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401.
402.
6~9月的印度季风雨和圣地亚哥站减去达尔文站的气压差、塔希蒂站减去达尔文站的气压差以及赖特的南方涛动指数之间存在着相关,并显示出除了圣地亚哥的单站气压,其它各站的单站气压偏差、南方涛动指数,都可由季风雨得到预兆。季风雨和热带东太平洋海温之间存在着1~2个的滞后负相关关系。一个多雨的季风和2-3个月后的南半球负距平温度相联结。此外,北半球的暖冬,特别是大陆的暖温,又预兆着一个多雨的季风。这种半球温度和季风雨的关系,在1947年之后是显著的。再则在季风出现前的12~2月、3~5月的达尔文站的气压变化和季风雨之间有强相关(-0.64),但这种强相关只表现在1947~1984年期间,而1947年前,这种相关又表现得很弱。 相似文献
403.
0 引言 在估计地震危险性中,局部场地条件对地面运动的效应十分重要。山脊和谷地的放大作用,加重了1985年3月3日发生在智利瓦尔帕莱索市郊的地震破坏。软湖沉积的长周期放大作用,扩大了墨西哥城1985年9月19日地震的震害和生命损失。 近年来,在观测、计算和模拟场地效应方面有了显著进展。Tucker等人论述了场地效应的经验性特征,并利用地质和地球物理数据对这些场地效应进行了模拟。人们还正在试图定量地预测地震时的场地效应,将预测结果体现在土地利用决策中。 相似文献
404.
405.
406.
0 概述用可见油气苗来找深部石油的地球化学勘探方法可追溯到美国初期开拓者。事实证明这种方法是相当成功的。1936年2月之前,在某地发现过141个岩盐穹窿(salt domcs)其中就有35个与“宏观”油气露头有关。在近10年来的文献中,有一种较新的化探方法,是靠测量地下土壤游离气中的微观“油苗”来实现的。其理论基础是:石油成分经扩散、渗流、渗透可以从储油层通过各种上覆岩层迁移进入大气中。这些现象是可信的,因为常见认为不可渗透的金属、融结硅、各种玻璃中也同样发生着扩散、渗流和渗透作用。本文将简要概述第二种方法,然后用更多的篇幅介绍第三种新方法——土壤测量。 相似文献
407.
过去两年所作的一些调查表明:在一个面积足够大以便能区分异常的勘探地区地球化学勘查技术可以成功地应用。由普查采样所发现的地球化学异常已被证实与地震反射构造有关。这些证据标明两种方法可以相互补充,一种探明油储的可能存在;另一种可以确定油储深度。文中介绍了密西西比州贾斯帕县Heidelberg地区的地球化学普查结果。 相似文献
408.
409.
海洋中二氧化碳含量增加,使得海洋生态环境发生变化。海洋碳循环及海洋酸化的监测数据是评估生态环境变化的重要指标,p H作为一项碳循环监测重要指标,其测量的精度指标要求达到千分之五,传统意义上的敏感电极法测量海水中p H测量精度为±0.2,已不能满足海水碳循环监测的要求,分光光度法测定海水p H无需校正,精密度±0.005,该方法可用于碳循环船基监测和岸基监测。分光光度法测定海水p H,测量环境和样品恒温于25℃,一般商用分光光度计无恒温功能,本研究通过恒温水循环系统,对分光光度计舱内侧壁及比色皿架外壁进行恒温设计,准确控制温度。结果表明,标准缓冲溶液在24.0℃,24.5℃,25.0℃,25.5℃和26.0℃下,p H随温度呈线性变化、5组实测p H值与公式计算理论值差值无显著差异。在25.0℃测定5个不同海水样本p H,均得到了稳定数值。 相似文献
410.
基于AMSR2被动微波积雪参量高精度反演方法研究 总被引:2,自引:2,他引:0
以新疆为研究区域建立了被动微波遥感积雪深度高精度反演模型,采用高空间和时间分辨率AM SR2被动微波遥感数据(2012年11月-2015年3月逐日数据),结合研究区域海拔高度、坡度、坡向、沙漠,荒漠和地表粗糙度等地形、地貌特征,考虑冰川、水体、林地等地表覆盖类型和不同季节的新雪、干雪和湿雪等积雪属性的微波辐射特征,以决策树阈值法为基础,通过采集样本分类建立起多种雪深判识阈值,在此基础上建立AMSR2高精度积雪深度反演综合模型,分类分析不稳定积雪和冰川信息,从而实现雪深在60 cm以内的积雪深度AMSR2反演的主要原理、思路及方法,并对模型的反演结果跟台站实测或者野外观测积雪值以时间和空间角度进行检验.结果表明:该综合模型能够定量判识研究区域复杂地形地貌条件下的1~60 cm积雪厚度,检验的复相关系数为0.74~0.88,均方根误差为2.92~6.14 cm,平均绝对偏差指数为3~4 cm,雪深误差5 cm的精度为91%~94%,雪深误差2.5cm的精度为81%~87%. 相似文献