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Song Guo-xuan Yan Hao-jian Xu Tong-qi Zhu Shi-chang 《Chinese Astronomy and Astrophysics》1981,5(3):332-336
We have found an interior solution of the Einstein equation containing a vector graviton field under a special mass distribution. 相似文献
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WENG Xingtao HE Ping''''an LI Song WANG JiyaoWENG Xingtao Professor School of Photoelectric Engineering WTUSM Luoyu Road Wuhan China 《地球空间信息科学学报》2000,3(3):73-75
1 IntroductionThecornercubeprismorretroreflectorisexten sivelyusedinplaceofthemovablemirrorinanin terferometer,orasacooperativetargetinrangefinder.Ithasthreesurfaces,whichareperpendic ulartoeachotherandcalledtherightangularsur faces.Aninclinedisoscelestr… 相似文献
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Natural Hazards - Inner Mongolia, located in the northern China, is a natural disaster-prone region. This study is dedicated to making a comprehensive and quantitative analysis of the... 相似文献
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地心和月心引力常数及月球形心与质心的确定 总被引:1,自引:0,他引:1
指出了地心引力常数GMe、月心引力常数GMl及月球形状中心和月球质量中心的意义和重要性;介绍了用空间探测器观测数据测定GMe与GMl及月球形状中心和月球质量中心的原理和方法;综合给出了利用空间探测器测定的数值。 相似文献
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青藏高原作为世界海拔最高的区域,是全球气候变化的敏感区之一。定量估算这一区域的净生态系统碳交换量(NEE)有利于理解陆地生态系统碳平衡对未来气候变化的响应。本文构建了一个模拟该地区NEE动态变化的净碳收支模型(NCBM)。该模型由来源于MODIS影像的增强型植被指数(EVI)、陆地表面水分指数(LSWI)以及来源于地面观测的空气温度和短波辐射共同驱动,并利用青藏高原地区的3种植被类型(包括高寒灌丛、高寒湿地和高寒草甸)的碳通量长期观测数据对模型进行了校准和验证。结果表明,在模型校准站点年,NCBM模型可以模拟NEE观测值81%的变化,均方根误差(RMSE)为0.03molC/m2/d,模型效率(EF)为0.81。在模型验证站点年,NCBM模型可以预测NEE观测值84%的变化,RMSE为0.03molC/m2/d,EF为0.81。在大多数情况下,NCBM模型可以清晰地模拟各植被类型的NEE季节和年际变化。此外,NCBM模型因为结构简单,模型驱动变量易于获取等优势,具有在区域尺度上模拟NEE时空变化的潜力。但是该模型还需要进一步的改进和发展,特别需要提高对植被非常稀疏地区NEE变化的模拟能力。 相似文献
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为探究贵州省地震灾害风险薄弱环节,减轻地震灾害风险,以贵州省罗甸县为示范,采用地震危险性概率分析方法对各乡镇进行危险性分析,开展地震灾害承灾体现场抽样调查,通过层次分析法和问卷调查的方式,首次构建乡镇级别的地震灾害风险和减灾能力指标体系,评估各乡镇地震灾害综合指数和程度,计算各乡镇地震灾害风险指数,确定红水河镇为高风险区、罗悃镇为中风险区、木引等7个乡镇为低风险区,并从建筑物设防、地震地质灾害及水库地震等角度剖析罗甸县地震灾害特点,从农村危房改造、移民搬迁、地质灾害防护及交通等方面提出减小地震灾害风险的建议。 相似文献
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Wetlands of Northeast Asia and High Asia: an overview 总被引:3,自引:0,他引:3
Shuqing An Ziqiang Tian Ying Cai Teng Wen Delin Xu Hao Jiang Zhigang Yao Baohua Guan Sheng Sheng Yan Ouyang Xiaoli Cheng 《Aquatic Sciences - Research Across Boundaries》2013,75(1):63-71
This review reports background information on wetlands in the Northeast Asia and High Asia areas, including wetland coverage and type, significance for local populations, and threats to their vitality and protection, with particular focus on the relationship of how global change influenced wetlands. Natural wetlands in these areas have been greatly depleted and degraded, largely due to global climate change, drainage and conversion to agriculture and silviculture, hydrologic alterations, exotics invasions, and misguided management policies. Global warming has caused wetland and ice-sheet loss in High Asia and permafrost thawing in tundra wetlands in Northeast Asia, and hence induced enormous reductions in water-storage sources in High Asia and carbon loss in Northeast Asia. This, in the long term, will exacerbate chronic water shortage and positively feed back global warming. Recently, better understanding of the vital role of healthy wetland ecosystems to Asia’s sustainable economic development has led to major efforts in wetland conservation and restoration. Nonetheless, collaborative efforts to restore and protect the wetlands must involve not only the countries of Northeast and High Asia but also international agencies. Research has been productive but the results should be more effectively integrated with policy-making and wetland restoration practices under future climatic scenarios. 相似文献