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61.
重庆雪玉洞CO_2浓度变化的自然与人为因素探讨   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过对重庆雪玉洞洞穴CO2浓度、地下河CO2分压及地下河水、滴水次生沉积物稳定碳同位素δ13C等地球化学指标进行的完整水文年监测,并结合该洞以往的CO2短期观测记录,发现洞内与CO2相关的环境因子均存在显著的季变性,其总体特征是:CO2浓度夏高冬低,δ13C夏轻冬重。对比每月游客量变化,发现人为因素对洞穴CO2环境的改变远弱于自然因素,洞内发育的常年地下河在其中起主导作用。地下河的存在使不同相态的碳在洞内快速流动交换以达到平衡,从而在"质"上(同位素比)和"量"上(浓度)反映外部环境的季节变化,又使得各项地球化学指标在每年的4月和11月换季时呈现突变特征。可推断雪玉洞CO2的改变来源于地下河对洞穴上部土壤CO2的传递,最终归因于土壤层生物活动对季节气候条件变化的响应。而雪玉洞地下河在CO2变化过程中的传递作用十分突出,可作为同类型洞穴的借鉴,为旅游开发服务。  相似文献   
62.
人为强迫和自然强迫对近年来对流层顶高度变化的贡献   总被引:1,自引:0,他引:1  
观测表明,自1979年以来对流层顶(平流层与对流层之间的界限)高度增加了数百米。在气候模式实验中,等量的增加也是显而易见的。气候模式实验表明,人为因素导致臭氧和均匀混合温室气体的变化,对1979-1999年对流层顶高度增加的影响占所有因素的80%。臭氧对平流层的冷却作用和均匀混合的温室气体对对流层的加热作用,使对流层顶高度增加。  相似文献   
63.
石羊河下游沙漠化的自然因素和人为因素及其位移   总被引:32,自引:5,他引:27  
石羊河流域下游自汉代以来逐渐沙漠化,生态环境退化。其自然因素主要有:地形特征构筑了封闭的内陆河流域;水蚀是内陆河流域沙漠化的开始,上游集流区为中、下游提供了丰富的沙源;水资源的减少使得中、下游大面积湖积沙沙漠化。人为因素主要有:农业开发是引起水资源减少的关键,巩固边塞是引起河西走廊农业开发和耕地面积扩大的主要原因;战争对石羊河流域生态退化的影响不可忽视。石羊河下游民勤县在自汉代以来沙漠化和生态环境退化的漫长历史过程中,人为因素不断增强。20世纪中期以来,尤其是1958年红崖山水库建成以来,沙漠化过程中的人为因素占据了主导地位。  相似文献   
64.
森林在国民经济中占有重要地位,它不仅能提供国家建设和人民生活所需的木材及林副产品,还起着释放氧气、调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙、美化环境、减少噪音等多种作用。然而,森林火灾会给森林带来严重的危害.它不仅给人类经济建设造成巨大损失,破坏生态环境,还威胁人民生命财产安全。所以,我们应该了解森林火灾易发生的气象与人为条件,从而及时的采取预防措施。  相似文献   
65.
南疆地区经济发展对荒漠化程度的影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
荒漠化程度的变化对南疆地区来说是生态系统退化的表现。应用NDVI数据,利用图像处理软件ENVI对南疆地区荒漠化程度进行分析,结果表明: 1952-1983年之间南疆地区荒漠化面积约增长11%,其中重度荒漠化面积约增14.21%左右,而中轻度荒漠化面积增7%~8%。1983-1993年荒漠化保持着基本稳定的状态。在21世纪初,即从2000年、2005年、2010年、2014年4期遥感数据解译分析结果来看, 2000年荒漠化总面积达到96.11×104 km2,约占总面积的90.41%,其中严重荒漠化面积为72.93×104 km2,重度荒漠化面积为15.76×104 km2,中轻度荒漠化面积为7.42×104 km2,到了2014年,荒漠化总面积达到95.31×104 km2,比2000年下降1.24%,但严重中轻度荒漠化土地面积不断发生变化。通过分析发现,荒漠化程度变化主要是人类活动和自然因素共同作用所导致的。  相似文献   
66.
我国的沙漠化问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
67.
自笔者从事测绘产品质量检验工作以来,共参与了20多个批次的1500余幅地形图的检验。在检验中发现一些问题,这些问题在一个测区内出现不多,但在不少生产单位的产品中有共性。这些人为因素产生的问题对图的使用有直接影响。因此,把这些问题提出来,就这些问题的产生原因进行分析,并提出处理办法供探讨。这些共性问题有以下几个方面。  相似文献   
68.
论述有史以来人为因素对白洋淀形成、发展、演变的影响。  相似文献   
69.
70.
Surface drainage sediments were collected, between January and April in 2005, from 6 sampling sites in Peninsular Malaysia suspected to have received different anthropogenic sources. These drainages included sites near a petrochemical plant, an electronic factory, a metal factory and 2 townships in addition to a relatively unpolluted site (a reference site). Based on the aqua-regia method, the metal concentrations for all the sampling sites except for the agricultural site (reference site) at Sg. Benut were between 60.92-1 019 μg/g dry weight for copper (Cu), 65.32-1 266.6μg/g dry weight for plumbum (Pb), 1.46-15.93 μg/g dry weight for cadmium (Cd), 330.10-484.14 μg/g dry weight for zinc (Zn) and 47.03-120.90 μg/g dry weight for nickel (Ni). All of these ranges were significantly (p< 0.05) higher than those (Cu: 8.77 μg/g; Pb: 57.42 μg/g; Cd: 0.96 μg/g; Zn: 68.21 μg/g; and Ni: 17.87 μg/g) of the reference site at Sg. Benut that only received agricultural disposal. The concentrations for the 5 metals from all the sites (except for the reference site) were higher than the Sediment Quality Values for Hong Kong by Chapman et al (1999) for the 5 metals. Based on the sequential extraction technique, 3 geochemical fractions [easily, freely leachable and exchangeable (EFLE), acid-reducible and oxidisable-organic] were also useful in identifying these polluted sites. The elevated metal concentrations found in the sediments might be related to point sources of industrial effluent and urban waste. Hence, the results emphasized the necessity for the treatment of effluents into this drainage area. As part of the effort to control illegal discharges and dumping into drainages, public awareness should be enhanced.  相似文献   
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