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961.
中国西北地区气温分区及其变化的初步研究   总被引:7,自引:0,他引:7       下载免费PDF全文
姚辉 《应用气象学报》1994,5(2):235-241
用西北五省(区)135个代表站1960—1990年的年、季平均气温资料,进行模糊聚类分区。在0.001信度水平下,年平均气温可以分为四个大区,分别是:新疆北部区、西北主区、柴达木盆地和长江黄河上游区。由此,建立了四个区的全年和冬、夏季气温代表序列,并对近几十年的西北五省(区)气温变化进行了初步分析。  相似文献   
962.
探讨了隧道GPS网在设计阶段估算横向贯通误差的基本理论,对按该理论编制的软件进行了计算正确性的验证。结合铁路测量规则对不同长度的隧道GPS网横向贯通误差进行了计算分析,提出了分设隧道GPS网的一些基本原则和隧道GPS网横向贯通误差的近似估算方法。  相似文献   
963.
降水与副热带高压位置和强度变化的数值模拟   总被引:13,自引:2,他引:11       下载免费PDF全文
利用国家气象中心的T63业务数值模式,通过不同的对流潜热加热的敏感性试验,研宄降水对西太平洋反气旋中、短期运动的影响.结果表明,非绝热加热在垂直方向的不均匀将引起加热区附近风场的变化,从而影响到副热带高压位置和强度的改变.而副热带高压的变化又会反过来影响降水区位置的变化.由此证明,在中短期过程中,降水与副高之间存在着相互作用.  相似文献   
964.
南极冰盖与中国风尘堆积   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过南极冰盖消长和风尘堆积物的气候事件对比,说明在4.3—2.5 Ma B.P,间南极冰盖增长和北极冰盖发展,中国第三纪风尘红壤土沉积可能是中国东部季风气候雏形形成的反映。2.6Ma以来,随着北极冰盖的迅速扩展,中国内陆进一步干旱化并促成黄土堆积。南极极锋带北移与黄土区极寒等事件的发生具有同步性,据此建立极寒事件的序列,可能反映大气环流强度变化情况。南极东方站冰岩芯气候曲线说明,黄土高原晚更新世以来的干冷期可能形成于0.115Ma B.P.。我国东部地区转暖大致发生在13000aB.P.,此后不久可能出现欧洲新仙女木寒冷事件。此外,大约在40000aB.P.可能有一寒冷事件。  相似文献   
965.
地下水模型的Neumann展开Monte-Carlo随机有限元法   总被引:1,自引:0,他引:1  
讨论了求解地下水模型(水流模型和水质模型)的Neumann展开Monte-Carlo随机有限元法。从基本的随机变量入手,避免了过程中随机变量的增多问题,给出结点水头(浓度)的均值、方差和水头在某区间的概率计算方法;改进了矩阵求逆的效率,对输入随机变量较多、随机变量变异较大的非稳定地下水问题特别有效。同时选取二维承压地下水水流问题(有解析解)作为例子,进行了随机数值模拟实验。  相似文献   
966.
本文搜集了现在已知的关于青藏高原地区的各种地球物理场特征,即:该区的地壳与上地幔构造,地磁场要素的分布,航空磁测的结果,古地磁极移轨迹,重力异常与均衡补偿,地热活动与温泉分布,地震活动以及深地震探测等研究结果,来探讨它与大陆板块构造的关系。 研究的初步结果表明,印度洋板块与欧亚板块交接地带的北界为雅鲁藏布江,南界为恒河平原的北缘。喜马拉雅地带为这两大板块碰撞与挤压的过渡带,其宽度约300公里左右。这一地带的大、小地震绝大部分是浅源地震,只在弧形山系和东西弧顶及其转折部位有中源地震。在这一过渡带内水热活动剧烈,重力也不均衡。 雅鲁藏布江以北到当雄一带,地壳厚度为70—73公里,喜马拉雅地区则为68—45公里左右,并向南翘起。地壳由多层介质组成,在下地壳中存在着低速层。断层面解表现为向南逆冲,主压应力轴基本上为南北向和北东向,且与震源深度相关。现在构造活动与地震活动似均逐渐向南移到主边界大断层一带。 在雅鲁藏布江以北,小震震源深度向南递加,而在恒河平原以北,则向北递加。此外,在上述两个地区均有零星的中源地震发生。因此,喜马拉雅地带的南北两侧有相向“俯冲”之势。在兴都库什地区,中源地震震源面北倾;在帕米尔地带,中源地震震源面南倾。因此,震源面构成了“V”字  相似文献   
967.
凸包插值算法的改进与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了凸包插值算法在n维欧拉空间构造Delaunay三角网的应用,提出了其三角剖分不惟一的重大缺陷,采用了限制区域生长法解决了这一缺陷。  相似文献   
968.
最优插值全球海表温度数据格式分析及显示方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了最优插值全球海表温度数据;分析了NetCDF的特点,实现了利用ArcGIS和Matlab读取并显示NetCDF海表温度数据的方法。  相似文献   
969.
Interactions of surface water and groundwater (SW–GW) play an important role in the physical, chemical, and ecological processes of riparian zones. The main objective of this study was to describe the two‐dimensional characteristics of riverbank SW–GW interactions and to quantify their influence factors. The SW–GW exchange fluxes for six sections (S1 to S6) of the Qinhuai River, China, were estimated using a heat tracing method, and field hydrogeological and thermodynamic parameters were obtained via inverse modelling. Global sensitivity analysis was performed to compare the effects of layered heterogeneity of hydraulic conductivity and river stage variation on SW–GW exchange. Under the condition of varied river stage, only the lateral exchange fluxes at S1 apparently decreased during the monitoring period, probably resulting from its relatively higher hydraulic conductivity. Meanwhile, the SW–GW exchanges for the other five sections were quite stable over time. The lateral exchange fluxes were higher than the vertical ones. The riverbank groundwater flow showed different spatial variation characteristics for the six sections, but most of the higher exchange fluxes occurred in the lower area of a section. The section with larger hydraulic conductivity has an apparent dynamic response to surface water and groundwater level differences, whereas lower permeabilities severely reduced the response of groundwater flow. The influence of boundary conditions on SW–GW interactions was restricted to a limited extent, and the impact extent will expand with the increase of peak water level and hydraulic conductivity. The SW–GW head difference was the main influence factors in SW–GW interactions, and the influence of both SW–GW head difference and hydraulic conductivity decreased with an increase of the distance from the surface water boundary. For each layer of riverbank sediment, its hydraulic conductivity had greater influence on its groundwater flow than the other layers, whereas it had negligible effects on its overlying/underlying layers. Consequently, the variations in river stage and hydraulic conductivity were the main factors influencing the spatial and temporal characteristics of riverbank groundwater flow, respectively.  相似文献   
970.
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