйл Макар2218085защитник
24  Патрик Немет2919296защитник
27  Райан Грейвс2619598защитник
49  Самуэль Жирар2317873защитник
6  Эрик Джонсон33193101защитник
18  Алекс Ньюхук2018092нападающий
 Андреас Вингерли2317377нападающий
95  Андре Бураковски2618681нападающий
20  Брэндон Саад2818594нападающий
13  Валерий Ничушкин2619489нападающий
92  Габриэль Ландескуг2818593нападающий
12  Джейсон Мегна3118388нападающий
37  Джей Ти Комфер2618384нападающий
72
 Йоонас Донской
2918383нападающий
44  Кифер Шервуд2618388нападающий
38  Лайам О’Брайэн2618895нападающий
25  Логан О’Коннор2418376нападающий
 Майк Веккионе2817888нападающий
61  Мартин Каут2118780нападающий
 Миикка Саломяки2818193нападающий
96
 Микко Рантанен
2419396нападающий
11  Мэтт Калверт3117874нападающий
91  Назем Кадри3018380нападающий
 Ник Хенри2218087нападающий
29  Нэтан Маккиннон2518383нападающий
41  Пьер-Эдуар Бельмар3618290нападающий
75  Сампо Ранта2118887нападающий
 Тай Льюис2318085нападающий
17  Тайсон Джост2318087нападающий
36  Ти Джей Тайнэн2917375нападающий
 Шейн Боуэрс2118985нападающий
15  Шелдон Дрис2717584нападающий

Состав команды Колорадо Эвеланш — Спорт Mail.ru

Состав команды

ИгрокАмплуаДР
30А. ВернерВратарь02.05.1997
31Ф. ГрубауэрВратарь25.11.1991
32Х. МискаВратарь07.07.1995
35Ю. ЮханссонВратарь19.09.1995
39П. ФранцоузВратарь03.06.1990
40Д. ДубникВратарь04.05.1986
11М. КолвертНападающий24.12.1989
12Дж. МеньяНападающий01.02.1990
13В. НичушкинНападающий04.03.1995
14Ш. БоуэрсНападающий30.07.1999
15Ш. ДрисНападающий23.04.1994
17Т. ДжостНападающий14.03.1998
18А. НьюхукНападающий28.01.2001
20Б. СаадНападающий27.10.1992
25Л. О`КоннорНападающий14.08.1996
29Н. МаккиннонНападающий01.09.1995
34К. СедербергНападающий12.10.1985
36Т. ТайнанНападающий25.02.1992
37Дж.Ти. КомферНападающий08.04.1995
38Л. О`БрайенНападающий29.07.1994
41П-Э. БелльмарНападающий06.03.1985
44К. ШервудНападающий31.03.1995
61М. КаутНападающий02.10.1999
65Т. ЛьюисНападающий05.03.1998
72Й. ДонскойНападающий13.04.1992
75С. РантаНападающий31.05.2000
91Н. КадриНападающий06.10.1990
92Г. ЛандескугНападающий23.11.1992
95А. БураковскиНападающий09.02.1995
96М. РантаненНападающий29.10.1996
2Д. РинуфЗащитник01.06.1994
5Г. ПатеринЗащитник20.06.1990
6Э. ДжонсонЗащитник21.03.1988
7Д. ТэйвзЗащитник21.02.1994
8К. МакарЗащитник30.10.1998
9Д. ДжилбертЗащитник30.10.1996
22К. ТимминсЗащитник18.09.1998
24П. НеметЗащитник08.02.1992
27Р. ГрэйвсЗащитник21.05.1995
28И. КоулЗащитник21.02.1989
34Д. МакдональдЗащитник26.02.1993
45Б. БайрамЗащитник13.06.2001
49С. ЖирарЗащитник12.05.1998
67К. МиддлтонЗащитник10.02.1998
88К. БерроузЗащитник12.07.1995

Состав команды — Колорадо, Хоккей

Йонас Йоханссон

Вратарь

Швеция25
30Адам Вернер

Вратарь

Швеция24
31Филипп Грубауэр

Вратарь

Германия29
32Хантер Миска

Вратарь

США26
39Павел Францоуз

Вратарь

Чехия31
Патрик Немет

Защитник

Швеция29
Keaton Middleton

Защитник

Канада23
Dan Renouf

Защитник

Канада27
Kyle Burroughs

Защитник

Канада26
Якоб Макдональд

Защитник

США28
4Боуэн Байрэм

Защитник

Канада20
6Эрик Йоннсон

Защитник

США33
7Девон Тоус

Защитник

Канада27
8Кэйл Макар

Защитник

Канада22
9Деннис Гилберт

Защитник

США24
22Конор Тимминс

Защитник

Канада22
27Райан Грейвс

Защитник

Канада26
49Самуэль Жирар

Защитник

Канада23
Карл Содерберг

Нападающий

Швеция35
Jayson Megna

Нападающий

США31
Liam O’Brien

Нападающий

Канада26
Alex Newhook

Нападающий

Канада20
11Мэтт Келверт

Нападающий

Канада31
13Валерий Ничушкин

Нападающий

Россия26
15Шелдон Дрис

Нападающий

США27
17Тайсон Джост

Нападающий

Канада23
20Брэндон Саад

Нападающий

США28
25Логан О’Коннор

Нападающий

Канада24
29Натан Маккиннон

Нападающий

Канада25
37Джей Ти Комфер

Нападающий

США26
41Пьер-Эдуар Бельмар

Нападающий

Франция36
44Кифер Шервуд

Нападающий

США26
61Мартин Каут

Нападающий

Чехия21
72Йоонас Донской

Нападающий

Финляндия29
91Назем Кадри

Нападающий

Канада30
92Габриэль Ландескуг

Нападающий

Швеция28
95Андре Бураковски

Нападающий

Швеция26
96Микко Рантанен

Нападающий

Финляндия24

Колорадо Рэпидс — состав команды, расписание и результаты матчей, история, статистика

Расписание матчей

18 августа 2021 • 05:30Лос-Анджелес Гэлакси-:-
Колорадо Рэпидс
15 августа 2021 • 03:30Хьюстон Динамо-:-Колорадо Рэпидс
08 августа 2021 • 04:00Колорадо Рэпидс-:-Спортинг Канзас-Сити
01 августа 2021 • 04:00Остин-:-Колорадо Рэпидс
25 июля 2021 • 05:00Реал Солт-Лейк-:-Колорадо Рэпидс
22 июля 2021 • 04:00Колорадо Рэпидс2:0Даллас
18 июля 2021 • 04:00Колорадо Рэпидс1:1Сан-Хосе Эрткуэйкс
08 июля 2021 • 04:00Колорадо Рэпидс2:0Миннесота Юнайтед
05 июля 2021 • 04:00Колорадо Рэпидс1:1Сиэтл Саундерс
24 июня 2021 • 03:30Спортинг Канзас-Сити3:1Колорадо Рэпидс

Комментарии (0)

Университет штата Колорадо | Стоимость | Поступление

Университет штата Колорадо или Colorado State University
(CSU) — государственное высшее учебное заведение в США. CSU начал свою академическую деятельность в 1870 году. Университет располагает кампусом городского типа в Форт-Коллинсе.

Рейтинг университета. Многие независимые рейтинги университетов помещают Colorado State University в 80 лучших вузов США. Университет ежегодно входит в топ 5% лидирующих вузов на планете. Самыми сильными для изучения сферами в данном учебном заведении считаются: «Инженерное дело и технологии», «Науки о жизни и медицина», «Естественные науки», «Химия», «Экономика и бизнес». Учебное заведение обладает высокой репутацией среди работодателей во всём мире.

Поступление и стоимость обучения. Для поступления в вуз абитуриент должен предоставить документы о сданных экзаменах и предыдущей успеваемости. При подаче заявок 70 процентов (более половины) заявителей успешно поступают в университет. Тем не менее, в CSU процент поступивших может значительно варьироваться в зависимости от выбранного направления программы обучения. Академический год в университете классически состоит из двух семестров. Обучение в год в данном вузе будет стоить в районе 9,886 USD. Образование по программам магистратуры в данном вузе сложно назвать дешевым, стоимость составляет 9,000 USD за год обучения. Также университет даёт возможность успешным студентам покрыть часть стоимости обучения за счет участия в стипендиальных программах. Данный университет входит в список вузов, дополнительно, работающих по системе дистанционного обучения. При планировании обучения в университете необходимо уточнить информацию о стоимости обучения на сайте университета по адресу http://www.colostate.edu.

Состав университета. Университет штата Колорадо является крупным учебным заведением, в котором обучается более 24 тысяч студентов. Приёмная комиссия учебного заведения рассматривает заявки как от местных, так и от абитуриентов из-за границы. Процент иностранцев в CSU составляет около 6% от общего числа студентов. Академ. состав учебного заведения представлен из 1700 преподавателей. Университет сотрудничает с другими международными университетами по вопросам обмена студентов. Более подробно о студенческой жизни вы можете узнать на социальных страницах университета:Flickr, Itunes, Twitter, Youtube, Facebook, Linkedin.

Инфраструктура университета. Студентам университета также доступна университетская библиотека. Студенты университета могут претендовать на место в студенческом общежитии. Учебное заведение входит в состав Colorado State University System, а также является членом Association of Public and Land-Grant Universities (APLU), Sport affiliations and memberships: National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Университет штата Колорадо — Официальное описание

Founded in 1870 as the Colorado Agricultural College under the Morrill Act, signed into law by President Abraham Lincoln, Colorado State University is now among the nation’s leading research universities and the “university of choice” for Colorado residents. Located at the base of the Rocky Mountain Foothills in Fort Collins, Colorado, CSU offers access to the natural beauty of the American west. Nearly 300 sun-filled days per year allow for plenty of extracurricular activities such as hiking, biking or skiing. CSU consistently ranks as a top tier university in U.S. News and World Report’s rankings of “America’s Best Colleges and Universities” and recently ranked #1 in sustainability for the “Sustainability Tracking, Assessment & Rating System.” Our world-class research in infectious disease, atmospheric science, clean energy technologies, environmental science, and biomedical technology attracted more than 300 USD million in research funding annually. Our professional programs in veterinary medicine, occupational therapy, journalism, agriculture, and construction management are ranked among the nation’s best. Instrumental in our success are the faculty at CSU who provide an enriching and rewarding student learning experience. The approach — based on the land-grant philosophy — combines intellectual classroom pursuits with hands-on experience in the field and laboratory.

Бакалавриат — Университет штата Колорадо

Founded in 1870 as the Colorado Agricultural College under the Morrill Act, signed into law by President Abraham Lincoln, Colorado State University is now among the nation’s leading research universities and the “university of choice” for Colorado residents. Located at the base of the Rocky Mountain Foothills in Fort Collins, Colorado, CSU offers access to the natural beauty of the American west. Nearly 300 sun-filled days per year allow for plenty of extracurricular activities such as hiking, biking or skiing. CSU consistently ranks as a top tier university in U.S. News and World Report’s rankings of “America’s Best Colleges and Universities” and recently ranked #1 in sustainability for the “Sustainability Tracking, Assessment & Rating System.” Our world-class research in infectious disease, atmospheric science, clean energy technologies, environmental science, and biomedical technology attracted more than 300 USD million in research funding annually. Our professional programs in veterinary medicine, occupational therapy, journalism, agriculture, and construction management are ranked among the nation’s best. Instrumental in our success are the faculty at CSU who provide an enriching and rewarding student learning experience. The approach — based on the land-grant philosophy — combines intellectual classroom pursuits with hands-on experience in the field and laboratory.

Университеты, похожие на Colorado State University

Университеты в этой стране

Информация носит ознакомительный характер. Для получения точной информации обратитесь к официальному сайту учебного заведения.

Показаны записи 1-5 из 3 494.

НазваниеГородБакалаврМагистр
11Гарвардский университетБостон66,900 USD66,900 USD
22Массачусетский технологический институтБостон58,240 USD58,240 USD
33Стэнфордский университетСанта-Клара47,331 USD44,184 USD
54Калифорнийский технологический институтПасадена48,111 USD48,111 USD
75Принстонский университетПринстон41,820 USD43,720 USD

«Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина – главный фаворит НХЛ

На старте нового сезона Национальной хоккейной лиги эксперты прочат россиянину Валерию Ничушкину титул обладателя Кубка Стэнли, называя его клуб «Колорадо Эвеланш» главным фаворитом укороченного из-за пандемии коронавируса чемпионата. Форвард – единственный россиянин в составе «лавин».

В Северной Америке очень популярны опросы с прогнозами на исход того или иного состязания. Вот и в преддверии старта регулярного чемпионата НХЛ, который начнется 14 января, специалисты TSN и Sportsnet попытались дать прогноз турнира, который закончится летом нынешнего года.

В TSN задались двумя вопросами: кто станет обладателем Кубка Стэнли и какой будет состав финала плей-офф Лиги? В голосовании приняли участие 22 эксперта – журналисты, аналитики, генеральные менеджеры и тренеры ряда клубов.

Большинство из них назвали главным фаворитом будущего розыгрыша «Колорадо». Клуб получил 11 голосов. На втором месте действующий обладатель трофея «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5 голосов), «Бостон Брюинз» получил 3 голоса, «Питтсбург Пингвинз», «Филадельфия Флайерз» и «Вегас Голден Найтс» – по 1.

При этом пара «Колорадо» – «Тампа» стала самой популярной – таким финал видят 9 экспертов. На втором месте пара «Сент-Луис» – «Тампа» (3 голоса). Были также высказаны предположения, что до финала дойдут «Монреаль Канадиенс», «Бостон», «Филадельфия», «Питтсбург», «Вегас» и «Вашингтон Кэпиталз».

Репортеры Sportsnet провели опрос касательно только фигуры обладателя Кубка Стэнли-2021. Большинство из них назвали главным фаворитом будущего розыгрыша «Колорадо». Клуб получил 13 голосов из 21-го. На втором месте «Вегас» – 6 голосов. По одному голосу получили «Сент-Луис» и «Эдмонтон Ойлерз». Как ни странно, «Тампу» Никиты Кучерова и «Вашингтон» Александра Овечкина никто чемпионами не видит.

Калорийность Ролл Колорадо [Токио Сити]. Химический состав и пищевая ценность.

Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав
«Ролл Колорадо [Токио Сити]».

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на штуку съедобной части.

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность699 кКал1684 кКал41.5%5.9%241 г
Белки15.3 г76 г20.1%2.9%497 г
Жиры28.1 г56 г50.2%7.2%199 г
Углеводы96.9 г219 г44.2%6.3%226 г

Энергетическая ценность Ролл Колорадо [Токио Сити] составляет 699 кКал.

Основной источник: Интернет. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Состав

абитуриентов | Музыкальный колледж

Ниже приведены степени, доступные для студентов-композиторов. Посетите страницы бакалавриата и магистратуры для получения более подробной информации.

Бакалавриат >>

Бакалавриат по направлению «Композиция» сразу же начинает учебу с индивидуальных индивидуальных занятий и еженедельного посещения семинаров по композиции. Программа направлена ​​на создание прочной технической и музыкальной основы, в то время как преподаватели направляют каждого студента в изучение его или ее уникального творческого голоса.Специалисты по композиции также проходят курсы истории музыки и литературы, анализа, контрапункта и оркестровки, а также участвуют в ансамблевом исполнении. Наши студенты также записываются на широкий спектр курсов по музыкальным технологиям, включая курсы по озвучиванию фильмов и мультимедийному исполнению.

  • Бакалавр музыки

Ученые степени >>

Имеются

ученых степеней MM и DMA по составу. Дипломированным композиторам часто поручают создавать произведения для преподавателей и местных артистов и ансамблей, и их сочинения получили признание на престижных международных конкурсах.В дополнение к частным занятиям на факультете, специалисты по специальностям участвуют в еженедельных семинарах по составу для выпускников. Знакомство с современными технологиями также является важным компонентом программы получения степени. Студенты также имеют доступ к богатым художественным и интеллектуальным ресурсам крупного исследовательского университета. Ассистенты выпускников и другая финансовая поддержка доступны на конкурсной основе. Кроме того, четыре студента DMA в год получают стипендию искусств и технологий в области музыкальной композиции Института ATLAS.

Для получения дополнительной информации о программах Мастера и DMA в Композиции, свяжитесь с Дэниелом Келлоггом.

  • Магистр музыки
  • Магистр музыки в композиции с акцентом на музыкальные технологии
  • Доктор музыкальных искусств по композиции

Остались вопросы без ответов? Ниже приведены некоторые часто задаваемые вопросы о нашей программе композиции.

Иддо Ахарони · Колледж Колорадо

Доцент

Музыка

Иддо Ахарони — композитор современной электронной и акустической музыки.Его работа охватывает широкий спектр инструментов, средств массовой информации и междисциплинарного сотрудничества, от полностью поставленной оперы (Эдип, 2011) до различных экспериментальных проектов с использованием живой электроники, созданных совместно с визуальными художниками, театральными режиссерами, учеными и другими музыкантами. .

Музыка Ахарони исследует нетрадиционные диалоги между разными и часто противоречащими друг другу голосами. Его электроакустическая работа сосредоточена на создании новых способов для исполнителей участвовать в плавном взаимодействии в реальном времени со своими коллегами, порожденными компьютером.Кроме того, он исследует непредсказуемые отношения между визуальным и звуковым, а также пороговые пространства между органическими и синтетическими звуками.

Он тесно сотрудничал с ансамблями и музыкантами, включая Eighth Blackbird, Ensemble Dal Niente, Mivos Quartet, Pacifica Quartet и сопрано Тони Арнольда. Его электронная и акустическая музыка исполнялась в США, Франции, Италии, Великобритании, Испании, Израиле и Австралии, а также была запрограммирована на международных фестивалях, таких как SEAMUS, NYC Electronic Music Festival, июнь в Буффало, Конференция композиторов в колледже Уэллсли, Израильский фестиваль культуры и Международный фестиваль перформанса Валенсии.Среди его наград — приз и комиссия за композицию на фестивале SoundSCAPE 2014 (Италия), а также резиденции в MacDowell Colony, Ucross Foundation, Blue Mountain Center и Atlantic Center for the Arts.

Ахарони является художественным руководителем мультимедийной группы общественных активистов «Fused Muse Ensemble» и со-директором проекта «Инкубатор». Среди его основных учителей композиции — Шуламит Ран, Августа Рид Томас, Марта Пташинская, Ховард Сандрофф, Джеффри Хасс, Свен-Давид Сандстрём, Дон Фройнд и Джозеф Дорфман.Уроженец Тель-Авива, Израиль, он получил степень магистра компьютерной музыки в Университете Индианы (Блумингтон) и докторскую степень по музыкальной композиции в Чикагском университете (2016).

Население Колорадо в 2021 году (Демография, карты, графики)

Эта оценка рассчитана на основе прогнозов самых последних оценок переписи населения. Последний официальный подсчет населения Колорадо был проведен во время переписи 2010 года. На тот момент было установлено, что население составляло 5 029 196 человек.

Численность переписи населения 2010 года увеличилась на 16,9% по сравнению с обследованием переписи 2000 года, когда было показано, что в Колорадо проживает 4 301 262 человека. Обновленные оценки поступают ежегодно, и в 2015 году сообщалось, что их число в Колорадо увеличилось до 5 456 574 человека.

Оценка 2015 г. отражает рост на 8,5% с момента последней переписи населения. Колорадо является вторым по темпам роста штатом в США с годовым темпом роста 1,85% в 2016 году. Самый большой город и столица Колорадо — Денвер.В этой столице проживает более 700 000 человек.

Колорадо Площадь и плотность населения

Обладая большой площадью 104 094 квадратных миль (269 837 квадратных километров), Колорадо является восьмым по величине штатом США, но относительно малонаселенным по сравнению с общим размером. Некоторая часть местности суровая, а обширный горный хребет Скалистых гор составляет значительную часть суши штата.

В результате таких условий земли на квадратную милю приходится примерно 52 человека (19.9 на квадратный километр), что делает Колорадо только 37 штатом по плотности населения.

Гендерная и религиозная статистика штата Колорадо

Средний возраст — 36,4 года, из которых 49,8% составляют женщины и 50,1% мужчины. С религиозной точки зрения, жители Колорадо сообщают, что 64% ​​принадлежат к христианской вере, 5% — нехристианам и 29% не являются аффилированными.

Граница штата Колорадо, перепись и история государственности

Хотя часть Колорадо была приобретена еще при покупке Луизианы в 1803 году, в нем не было организованного правительства до 1850 года, когда части нынешнего штата были включены в состав территорий Нью-Мексико и Юта.Колорадо был основан в 1861 году как территория с нынешними границами из частей территорий Канзаса, Небраски, Нью-Мексико и Юты. Население 1860 г. — это все, перечисленное в пределах 1861 г. Колорадо был признан штатом 1 августа 1876 года. В нынешнем Колорадо не было переписи населения в 1850 году и в 1860 году для части, взятой с территории Юты.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Состав профессорско-преподавательского состава Университета штата Колорадо

Низкий процент учителей, работающих неполный рабочий день (адъюнкты)

В Университете штата Колорадо — Форт-Коллинз , Только 26.0% преподавания Персонал — неполный рабочий день, не являющийся преподавателем, или преподавательский состав без штатного расписания. Это использование добавок на намного ниже среднего национального показателя. 51,4% , что могло быть ориентировочно на Университет штата Колорадо — Форт-Коллинз стремление к созданию сильной, долгосрочной команды преподавателей.

Колледжи часто используют для преподавания курсов профессоров, работающих неполный рабочий день, и адъюнктов, а не преподавателей, работающих полный рабочий день. Такая практика найма — это, прежде всего, способ сэкономить в условиях все более ограниченного бюджета.Однако это Спорная практика с твердыми взглядами с обеих сторон. Мы призываем вас глубже понять эту тему и то, как колледжи, в которых вы заинтересованы, подходят к найму преподавателей. На кону ваше образование и ваши деньги. Убедитесь, что вы знаете, что получаете за это.

Дополнительная информация

  • Что такое дополнительный компонент?

    На этой странице мы называем дополнительного учителя или учителя, занятого неполный рабочий день, взаимозаменяемо, хотя в каждой школе могут быть разные определения.Короче говоря, адъюнкт-профессор может работать полный или неполный рабочий день в течение школьного семестра, но у них нет контракта или контракт, который длится только короткое время. Чтобы получить цифры для этой страницы, мы используем общее количество преподавателей, работающих неполный рабочий день и не связанных с преподавательским составом, чтобы представляют собой количество дополнительных сотрудников для колледжа или университета.

Следите за классами преподавателей аспирантов

Государственный университет Колорадо — Форт-Коллинз имеет 879 помощники выпускников учебных заведений, которые преподают или выполняют связанные с преподаванием обязанности.Эти обязанности могут варьироваться от полного преподавания самих курсов более низкого уровня до оказания помощи профессорам в разработке учебных материалов. подготовка или сдача экзаменов и оценка студенческой работы. Мы предлагаем вам узнать в колледже, в какой степени ассистенты получают образование, чтобы вы знали, за что платите.

Дополнительно в школе 981 аспиранты, не имеющие образования.


Рекомендуемые школы

Запросить информацию Университет Южного Нью-Гэмпшира

У вас есть цели.Университет Южного Нью-Гэмпшира может помочь вам в этом. Независимо от того, нужна ли вам степень бакалавра, чтобы начать карьеру, или степень магистра, чтобы продвинуться в своей нынешней карьере, У SNHU есть онлайн-программа для вас. Найдите свою степень из более чем 200 онлайн-программ … Узнать больше>

Водорастворимые органические аэрозоли в Скалистых горах Колорадо, США: состав, источники и оптические свойства

  • Младенов Н., Уильямс М. В., Шмидт С. К. и Коули К.Атмосферные выпадения как источник углерода и питательных веществ для альпийского водосбора Скалистых гор Колорадо. Biogeosciences 9, 3337–3355, DOI: 10.5194 / bg-9-3337-2012 (2012).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Моралес-Бакеро, Р., Пулидо-Виллена, Э. и Рече, И. Химическая сигнатура сахарной пыли при сухих и влажных атмосферных выпадениях в юго-западной части Средиземноморья. Tellus B 65, DOI: 10.3402 / tellusb.v65i0.18720 (2013).

  • Брахни, Дж., Баллантайн, А. П., Сиверс, К. и Нефф, Дж. К. Увеличение отложения Ca2 + в западных США: роль минеральных аэрозолей. Aeolian Res. 10, 77–87, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.aeolia.2013.04.003 (2013).

    ADS Статья Google Scholar

  • Окин Г. С., Маховальд Н., Чедвик О. А. и Артаксо П. Влияние пустынной пыли на биогеохимию фосфора в наземных экосистемах.Glob. Биогеохим. Циклы 18, DOI: 10.1029 / 2003gb002145 (2004).

  • Младенов Н., Липес-Рамос Дж., Макнайт Д. М. и Речеа И. Оптические свойства альпийских озер как индикаторы осаждения пыли и глобальных изменений. Лимнол. Oceanogr. 54, 2386–2400, DOI: 10.4319 / lo.2009.54.6_part_2.2386 (2009).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Младенов Н. и др. Пыль и бактерии влияют на растворенное органическое вещество в чистых альпийских озерах.Nat. Commun. 2, 405, DOI: http://www.nature.com/ncomms/journal/v2/n7/suppinfo/ncomms1411_S1.html (2011).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Альбинет, А., Леоз-Гарциандия, Э., Будзински, Х., Вилленаве, Э. и Яффрезо, Дж. Л. Нитрированные и насыщенные кислородом производные полициклических ароматических углеводородов в атмосферном воздухе двух французских альпийских долин: Часть 1: Концентрации, источники и распределение газа / частиц. Атмос.Environ. 42, 43–54, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.10.009 (2008).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Schroeder, P. et al. Почему качество воздуха в Альпах по-прежнему вызывает озабоченность. Воздействие органических загрязнителей на высокогорье. Environ. Sci. Загрязнение. Res. 21, 252–267, DOI: 10.1007 / s11356-013-2058-2 (2014).

    CAS Статья Google Scholar

  • Krivácsy, Z.и другие. Роль органического углерода и черного углерода в химическом составе атмосферного аэрозоля на фоновых участках Европы. Атмос. Environ. 35, 6231–6244, DOI: 10.1016 / S1352-2310 (01) 00467-8 (2001).

    ADS Статья Google Scholar

  • Олдани, К. Характеристика влажных и сухих отложений в чувствительных к азоту альпийских экосистемах Скалистых гор Колорадо. Магистерская диссертация. Канзасский государственный университет (2014).

  • Чоу, Дж.C. et al. Составы PM10 и PM2,5 в долине Сан-Хоакин в Калифорнии. Aerosol Sci. Technol. 18, 105–128, DOI: 10.1080 / 02786829308959588 (1993).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Miyazaki, Y. et al. Химические характеристики водорастворимых аэрозолей органического углерода в сельской местности в дельте реки Чжуцзян, Китай, летом 2006 г. J. Geophys. Res. 114, D14208, DOI: 10.1029 / 2009jd011736 (2009).

    ADS Статья Google Scholar

  • Миядзаки, Ю.и другие. Измерения водорастворимого органического углерода с временным разрешением в Токио. J. Geophys. Res. 111, D23206, DOI: 10.1029 / 2006jd007125 (2006).

    ADS Статья Google Scholar

  • Хенниган, К. Дж., Бергин, М. Х., Рассел, А. Г., Ненес, А. и Вебер, Р. Дж. Разделение водорастворимого органического аэрозоля на газ / частицы в Атланте. Атмос. Chem. Phys. 9, 3613–3628, DOI: 10.5194 / acp-9-3613-2009 (2009).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Салливан, А.P. et al. Измерения переносимых по воздуху углеродсодержащих аэрозолей, растворимых в воде, над северо-востоком США: разработка методов и исследование источников водорастворимого органического углерода. J. Geophys. Res. 111, D23S46, DOI: 10.1029 / 2006jd007072 (2006).

    ADS Статья Google Scholar

  • Kondo, Y. et al. Кислородные и водорастворимые органические аэрозоли в Токио. J. Geophys. Res. 112, D01203, DOI: 10.1029 / 2006jd007056 (2007).

    ADS Статья Google Scholar

  • Саксена П. и Хильдеманн Л. Водорастворимые органические вещества в атмосферных частицах: критический обзор литературы и применения термодинамики для определения соединений-кандидатов. J. Atmos. Chem. 24, 57–109, DOI: 10.1007 / bf00053823 (1996).

    CAS Статья Google Scholar

  • Zappoli, S. et al. Неорганические, органические и высокомолекулярные компоненты тонкодисперсных аэрозолей в различных регионах Европы в зависимости от их растворимости в воде.Атмос. Environ. 33, 2733–2743, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1352-2310(98)00362-8 (1999).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Саксена П., Хильдеманн Л. М., Макмерри П. Х. и Сайнфельд Дж. Х. Органические вещества изменяют гигроскопическое поведение атмосферных частиц. J. Geophys. Res. 100, 18755–18770, DOI: 10.1029 / 95jd01835 (1995).

    ADS Статья Google Scholar

  • Мальм, W.К., Моленар, Дж. В., Элдред, Р. А. и Сислер, Дж. Ф. Изучение взаимосвязи между атмосферными аэрозолями и светорассеянием и поглощением в районе Гранд-Каньона. J. Geophys. Res. 101, 19251–19265, DOI: 10.1029 / 96jd00552 (1996).

    ADS Статья Google Scholar

  • Факкини, М. К., Мирча, М., Фуцци, С. и Чарлсон, Р. Дж. Повышение альбедо облака за счет поверхностно-активных органических растворенных веществ в растущих каплях. Nature 401, 257–259 (1999).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Кавамура К. Идентификация C2-C10-омега-оксокарбоновых кислот, пировиноградной кислоты и C2-C3-альфа-дикарбонилов во влажных осадках и аэрозольных образцах с помощью капиллярной ГХ и ГХ / МС. Анальный. Chem. 65, 3505–3511, DOI: 10.1021 / ac00071a030 (1993).

    CAS Статья Google Scholar

  • Simoneit, B.R.T. et al.Сахара являются преобладающими водорастворимыми органическими соединениями в маслах и характеризуются как индикаторы в атмосферных твердых частицах. Environ. Sci. Technol. 38, 5939–5949, DOI: 10.1021 / es0403099 (2004).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья PubMed Google Scholar

  • Kleindienst, T. E. et al. Оценка вкладов биогенных и антропогенных углеводородов во вторичный органический аэрозоль на юго-востоке США. Атмос. Environ.41, 8288–8300, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.06.045 (2007).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Кобл П.Г. Оптическая биогеохимия моря: химия цвета океана. Chem. Ред. 107, 402–418, DOI: 10.1021 / cr050350 + (2007).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Младенов Н. и др. Применение оптической спектроскопии и анализа стабильных изотопов для распознавания источников органических аэрозолей в городских районах.Атмос. Environ. 45, 1960–1969, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2011.01.029 (2011).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Fu, P. et al. Флуоресцентные водорастворимые органические аэрозоли в атмосфере высокой Арктики. Sci. Отчет 5, DOI: 10.1038 / srep09845 (2015).

  • Стедмон, К. А., Маркагер, С. и Бро, Р. Отслеживание растворенных органических веществ в водной среде с использованием нового подхода к флуоресцентной спектроскопии.Mar. Chem. 82, 239–254, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0304-4203(03)00072-0 (2003).

    CAS Статья Google Scholar

  • Кори, Р. М. и Мак-Найт, Д. М. Флуоресцентная спектроскопия выявляет повсеместное присутствие окисленных и восстановленных хинонов в растворенных органических веществах. Environ. Sci. Technol. 39, 8142–8149, DOI: 10.1021 / es0506962 (2005).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья PubMed Google Scholar

  • Парк, р.Дж., Джейкоб, Д. Дж., Чин, М. и Мартин, Р. В. Источники углеродсодержащих аэрозолей над Соединенными Штатами и их влияние на естественную видимость. J. Geophys. Res. 108, DOI: 10.1029 / 2002jd003190 (2003).

  • Кавамура К. и Икусима К. Сезонные изменения в распределении дикарбоновых кислот в городской атмосфере. Environ. Sci. Technol. 27, 2227–2235, DOI: 10.1021 / es00047a033 (1993).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Сайнфельд, Дж.Х., Эрдакос, Г. Б., Ашер, В. Э. и Панкоу, Дж. Ф. Моделирование образования вторичного органического аэрозоля (SOA). 2. Прогнозируемое влияние относительной влажности на образование аэрозолей в системах α-пинен, β-пинен, сабинен, Δ3-карен и циклогексен-озон. Environ. Sci. Technol. 35, 1806–1817, DOI: 10.1021 / es001765 + (2001).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья PubMed Google Scholar

  • Claeys, M. et al. Гидроксидикарбоновые кислоты: маркеры вторичного органического аэрозоля от фотоокисления α-пинена.Environ. Sci. Technol. 41, 1628–1634, DOI: 10.1021 / es0620181 (2007).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья PubMed Google Scholar

  • Claeys, M. et al. Образование вторичных органических аэрозолей в результате фотоокисления изопрена. Science 303, 1173–1176, DOI: 10.1126 / science.1092805 (2004).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Surratt, J.D. et al. Химический состав вторичного органического аэрозоля, образующегося при фотоокислении изопрена. J. Phys. Chem. A 110, 9665–9690, DOI: 10.1021 / jp061734m (2006).

    CAS Статья PubMed Google Scholar

  • Simoneit, B.R.T. et al. Левоглюкозан, индикатор для целлюлозы при сжигании биомассы и атмосферных частиц. Атмос. Environ. 33, 173–182, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1352-2310(98)00145-9 (1999).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Симонейт, Б.Р. Т. Сжигание биомассы — обзор органических индикаторов дыма от неполного сгорания. Прил. Геохим. 17, 129–162, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0883-2927(01)00061-0 (2002).

    CAS Статья Google Scholar

  • Cong, Z. et al. Углеродистые аэрозоли на южной окраине Тибетского нагорья: концентрации, сезонность и источники. Атмос. Chem. Phys. 15. С. 1573–1584 (2015).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Киллер, Г.J. et al. Источники аэрозольного элементарного углерода на горе Аллегейни. Атмос. Environ. Часть A. Общие темы 24, 2795–2805, DOI: 10.1016 / 0960-1686 (90)

    -K (1990).

    Артикул Google Scholar

  • Han, Y. M. et al. Распространение и происхождение углеродсодержащего аэрозоля в сельской местности высокогорного озера в Северном Китае и его транспортное значение. Атмос. Environ. 42, 2405–2414, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.12.020 (2008).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Ладомматос, Н., Абдельхалим, С. и Чжао, Х. Контроль оксидов азота из дизельных двигателей с использованием разбавителей при минимальном воздействии на твердые загрязнители. Прил. Therm. Англ. 18, 963–980, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1359-4311(98)00031-3 (1998).

    CAS Статья Google Scholar

  • Чен, Л.и другие. Сезонные колебания в аэрозолях элементарного углерода, монооксида углерода и диоксида серы: последствия для источников. Geophys. Res. Lett. 28, 1711–1714, DOI: 10.1029 / 2000gl012354 (2001).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Xie, M. et al. Оценка внутригородской пространственной изменчивости и неопределенности источников PM2,5 на основе углеродсодержащих видов. Атмос. Environ. 60, 305–315, DOI: 10.1016 / j.atmosenv.2012.06.036 (2012).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Кавамура К. и Ясуи О. Суточные изменения в распределении дикарбоновых кислот, кетокарбоновых кислот и дикарбонилов в атмосфере городского Токио. Атмос. Environ. 39, 1945–1960, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.12.014 (2005).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Хо, К.F. et al. Дикарбоновые кислоты, кетокарбоновые кислоты и дикарбонилы в придорожной городской зоне Гонконга. Атмос. Environ. 40, 3030–3040, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.11.069 (2006).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Wang, G. et al. Дикарбоновые кислоты, металлы и изотопные составы C и N в атмосферных аэрозолях из внутреннего Китая: последствия для выбросов пыли и угля и образования вторичных аэрозолей.Атмос. Chem. Phys. 10, 6087–6096, DOI: 10.5194 / acp-10-6087-2010 (2010).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Кавамура К., Касукабе Х. и Барри Л. А. Совместная 8-я конференция CAGCP и 2-я конференция IGAC по глобальной химии атмосферы Источник и пути реакций дикарбоновых кислот, кетокислот и дикарбонилов в арктических аэрозолях: один год наблюдений. Атмос. Environ. 30, 1709–1722, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/1352-2310(95)00395-9 (1996).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Дорджевич, Д., Вукмирович, З., Тошич, И. и Ункашевич, М. Вклад переноса и повторного взвешивания пыли в уровни твердых частиц в атмосфере Средиземноморья. Атмос. Environ. 38, 3637–3645, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.04.001 (2004).

    ADS Статья Google Scholar

  • Rogge, W.Ф., Медейрос, П. М. и Симонейт, Б. Р. Т. Органические соединения-маркеры для поверхностной почвы и летучей пыли с открытых молочных заводов и загонов для откорма крупного рогатого скота. Атмос. Environ. 40, 27–49, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.07.076 (2006).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Младенов Н. и др. Пространственно-временные движущие силы растворенного органического вещества в высокогорных озерах: роль поступления пыли в Сахару и бактериальной активности.J. Geophys. Res. 113, G00D01, DOI: 10.1029 / 2008jg000699 (2008).

    Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Radhi, M. et al. Разрешенные по размеру масса и химические свойства пылевых аэрозолей из бассейна озера Эйр в Австралии. Атмос. Environ. 44, 3519–3528, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2010.06.016 (2010).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Кумар, П.& Ядав, С. Сезонные колебания водорастворимых неорганических ионов, OC и EC в аэрозолях PM10 и PM & gt; 10 над Дели: влияние источников и метеорологических факторов. Аэрозоль Air Qual. Res. 16, 1165–1178, DOI: 10.4209 / aaqr.2015.07.0472 (2016).

    CAS Статья Google Scholar

  • Иинума, Ю., Бёге, О., Грефе, Р. и Херрманн, Х. Метилнитрокатехолы: атмосферные индикаторные соединения для сжигания вторичных органических аэрозолей биомассы.Environ. Sci. Technol. 44, 8453–8459, DOI: 10.1021 / es102938a (2010).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья PubMed Google Scholar

  • Claeys, M. et al. Химическая характеристика гуминоподобных веществ из городской, сельской и тропической среды сжигания биомассы с использованием жидкостной хроматографии с УФ / видимой матрицей фотодиодов и масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением. Envir. Chem. 9, 273–284, DOI: http://dx.doi.org/10.1071 / EN11163 (2012).

    CAS Статья Google Scholar

  • Mahowald, N. et al. Глобальное распределение источников атмосферного фосфора, его концентрации и скорости осаждения, а также антропогенные воздействия. Glob. Биогеохим. Циклы 22, DOI: 10.1029 / 2008gb003240 (2008).

  • Медейрос, П. М., Конте, М. Х., Вебер, Дж. К. и Симонейт, Б. Р. Т. Сахары как индикаторы источников биогенного органического углерода в аэрозолях, собранных над экспериментальным лесом Хауленд, штат Мэн.Атмос. Environ. 40, 1694–1705, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.11.001 (2006).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Шривастава, М. К., Субраманиан, Р., Рогге, В. Ф. и Робинсон, А. Л. Источники органического аэрозоля: положительная матричная факторизация данных молекулярных маркеров и сравнение результатов из различных моделей распределения источников. Атмос. Environ. 41, 9353–9369, DOI: 10.1016 / j.atmosenv.2007.09.016 (2007).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Saarikoski, S. et al. Химический состав аэрозолей во время крупного эпизода сжигания биомассы над Северной Европой весной 2006 г .: экспериментальные и модельные оценки. Атмос. Environ. 41, 3577–3589, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2006.12.053 (2007).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Моррис, Д.P. et al. Ослабление солнечного УФ-излучения в озерах и роль растворенного органического углерода. Лимнол. Oceanogr. 40, 1381–1391, DOI: 10.4319 / lo.1995.40.8.1381 (1995).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Weishaar, J. L. et al. Оценка удельного поглощения ультрафиолета как показателя химического состава и реакционной способности растворенного органического углерода. Environ. Sci. Technol. 37, 4702–4708, DOI: 10.1021 / es030360x (2003).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Олефельдт, Д., Турецкий, М. Р. и Блодау, С. Измененный состав и микробное разложение по сравнению с УФ-опосредованным разложением растворенного органического вещества в бореальных почвах после лесных пожаров. Экосистемы 16, 1396–1412, DOI: 10.1007 / s10021-013-9691-y (2013).

    CAS Статья Google Scholar

  • Фу, П., Кавамура, К., Кобаяши, М. и Симонейт, Б. Р. Т. Сезонные колебания содержания сахаров в атмосферных твердых частицах из Госана, остров Чеджу: значительный вклад переносимой по воздуху пыльцы и азиатской пыли весной. Атмос. Environ. 55, 234–239, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2012.02.061 (2012).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Hecobian, A. et al. Водорастворимый органический аэрозольный материал и характеристики светопоглощения водных экстрактов, измеренные на юго-востоке США.Атмос. Chem. Phys. 10, 5965–5977, DOI: 10.5194 / acp-10-5965-2010 (2010).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Кори, Р. М., Макнайт, Д. М., Чин, Ю. П., Миллер, П. и Ярос, К. Л. Химические характеристики фульвокислот из поверхностных вод Арктики: вклад микробов и фотохимические преобразования. J. Geophys. Res. 112, DOI: 10.1029 / 2006jg000343 (2007).

  • McKnight, D. M. et al.Спектрофлуориметрическая характеристика растворенного органического вещества для определения органического материала-прекурсора и ароматичности. Лимнол. Oceanogr. 46, 38–48, DOI: 10.4319 / lo.2001.46.1.0038 (2001).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Del Vecchio, R. & Blough, N. V. Влияние ультрафиолетового излучения на хромофорное растворенное органическое вещество в природных водах. В УФ-излучение в окружающей среде: воздействие на экосистемы и здоровье человека и прогностические модели 203–216 (Springer, Нидерланды, 2006).

  • Ветцель, Р. Г., Хэтчер, П. Г. и Бьянки, Т. С. Естественный фотолиз ультрафиолетовым излучением устойчивых растворенных органических веществ к простым субстратам для быстрого метаболизма бактерий. Лимнол. Oceanogr. 40, 1369–1380 (1995).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Гонсалес-Перес, Дж. А., Гонсалес-Вила, Ф. Дж., Альмендрос, Г. и Никкер, Х. Влияние огня на органическое вещество почвы — обзор.Environ. Int. 30, 855–870, DOI: 10.1016 / j.envint.2004.02.003 (2004).

    CAS Статья PubMed Google Scholar

  • Spracklen, D. V. et al. Воздействие изменения климата с 2000 по 2050 год на лесные пожары и концентрации углеродсодержащих аэрозолей на западе США. J. Geophys. Res. 114, D20, DOI: 10.1029 / 2008jd010966 (2009).

    Артикул Google Scholar

  • Жолнай, А., Байгар, Э., Хименес, М., Стейнвег, Б. и Саккоманди, Ф. Дифференциация с помощью флуоресцентной спектроскопии источников растворенного органического вещества в почвах, подвергающихся сушке. Chemosphere 38, 45–50, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0045-6535(98)00166-0 (1999).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Парланти, Э., Вёрц, К., Жоффрой, Л. и Ламотт, М. Флуоресцентная спектроскопия растворенного органического вещества как инструмент для оценки биологической активности в прибрежной зоне, подверженной антропогенным воздействиям.Орг. Геохим. 31, 1765–1781, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0146-6380(00)00124-8 (2000).

    CAS Статья Google Scholar

  • НИОШ. Метод 5040, выпуск 3: Дизельные твердые частицы (в виде элементарного углерода). Руководство по аналитическим методам NIOSH (NMAM) , 4 th , ed .; Национальный институт профессиональной безопасности и здоровья: Цинциннати, Огайо, 2003.

  • Паатеро П. Руководство пользователя программы PMF2 и PMF3 по положительной матричной факторизации, часть 1: Учебное пособие.Университет Хельсинки: Хельсинки, Финляндия, 1998.

  • Паатеро П. Руководство пользователя программы PMF2 и PMF3 по положительной матричной факторизации, Часть 2: Справочная информация. Университет Хельсинки: Хельсинки, Финляндия, 1998.

  • Hemann, J. G. et al. Оценка соответствия модели факторизации положительной матрицы: новый метод оценки неопределенности и систематической ошибки в факторах, влияющих на шкалу времени измерения. Атмос. Chem. Phys. 9. С. 497–513 (2009).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Се, М.и другие. Положительная матричная факторизация PM2,5: сравнение и последствия использования различных наборов данных о видообразовании Environ. Sci. Technol. 46, 11962–11970, DOI: 10.1021 / es302358g (2012).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья PubMed Google Scholar

  • Zhang, Y. X., Sheesley, R.J., Bae, M. S. & Schauer, J. J. Чувствительность модели положительной матричной факторизации на основе молекулярных маркеров к количеству наблюдений рецепторов.Атмос. Environ. 43, 4951–4958, DOI: 10.1016 / j.atmosenv.2009.07.009 (2009).

    CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google Scholar

  • Штейн А. Ф., Дракслер Р. Р., Рольф Г. Д., Стандер Б. Дж. Б., Коэн М. Д. и Нган Ф. Система моделирования атмосферного переноса и дисперсии NOAA HYSPLIT, Bull. Амер. Метеор. Soc. 96, 2059–2077, 10.1175 / БАМС-Д-14-00110.1 (2015).

    Артикул Google Scholar

  • OF-94-02 Состав угольных пластов в формации Fruitland верхнего мела, бассейн Сан-Хуан, Колорадо и Нью-Мексико

    Состав угольных пластов (метан), изменчивость и происхождение по бассейну плюс пластины, показывающие содержание C1 / C5 и углекислого газа.28 страниц. 2 тарелки (1: 250 000). Скачать в цифровом формате PDF. ОФ-94-02Д

    Из отчета:

    Бассейн Сан-Хуан на северо-западе Нью-Мексико и на юго-западе Колорадо является самым плодородным газовым бассейном угольных пластов в мире; добыча в 1992 г. превысила 440 млрд куб. футов (12,4 млрд куб. м), ресурсы — около 50 млрд куб. футов (1,4 млрд куб. м), а доказанные запасы — более 6 млрд куб. футов (170 млрд куб. м). Почти 80 процентов добычи газа из угольных пластов США в 1992 году (550 млрд куб. Футов, 15,5 млрд м3, всего США) приходилось на угольные пласты Fruitland верхнего мела в бассейне Сан-Хуан.

    1990-е, Арчулета, CBM, уголь, Меловой, данные, цифровой, скачать, энергия бесплатно, топливо, топливо, геофизика, гидрогеология, Ла-Плата, метан минералы ИЗ-, публикация Ресурсы, Бассейн Сан-Хуан, Западный склон

    Скотт, Эндрю Р.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *