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新规范对气压表水银槽拔海高度低于15米的测站,规定可用公式C=34.68h/ 273(毫巴)计算高度差订正值,进而求得测站的海平面气压。式中h为测站气压表水银槽拔海高度,为测站多年的年平均气温,所以高度差订正值C是一个固定值。 这个公式及常数34.68是如何求得的?下面作一简单介绍。 由大气静力学基本方程: dp=-ρgdz (1) 其中dp为从大气层中所取单位截面积的一段气柱的顶部与底部之气压差,单位为毫巴;dz为该气柱上下的高度差,单位为米;ρ为干空气密度,单位为千克/立方米;g为重力加速度。通常取值为9.8米/秒~2。 相似文献
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一个县范围不大,是否也要进行区划,这要视具体情况而定。例如在地势平坦、面积不大,水平或垂直方向上的农业气候差异很小的平原,就没有必要进行区划。而在莆田县,东西宽35公里,南北长70公里,境内有海有山,拔海高度从小于10米到800米以上,不仅气候条件有显著差异,而且农业结构、种 相似文献
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天水县西南山区包括秦岭、店镇、牡丹、齐寿,李子、大门、关子、平南、娘娘坝、汪川、华岐等十一个公社的全部和苏城、小天水、西口、铁炉、杨家寺等公社的部分地方,平均海拔1600—1700米,部分地方1800—1900米。历年冬小麦播种面积为21万亩,约占全县冬小麦面积的34%,而总产量只占全县小麦总产的27%。因此,西南山区小麦的丰欠对全县小麦生产起了举足轻 相似文献
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第三讲 山地温度况状的分析和推算(一) 总被引:1,自引:0,他引:1
影响山区温度条件的因素较多,但从气候上说,主要还是宏观地理条件(测点经、纬度,离大水体远近,所在大山系的走向以及宏观的气候背景条件等),测点拔海高度,地形(坡向、坡度、地形类别、地平遮蔽度等)和下垫面性质(土壤、植被状况等)四种。其中尤以拔海高度和地形的影响最显著。本讲着重介绍这些影响的主要特点。 一、山区温度随拔海高度的分布 1.山区平均气温直减率 讨论山区气温随拔海高度的变化应区分两种情况,一是在自由大气中气温随高度的变化;另一是山区气温随测点拔海高度的变 相似文献
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汕优63再生稻结实率≥70%的临界低温指标是:连续5日平均气温均≥21℃。年均温17.4℃以上拔海400米内地区为再生稻可蓄留区,年均温17.7℃以上拔海350米内地区为适宜蓄留区,年均温18℃以上的拔海300米内地区为最适宜区,但不应影响杂交双季稻的稳步发展。主攻单产。 相似文献
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高黎贡山地气温的分布特征 总被引:6,自引:0,他引:6
考察分析表明,高黎贡山地气温变化具有明显的低纬山地气候特征。(1)其东西两侧年平均气温有较大差别,海拔2700米以下东坡高于西坡,东侧怒江狭谷气温变化与拔海高度呈线性关系,而西坡呈非线性关系。(2)气温垂直递减率山脊附近大,盆地、谷地小,东坡大、西坡小。(3)一般来说,1月份最冷,8月最热。海拔2400米以上东西两坡气温年较差差异不大,2400米以下西坡大于东坡。(4)日最低气温出现在日出前,曰最高气温出现时间随高度提前,日较差西坡大于东坡,且随高度减小。(5)有两个逆温层,上层属平流型逆温,下层属辐射型逆温。西坡逆温较强。 相似文献
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本文根据1983和1984年横断山脉中段云岭白茫雪山东坡三个不同拔海高度(4292m、3760m和2025m)上测量的太阳直接辐射资料,计算并分析了云岭白茫雪山林克大气混浊因子T_P。T_P随拔海高度的升高而减小,不同拔海高度上T_p的年变化趋势基本一致,最大值出现在7、8月份,最小值在11月份。若将T_P分成气溶胶混浊因子T_R和水汽混浊因子T_W(T_P=1+T_R+T_W),水汽混浊因子T_W的年变化趋势与降水分布相吻合,气溶胶混浊因子T_R呈相反的变化趋势。地处干热河谷的奔子拦,由于局地气候的影响,其混浊度较大,接近海拔50m的北京,年平均值为3.09。 相似文献
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我国亚热带东部丘陵山区农业气候资源及其合理利用“课题协作组”,于1982—1985年在我国亚热带东部的云开大山、南岭、博平岭、罗霄山、武夷山、雪峰山、天目山、大别山、武当山、神农架等山脉或山地的不同坡向、不同拔海高度(300、500、800、1000米)布设89个山地气候站点,进行定点 相似文献
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甘肃东乡族自治县气象站 《气象》1978,4(8):10-10
我县地处青藏高原东北边缘的甘肃中部地区。县内除沿河有10%的川塬外,其余均为岗岭起伏、沟壑纵横、植被稀少的干旱山区,拔海高度普遍在1800—2500米之间。由于地形复杂,冰雹发生频繁。冰雹是我县主要灾害性天气之一,每年都有不同程度的雹灾发生,对农业生产危害很大。我们在总结以往经验的基础上,进一 相似文献
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四、山区的低温和霜冻 测点拔海高度和地形条件对山区热量状况的影响,主要表现在山区低温和霜冻的分布上。 1.拔海高度对低温,霜冻的影响 相似文献
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在开发山地、山麓和山间地等未开发的高寒地带时,为了稳产、高产,根据这些地区的气象条件,选择合适的作物和确定安全的生育期,对制定生产计划是非常重要的。人们从实践中知道,山地和高寒地区一般比平地温度低,霜期和雪期较长,而且阴雨日数也多。但实际上,由于通常无气象观测资料,要根据气候条件来了解作物的安全生育期是很困难的。这里介绍一种推测无气象资料的山地和高寒地区气候条件的方法,以及如何求算不同拔海高度的作物安全生育期。一、高寒地区气候的推测 (一)气温的推测就一定期间平均值而言,拔海高度每增加100米,气温约以0.55℃的递减率降低,而且纬度每增高1°,气温约以1℃的比率下降。日本气象厅(1960)用全国观测站的气温资料按月推导出纬度、拔海高度和平均气温之间的关系式,所建公式就能 相似文献
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1 增雨炮点概况上坝三七高炮人工增雨炮点 ,位于大黄山南麓山前斜坡平原 ,海拔 2 32 7m。大黄山为祁连山与龙首山之间的独立山体 ,是石羊河黑河两水系的分水岭 ,东西长 36km ,南北平均宽 2 1km ,面积 75 6km2 。主峰磨磨山顶拔海 3978m ,山的东端另一高峰白露掌 30 6 0m。炮点西南是祁连山系的冷龙岭和盖掌大坂山 ,拔海高度均 >30 0 0m ,冷龙岭主峰脑儿墩西岔顶拔海高度为 444 2m。经实测资料表明 ,自然降水随拔海高度增高而呈增多趋势。将祁连山北麓同一坡向38°38’~ 38°0 0’N ,1 0 3°0 5’~ 1 0 1°2 3’E范围内 ,8个… 相似文献
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天气预报、气象情报、气候分析和科学研究等都离不开气象观测数据。而要正确使用观测数据,又必须了解其来源地(气象台站)的基本技术参数——地理经、纬度和拔海高度。这些基本参数的准确与否,对气象资料的质量影响甚大。国家规定,对高程测量和使用,一律采用黄海高程系。但是由于历史原因,我区绝大多数气象台站在建站时(五十年代),为了能尽快开展工作,当时对拔海高度的测定,既没有明确规定使用统一的高程系,也没有对水准测量的精度提出要求。据查,我区台站拔海高度有以黄海、吴淞口、珠江、浙江坎门等不同的高程系,还有不少的是出处不明,不知采用哪一高程系的状况。而且许多台站没有设置水准标石。 相似文献
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青海湖位于青藏高原的东北部,西北一东南向长106千米,东北—西南向宽63千米,面积4635千米~2,平均水深19米,总蓄水量854亿立方,湖面拔海高度3196米,是我国内陆最大的咸水湖泊(湖水含盐量12.5克/升)。夏季,环湖景色优美,气候宜人,常有大量的游客到此参观览胜。湖区及周围的平坦地区,也是发展多种经济的宝地。 相似文献