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81.
本文从一个同位素周期性的假说出发,提出了一个原子质量的经验公式,在一定条件下比威兹沙克尔公式可多得一个有效数字.并且将各种元素在自然界的分布划分为 z<8、842三个宇称组.又估算了地球上元素的年龄为:5.2×10~9年.最后又讨论有关油气田上放射性异常的一些设想. 相似文献
82.
村镇区域进行遥感制图受到数据条件的明显制约,主要表现为不易获取适宜的高分辨率影像,而可获取性强的低分辨率影像由于混合像元现象严重难以直接应用于较精细的制图解析中。对此,本文尝试将一种改进的软信息规整方法结合基于像元交换的超分辨率制图方法用于低分辨率影像制图中,以弥补高分辨率遥感数据的不足。从研究区真实遥感影像开展方法的可行性验证,并分析该方法在村镇地表制图中的适宜性,探讨混合像元分解技术对村镇地表超分辨率制图结果的影响。结果显示:制图结果的优劣依赖于混合像元分解技术,混合像元分解结果的误差直接传递至制图结果中,但是村镇地表超分辨率制图结果明显优于传统的硬分类结果,说明本文方法能有效将低分辨率数据用于村镇制图中。 相似文献
83.
农村中小学选址的空间运筹 总被引:6,自引:2,他引:4
农村中小学的选址问题是当前地理学区位理论应用的一个热点,学校作为一个设施对学生上学安全和便捷程度有很大影响。许多学者研究了学校的区位问题,然而对农村地区来说,采用模型不够适合。本文学校选址研究充分考虑P-重心模型和P-中心模型的优缺点,在P-重心模型的基础上对模型进行改进,增加学生上学最大距离不超过某一阈值的约束,这样改进后的模型同时具有P-中心和P-重心模型的优点,既保证农村偏远地区的学生上学相对方便,又保证加权距离和相对最小。为了方便应用,应用地理信息科学方法,使用改进的节点交换搜索算法求解,然后通过Visual Studio 开发平台和ArcGIS Engine 二次开发组件库开发了农村中小学最优选址的决策支持系统。最后以山东省某镇为例,用该系统解决该镇的小学选址,结果发现改进后同时具有P-重心和P-中心特性的模型比传统的P-重心模型更能适合农村小学选址,能够作为小学学校规划选址的辅助决策依据。 相似文献
84.
85.
86.
87.
日长年际变化的主要激发源 总被引:4,自引:0,他引:4
将年际时间尺度上的△LOD序列(1958.0-1998.0)与大气角动量变化(纬向风)风的激发和SOI等作比较,表明大气动力学过程是年际时间尺度△LOD变化的重要激发源,在实测△LOD、纬向风激发和SOI中存在的一些相近的频率分量,但是,在实测△LOD中有若干很强的信号(如平均周期约6.3年,平均振幅约0.13ms的主要分量,以及平均周期约9.0年,平均振幅约0.07ms的分量)在纬向风激发和SO 相似文献
88.
张家口克山病地区土壤硒的地球化学形态研究 总被引:19,自引:3,他引:19
对张家口克山病地区土壤中硒的7种地球化学形态:水溶态、交换态、有机态(富啡酸态与胡敏酸态)、酸溶性铁锰氧化物态、硫化物态以及硅酸盐态进行了测定,分析总结了各种形态存在的影响因素,从而得出土壤中的有效性硒成能够直接参与硒的生物地球化学循环,并对人体健康产生影响的结论。 相似文献
89.
应用河床温度时序资料对地表水与地下水交换过程进行评价。首先假设半无限空间上部温度边界按正弦波动,由1D地下水渗流传热模型,得到采用温度衰减规律计算地下水流速的解析模型;典型的解析模型求解有Hatch解析解和Keery解析解, Hatch解考虑了热弥散效应所引入的误差,因此其计算精度优于Keery解。然后基于典型渗透性介质,通过算例讨论了解析模型的适用性和局限性。研究结果表明:只有研究区能简化为均质多孔介质、地下水的1D垂向运动占主导地位时,才能采用解析法确定地下水流速;采用常规的测点距离(1.0 m左右),振幅比法能有效评价流速在(-1.0~8.0)×10-5 m/s的地下水活动,而相位滞后法能有效评价流速在(0.0~1.6)×10-4 m/s的地下水活动;采用温度时序资料解析模型计算地下水流速时,2个测点间必须存在振幅衰减或相位滞后,因此需要预估研究区地下水流速以便设置合理的测点间距。实例研究表明,该解析方法能够有效地评价地表水与地下水交换的时域特征。 相似文献
90.
Orbital period variations of the Algol-type eclipsing binary, VW Hydrae, are analyzed based on one newly determined eclipse time and the other times of light minima collected from the literature. It is discovered that the orbital period shows a continuous increase at a rate of dP/dt = +6.34×10-7 d yr-1 while it undergoes a cyclic change with an amplitude of 0.0639 d and a period of 51.5 yr. After the long-term period increase and the large-amphtude period oscillation were subtracted from the O-C curve, the residuals of the photoelectric and CCD data indicate a small-amplitude cyclic variation with a period of 8.75 yr and a small amplitude of 0.0048d. The continuous period increase indicates a conservative mass transfer at a rate of dM2/dt = 7.89×10-8 M⊙ yr-1 from the secondary to the primary. The period increase may be caused by a combination of the mass transfer from the secondary to the primary and the angular momentum transfer from the binary system to the circumbinary disk. The two cyclic period oscillations can be explained by light-travel time effects via the presence of additional bodies. The small-amplitude periodic change indicates the existence of a less massive component with mass M3 > 0.53 M⊙, while the large-amplitude one is caused by the presence of a more massive component with mass M4 > 2.84 M⊙. The ultraviolet source in the system reported by Kviz & Rufener (1987) may be one of the additional components, and it is possible that the more massive one may be an unseen neutron star or black hole. The rapid period increase and the possibility of the presence of two additional components in the binary make it a very interesting system to study. New photometric and high-resolution spectroscopic observations and a detailed investigation of those data are required in the future. 相似文献