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1.
运用GC—MS的方法和荧光分光光度法,研究鲈鱼分别暴露于0.1、1.0和10.0μg/dm^3质量浓度芘溶液中7d,水体中芘及其鲈鱼胆汁中芘和1-羟基芘含量的变化,实验结果显示:(1)鲈鱼对水体中的芘具有非常显著的去除作用。(2)随着芘暴露浓度的增大,鲈鱼对芘的代谢去除作用增强。(3)随着暴露时间的延长和芘暴露浓度的增大,胆汁的1-羟基芘浓度递增。(4)鲈鱼胆汁具有较高的芘浓度,对海水中的芘具有较强的富集作用。(5)鲈鱼胆汁的1-羟基芘及芘的浓度与水体芘浓度均具有很好的相关性,对于指示水体的芘污染程度具有一致性;可作为指示水体芘污染程度的生物标志物。 相似文献
2.
3.
锚固洞室洞周应变分布特征模型试验研究 总被引:5,自引:1,他引:5
根据模型试验结果,提出了锚固洞室的洞周应变分布特征,并分析了产生这种应变分布特征的原因。 相似文献
4.
采用三维有限元方法模拟大团山矿床主矿体的整个回采过程,对永久保安矿柱和采空区顶顶围岩的稳定性等进行了预测,提出了合理的矿柱宽度和改善顶板采空区顶板稳定性的加固措施,加因回采设计方案的确定提供了比较可靠的科学依据。 相似文献
5.
同志们 :由河南省地质学会、河南省古生物学会、南阳市地质矿产局联合发起的“河南省地质环境保护与旅游资源学术研讨会”暨“南阳市国土资源与环境学术研讨会” ,经过半年多的紧张筹备 ,今天在这里开幕了。出席这次研讨会的有论文作者、技术专家和南阳市及省厅局的有关领导同志 ;会议还特邀了中国旅游地学研究会会长陈安泽教授 ,做关于国家地质公园建设的专题报告 ,特邀国土资源部高咨中心专家田占鳌司长做有关加入WTO后我国地矿业所面临形势的报告。一些新闻单位也莅临采访。这是对这次会议的重视和支持 ,让我们以热烈的掌声表示真诚的… 相似文献
6.
7.
沉积岩中的微量元素对沉积环境水介质的变化较为敏感,是研究沉积物沉积时古气候、古环境的有效手段。选取了对沉积环境介质较为敏感的锶(Sr)、钡(Ba)、铜(Cu)、铀(U)、钒(V)、镍(Ni)、钍(Th)等元素作为判别指标,对柴达木盆地西部上新统油砂山组、狮子沟组和更新统七个泉组三套富锶岩层的古气候和古沉积环境特征进行了研究。结果表明,柴达木盆地西部从油砂山组到七个泉组沉积时总体上为干旱的气候环境;湖盆水体的盐度较高,表现为咸水环境,且从油砂山组到七个泉组随着地层变新,盐度有逐渐增大的趋势;油砂山组、狮子沟组和七个泉组沉积时湖盆水体均表现为中等分层、湖水循环较为顺畅的氧化环境。 相似文献
8.
为了定量评估北京气候中心(BCC)发展的BCC_CSM对当代全球海表温度和混合层深度的模拟能力,以WOA09(World Ocean Atlas 2009)观测资料作为检验模式的气候态实况场,提取包括BCC_CSM在内的CMIP5中的17个海气耦合模式的模拟结果,评估BCC_CSM模拟的全球海表温度和混合层深度的气候平均态并分析造成偏差的可能原因。结果表明:BCC_CSM模拟的海表温度在北半球中高纬的误差较大,而在其余纬度的模拟性能较佳。偏差的产生主要归因于海洋环流偏差。BCC_CSM模拟的最深混合层在北半球中高纬和南半球高纬地区的误差较大,同时这些区域也是多模式模拟差异最大的区域;其模拟的最浅混合层在南半球中高纬的偏差较大。冬季大西洋经向翻转环流的模拟在北大西洋下沉的位置偏南导致北半球高纬地区海表温度偏冷。由此认为包括BCC_CSM在内的许多海气耦合模式需重点改进对南、北半球深对流海域物理过程的描述,以提高气候预测的可信度。 相似文献
9.
修正的帕默尔干旱指数及其应用 总被引:44,自引:2,他引:44
一、前言 干旱是世界上普遍发生的一种自然灾害。据怀特(White)等的统计,美国每年因干旱所造成的经济损失,平均约有1.2亿美元,1977年美国农业总局因干旱给各州发放贷款就达3.2亿美元。我国有50%的面积属于干早和半干旱地区,即使在湿润和半湿润地区,干旱也经常发生。特别是近年来连续的干旱,造成水资源的奇缺,给国民经济和人民生活带来困难。 干旱与其它气象灾害不同,它是一种复 相似文献
10.
该文利用2003年3月—2011年12月三沙市高空气象探测站L波段雷达探空资料,分析了三沙低空风的变化特征。结果表明:三沙2006年3月—2011年12月高空气象探测站所测地面—1 500 m不同高度的风向变化大致相同,各层风中主要盛行NE、ENE、SSW风;静风出现最少,其次是NW、WNW、NNW风向;春季地面—1 500 m高度的风向分布为双峰形状,主要集中在NE-ENE、SSE-SSW,夏季、秋季、冬季地面—1 500 m高度的风向分布为单峰形状,夏季风向主要集中在SWSW,秋季风向主要集中在NE-E,冬季风向主要集中在NNE-ENE;地面—1 500 m的各层风中,地面平均风速最小,500 m低空平均风速最大;地面—500 m高度的风从夏季至冬季都逐渐增大,1 000~1 500 m从春季至秋季增大,冬季反而减小;地面—1 500 m平均风速11—12月份最大,3—4月份风速最小。 相似文献