社區關懷據點的食材補助費用愈多,為何是變相懲罰?

# 博客 2024-04-21 12:51:56 ttzt

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(2)以火星为重点的类地行星宜居环境演化:據點的食為何變从空间和时间两个维度来比较研究类地行星宜居环境、據點的食為何變圈层过程等,并探索太阳系其他天体(如木卫二、土卫二、土卫六等卫星)的潜在宜居环境。来源:材補助費国家自然科学基金委员会微信公号 发布时间:材補助費2021/5/27 15:21:26 选择字号:小 中 大 潘永信院士:国家深空探测战略可持续发展需求——行星科学研究 专题:交叉科学前沿与发展 【编者按】2020年11月29日,国家自然科学基金委员会交叉科学高端学术论坛在京召开。用愈多本次推送《中国科学基金》2021年第2期交叉科学前沿与发展专题系列文章之四潘永信院士:国家深空探测战略可持续发展需求行星科学研究。面向重大问题的跨学科科学研究过程,相懲罰常常由社会实践和科学实践活动共同驱动,且多具有时代烙印。

国家深空探测任务可持续发展需要科学与技术协同创新,因此,加快发展我国行星科学重要而迫切。然而,作为一个崛起中的深空探测大国,我国行星科学发展起步晚,仍然不平衡、不充分、不完备,已成为制约向深空探测强国转型的瓶颈[2]。

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通过比较行星学研究,有助于理解地球上板块运动、火山活动、大气和气候变化、全球磁场、宜居环境演变特性。同时,重点支持具有自主知识产权的高精度和高性能科学载荷研制,提升探测水平,保障深空探测科学目标的可实现性和先进性。今天,深空探测已成为我国极为活跃、高显示度的科技前沿领域之一。我国正处在由深空探测大国向强国转型的关键阶段。

与会专家一致认为,学科交叉融合是未来科学发展的必然趋势,是加速科技创新的重要驱动力。近年来,在国家深空探测快速发展的需求驱动下,我国行星科学研究队伍正在快速壮大,中国科学院大学地球与行星科学学院在国内已率先启动行星科学一级学科建设[26, 27],涵盖行星地质、行星物理、行星化学和天体生物学等[28-30],牵头成立了中国高校行星科学联盟,旨在推进解决行星科学人才培养问题、科学前沿问题和发展战略问题,共享深空探测和行星科学研究成果的平台,激励协同创新。在20世纪六七十年代,前苏联和美国展开了一场旷日持久的激烈的太空竞争,科学和技术实力更具优势的后者赢得了竞赛。国家制订了月球、火星、木星及卫星、小行星、彗星和太阳系边际探测发展规划,已开始研究月球科研工作站和火星科学工作站建设工作,并计划适时启动载人探月等探测任务[1, 6, 13, 21]。

本文从交叉科学研究驱动、国内外深空探测发展需求分析出发,阐述发展我国行星科学的必要性和紧迫性,并提出几点粗浅的思考与建议。深空探测是国家高技术科技竞争力的标志,是国家战略权益保障的需要,也是激发公众的民族自豪感和科学热情的重要途径。

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应发挥多学科交叉研究优势,开展月球返回样品的物质成分、年代学、磁学性质等,获得月球演化的新证据和新认识。我们认为,当下必须凝心聚力打赢月球返回样品和火星探测数据科学研究的硬仗,力争获得一系列有重要国际影响力的创新研究成果。

培育以青年学者为主力的、具有国际一流水准的科研创新团队,积极开展高水平国际合作,支撑和服务国家深空探测可持续发展重大战略需求,这对于我国向深空探测强国转型具有重大战略意义。当前,国际深空探测竞争态势愈加激烈,由科学引领的可持续深空探索无疑是未来深空科技发展重要特征。嫦娥工程绕、落、回圆满收官、首次火星探测天问一号成功进入火星轨道,展示出我国深空探测工程发展已达到前所未有新高度。认识太阳系行星的形成与演化,理解行星过程,搜寻宜居环境要素和地外生命等仍是未来较长时期内行星科学研究的主旋律,包括行星表面过程、有机质、水和挥发分、圈层动力学和物质能量输运、大气、磁场等研究。自然科学体系发展在经历了较长时间学科分化与细化后,学科的交叉与融通是发展趋势[2, 4]。(3)地外生命现象:以太阳系和宇宙演化的理论框架为基础,分析潜在的宜居环境、生物标志物保存条件与识别等,探究太阳系生命现象。

太阳系气态巨行星和冰巨星及其卫星等天体具有非常极端条件,许多条件是在地球上难以或根本无法模拟的,相关研究发现可揭示自然界新的物理、化学规律。欢迎广大读者转载、推送、引用。

通过行星和小天体物理化学极端条件研究,发现新的物理和化学法则等等。一个跨学科研究过程,首先由社会、科研机构、高校和工业界共同形成问题框架,建立相应研究队伍,通过解决问题方案为导向的、可转化新知识的协同努力,形成整合的应用知识体系和给出问题答案,这些研究成果反馈到社会实践和科学实践之中,最终服务于社会发展和科学知识体系完善。

(4)系外宜居行星探测:结合空间和天文探测先进技术,认识系外宜居行星类型与分布,搜寻系外生命信号。在行星科学研究中,行星地质、行星物理、行星大气、行星海洋、天体生物学等的理论方法主要源于对地球研究所积累的科学理论和技术方法体系[20]。

在未来5~10年,建议围绕下列方向优先部署研究:(1)太阳系原始物质与行星形成:揭示太阳系早期物质的来源、凝聚和分异历史,挥发份的起源、后增生过程和演化等重要物理过程在行星宜居性形成和太阳系结构演化中的作用。从国际上行星科学学科发展看,行星科学建立和发展根植于地球科学和天文学,涉及多个其他学科。开展并持续推进深空探测,对保障国家安全、促进科技进步、提升国家软实力以及提升国际影响力具有重要意义[12, 13]。科学目标的确定、载荷研制及数据处理离不开科学家、信息技术专家和工程材料专家协同合作。

国际深空探测发展的重要启示是,行星科学与工程技术相辅相成,如车之双轮、鸟之双翼,缺一不可。近年来,系外行星的发现,进一步丰富了行星科学研究内涵。

当然,跨学科研究的复杂性使其会面临一些挑战和困难,如问题框架共识度、所有权问题、组织和整合研究队伍、创新方法和建立标准等[3]。我国行星科学研究正在由以往从欧美国家公开数据的研究转向为以我国自有深空观测数据和样品的研究,这无疑是我国行星科学研究发展的一个重要转折。

自然科学基金委于2020年11月正式成立交叉科学部,这是基于对未来科学研究范式变革趋势预判做出的前瞻性布局。演化路径和演化阶段不同的行星构成了行星研究的天然实验室。

(2) 依托嫦娥工程和天问一号等国家深空探测任务,聚焦月球、火星等研究重大科学问题部署研究项目,充分发挥学科交叉优势力量集中攻关,支持人才培养和平台建设,鼓励高水平国际合作,在当下必要且迫切。行星科学是研究行星、卫星、彗星等天体和行星系的基本特征、形成和演化规律的一门交叉学科,目前多聚焦于太阳系研究,包括揭示天体的地表特征、岩浆活动、大气、海洋、行星物理场和内部动力学过程,理解行星形成和工作机制。美国航天局实施的发现(Discovery)和新疆域(New Frontiers)太空计划取得巨大成功充分证明了行星科学研究引领之重要性[14-17]。也就是说,行星科学研究不仅揭示太阳系乃至系外行星的形成和演化,搜寻地外生命,还有助于发现地球的密码,更好地理解和认识地球家园。

致谢 本文撰写得到行星科学战略报告编写组和第258期双清论坛专家讨论启发,以及国家自然科学基金(41942037)资助,特此致谢。深空探测是体现国家综合国力和创新能力的重要标志。

运用天问一号即将获得的火星科学探测数据,开展火星表层形貌、岩石矿物、水冰、磁场、气象和空间环境等研究,并结合国际探测数据,探讨火星的宜居性及演化,并为我国未来火星探测任务的科学目标遴选做好预先研究。(4) 做好行星科学科普宣传工作,激发青少年探索宇宙的热情,提升公民科学素养。

二是社会需求驱动,社会发展提出重大科学问题,如全球变暖、重大公共卫生健康与社会可持续发展等的解决需要多学科交叉融合,这类需求在经济社会高速发展和学科高度细化的今天尤为凸显。我国行星科学发展面临重要机遇期。

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