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相似文献
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1.
高程现代化问题   总被引:17,自引:1,他引:17  
海拔高在工程应用中有不同可代替的作用。测量海拔高的经典方法是几何水准,它的主要缺点是劳动强度大、效率低、花费大、实时性差。GPS海拔高测量在很大程度上克服了这些缺点,而且可以满足许多应用的高程需求。GPS海拔高测量代替水准测量,以GPS海拔高测量为主的“高程现代化”代表大地测量的一个发展方向。  相似文献   

2.
江苏省地处长江下游地区,人口密集、经济发达,全面地、科学地分析江苏省的地貌形态特征,对江苏省的城市发展、农业规划、自然灾害防治具有重大的决策支持意义。以江苏省为研究区,在ArcGIS 10.5软件平台上,基于ASTER GDEM V3数据集,通过均值变点分析法,确定21像元×21像元为提取地形起伏度的最佳分析窗口;依据海拔高度和地形起伏度,探索制定江苏省地貌类型分类体系,将江苏省分为低海拔平原、低海拔台地、低海拔丘陵、小起伏山地4种地貌类型。结果表明:江苏省地形以低海拔平原和低海拔台地为主,面积占比之和超过95%;低海拔丘陵和小起伏山地面积占比之和仅2.09%;低海拔丘陵和小起伏山地主要分布于东北部的连云港、西南部的南京、镇江、盱眙以及南部的太湖附近。  相似文献   

3.
秦昭 《地图》2009,(1):96-103
刺目的阳光下,群山在眼底一览见余,这里就是阿尔卑斯山脉的心脏地区。雪峰林立,沟壑纵横,一条条冰川冰雪巨蟒在海拔上驰骋;海拔两千米以下,可见到一片片绿色的高山牧场,蓝包的高山湖泊点缀在其中,想必那湖畔草地上一定是野花绚烂、牛羊成群;  相似文献   

4.
蔡天新 《地图》2019,(4):140-141
厄瓜多尔的国土面积大约只有其北部邻国哥伦比亚的1/4,地理构造也似乎是后者的缩微版:只见高高的安第斯山脉把西部的海岸和东部的热带雨林隔开,中间是2000米到3000米的山间谷地。首都基多就坐落在这山间谷地上,海拔2850米。在全世界的首都中,基多海拔仅次于南美洲国家玻利维亚的行政首都拉巴斯。基多虽然海拔高,但由于地处赤道线,四季几无差别,各月平均气温在13~14℃,是世界上年均温差最小的城市(仅0.6℃)。  相似文献   

5.
正能够亲临所有海拔8000米以上的雪山,是无数摄影师的梦想。由中国地图出版社编辑出版的画册《伟大的八千米》和图文书《孤影八千》前不久问世,展现了世界14座海拔8000米以上雪山高峰的绝美画面,让读者如身临其境般体验宏大天地的视觉震撼。在推荐这两本新书之前,先要了解下这两本书的背景——世界极高山。位于"世界第三极"的海拔8000米以上的雪山有14座,但是海拔8000米以上的雪山上有山峰29座,实际上有  相似文献   

6.
绿色空间生态服务(green space ecosystem services,GSES)与地形因子(坡度、海拔、坡向)有密切的关系,研究其关系对区域生态服务功能的修复、完善和可持续发展具有重要意义。通过奉化市绿色空间地类的划分和生态服务的计算模型获得GSES的价值。利用GIS技术提取坡度、海拔、坡向3个地形因子,同时分别获得每个因子对应的GSES值,最后选择Spearman相关分析模型对GSES价值与地形因子值进行检验。结果显示,奉化市GSES价值在空间上呈现出东北部、东南部GSES价值最低,西部、南部GSES价值较高的格局;GSES价值与地形因子的相关性强度表现为:坡度海拔坡向。同时由于海拔、坡度和坡向的变化导致温度、水分和太阳辐射在地表发生变化,并致使生态服务空间格局随海拔、坡度和坡向的变化呈现一定的规律性。  相似文献   

7.
采用青海玉珠峰1998、2010、2013、2015年7月份四期SPOT5及QuickBird遥感影像(1998年为航片),解译冰雪范围线,对冰雪覆盖区域的时空变化特征进行分析。获取2013年雪线高程,利用30 m分辨率的SRTM-DEM提取坡度、地形曲率、地形起伏度等地形因子。在气温、降水条件基本相同的情况下,对不同的海拔范围采用回归分析推算雪线高程与地形因子的相关关系。结果表明,随着海拔的升高,雪线高程与地形因子的相关性有逐步增强的趋势。当海拔达到约5 500 m时,雪线高程与坡度、地形起伏度、剖面曲率、平面曲率的相关系数分别为0.509、0.517、0.141、0.221,地形起伏度与坡度是对雪线分布影响相对较大的地形因子。  相似文献   

8.
康静 《地图》2008,(2):44-47
很少有哪座山会被不同的国家和民族同时视为神山和发祥地,可长白山是其中一座。中国的满族、朝鲜族以及韩国人、朝鲜人都把长白山视为其先祖和神灵所在的神山。长白山地处吉林省东南,是中朝界山。在中国一侧的最高峰是白云峰,海拔2691米。莽莽的长白山,以瀑布、湖泊、峡谷、森林、温泉为几大主体,幽静壮观、神秘险峻,景观多样。山的东南部与朝鲜毗连,主峰天池为中朝界湖,湖面海拔约2 189米,水面宽9.8平方公里,最深处373米,平均深  相似文献   

9.
基于GIS的浙江仙居茶叶气候生态区划   总被引:1,自引:0,他引:1  
引入了GIS等高新科技和信息技术,采用了间距在10km以内的中尺度气象站资料和半理论半经验的散射辐射资料,使评价单元中的气候生态指标更接近于茶区的实际情况,评价单元的分辨率达20 m×20 m,极大地提高了区划成果在实际生产应用中实用性。结果表明:最适宜种植区主要集中在海拔300~800 m东南方向的括苍山区和西南大洋山区,该区温度适宜、热量充足、雨水充沛,茶叶品质好、产量较高;适宜区主要位于海拔300 m以下的低丘缓坡,热量充足、湿度偏小,产量高,但优质茶产量小,以及位于海拔800~1 000 m的高山地区,该地区热量条件较差,产量低,时有冻害发生;海拔1 000 m以上的高山和山顶,土壤贫瘠、冻害严重,不宜发展。  相似文献   

10.
基于2002年1月至2017年12月间的Terra/MODIS MOD04_3k气溶胶光学厚度(aerosol optical depth,AOD)产品,通过空间分析法和核密度估计法分析了秦岭山地对AOD的生态屏障作用及气溶胶与地形的关系。结果表明:(1)秦岭山地对大气气溶胶的生态屏障作用明显。16 a来秦岭北麓年均AOD值均高于秦岭南麓,高值中心均出现在秦岭北麓的关中城市群。在秦岭山地生态屏障作用下,秦岭山地南、北麓AOD差异明显,不论从极值、均值和南北坡相同海拔的AOD值来看,均表现出"南北分异"的特点,进一步说明了秦岭山地对AOD明显的阻隔作用。(2)秦岭山地对AOD表现出明显的海拔分层效应:AOD分布随海拔上升呈现对数下降趋势,在海拔2 000 m(突变点)以下,AOD呈显著的加速下降趋势,速率为0.001/1 000 m;在海拔2 000 m以上,AOD呈显著的匀速下降趋势,速率接近为0。(3)AOD在秦岭山地不同地形下分布差异较大。平原区的集聚中心分布在海拔330~420 m处,集聚中心约79%的值集聚在0.35~0.71之间,并且在330~340 m之间出现了高值集聚中心(AOD=0.7);低山区的集聚中心分布在海拔900~1 000 m处,约79%的值集聚在0.15~0.32之间;中山区的集聚中心分布在海拔1 000~1 400 m处,约60%的值集聚在0.19~0.3之间,此3种地形下,AOD均呈雾状分布;高山区AOD呈零星点状分布,无集聚中心。(4)在秦岭北坡,AOD集聚中心海拔分布为500 m,南坡集聚中心海拔约为1 100~1 200 m,北坡AOD集聚中心值(AOD=0.6)高于南坡(AOD=0.22)。AOD随着秦岭北坡海拔升高而呈对数下降趋势,南坡下降趋势不明显。  相似文献   

11.
利用2000―2014年间获取的MOD10A2积雪产品,结合数字高程模型数据,借助GIS空间分析方法,以积雪覆盖率(snow cover fraction,SCF)为指标,定量分析了青藏高原积雪的整体空间分布特征及高程、坡度和坡向等地形因素对高原积雪时空分布的影响。主要结论有:(1)青藏高原积雪覆盖具有高原周围和中部高大山脉积雪丰富、SCF高,内陆盆地和谷地积雪少、SCF低的特点;(2)海拔越高,SCF越高,积雪持续时间越长,年内变化越稳定;(3)海拔4 000 m以下年内积雪覆盖呈单峰型分布特点,海拔4 000 m以上则为双峰型;(4)SCF最低值在海拔6 000 m以下出现在夏季,而在海拔6 000 m以上则出现在冬季;(5)SCF在不同坡向中,北坡向最高,南坡向最低,东坡和西坡向居中。  相似文献   

12.
额尔齐斯河是我国唯一一条自东向西流入北冰洋的外流河.它发源于阿尔泰山东段南麓、富蕴县北部海拔3500米的齐格尔台达坂.沿途流经阿勒泰地区富蕴、福海、阿勒泰、布尔津、哈巴河五县市及农10师185团垦区,在哈巴河县西南185团境内、海拔约400米的北湾流出国境,继而经桑泊、鄂毕河,最后注入北冰洋.额尔齐斯河源头至河口总长2969公里,流域面积10.7万平方公里,是一条国际河流,也是我国唯一属于北冰洋水系的外流河.  相似文献   

13.
杨瑞红  董春  张玉 《测绘科学》2014,39(11):72-75
文章运用GIS空间分析技术,以四川省汶川县为研究区域,对居民地的空间分布特征及其影响因素进行分析.研究结果表明:汶川县居民地大体呈条带状分布,具有强烈的低海拔取向,其分布的优势地形区段为海拔2000m以下,居民地分布具有明显的沿河分布特征;在乡镇层面上汶川县居民地呈现一定的集聚分布特征,主要分布在海拔较低的水磨镇、漩口镇及县城所在地威州镇.研究成果可为汶川县居民地的整治规划提供参考.  相似文献   

14.
“维吾尔”山点是乌鲁木齐——库尔勒系一个海拔四千余公尺的雪山,6月也满山是雪。山上深沟交错,气候多变,时  相似文献   

15.
以2005—2020年遥感影像为数据源,采用像元二分法计算得到雅安市植被覆盖度,并结合DEM和气象数据,通过趋势分析、地理探测器和变异指数分析了不同海拔带、坡度带、坡向、降水和气温下植被覆盖度的时空变化特征和波动程度,探讨了影响植被覆盖度的主要因子。结果表明:(1)雅安市2005—2020年植被覆盖度一直呈上升趋势,且植被覆盖度较高;(2)植被覆盖度波动小,受外界环境影响小,植被生态环境稳定;(3)植被覆盖度整体得到改善的面积比例远大于退化;(4)海拔对植被覆盖度变化的解释力最强,交互作用以非线性增强为主,其中海拔和坡度的叠加作用最大。  相似文献   

16.
陈良  游为 《测绘科学》2023,(8):51-56
针对剩余地形模型的适用性问题,该文根据剩余地形模型理论选择了2 190阶次的Earth2014参考面模型和XGM2019e、XGM2019e_2159、EGM2008共3种地球重力场模型计算出对应剩余地形模型(RTM)高程异常。研究结果表明:(1)与真实高程异常扣除EGM2008对比,在高海拔地区EGM2008+RTM的均方根误差(RMSE)和平均绝对误差(MAE)精度分别提高了15.03%和26.09%,低海拔地区加入RTM高程异常后降低了4.13%和6.25%,可能是由于SRTM数据高程精度(±16 m)在海拔较低的区域地形的高频信号包含的噪声较大,因此剩余地形模型对于海拔较低且高程变化不太明显的区域不适用,而对于海拔较高且高程变化较为明显区域其地形包含的高频信号大于噪声,因此剩余地形模型对于该区域适用性较强。(2)无论何种地形,采用XGM2019e重力场模型对高程异常求解精度要显著高于EGM2008,这是因为XGM2019e的模型阶次远大于EGM2008。  相似文献   

17.
揭示高原地区地表温度(land surface temperature,LST)空间分异特征及影响因素对当地气候变化研究的意义重大。现有研究主要分析了LST与单因子的关系,但以高原地区为研究区,结合多方面因子进行LST空间分异特征与影响因素定量分析的研究还相对较少。文中以西藏自治区日喀则市桑珠孜区为例,利用Landsat8遥感数据,采用辐射传输方程算法和普适性单通道算法反演研究区LST;应用地理探测器模型中的因子探测器与交互探测器分别定量探测出单因子与多因子共同作用时对LST的影响程度。研究结果表明,可量化因子中,LST随坡向度数的增加呈现出先增加后降低再增加的趋势,其他因子与LST间均呈明显的负相关关系,但下降速度存在差异;海拔是影响高原地区LST空间分布与分异特征的最主要因素,其后依次为归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)、坡向、归一化水汽指数(normalized difference moisture index,NDMI)、土壤类型、坡度与年均降水量;高原地区LST的空间分布与分异特征的形成是多种因子共同作用的结果,所有因子在交互作用下均具有协同增强作用,海拔与坡向、海拔与NDMI以及海拔与NDVI的影响最为显著。  相似文献   

18.
乞力马扎罗山位于坦桑尼亚东北部,临近肯尼亚边界,素有“非洲屋脊”之称,是一座地质运动形成的死火山.乞力马扎罗山脉东西绵延80多公里,其主体由马文济峰、西拉峰和乌呼鲁峰3座山峰组成.Day One 2015.2.24 目标营地:曼达拉营地,海拔2720米 乞力马扎罗山位于坦桑尼亚东北部,临近肯尼亚边界,素有“非洲屋脊”之称,是一座地质运动形成的死火山.乞力马扎罗山脉东西绵延80多公里,其主体由马文济峰、西拉峰和乌呼鲁峰3座山峰组成.乌呼鲁峰是乞力马扎罗山海拔最高的山峰,是非洲之巅,海拔为5895米.乞力马扎罗山已在非洲大陆屹立了几十万年,但直到20世纪30年代,海明威的短篇小说《乞力马扎罗的雪》将它带入公众的视野后,它才吸引了世界各地的登山者.我们一行10人也是怀着对乞力马扎罗山的向往而奔向了那里.  相似文献   

19.
墨西哥城是墨西哥合众国的首都,全国政治、经济和文化中心。它是世界上海拔最高的大城市(2259米),城市人口之多居世界之首(包括卫星城2000万);它也是近几十年  相似文献   

20.
艾丁湖位于新疆吐鲁番市南约40km处,是我国陆地最低点。1979年测得艾丁湖洼地最低点的海拔高程为-154m。27a后,艾丁湖区域的环境发生了很大的变化,测绘技术也得到了很大的提高,为掌握更加准确的地理信息,新疆测绘部门决定重测艾丁湖的最低海拔高程,这次测量数据将至少精确到cm。  相似文献   

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