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31.
福建省综合省情地理信息系统的总体设计与实施 总被引:1,自引:0,他引:1
一、概述地理信息系统(GIS)是在计算机软、硬件的支持下,采集、存储、管理、分析和描述整个或部分地球表面(包括大气层在内)的空间数据及与地理分布有关的属性数据的空间信息系统。地理信息系统(GIS)在国外发展比较早,在80年代中期,美国、日本、加拿大等高层政府机关就建立了基于GIS的宏观决策系统。我国相对起步比较晚,但发展迅速。1992年由国务院办公厅秘书局与国家测绘局共同研建了“国务院综合国情地理信息系统”(即9202工程)。一期工程于1993年底完成,其成果受到国务院有关领导和专家的好评。各省… 相似文献
32.
用1998年5~8月的国内24h、48h雨量预报产品对那坡县24h、48h雨量的预报与实况进行了验证、验证结果表明,国内24、48h雨量预报产品单对那坡这一站点而言,若只限于有雨或无雨的定性预报,其24h的准确率为78.8%,完全符合量级评定的准确率为41.3%,暴雨预报准确率为37.5%。48h的预报准确率,有雨或无雨的定性预报准确率为78.8%,符合量级评定的准确率为37.5%,暴雨预报准确率为11.1%。 相似文献
33.
34.
矿物学资料与比较行星学提出了一个有争议的新假说一绝大部分地壳可能被埋在地幔深处.地球科学家早就猜想,在太阳系的星球中,我们星球的地质特征是独特的.在跨入行星探索时代的今天,比较行星学已经有力地证明了这个猜想.行星间相似性和差异性为我们提供了尚待发展的、关于行星(包括地球)起源与演化的普遍性理论的原始资料.我们已经知道,现存的一套关于地球的理论、规律和修正并来提供其他行星具体结构的约束条件.与其进一步修正这些“规律”,不如现在开始新的计划——即使这意味着放弃那些为绝大多数地球科学家“信”以为真的信条和假设. 相似文献
35.
根据东湖实际,探讨了二维湖泊水质扩散模型及其定解。提出的二维交替算法,具有快速收敛及确保精度等特点;改进后的内插模型解决了流场和浓度场的初始值和边界条件问题,形成了全湖数字高程模型;在浓度等值线快速生成的基础上,通过接口自动形成信息系统空间和属性件,完成了专题自动分类。 相似文献
36.
漏报一场暴雨引出的教训──兼谈充分利用预警系统资料的重要性唐奇开(广西那坡县气象局533900)1995年9月12日,那坡县下了一场55.l毫米的暴雨。我们在24小时的短期预报中未能正确报出,只发布小雨量级的预报结论,为何预报结论与天气实况差异如此之... 相似文献
37.
基于数值模拟的汾河二库对晋祠泉岩溶水系统渗漏补给作用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
汾河二库的下闸蓄水,改变了晋祠泉域汾河地表水对岩溶水的渗漏补给条件,对区域岩溶水流场变化有着长远的影响。本研究通过系统梳理库区水文地质条件,勾画地表水渗漏补给岩溶水范围,考虑地层岩性、蓄水高度等因素,确定二库不同蓄水水位下晋祠泉域获渗漏量占比;构建晋祠泉三维岩溶地下水流模型,研究二库渗漏对泉域岩溶地下水补给作用,并预测不同蓄水情景下晋祠泉口水位变化趋势。结果表明:晋祠泉域获渗漏量占比随二库蓄水位非线性变化,最低为92.8%,在二库蓄水位达902 m后稳定在93.7%,而渗漏量与二库蓄水高度呈正相关;泉域岩溶水径流区受渗漏补给作用最显著,其次为排泄区、北部补给区;渗漏补给作用下,地下水位回升值受二库水位和补水距离影响;维持设计水位(905.7 m)和2017年水位(895.9~902.4 m)时,预计晋祠泉口水位分别在2021年7月和2023年1月达到泉口高程。 相似文献
38.
武夷山市旅游资源保护区研究 总被引:3,自引:0,他引:3
武夷山市是我国著名的风景旅游城市,境内自然景观和人文景观资源十分丰富,尤其是以自然旅游资源为主的武夷山国家风景名胜区久负盛名,本文根据自然旅游资源的质量,分布,自然旅游资源与其它地区环境质量、分布、自然旅游资源与其它地区环境的关系等,在武夷山市划分为旅游资源保护核心区和旅游资源保护相关区,并提出以自然旅游资源为主要对象的保护措施。 相似文献
39.
40.
贺兰山构造带及邻区形成演化经历有多期叠加改造和多个伸展—聚敛旋回构造运动,形成了区域内多套构造—地层层序,因此,开展贺兰山构造带构造—地层层序及构造演化研究对深入理解其地质结构和油气勘探有着重要的意义。本文旨在综合利用野外调查、地震数据和1:50 000区域地质资料,采用野外实地调查和地震剖面精细解析相结合的方法对研究区区域不整合面的分布特征和规律进行详尽分析研究,根据区域不整合面的发育特征,建立区域地层年代格架,划分构造—地层层序,进而对盆地演化阶段进行探讨。研究表明,研究区自下至上发育Pt2Ch-Jx/Pt1、∈1/An∈、C2/O、T/P、J1-2/An J、K1/An K1、E3q—N/AnE,据此将研究区垂向上划为7个构造—地层层序:基底构造层、中元古界构造层、震旦系—奥陶系构造层、石炭系—三叠系构造层、侏罗系构造层、下白垩统构造层、新生界构造层。贺兰山构造带构造演化经历中新元古代—早古生代陆缘盆地坳陷—裂谷演化阶段;晚古生代—中三叠世陆相盆地坳陷沉积阶段;晚三叠世局部伸展;中侏罗世—早白垩世大规模逆冲推覆阶段,普遍发育多条大型北东向逆冲断裂;始新世开始进入盆—岭构造形成阶段。 相似文献