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781.
Investigations of thermal diffusivity and elastic anisotropy have been carried out under high pressure. The pressure is generated by means of a cubic press with a special piston system. The thermal diffusivity for several granulite samples was measured by an impulse method. The elastic anisotropy was investigated for pyrophyllite and calcite. The calcite crystal undergoes a phase transformation in the investigated pressure range with a change of the character of anisotropy.  相似文献   
782.
Mussels collected from hydrocarbon polluted areas of the Lagoon of Venice were transferred to the relatively unpolluted port entrance of Malamocco. Hydrocarbon elimination was quite rapid in the first 10–15 days but then slow and incomplete: 12% of the initial content persisted in the tissues for 8 weeks. Elimination of hydrocarbons was almost independent of water temperature between 7.5–26.0°C but virtually ceased in one lot when the temperature abruptly dropped from about 11°C to 4.5–6.0°C. The biological half-life of hydrocarbons in the mussels was calculated to be a little over 312 days, but this relates only to the initial rapid phase of elimination.  相似文献   
783.
784.
The technique of linear digital filtering as developed for the direct interpretation of Schlumberger and Wenner soundings (Ghosh 1971) has been applied here for the derivation of the resistivity transform function from the field dipole measurements as the first step in directly interpreting dipole data. Filter coefficients for this transformation have been worked out for the radial-polar, perpendicular and parallel (30°) arrays of dipole sounding. The procedure combines speed with accuracy.  相似文献   
785.
The formulas for correcting 14C measurements are explained. The expected ranges of the δ13C values for some types of samples are given. It is pointed out that the corrections are approximate because of the choice of correction formula, and that all samples arc normalized to wood samples instead of to carbon dioxide of the air. Some results from the Uppsala laboratory for plant materials and carbonates are given.  相似文献   
786.
Ohne Zusammenfassung  相似文献   
787.
International Journal of Earth Sciences - Im Rahmen eines Forschungsprojektes des Landes Nordrhein-Westfalen wurde ein Untertageaufschluß — das sog. Referenzprofil — und 19...  相似文献   
788.
789.
Zusammenfassung Die Wasserabgabe einer vegetationsbestandenen Bodenfläche, die Evapotranspiration, setzt sich zusammen aus der Verdunstung von Wasser an der Bodenoberfläche (Evaporation) und der wenigstens in der Hauptvegetationszeit viel stärkeren Verdunstung von Wasser durch die Pflanzen (Transpiration). Zur Messung der Transpiration hat sich seit langem die kurzfristige Wägemethode bewährt, zur Messung der Evapotranspiration steht u. a. das der Klimatologie entlehnte Austauschverfahren zur Verfügung. An einem Beispiel (Luzerne) wird die Bestandestranspiration mit der kurzfristigen Wägemethode und die Evapotranspiration nach dem Austauschverfahren gleichzeitig bestimmt und die Ergebnisse werden miteinander verglichen.Vor Anwendung der Austauschmethode werden zunächst einige Schwierigkeiten erörtert, die sich ergeben: 1. bei der Festlegung der Höhen der Meßpunkte über dem Bestand; 2. aus dem Einfluß der Temperaturschichtung auf das Profil der Windgeschwindigkeit; 3. bei der Auswahl der Meßgeräte und der Bildung von Mittelwerten.Die wiedergegebenen Beispiele der Messungen (Abb. 2 bis 6) zeigen nicht nur große Differenzen zwischen den meteorologischen Daten, welche die zu den Messungen verwendeten Gerätepaare angeben, sondern auch starke Unterschiede zwischen den genannten zwei Meßmethoden. Die aufgezeigten Differenzen werden nicht so sehr auf die Mängel, welche die Geräte aufweisen, als vielmehr auf grundsätzliche Schwierigkeiten zurückgeführt, die sich aus der Turbulenz ergeben.
Summary The evapotranspiration, i. e. the water loss of a soil with vegetation is composed of the evaporation from the surface of the ground and of the evaporation of water from the plants (transpiration), which is much more intensive at least in the main vegetation period. For measuring the transpiration the short-working weighing-method has held good for a long time past; for measuring the evapotranspiration there exists, among others, the procedure of determination of exchange borrowed from climatology. For an example (lucerne) the transpiration of the whole vegetation has been measured by the weighing-method and the evapotranspiration simultaneously by the exchange method and the results are compared with each other.Some difficulties are discussed which arise when using the exchange procedure: 1. the height above vegetation where to measure; 2. the influence of thermal stratification on the profile of wind velocity; 3. the selection of measuring instruments and the formation of mean values.The examples of measurements quoted in this article (Figs. 2–6) are showing great differences not only between the data of the meteorological instruments, but also between the two methods of measurement mentioned above. It must be supposed that these differences are to be attributed not so much to the deficiency of the instruments than to systematic difficulties resulting from the turbulence.

Résumé La perte en eau d'un sol recouvert de végétation, c'est à dire son évapotranspiration, se compose de l'évaporation à la surface du sol même et de la transpiration végétale, beaucoup plus importante, au moins pendant la période de végétation. La mesure de la transpiration se fait par la méthode de pesée, pour de courts intervalles de temps, éprouvée depuis longtemps; celle de l'évapotranspiration s'appuie entre autres sur le procédé d'échange emprunté à la climatologie. Dans un cas particulier (luzerne) on a appliqué simultanément ces deux méthodes et on a comparé les résultats.La méthode d'échange présente toutefois quelques difficultés résultant: 1. du choix des hauteurs auxquelles se font les mesures au-dessus de la plantation; 2. de l'influence de la stratification thermique sur le profil de vitesse du vent; 3. du choix des appareils et du calcul des moyennes.Les exemples mentionnés (fig. 2 à 6) mettent en évidence, non seulement de grandes différences entre les valeurs des éléments météorologiques fournies par les appareils, mais encore entre les deux méthodes employées. Ces divergences découlent moins des défauts instrumentaux que des difficultés fondamentales résultant de la turbulence.


Mit 6 Textabbildungen.  相似文献   
790.
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