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由于人类抗御自然环境能力的低下,或由于超越人类抗御能力的破坏力的作用,人类生活直接或间接受到破坏的现象,一般称谓灾害(奥田等,1966)。若破坏力诱因是气象因子,便是气象灾害。无疑,是否成为气象灾害,既取决于破坏力——气象因子,又与当时人类的抗御能力——生产力和社会制度等有密切关系。本文谓之气象灾害之最系指破坏力诱因是气象因子,其受灾最烈者。 相似文献
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《气象科技》1980,(Z2)
最高气温:42.5℃,1923年8月6日在德岛的抚养测得。最低气温:-41.5℃,1931年1月27日在北海道上川的关深测得。最低海平面气压(陆地上):907.3毫巴,1977年9月9日在鹿儿岛的冲永良岛测得。最低海平面气压(海面上):875毫巴,1973年10月6日出现在菲律宾的东部海面上(15°N,128°E)。最高海平面气压(陆地上):1044毫巴,1913年11月30日在北海道的旭川测得。最大(平均)风速(平地):69.8米/秒,1965年9月10日在高知的室户岬测得。最大(平均)风速(山地):72.5米/秒,1942年4月5日在富士山顶测得。 相似文献
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防御和减轻气象灾害--2006年世界气象日主题 总被引:7,自引:1,他引:7
我国是世界上受气象灾害影响最严重的国家之一,气象灾害占中国自然灾害的70%以上,平均每年气象灾害造成的直接经济损失约占中国GDP的3%0~6%。做好防御和减轻气象灾害工作,必须贯彻两手抓、两手都要硬的方针,一手抓气象灾害监测预报警报和预警信息的发布,一手抓气象灾害防御管理工作,双管齐下,才能做好气象灾害防御工作。 相似文献
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气象灾害本体设计 总被引:3,自引:0,他引:3
提出了一种基于W3C标准的气象灾害本体化设计思路及其实现方法.在理解中国国家气象灾害预警体系中气象灾害的概念定义、命名规范、等级划分的基础上,提出用阶梯函数表达自然灾害指标,以—阶谓词逻辑的描述逻辑将气象灾害表达为基于气象要素的逻辑判断.随后,气象灾害的逻辑表达被应用于本体化设计中,以此建立起气象灾害分类树、等价公理、对象属性集合和数据属性集合,最终构建得到气象灾害本体知识库.在智能代理的作用下,地面观测气象数据被转化为气象灾害知识.基于本文构建的气象灾害本体知识库已应用于近实时气象灾害GIS分析图的网站发布,可初步实现气象灾害的自动化预警分析. 相似文献
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一年一度的台风多发季节和暴雨汛期又来到了。应该如何正确认识台风暴雨灾害,又为什么要采取趋利避害的对策,汪勤模等专家的这篇悖议文章,从一个侧面为此提供了理论依据。 相似文献
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讨论气象灾害和气象灾害风险的重点研究对象。尝试性地将人类认识气象灾害的过程归纳为4个阶段:气象灾害的启蒙认识阶段、气象灾害的监测与预报阶段、气象灾害的减灾工程阶段和气象灾害的风险管理阶段。同时,引出了气象灾害和气象灾害风险的不同理念。以现在时刻为划分点,将过去已发生的灾害定义为气象灾害,将未来可能发生的灾害定义为气象灾害风险。最后建立了基于SWOT的远期气象灾害风险管理的分析方法,并提出了将人工影响天气作为气象灾害风险管理的气象工程手段的观点。 相似文献
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1引言城市是一个国家和地区的政治、经济、文化的中心,是人类的主要集聚形式及主要集聚地之一,也是一个人口高度集中、经济高强度开发的人工生态系统。随着我国城市扩大化迅速发展,城市人口增长较快,尤其是20世纪以来,经济繁荣,城市发展,在给人们带来希望的同时,也面临着许多危机。住房紧张、就业困难、交通拥挤、卫生状况恶劣等等,许多城市处于超负荷运转的状态,人们原有的生活环境受到破坏,污染加剧、环境恶化、生态失衡,出现了一系列“城市病”,其中城市气象及其次生灾害成为严重制约城市持续发展的环境因素。因此只有对城市化带来的环境问题开展跨学科的前沿综合研究,提高对环境问题的预见性,建设安全防灾减灾体系,才能实现城市的可持续发展。2城市化与气象灾害近50年来,世界城市化呈现快速发展的态势,城市人口增长速度与工业发达水平成正相关关系,即工业化程度越高,城市人口增长速度越快,城市化进程也就越快。随着城市化进程的加快,城市气象灾害危害越来越大。现代城市人口密集,经济集中,商业繁荣,是一个国家、一个省、一个地区的政治、经济、文化中心,在我国国民经济和社会发展中,城市具有十分重要的地位和作用。然而,正是由于城市聚集着大量的人口、资金和财富... 相似文献
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