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41.
We test the hypothesis that flexural isostatic compensation of the mass removed by enhanced Quaternary erosion is responsible for uplift of the Western European Alps and their forelands. We use two well‐preserved and well‐dated (1.8 Ma) abandonment surfaces of foreland basin remnants in SE France (the Chambaran and Valensole plateaux) as passive benchmarks for tilting of the foreland. Estimating their initial slope from morphometric scaling relationships, we determine bulk post‐depositional tilting of 0.5–0.8% for these surfaces. The calculated isostatic response of the Alpine lithosphere to erosional unloading, using the method recently proposed by Champagnac et al. [Geology 35 (2007) 195–198] , yields a predicted tilting of 0.3–0.4% in the considered areas, explaining approximately half of the determined post‐depositional tilting. Such long‐term deformation being insensitive to cyclic loading/unloading because of glaciations, we suspect the other half to be related to as yet undetermined long‐wavelength and long‐lived tectonic process(es). 相似文献
42.
Peter W. Blum 《Planetary and Space Science》1968,16(12):1427-1440
Since 1958 it is known that there exists a response time of the upper atmosphere to changes in solar activity. This response time is best described as the lag between the 27-day variation of solar decimeter flux and the observed density changes of the upper atmosphere. Roemer obtained as a mean observational value for this lag 1.0 ± 0.12 days. Volland's simplified version of the Harris-Priester model of the upper atmosphere is used to calculate the delay which can be expected from theory. Only the effect of solar EUV radiation is taken into account. A possible influence of the corpuscular component of the solar radiation is not included in our estimate.
The calculations are carried out for the Harris-Priester model with solar activity index and a variation of . The resulting delay is 0.6 days. The calculated amplitude of the variations of the diurnal average temperatures during the solar 27-days cycle is in very good agreement with Jacchia's empirical formula. 相似文献
43.
Ohne Zusammenfassung 相似文献
44.
F. Steinhauser O. Burkard W. Mörikofer M. Toperczer 《Meteorology and Atmospheric Physics》1962,13(2):290-304
Ohne Zusammenfassung 相似文献
45.
Ferdinand Steinhauser 《Theoretical and Applied Climatology》1962,12(1):109-123
Zusammenfassung Als relatives Ma? zur Beurteilung des Grades der Luftverschmutzung in Wien werden die Werte der Albedo von Filterbl?ttchen,
durch die in einer automatischen Anlage je drei Stunden lang Luft gesaugt wird, verwendet. Diese Registrieranlage erm?glicht
es, die Tagesg?nge der Luftverschmutzung festzustellen. Im Durchschnitt aller Tage weist der Tagesgang der Albedowerte eine
Doppelwelle auf. Die Maxima, die den Zeiten der geringsten Luftverschmutzung entsprechen, fallen meist auf die Zeit 14 bis
17 Uhr und 2 bis 5 Uhr, wobei in den Monaten M?rz bis September das nachmitt?gige Maximum das Hauptmaximum darstellt, w?hrend
von Oktober bis Februar das n?chtliche Maximum überwiegt. Die Minima, die die Zeiten der st?rksten Luftverschmutzung angeben,
treten im Frühling und Sommer um 5 bis 8 Uhr und im Herbst und Winter meist um 8 bis 11 Uhr auf und ein zweites Minimum tritt
im Herbst und Winter um 17 bis 20 Uhr, im Frühling und Sommer um 20 bis 23 Uhr ein. Das Minimum am frühen Morgen ist in allen
Jahreszeiten das Hauptminimum. Die Form des Tagesganges wird aus dem Zusammenwirken des Tagesganges der Produktion von Luftverunreinigungen
durch Industrie, Hausbrand und Verkehr einerseits und des Tagesganges der ma?gebenden meteorologischen Faktoren andererseits
erkl?rt.
Zur besseren Erfassung der Ver?nderlichkeit der Luftverunreinigung werden H?ufigkeitsverteilungen der Eintrittszeiten der
t?glichen Maxima und Minima der Albedowerte und H?ufigkeitsverteilungen der Albedowerte für jeden der acht t?glichen Beobachtungsabschnitte
wiedergegeben und diskutiert. Zur Darstellung des Einflusses der Witterung auf den Tagesgang der Luftverschmutzung werden
durchschnittliche Tagesg?nge der Albedowerte für wolkenlose Tage, für bedeckte Tage ohne Niederschlag und für bedeckte Tage
mit anhaltenden Niederschl?gen abgeleitet.
Mit 4 Textabbildungen
Herrn Dr.W. M?rikofer zu seinem 70. Geburtstag gewidmet. 相似文献
Summary The albedo of small paper filters through which a given volume of air (about 27 m3 in 3 hours) has been sucked by an automatic device, is used as a relative measure of the degree of atmospheric pollution in Vienna. The average daily variation shows two maxima (least contamination) which lie, in most cases, in the period 14–17 and 2–5 hours. The afternoon maximum is dominant from March to September while during the rest of the year the night maximum shows the highest values. The minima (greatest contamination) occur in spring and summer in the period 5–8 and 20–23 hours, and in autumn and winter in the period 8–11 and 17–20 hours. The morning minimum is dominant throughout the year. These daily variations can be explained by the combined effects of the variable production of pollutants by industries, heating, and traffic on the one hand, and by the daily variations of the meteorological factors on the other. The frequency distributions of the times of maximum and minimum, as well as the frequency distributions of each of the eight daily values observed, are discussed. The influence of weather conditions on air pollution is demonstrated by its average daily variation on clear days, on overcast days without precipitation, and on overcast days with continuous precipitation.
Résumé Comme mesure relative de la pollution de l'air à Vienne, on se sert de la valeur de l'albedo de feuilles de papier-filtre au-travers desquelles on a aspiré de l'air durant 3 heures dans un appareil automatique. Cette installation permet d'enregistrer les variations journalières de la pollution de l'air. La moyenne de l'albedo calculée de tous les jours présente une double ondulation. Les maximums de cette courbe—qui correspondent aux heures de pollution moindre—tombent en général sur les périodes comprises entre 14 et 17 heures et entre 2 et 5 heures; durant les mois de mars à septembre, c'est le maximum de l'après-midi qui est le principal de la journée, alors que d'octobre à février, c'est celui de la nuit. Les minimums de l'albedo qui représentent les moments de forte pollution se rencontrent généralement entre 5 et 8 heures au printemps et en été, entre 8 et 11 heures en automne et en hiver; un second minimum se rencontre en automne et en hiver entre 17 et 20 heures, au printemps et en été entre 20 et 23 heures. Le minimum principal se place t?t le matin en toutes saisons. La forme de l'évolution journalière est la résultante de la production de pollution par l'industrie, les foyers domestiques et le trafic d'une part, les fluctuations des éléments météorologiques déterminants d'autre part. Afin de mieux suivre les variations de la pollution, on rapporte et discute la répartition des fréquences des heures d'apparition des maximums et minimums journaliers de l'albedo, ainsi que la répartition des fréquences de la valeur de cet albedo pour chacune des 8 périodes journalières d'observation. Afin de démontrer l'influence du temps sur l'évolution de la pollution, on a rapporté des courbes diurnes moyennes de l'albedo pour des journées sans nuages, à ciel couvert mais sans précipitations et pour des jours à ciel couvert accompagnés de précipitations continues.
Mit 4 Textabbildungen
Herrn Dr.W. M?rikofer zu seinem 70. Geburtstag gewidmet. 相似文献
46.
Ohne Zusammenfassung 相似文献
47.
F. Steinhauser W. Mörikofer K. Cehak W. Müller 《Theoretical and Applied Climatology》1965,13(4):558-568
Ohne Zusammenfassung 相似文献
48.
F. Steinhauser W. Mörikofer J. Drimmel Peter Steinhauser 《Meteorology and Atmospheric Physics》1965,15(2):251-264
Ohne Zusammenfassung 相似文献
49.
50.