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941.
942.
由于开发丘陵和起伏极大的新地区,滑坡预测意义重大。滑坡的特点正如许多工程地质过程一样,都与各种复杂因素相关。滑坡预测方法的选择只有在明确确定各种预测方法应用的可能性及其应用条件后才有可能。分析已发表的资料可以看出,不久以前,滑坡预测的主要方法从采用确定性模型,在模 相似文献
943.
一、国际地理大会在许多欧洲国家大学地理急剧发展的十九世纪后半叶,迫切感到需要为不同国家的地理学家提供一个见面和交流观点的论坛。第一次这样的大集会的精神之父是十六世纪两位著名人物—比利时的奥特里乌斯(地理学家,数学家—译者注)和麦卡托(地理学家、地图学家—译者注)。 相似文献
944.
在新西兰威灵顿,(南纬41°14′,东经174°47′)有一台架设在地下约15米深旧隧洞中的倾斜仪,自1972年开始进行观测.安装过渡不稳定值最初为每年几个微弧度,已经缓慢地缩小到现在的每年约0.3微弧度.但如所周知的是,除非是在极深的处所,降水和蒸发因素常常完全掩盖了倾斜值与构造变动的明显关系.前此伍德和金两人曾设法研究解决这个问题,但他们所经历的最大震例仅是5.2级,因此成果并不理想.本文所介绍的新的探索则已取得了倾斜与两次或三次地震(震级由5至6.2)的明显对应关系.所对应的前兆时间与力武常次的公式也符合较好. 相似文献
945.
本文对十八世纪晚期、十九世纪和二十世纪早期关于花岗岩成因的观念给予了简洁的评述。以对立成因观念中的某一种占支配地位时期交替出现,多次反复。这种演变或许可以和生物平衡的不时中断类比。另一方面,这种发展看成是对立观念向统一的要旨趋于会聚,从而符合于Popper(1972)的“知识树”说。 相似文献
946.
在银河中心的方向周围,经卡林尼亚克(Kaliniak)、克拉所夫斯基(Krassovsky)和尼可诺夫(Nikonov),用光电像管(Convertisseur d'images électronique)(λ(平均) 0.98μ)所发见的恒星云 B,我们使用短焦距物镜(F=16厘米),在近红外区(λ(平均) 0.83μ)直接拍照,也发见了它.用蓝、红和红外光作等光曲线(isophotes),再加以一些合理的假说,可以计算对于这三个颜色,在 B 云的前面以及在通常照片上可见的人马座的 A 云前面,星际吸光的差异.在 A 云前的吸光率已经大略求出.使用握特-蒲若方斯天文台的施米特望远镜(改正透镜的口径30厘米,焦距59.4厘米),又用81厘米口径的望远镜(焦距488厘米),我们将 B 云完全分解成单颗星.我们在蛇夫座45星东南向附近小区域内,作了照相星等和红外星等的测定.苏联天文学家们以为 A,B 二云和其间的暗区 C 是代表银河中心的密集处,这意见好像被新近发见的蓝光所不能看见的一个球状星团所证实.将星际吸光的效应计入,暂时测定的这星团的距离模数,说明这星团差不多是在银河系的中心.[这工作的完成,曾得比格(J.H.Bigay)、白提页(P.Bertier)和莫芮加(B.Morignat)三君的襄助.] 相似文献
947.
研究太阳的意义现代关於原子能的极端重要的概念,尤其是包含氢在内的熟核子反应的概念,首先就是研究了太阳内部的产能机构而得来的。太阳和恒星的演化问题,不但是天体物理学的中心问题之一,而且也是整个自然科学的一个中心问题,因为这个问题的解决,对于太阳系和地球的起源及演化的根本问题曾天闢解决的途径。太阳可以说是某种巨大 相似文献
948.
近50 a以来塔里木河下游土地沙漠化影响因子分析 总被引:7,自引:2,他引:5
塔里木河下游地区是干旱区中沙漠化进程最显著的地区之一,一直深受社会各界关注,尤其是它的成因。由于近50 a来人类不合理的水土资源和生物资源的开发利用,导致塔里木河下游大西海子水库以下363 km河道断流近30 a,地下水位由20世纪50年代的3~5 m逐年下降至2000年的8~12 m,由此而引起下游天然植被面积逐年减少。由于天然植被严重衰败,固定和半固定沙地面积也以百分之几至百分之几十的速率减小,林间沙地活化,沙漠化面积逐年增加,沙漠化程度也在不断增强,塔里木河下游地区1958年沙漠化面积仅占土地总面积的12%,到2000年沙漠化土地面积超过90%,使本来就处于干旱环境中的塔里木河下游朝着更加干旱的方向急剧发展。在塔里木河下游这一特定区域,从近50 a来研究区域平均气温和降水资料来看,降水和气温有波动性变化,但毕竟较小;现代气候条件和变化的幅度不足以造成环境大的改变,不足以造成沙漠的大幅度扩张或收缩,大范围的活化或固定;而同期人口急剧增加造成的压力和经济活动对环境的强烈干扰,才是造成大范围生态环境恶化和沙漠化发生发展的主要原因。 相似文献
949.
950.
海浪是一种能源
海洋中蕴藏着大量的可再生能源。当风吹过海面时,海浪随即产生。空气与平静的海面相互作用时,就会从海面上掀起海浪。这种相互作用的时间越久,经过的距离越长,掀起的海浪就越汹涌。因此,世界上最汹涌的海浪都出现在世界上最大的海洋中。在南美洲南部、非洲南部和印度尼西亚南部的太平洋海域,有地球上最极端的波候。因为在这些地区,没有陆地可以阻挡海面与风之间的相互作用。 相似文献