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2.
19世纪晚期以来,我国大多数湖泊都表现出湖水位的强烈波动变化。低湖面期发生在本世纪初至30年代及自60年代以来时期;而在本世纪40年代湖泊水位普遍比现代要高出2—4米。大多数的研究者都将湖水位的这种变化,尤其是60年代以来的水位下降,归咎于人类活动的影响。但是,本文的研究表明自60年代以来,我国仍有些地区河湖水位上升,并且这些地区人类活动影响也十分强烈;而在青藏高原,尽管人类活动影响微弱,湖水位却下降强烈。进一步的分析证实河湖水位变化与降雨量变化的地区差异一致;并且变化强烈区呈东北——西南向带状分布,与控制我国主要降雨量分布的极锋位置平行一致。在时间上,40年代前后的高湖面期,同时也是气温和降雨量明显偏高的所谓“20世纪温暖期”。 相似文献
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胡维兴 《山东海洋学院学报》1986,16(3):74-79
真渔乡蚌虫属(Eulimnadia Packard,1874)是栖息在淡水中的甲壳动物,隶属于介甲目(Conchostraca)刺尾亚目(Spinicaudata)渔乡蚌虫科(Limnadiidae)。属的鉴别特征为壳的铰合缘非呈锯齿形,躯干肢18-20对,尾节腹后端具向后伸的尖刺。本属迄今全世界共报道了33种,其中亚洲产9种。 相似文献
7.
山东省淡水枝角类的初步调查 总被引:4,自引:0,他引:4
山东省淡水水域广阔,不仅河流多,而且湖泊、水库、坑塘星罗棋市,资源丰富。其中的淡水枝角类是水体食物链之重要环节,对渔业主产和环境保护工作具有相当重要的现实的意义。因此,必须对其更好地调查研究如培育利用。笔者多年来,就山东省若干地区的淡水枝角类进行采集、分类等研究工作。本文报道其初步结果——隶属7科,24属,71种。 相似文献
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Stephanie de Villiers 《中国地球化学学报》2006,25(B08):146-146
Acidification is considered the most important one of the primary chemical stress factors that impact on freshwater ecosystems. In unpolluted freshwater systems, the primary controls on the degree of acidification are factors such as the geological substrate of the catchment area, the presence of organic acids secreted by vegetation in the river system, and equilibrium exchange of carbon dioxide with the atmosphere. Anthropogenic factors that can impact on the degree of acidification of freshwater systems include agricultural, mining and industrial activities, either through direct runoff into river systems or through deposition of atmospheric pollutants from these sources. The capacity factors alkalinity and acidity, which represent the acid- and base-neutralizing capacity (ANC and BCN) of an aqueous system, have been used as more reliable measures of the acidic character of freshwater systems than pH. Unlike pH, ANC and BNC are not affected by parameters such as temperature and pressure. Therefore, ANC has been employed as a predictor of biological status in critical load assessments. Freshwater systems with ANC's eq/L isμeq/L are considered sensitive to acidification, ANC=0 μbelow 150 commonly used as the predictor for fish species such as trout in lakes, and an eq/L as more realistic for streams. Acid-neutralizing capacity μANC value of 40 (ANC) can be determined by titration with a strong acid to a preselected equivalence point. Alternatively, it can be calculated as the difference between base cations ([BC]) and strong acid anions ([SAA]): ANC=[BC]- [SAA]=[Ca^2+]+[Mg^2+]+[Na^+]+[K^+]-[SO4^2-]-[NO3^-]-[Cl^-] To date, there has been no attempt to establish the ANC of South Africa's freshwater ecosystems or variability therein, despite the fact that long-term water quality monitoring data exist for all the parameters needed to calculate it according to the above equations. As a result, the relationship between the acid neutralizing capacity of freshwater ecosystems in South Africa and biodiversity factors, such as fish status, is unknown. Results of the first comprehensive (country-wide scale) evaluation of the acid neutralizing capacity of river systems in South Africa will be presented. Long-term monitoring data obtained from the Department of Water Affairs and Forestry (DWAF) from most of South Africa's river systems were used to establish geographic and temporal variabilities in ANC. The results show that the Berg and Breede River systems are most susceptible to acidification, and that geological substrate appears to explain most of the geographic variabilities observed. 相似文献
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