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161.
柴达木盆地东缘祁连圆柏轮宽序列标准化的方法研究 总被引:3,自引:0,他引:3
利用在青海柴达木盆地东缘山地获取的大量祁连圆柏树轮资料,对拟合并去除树木生长趋势即标准化方法进行探讨,提出了一种总体曲线方法。该方法用包含完整树木髓心、并且在40~60年间达到生长顶峰的树轮资料拟合柴达木盆地东缘祁连圆柏的总体生长趋势曲线,并用广义的负指数函数来描述树木自茎的次生生长开始以来的径向生长过程。用相同的树轮资料建立估算缺失轮数的最初径向生长模型,其方差解释量高达90.9%。建立年表时包含髓心的样芯认定生理年龄为1年,不包含髓心的样芯用最初径向生长模型估算缺失轮数,然后全部样芯用生长趋势曲线对应部分进行去趋势标准化。该方法对建立可靠、准确的长年表有重要意义,所建年表比用传统负指数函数方法建立的年表保留了更多的低频变化信息。 相似文献
162.
祁连山中部祁连圆柏生长与更新方式的树轮记录 总被引:9,自引:0,他引:9
选择祁连山中部50m×15m的祁连圆柏样方进行树轮生态学取样与分析。分析结果表明,样方内大部分祁连圆柏的树龄小于250年,最近几年有大量幼苗萌生。祁连圆柏的径生长方式各有异同,大部分祁连圆柏在生长过程中出现1次以上生长释放事件,19701980年间出现生长释放的频率最高,占总释放次数的35%,轮宽年表也显示祁连圆柏的轮宽指数自1970s以来持续上升。另外,相关分析结果表明,温度是影响采样点区域祁连圆柏径向生长的主要环境因子,较高的温度有利于树木生长,6、7月份的降水也与树木径向生长呈显著正相关。在全球变暖的背景下,如果能积极开展植树造林,并有效控制人类活动的干扰,该区域祁连圆柏林更新状况将会显著改观。 相似文献
163.
辽西中生代软流圈底辟体的脉动式上涌 总被引:9,自引:2,他引:7
岩石学-地球化学数据揭示了辽西中生代火山岩组分存在的3个特征: (1) Mg#值和Cr、Ni含量比较高; (2) 多数火山岩源自受到地壳物质混染的富集的岩石圈地幔; (3) 相当部分火山岩的εNd(t)值偏高.对辽西及其邻区中生代(230~65Ma) 火山岩年代学的研究发现: 火山活动具有平均间隔2030Ma的周期性, 火山岩活动的峰期为230Ma、190Ma、160Ma、130120Ma、110100Ma、80Ma.同时火山岩εNd(t)值在时间上显示了类似的周期性波动.在空间上, 中、新生代火山岩有呈环状分布的趋势, 从中心向外逐渐变新.根据上述特点, 提出辽西晚中生代的火山岩活动可能与软流圈底辟体脉动式上涌有关, 研究区被岩石圈断裂围限的特定构造背景为软流圈底辟体的上涌提供了天然通道. 相似文献
164.
MAPSUV数字测绘成果管理系统的设计 总被引:4,自引:0,他引:4
测绘成果为区域经济规划、国土资源调查以及农林水利、能源交通、城市规划建设等诸多方面提供大量与地理位置有关的基础信息, 因而在整个测绘部门的管理中成果管理显得尤为重要.而基于MAPSUV数字测绘平台的成果管理系统, 以工程测量中的地形图为背景, 以各种等级控制点为核心, 利用计算机技术、地理信息系统(GIS) 技术、数据库技术、图象处理技术、网络通讯以及多媒体技术, 在测绘行业日常业务的基础上, 开发出了适合实际需要的数字化成果管理信息系统建立成果数据库和共享数据库. 相似文献
165.
166.
167.
北京市城近郊区地下水的环境同位素研究 总被引:3,自引:1,他引:2
应用环境同位素方法,研究北京城近郊区地下水演化规律。沿北京市永定河冲洪积扇地下水流动方向取样15组(D、18O、T、14C及全分析),对所取水样进行D、18O、T、14C分析,并确定地下水同位素年龄。运用地下水14C和T含量在垂向和水平方向变化的结果,验证了地下水的流向并计算了地下水的流速变化范围为5·02~62·63m/a,从山前至平原浅层地下水径流速度逐渐变小,反映了地下水水平径流强度逐渐减弱,地下水交替逐渐变差;浅层孔隙水以垂向交替为主,深层孔隙水以水平径流为主。对地下水D、18O之间的关系进行分析,从而判断地下水的补给来源等。 相似文献
168.
通过对常熟SQ-70石英丝倾斜仪1996~2005年NS向观测出现的几次显著突跳事件进行深入分析,对地震预报实践中给出的判定意见进行了回顾和反思,同时讨论了该仪器年变幅和M2波潮汐因子的变化,对今后的日常地震预报有较好的参考价值。 相似文献
169.
170.
Yun Jiang Piers Koefoed Olga Pravdivtseva Heng Chen Chun‐Hui Li Fang Huang Li‐Ping Qin Jia Liu Kun Wang 《Meteoritics & planetary science》2021,56(1):61-76
The alkali element K is moderately volatile and fluid mobile; thus, it can be influenced by both primary processes (evaporation and recondensation) in the solar nebula and secondary processes (thermal and aqueous alteration) in the parent body. Since these primary and secondary processes would induce different isotopic fractionations, K isotopes could become a potential tracer to distinguish them. Using recently developed methods with improved precision (0.05‰, 95% confidence interval), we systematically measured the K isotopic compositions and major/trace elemental compositions of chondritic components (18 chondrules, 3 CAIs, 2 matrices, and 5 bulks) in the carbonaceous chondrite fall Allende. Among all the components analyzed in this study, CAIs, which formed initially under high‐temperature conditions in the solar nebula and were dominated by nominally K‐free refractory minerals, have the highest K2O content (average 0.53 wt%) and have K isotope compositions most enriched in heavy isotopes (δ41K: ?0.30 to ?0.25‰). Such an observation is consistent with previous petrologic studies that show CAIs in Allende have undergone alkali enrichment during metasomatism. In contrast, chondrules contain lower K2O content (0.003–0.17 wt%) and generally lighter K isotope compositions (δ41K: ?0.87‰ to ?0.24‰). The matrix and bulks are nearly identical in K2O content and K isotope compositions (0.02–0.05 wt%; δ41K: ?0.62 to ? 0.46‰), which are, as expected, right in the middle of CAIs and chondrules. This strongly indicates that most of the chondritic components of Allende suffered aqueous alteration and their K isotopic compositions are the ramification of Allende parent‐body processing instead of primary nebular signatures. Nevertheless, we propose the small K isotope fractionations observed (< 1‰) among Allende components are likely similar to the overall range of K isotopic fractionation that occurred in nebular environment. Furthermore, the K isotope compositions seen in the components of Allende in this study are consistent with MC‐ICP‐MS analyses of the components in ordinary chondrites, which also show an absence of large (10‰) isotope fractionations. This is not expected as evaporation experiments in nebular conditions suggest there should be large K isotopic fractionations. Nevertheless, possible nebular processes such as chondrules back exchanging with ambient gas when they formed could explain this lack of large K isotopic variation. 相似文献