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101.
喀斯特水文学有多方面都值得深入地和分别地研究。碳酸盐岩石对水文体系之上或其内部天然作用的不同敏感性,导致了环境方面的很大变化,其中很多直接地或间接地与渗透性有关。单一的研究已多样化了,对显著的喀斯特环境及其有关的水文学特征的局部区域描述已是常见的事了。喀斯特过程的研究已经取得了很大进展,但是并没有集中起来从全国和全世界范围内的岩溶环境的研究中得到很好的应用。通常出现在喀斯特地区的实际问题起因于如下几个方面:(1)预报性差,而且水源分布不均匀;(2)没有足够的土壤;(3)缺少常年性河流;(4)地基不稳定;(5)不可靠的废物处理环境。所有这些问题在某种程度上都与喀斯特地区的各种渗透性有关,喀斯特地区的天然水均衡可能已被人类的活动干扰了,故应将它加到环境影响的问题中去。进一步的研究可能会导致:(a)在世界范围内对喀斯特景观进行系统地描述,从而对常见的和似乎异常的特征进行鉴别和分类;(b)对过程进行更广泛地研究,以显示出各种景观的形成过程是如何进行的;(c)把科学知识应用于土地和水管理的方案以及各种喀斯特地区的基本原理之中。对喀斯特地区关注的不断增加是有道理的,而且进一步的研究将使人类能更好地开发和利用这些地区。 相似文献
102.
<正> 引言碳氟磷灰石(海相磷灰石)包括在全世界广泛分布的海相沉积磷酸盐矿床中,这些矿物是在正常海水补充了磷酸盐的情况下合成的。Martens和Harress(1970)经过实验证明,海水中的镁限制了磷灰石的沉淀。Natlan、Lucas和Atlas(1976)进一步研究了这个问题,Martens和Harriss发现海水中非均质磷酸盐沉淀在前8个月并无结晶作用发生;无独有 相似文献
103.
<正> 前言对金属硫化物分解产生的硫气体进行分析,可应用于隐伏矿床的地球化学勘探工作中。有数名勘探人员报道了硫化物矿化地区H_2S和SO_2的野外测量成果,但由于它们省略了分析过程中的全部细节,所以对其进行评价是困难的。同H_2S一样,对硫化物矿化和地热地 相似文献
104.
到目前为止,世界上对降水量日变化已进行了几十年的研究,这些研究包括对强风暴进行的研究,以及对降水频繁的热带和中纬度地区的夏季强对流的研究。尽管这些研究充分揭示了十二小时内的降水变化,并发现了强对流发生频率最大的地区,但是对盆地及山谷的降水仍缺乏详细的研究。 相似文献
105.
1.引言为便于判断是否适合安装风能转换系统(WECS)和对候选地点作出选择,需要定点的长期平均风能资料。由于常常不可能在每个地点上都有长期可用的平均资料,所以切合实际的办法是依靠短期的测量(但足以作出适当的估算)或者是依靠别的可替换的估算方法。 Corotis等人(1977)发现,由一年的数据 相似文献
106.
本文就波动问题提出一种移动边界的有限单元解法。此时模型边界的位置不是固定的,它将随着波前向前推进和退回,以保证在计算时间长度内边界反射波不到达观测点。文中给出了计算边界有效载荷的递推公式,可以简便有效地避免虚假反射波的干扰。为降低运算量和虚模型中的存贮,应适当选取移动间隔,截断误差和移动起点。对于层状模型,若采用直接积分的中心差分方法,计算过程十分简单,也可用于有限差分等方法的计算中。该方法在应用上的限制是对计算机内存量的要求较通常方法为大。 相似文献
107.
由于多次的电子——光学投影,在电子显微镜中构成了影像。如果在投影时能保持正象立体条件的话,那么从几何观点将用投影方法获得电子——显微镜影像。 相似文献
108.
在假定雨滴谱为指数分布的基础上,本文提出用垂直指向多卜勒雷达同时测量与雨和风有关的参量的新方法,即用多卜勒谱的倾斜率M_3(也就是谱的三阶中心距)和反射因子Z估计谱参量N_0和λ、大气垂直速度、由风切变和乱流引起的多卜勒谱宽、降雨含水量M和雨强R。这方法的主要优点在于乱流和风切变对M3的影响很小。作者在理论上和用数值模拟分析讨论了这方法的原理和误差。对一实例计算表明,M_3确实是与实测多卜勒谱有关的信号。最后对文中提出的由M3选择确切的λ值的技术作了初步讨论。 相似文献
109.
110.
这篇文章回顾了在过去和现在的地震学研究中绘制芬诺斯坎以及邻近地区浅部地壳和软流圈横向非均匀性方面所做的工作。这里所获得的大多数的成果是由覆盖于 OSLO 地堑北部的大点距的 NORSAS排列中所得到的高精度的数据推导来的。这一排列所布置的区域已经用了新的 P 波旅行时间和振幅分析技术极详细地绘制了地震剖面图。在 OSLO 地堑区,地震异常曲线同地堑表面的形态并没有显示出明显的相关关系.也没有表现出和有关的重力异常有明显的联系。芬诺斯坎岩石圈的整个特征在地震波速度方面有百分之几的波动。还有某些迹象表明在加里东以前的岩石圈同波罗的海岩石圈比较起来是复杂一些的。我们感兴趣的在斯甚的纳维是在亚南部的浅部岩石圈中发现一个十分显著的地震速度异常,估计该区地壳厚度为250km。在 NORSAR—北大西洋,NORSAR—苏联西部和 NORSAR/联合国—南欧之间的波程上,我们已经观察到了深达500公里以上的地幔的横向的变化。 相似文献