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971.
沙尘暴的光学遥感及分析 总被引:49,自引:5,他引:49
本文根据激光雷达和光度计综合探测的结果,结合气象背景资料分析了1988年4月北京地区三次沙尘暴过程气溶胶物理光学特性及其远距离输送时的垂直结构。这三次尘暴主要来源于内蒙的沙漠和黄土地区,根据激光探测消光系数垂直分布资料,在4月11日,沙尘粒子有3个不同的输送带,其中两个输送带的高度处于 2000—3000 m和3000—6000 m,另一个输送带的下边界高度约为200 m,其高度结构密切依赖于风场的垂直结构。根据多波长太阳光度计和半球辐射计的观测结果,尘暴期间大气柱沙尘总光学厚度在0.3至15之间变化,峰值光学厚度比平时偏大约一个数量级,在0.65 μm波长,在4月11日测量的气溶胶一次散射反照率均值为0.85。 相似文献
972.
黄铁矿表面的扫描隧道显微镜研究 总被引:3,自引:0,他引:3
为了探讨硫元素在煤中的赋存,对煤硫元素的主要载体黄铁矿的表面进行了扫描隧道显微镜研究,在硅油保护下得到了黄铁矿表面高分辨率图象。根据黄铁矿晶体结构的几何分析,所观察到的是黄铁矿{220}表面的原子分布,黄铁矿的能带结构资料及前人在这方面的研究均表明,用扫描隧道显微镜应首先观察到黄铁矿表面的铁原子,但作者首先观察到的却是黄铁矿表面的硫原子,此外,作者根据所获得的实验结果认为。无论是在{210}文向还 相似文献
973.
矿物的表面改性,意味着矿物的增值。改性目的是多种多样的,有功能方面的考虑,有环保的要求,有装饰的需要等。表面改性使最终产品的改善是无止境的,这是矿物生产和加工者赖以生存之处。加强科学试验,正确评价每种矿物获得最大利益的方法,使矿物的应用领域不断扩大。 矿物表面改性,根据要求改性精度不同,有的简单,有的复杂。影响表面改性的重要因素:矿物经受剪切作用的高低,这种剪切作用会影响矿物的表面能和粒度,添加剂对温度的敏感性,操作中时间、温度的关系,物料在容器中的运动状态,物料的停留时间,试剂的添加方法和形式等。 相似文献
974.
我国内陆沙漠与海岸沙丘石英颗粒表面结构的对比研究 总被引:6,自引:3,他引:6
本文通过扫描电镜分析,对我国内陆沙漠与海岸抄丘石英颗粒表面结构进行了对比研究。研究认为,无论是内陆沙漠砂或海岸沙丘砂,其石英颗粒都具有较好的磨圆度,表面有碟形坑、麻坑及SiO_2沉淀物等代表风成环境的典型特征;此外,还叠加有代表原生沙物质来源于水下环境的V型撞击坑、撞击沟等痕迹。然而,受环境尤其是气候影响,其表面结构特征仍有差异,表现在内陆干旱区大陆性气候的沙漠砂的风成机械作用和化学沉淀作用,都要比沿海湿润季风性气候的海岸沙丘砂强烈;但海岸沙丘砂的化学溶蚀作用却比内陆沙漠砂要明显。同属海岸抄丘环境,其石英颗粒表面结构特征表现为北方温带海岸沙丘砂的机械作用痕迹强;而南方热带海岸沙丘砂的化学作用痕迹发育,但机械作用痕迹并非少见,仍然十分明显。 相似文献
975.
976.
粘附功是描述界面上不同分子间相互作用的重要参量。本文给出了以调和函数的形式构成粘附功方程的具体表达式,探讨了方程中因子的变化特性,结合印版界面,应用方程对一些研究成果进行了验证。结果表明,以这种形式构成方程得出的结论比较符合印版界面的实际情况。最后,本文应用方程参量解释了印版界面上分子相互作用的状态。 相似文献
977.
本文通过对大气环流模式的平均气候模拟以及GCM敏感性试验,比较外部条件和内部反馈的相对贡献,研究了海陆温差和亚洲夏季风强度的基本概念。 相似文献
978.
一种改进的三维点集表面重建的区域生长算法 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了一种改进的三雏点集表面重建的区域生长算法。提出了一种基于三角形任意一边邻域拓扑关系的邻接三角形定位方法,充分利用了法向信息,采用由粗到精的提取策略,减少了候选表面三角形的数量,显著加快了表面重构的整体效率。提出了相应的局部拓扑一致性检测方法,确保了算法的稳健性,解决了传统算法的重叠面片和表面空洞等问题,并且重构的三角网格表面与被采样的物体表面拓扑差别最小。实验结果表明,本文算法可以重构具有任意拓扑的复杂表面。 相似文献
979.
文章利用数字高程剖面将青藏高原东缘分为4个大尺度地貌单元,即青藏高原地貌区、龙门山高山地貌区、山前冲积平原区(成都盆地)和四川盆地东部隆起区。根据数字高程剖面中的最高海拔高程点剖面与最低海拔高程点剖面之间的高差,定量计算了该地区河流下切深度;结合成都盆地岷江最古老冲积扇沉积物提供的青藏高原东缘河流形成的时间(3.6MaB.P.),定量计算了河流下切速率为1.29mm/a;在约束局部侵蚀基准面和气候变化对河流下切速率控制作用的基础上,建立了青藏高原东缘河流下切速率与表面隆升速率之间的定量关系,结果表明河流下切速率约为表面隆升速率的4倍。基于龙门山在表面隆升速率和下切速率等方面均大于青藏高原内部,认为青藏高原东缘的边缘山脉是剥蚀隆升和构造隆升两者叠加的产物。 相似文献