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91.
92.
青藏高原地面加热场强度变化及其与太阳活动的关系 总被引:8,自引:5,他引:8
利用1958—2006年日喀则和玉树观测的历年各月平均地面(0 cm)温度和气温(百叶箱)资料,采用新量纲重新计算并续补了48年的青藏高原地面加热场强度距平指数。结果表明,青藏高原地面加热场强度存在后延1~2个月的显著相关,干季具有较好的持续性。除存在明显的年际和年代际变化特征外,总体表现出春、夏季由弱变强,秋、冬季由强变弱,且具有稳定而显著的准11年和17年周期。持续的太阳黑子数偏少对青藏高原地面加热场强度的增强具有明显的指示性;太阳黑子周期长度(SCL)变长(太阳活动减弱)时,青藏高原地面加热场强度减弱。通过初步分析认为,太阳活动是引起青藏高原地面加热场强度变化的重要原因之一。 相似文献
93.
旅游气候宜人度评价方法研究 总被引:23,自引:0,他引:23
提出一个较客观、定量的评价“气候宜人度”的数学模型。它综合的描述了气压、日照、降水、雾日、风速、气温、相对湿度和大气污染物浓度对气候宜人程度的影响。 相似文献
94.
95.
提出了一种改进的河网分级方法,该方法首先对河段的重要性程度进行评估,并利用树结构实现河网的拓扑关系;之后基于河段重要性指数筛选河网主干,并利用主干抽离算法对河网进行逐层遍历;最后基于遍历结果完成河网地层次划分。试验表明,新方法在算法性能和分级结果上均优于传统方法,因此,新方法能够更好地应用于实际的河网分级工作中。 相似文献
96.
根据酸碱电子理论、软硬酸碱理论,可以得到岩浆岩综合碱度指数(CAI)的计算公式,即CAI=0.98×X_(TiO_2)+3.62×X_(Al_2O_3+2.95×X_(Fe_2O_3)+6.54×X_FeO+4.96×X_MnO+7.11×X_MgO+8.32×X_CaO+12.07×X_(Na_2O)+13.05×X_(K_2O),其中X是摩尔分数.CAI值可以更准确地反映岩浆岩的碱性程度,据CAI划分岩浆岩的类型具有许多优点. 相似文献
97.
《海洋地质与第四纪地质》2007,27(4):36-36
国际极地年在极地地区的整个地球系统科学研究中,包含了许多IGBP及其相关的合作项目。主要为以下8个方面:1泛北极冰盖的勘探(PAICEX)在北冰洋建立8~10个可载人的海冰钻探平台,重点开展大气-海冰-上部大洋系统中雪-冰盖层的动力观察、水文取样以及生物多样性的研究。初步时间安排为2007年3月—2008年3月。网址:www.pa-ice.ru2空气-冰化学的相互作用(AICI)AICI项目着重测定空气-冰在两极的相互作用过程,进而评估两者是如何随着气候变暖和冰冻圈的退缩而交替变化的。全年在边界层中的那些重要的分子、臭氧的空间分布将是测定的目标。时… 相似文献
98.
根据电白1961—2013年气象资料,利用温湿指数、风寒指数、综合舒适度指数和线性趋势分析等方法,对电白近50年的旅游气候舒适度进行了分析和评价。结果表明,电白全年气候都比较舒适宜人,最适合旅游的月份是10月,其次是11月和3月。近50年电白气候尽管向偏热转变,但大部分年份仍属舒适范围。 相似文献
99.
The thermodynamic properties of snow cover on sea ice play a key role in the ice-ocean-atmosphere system and have been a focus of recent scientific research. In this study, we investigated the thermodynamic properties of snow cover on sea ice in the Nella Fjord, Prydz Bay, East Antarctica(69°20′S, 76°07′E), near the Chinese Antarctic Zhongshan Station. Our observations were carried out during the 29th Chinese National Antarctic Research Expedition. We found that the vertical temperature profile of snow cover changed considerably in response to changes in air temperature and solar radiation during the summer. Associated with the changes in the temperature profile were fluctuations in the temperature gradient within the upper 10 cm of the snow cover. Results of previous research have shown that the thermal conductivity of snow is strongly correlated with snow density. To calculate the thermal conductivity in this study, we measured densities in three snow pits. The calculated thermal conductivity ranged from 0.258–0.569 W?m-1?K-1. We present these datasets to show how involved parameters changed, and to contribute to a better understanding of melting processes in the snow cover on sea ice. 相似文献
100.
在测站较多的卫星定位大网解算时,一般采用非差单点定位的数据处理模式,利用测站单点定位结果得到基线,其网解的精度取决于单点定位的精度。为了快速、准确地得到高精度的网解定位结果,提出了一种卫星定位单点定位数据处理中测站间基线的解算方法。首先,形成测站非差定位的法方程,对选定基线的各非差法方程进行变换。然后,再将各基线对应测站的法方程进行组合,得到站间坐标差和模糊度的法方程。利用分步搜索的最小二乘降相关分解法进行整周模糊度固定,进而解算测站间的基线。通过实验数据验证,该方法可在非差单点定位数据处理中进行测站间基线的快速准确解算。 相似文献