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61.
庄丽莉  孙除荣 《气象》1988,14(4):45-47
1987年,世界气候总的看来属异常年份。北半球中高纬度地区出现多年少见的大范围异常冷暖气候;中低纬度地区则出现长时间的少雨干旱。南亚、东南亚大部地区肆虐的旱灾使农业生产受到较大的影响,中南半岛多数国家粮食减产已不可避免。南半球赤道中、东太平洋海水温度异常偏高,导致南美太平洋沿岸一些国家和地区夏秋暴雨、洪涝  相似文献   
62.
自古以来,金便成为朝鲜半岛的主要矿产之一。尽管过去朝鲜半岛南部的黄金产量仅是北部的50%,但南朝鲜的金矿化也是引人注目的,引起了经济地质学家的很大重视。除了砂金矿之外,南朝鲜的金矿床均呈石英脉产于前寒武纪片岩、片麻岩和花岗片麻岩以及侏罗纪和白垩纪花岗岩中。  相似文献   
63.
戈尔登克罗斯(Golden Cross)低温热液金银矿床位于新西兰北岛科罗曼德尔岭南部地区怀奇镇西北8公里处。  相似文献   
64.
矿山研究机构的Chamber研究组对金粒最初是如何沉淀在现在的矿层这个问题所进行的研究,可能对规划南非未来的黄金采矿业具有重要意义。 在本项研究结果发表之前,地质学者赞成这种理论,即金颗粒由距现在的矿层相当远的矿源区,和其它矿物一起被水搬运,流经山脉,沉淀在2400百万年前面积约5,0000平方公里的巨大洼地内。据信,这些金颗粒由于水力学原理而沉淀下来,并形成大面积的含金层,这种含金层又被其它物质覆盖,填满了巨大的洼地,从而形成了现在的维特瓦特斯兰德地区(以下简称兰德——译注)。  相似文献   
65.
作者经廿四年的观察逐渐认识到,由于常规的红土化作用,超基性岩石中少量但均匀分布的金,可能经化学溶解和再沉淀而形成具有经济意义的砂矿。 1955年,作者在对法属圭亚那一处砂金矿进行详细研究后,作出了这种假设,但也随之产生了一些不同见解。那时的结论认为,砂金的唯一可能来源是被河道切割的红  相似文献   
66.
TYPHOON:SCIENTIFIC/OPERATIONALEXPERIMENTSANDDYNAMICTHEORETICALSTUDY¥ChenLianshou(陈联寿)andXuXiangde(除祥德)TYPHOON:SCIENTIFIC/OPER...  相似文献   
67.
利用离散傅立叶变换分析拉萨地区植被季节变化特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
离散傅立叶变换可以将基于遥感植被指数的植被季节变化用时间的频率域来表示,是定量分析植被季节变化和获取相关参数的有力工具.根据1985~1999年NOAA AVHRR 全球植被指数(GVI)数据,将该方法应用于分析西藏拉萨地区植被随季节的变化特征.分析表明,属于温带半干旱季风气候区的拉萨地区NDVI傅立叶变换的0次谐波即平均值表征了该地区总体植被生产力,而基波(1次谐波)能够获取绝大部分植被随季节的变化特征,其解释方差(explained variance)达97.57%;基波和2次谐波几乎接近于原始NDVI值.这一方法同样可以应用于时间序列变化的其他遥感数据,是分析土地覆盖和土地覆盖类型在一定时间段内动态变化规律的有力工具.  相似文献   
68.
西藏是我国雪崩灾害多发和频发区,几乎每年都有雪崩致人伤亡的报道,而且在全球气候变暖背景下,雪崩灾害有逐年增加的趋势.念青唐古拉山及其东延部分和喜马拉雅山脉南坡是西藏雪崩发生频次最高的两个区域,高原内陆降水少,雪崩发育受到抑制,仅在高寒积雪山区和冰川作用区才有常年雪崩存在.西藏常年雪崩易发区面积非常有限,仅占高原总面积的...  相似文献   
69.
采用高级微波扫描辐射计(AMSR-E)亮温数据, 选取Chang算法、GSFC 96算法、AMSR-E SWE 算法、青藏高原改进算法和Savoie算法等5种雪深反演算法, 利用2010年2月10-12日3 d的气象站台雪深观测数据, 对比分析了5种雪深反演算法在新疆地区、青藏高原、内蒙古地区、东北地区、西北地区和华北平原的精度和适用性. 结果表明:总体验证中, 青藏高原改进算法3 d的结果均优于其他算法, 其均方根误差(RMSE)为9.16 cm、9.96 cm和9.63 cm, 平均相对误差(MRE)分别为59.77%、52.79%和48.47%. 分区验证中, 结果最佳的算法分别为:在新疆地区, GSFC 96算法RMSE为6.85~7.48 cm;内蒙古地区, 青藏高原改进算法的RMSE分别为5.9 cm、6.11 cm和5.46 cm;东北地区, 青藏高原改进算法RMSE为6.21~7.83 cm;西北地区和华北平原5种算法的适用性不佳;青藏高原由于缺乏实测数据, 无法得到该区验证统计结果.  相似文献   
70.
近40a西藏羊卓雍错湖泊面积变化遥感分析   总被引:11,自引:8,他引:3  
羊卓雍错(以下简称羊湖)作为西藏高原三大圣湖之一和藏南重要的高原特色风景旅游景区,其具体面积众说纷纭.本文利用遥感和地理信息空间分析方法对1972-2010年羊湖面积变化进行了系统研究,并结合流域气象站资料对其原因进行初步分析.结果表明,1972-2010年湖泊平均面积为643.98 km2.1972-2010年羊湖面积呈波动式减少趋势,其中,1970s平均面积为658.78 km2,之后至1999年面积显著减少;1980s面积为636.55 km2;1990s为635.06 km2;1999-2004年面积有所增加;2004-2010年持续缩小,减幅为8.59 km2/a.湖泊空间变化特点是除了空母错和珍错两个小湖面积变化较小之外,羊湖整体面积呈现萎缩态势,其中东部嘎马林曲入口附近退缩程度最大,达1.62 km.流域气象站资料分析表明,湖泊面积和降水的变化波动存在显著耦合关系,降水变化是羊湖面积变化的主要原因;其次,流域蒸发量的明显增加,特别是2004年来连续较高的蒸发量是导致近期面积显著减少的重要原因,气温的升高进一步加剧了这一过程.羊湖的面积变化基本反映了西藏高原南部半干早季风气候区以降水补给为主的高原内陆湖泊对气候变化的响应.  相似文献   
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