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71.
基多,厄瓜多尔共和国首都,位于南美洲北部,地处赤道以南安第斯山区皮钦查火山东南麓的谷地中。由于基多临近赤道,且海拔较高,气候宜人,四季如春,年平均气温在13—14℃之间,加之基多距赤道仅有25公里,因而被称为世界上距赤道最近的首都,素有“赤道上的避暑胜地”之称。基多原为古老的印第安人城市,是印加帝国北部疆土的首都,城市建设与自然环境巧妙地融为一体,1979年被联合国教育、科学及文化组织列入世界文化与自然遗产保护名录。因海拔2879米,被称为“世界上海拔最高的首都”之一。  相似文献   
72.
薛涌 《中国地名》2012,(10):66-67
雅鲁藏布大峡谷可以用十个字来概括:高、壮、深、润、幽、长、险、低、奇、秀。高雅鲁藏布江大峡谷两侧,壁立高耸的南迦巴瓦峰(海拔7782米)和加拉白峰(海拔7234米),其山峰皆为强烈上升断块,巍峨挺拔,直入雅鲁藏布江河谷云端。  相似文献   
73.
十万大山北坡气候及开发利用初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合防城港市十万大山的地形地貌、植被、动植物资源,通过对十万大山进行气候考察,综合分析了十万大山的气候特点和气候资源,立足于保护气候、环境的长期可循环综合发展理念,提出了甘蔗种植及发展旅游等开发利用十万大山的思路,以供十万大山气候资源开发利用提供参考。  相似文献   
74.
黑河上游祁连山区植物群落随海拔生境的变化特征   总被引:5,自引:5,他引:0  
基于79个样地的野外调查数据,采用双向指示种分析(TWINSPAN)等方法,研究了黑河上游祁连山浅山区、阴坡、阳坡3种典型类型植物群落随海拔梯度的变化特征.结果表明:浅山区植被属于山地荒漠类型;阴坡植被沿海拔升高依次分异为山地荒漠、山地森林和高山灌丛,海拔2 500m和3 300m是它们的海拔分界线;阳坡植被在海拔3 200m截然分异为干旱类型和湿润类型.乔木物种多样性随海拔变化难于形成一定的格局;灌木物种丰富度随海拔升高呈现多峰分布格局,总体上高海拔低、低海拔高;草本植物物种多样性随海拔升高呈单峰变化.以上生态型的各优势种分别占据不同的海拔范围,祁连山主要乔木青海云杉分布在海拔2 500~3 500m的阴坡,其郁闭度随海拔升高而降低,在海拔3 300m以上海拔区域为零星分布.  相似文献   
75.
不同海拔表层土壤微生物数量消长的机理   总被引:3,自引:3,他引:0  
以乌鲁木齐河源区不同海拔表层土壤样品为研究材料,利用荧光显微计数技术、寡营养恢复培养技术等,研究了微生物的数量与土壤理化参数和植被类型的关联度.结果表明:表层土壤中可培养细菌数与表土含水量、总C、总N和pH值相关性不显著,与相应的植被类型明显相关,可培养细菌数从大到小所对应的植被为:苔草嵩草芨芨草针阔叶混交林云杉车前草山莓草;在相同植被类型下,可培养细菌数量表现出随海拔升高而降低的趋势.植被类型是影响土壤可培养细菌数量的主要因素,但海拔变化对可培养细菌数量的影响也不可忽略.  相似文献   
76.
豫章山传奇     
龙泉地处浙西南山区,我国东南地区最高大的山系武夷山系,分仙霞岭山脉和洞宫山脉两支,从境内西南部委迤入境。这里群峰林立,蜿蜒起伏,中山广布,有海拔千米以上的山峰730余座,其中洞宫山山脉的黄茅尖海拔1929米,系江浙第一高峰。  相似文献   
77.
在大地测量学中的正高又称海拔高,它为地球重力场所制约,海拔高在当今数字地球中占有重要位置,它的功用已表现在经济、国防建设科学研究等诸多方面。尽管近50年来我国仍采用正常高系统,但随着时代的发展、研究的深入,如今推求正高的精度又与正常高的非常接近,况且它又符合我国幅员广大的高海拔山区的实际情况,因此用正高(系统)代替正常高(系统)的观念将会被人们所接受。这里对正高研究与发展的3个阶段进行了阐述,它们是:正高的定义与近似值,正常高的提出,正高的精确值的推求;还对高程(正高)基准面(geoid)上w0(大地水准面上的位值)的推求方法加以介绍。  相似文献   
78.
《中国勘察设计》2006,(7):75-75
1 世界海拔最高的高原铁路 青藏铁路是世界上海拔最高的高原铁路。铁路穿越海拔4000米以上地段达960公里,最高点海拔为5072米。  相似文献   
79.
冰川变化监测对生态灾害预防、区域水资源调控、气候变化研究等意义重大。利用冰川在雷达干涉影像上表现出失相干这一特性,选用1998年ERS 1/2与2018年 Sentinel-1A重轨单视复数SAR数据,通过相干系数取阈值的方法获取东帕米尔高原两个时期的冰川边界,以Landsat TM/OLI影像和全球陆地冰川空间监测计划发布的数据验证本文冰川边界提取的精度,从而分析冰川变化。结果表明:① 拟合研究区相干系数图上相干系数γ与对应像元个数的曲线关系,冰川区像元个数会在低相干区域积累形成一个小的波峰。曲线一阶导数变缓的点(冰川区向非冰川区过渡的转折点)即为所选阈值点,利用SAR相干系数取阈值法提取的冰川边界与光学遥感影像结合RGI6.0数据提取的验证冰川边界具有较好的一致性,SAR干涉相干系数提取冰川边界的方法是可行而有效的,ERS 1/2与Sentinel-1A提取的冰川总面积精度均在90%以上,而且SAR数据能够有效提取光学遥感影像难以识别的冰川表碛覆盖;② 1998年和2018年东帕米尔高原冰川总面积减少了318.59 km2,年平均变化速率为-15.93 km2/a,冰川退缩面积占冰川总面积的23%;③ 对大、中型规模冰川来说,表碛覆盖型冰川退缩较其他冰川明显;从坡向上来看,20年各个坡向冰川均有所退缩,其中东南坡冰川退缩最多,西坡冰川退缩最少;从海拔上来看,1998年冰川集中分布在4519~5421 m海拔区间内,2018年集中分布在4682~5320 m海拔区间内;在3325~5710 m海拔区间内冰川退缩明显,4915 m海拔附近达到退缩极大值。  相似文献   
80.
In arid regions, mountains fulfill important ecological and economic functions for the surrounding lowlands. In the scenario of global warming, mountain ecosystems change rapidly, especially in the arid region of northwestern China. This paper provides an assessment of the changes in temperature and precipitation in the historical records of climate on the northern slopes of the eastern Tianshan Mountains. A Mann-Kendall nonparametric trend and Sen's tests are employed to analyze the interannual changes and innerannual variability in temperature and precipitatiofi in the regions of low to high altitude. The present study finds that the largest increases in annual temperature are observed at stations in the low altitude regions. The significant increasing trends in temperature tend to occur mainly in late winter and early spring at stations from middle to high altitude, but in summer and autumn at stations of low altitudes. The increasing trends in annual precipitation are found from the middle to high altitude areas, but decreasing trends are found in the low altitude areas. The significant increasing trends in precipitation occur mostly in winter and earlier spring at stations from the middle to high altitudes, while the increasing and decreasing trend coexists at stations of low altitude with most of the significant trend changes occurring in March, June and August.  相似文献   
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