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921.
大家知道,作为一门科学的地形学,在近四、五年来已经开辟了广泛发展的道路。 地形学自从在上世纪初从地质学中诞生出来之后,就逐渐地确定了自己的研究对象,发展了自己的研究方法。 相似文献
922.
923.
924.
Amundsen I Iosjpe M Reistad O Lind B Gussgaard K Strand P Borghuis S Sickel M Dowdall M 《Marine pollution bulletin》2002,44(6):459-468
925.
利用1998年夏季第2次青藏高原大气科学试验当雄观测站的边界层观测资料以及拉萨、改则和武汉等地探空资料,分析讨论西藏高原斜压对流边界层风、温、湿廓线的特征. 研究结果表明,高原地区白天对流边界层发展可高达2200m,显著超过中纬度平原地区和海面上对流边界层高度. 高原对流边界层中温度廓线具有较好的混合特征,湿度廓线有时在某一高度上出现湿度极大值. 高原对流边界层内热量和水汽收支分析表明,水平平流作用对边界层结构具有重要作用. 在对流边界层中平均风速垂直分布存在风切变现象. 水平温度梯度形成较强的斜压性是形成边界层风切变的主要原因. 相似文献
926.
提出了以计算一个或两个空间坐标导数的谱方法与对剩余空间坐标和时间作一维有限差分近似相结合为基础的若干有效算法。讨论了几种依赖于弹性参数特性的算法。了提出了一种仅对空间坐标作有限差分近似而使问题简化的算法。对于这种情况,利用矩阵分解法,把获得的对时间的普通差分方程组简化组成N个独立的柯西问题。对这些林西问题可以使用解析方法求解。我们对不同模型给出了计算合成地震图的一些例子。 相似文献
927.
现代地电数据采集系统每天可记录10万多个数据。尽管当今计算机的计算能力有了很大提高,而且有许多有效的数值算法,但对这些资料的解释仍然是一件比较困难的工作。本文提出了一种可表述为多通道反褶积的二维一遍反演程序。它是基于波恩近似的线性化电势方程,并且利用了计算均匀半空间的二维形式的弗莱歇导数。反演是在波数域进行的,因此,二维的空间问题可划分为许多较小的一维问题。由此得出的多通道反褶积算法速度非常快,并且节约内存。由表征地电阻率和数据误差的统计特性的协方差矩阵使反演算法稳定。假设地电阻率的分布具有两个参数、自亲和分形的统计特性。地电阻率的区域视幅度和分数维是通过地电观测直接估计出来的。在传统的测量误差协方差矩阵上加上非线性误差协方差矩阵。非线性误差对电极结构和地电阻率幅度和分数维的依赖特性的统计模型是通过非线性模拟实验实际得出的。对综合实例和野外实例的测试都很好地证实了这一结论,即对于长的数据剖面来说,基于多通道反褶积的反演算法能自动产生线性化的电阻率估计值,这一估值能很好地反映模型的主要特性。 相似文献
928.
用7级以上强震的年次数表征的全球地震活动性变化的范围非常宽(图1)。地震频次变化曲线似乎是一个随机过程的体现,在几十年内这条曲线可能是稳定的。全球和局部地区地震活动动态总体统计稳定性的假定对地震区划和地震危险性评定是一个普遍的认识。然而,图1已显示出,在 相似文献
929.
叠加于大青山晚侏罗世大型推覆体之上的呼和浩特变质核杂岩具有与经典变质核杂岩相似的几何形态和构造组成.核杂岩表现为多重拆离,南翼主拆离断层系控制了山前坡地地貌,北翼拆离系发生褶皱并呈分叉状.糜棱状岩带中的线理、面理和拆离断层面及其擦痕等构造要素产状协调一致,宏观同向伸展褶劈理(C‘)产状与拆离断层一致,少数已扩展为断层;显微C‘具有与宏观C‘相似的特点,为同向伸展褶劈理扩展为低角断层提供了显微尺度依据.运动学标志,如不对称褶皱、不对称布丁、不对称眼球、S-C组构、石英条带斜交面理以及C‘等,指示核杂岩拆离系发生了褶皱并且具有相同的上盘向南东的剪切运动. 相似文献
930.
S.C.Solomon V.R.Baker J.Bloxham J.Booth A.Donnellan C.Elachi D.Evans E.Rignot D.Burbank B.F.Chao A.Chave A.Gillespie T.Herring R.Jeanloz J.LaBrecque B.Minster W.C.Pitman Ⅲ M.Simons D.L.Turcotte M.L.C.Zoback 盛菊琴马禾青尹志军 《世界地震译丛》2004,(5):60-64
现在和未来20年固体地球科学所面临的最大挑战是什么?而对美国国家航空航天局(NASA)来说,在与其他机构合作时,什么又是解决这些挑战的最好途径呢?一份《在不平静的行星上生活》的新报告,为回答这些问题提供了一份蓝图。根据这份报告,未来5年,固体地球科学领域最优先的一次新的宇宙飞船飞行行动是发射一颗干涉测量合成孔径雷达(inSAR)卫星。在NASA的要求下,固体地球科学工作组(SESWG)为太空机构未来25年固体地球科学的最优先目标制定了一个战略。该战略提出6个挑战,它们都具有基础科学的重要性,对社会有着重要意义并且能够通过在太空进行一系列共同的科学观测而取得实质性的进展。成功应对这些挑战将有赖于在其他的NASA计划方面与许多美国联邦机构以及国际合作伙伴之间进行密切合作和协作。固体地球科学工作组提出的计划分为5个观测方面,每一方面都将面对众多的科学挑战:陆地表面的形变、高分辨率地形和地形的变化、地球磁场的变异性、地球重力场的变异性以及地球变化表面的成像光谱。该工作组的评议工作已进行了两年(2000~2002年),包括与广泛的地球物理学团体之间进行卓有成效的对话。AGU2000年秋季和2001年春季会议的代表帮助达成了广泛的共识,并设立了网站,用于给出委员会的进展报告并邀请所有感兴趣的人士反馈意见。由华盛顿卡内基研究所的Solomon任主席的固体地球科学工作组由19位代表组成,分别来自大学、研究机构、美国航空航天局和美国地质调查局。总报告可以在http://solidearth.jpl.nasa.gov上找到。 相似文献