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81.
西北汛期干旱预测系统是在WINDOWS98环境下开发 ,主界面是用VisualBasic6 .0和少量C ++代码写成 ,内部计算程序由FortranPowerStion4 .0写成。系统界面美观 ,友好 ,具有良好的实用性和先进性。  相似文献   
82.
本文在对小秦岭金矿脉、围岩、石英中气液包裹体等采取27个氢氧同位素样品并进行测试分析的基础上,论述了该金矿的氢、氧同位素组成特征及其成因意义,认为该金矿的成矿溶液可能是以大气降水为主,同时有岩浆水和变质水参加的混合水。这为该金矿床应属与燕山期构造及岩活动有关的层控矿床这一成矿理论提供了同位素方面的依据。  相似文献   
83.
晋州地区是典型的农业井灌区,通过对该地区农作物生长季节降水量-农业地下水开采量-地下水埋深之间互动变化特征及其机制研究发现,枯水年份,农业地下水开采量的大小与小麦、玉米生长季节的降水量变化密切相关;平水年份,小麦生长季节的降水量变化对农业地下水开采量影响占主导,其次为玉米生长季节的降水量变化;丰水年,农业地下水开采量仅与小麦生长季节的降水量变化之间具有明显相关性,与玉米生长季节的降水量变化相关性明显弱化。不同水文年降水量变化,在影响农业地下水开采量增减的同时,对地下水的入渗补给量呈现与开采量逆向变化,二者叠加影响地下水位动态变化。平水年份或丰水年份,小麦生长季节地下水埋深增大,玉米生长季节降水量一般能满足玉米需水量,地下水埋深减小。因此,充分利用作物生长季节降水量,对减少地下水开采和高产农业的稳定发展有重要意义。  相似文献   
84.
中国汛期降水的印度洋SSTA信号特征分析   总被引:15,自引:7,他引:15  
用EOF和CCA方法研究了印度洋洋海表温度距平场与中国汛期降水场的遥相关分布特征,结果表明,印度洋SSTA场与中国汛期降水相关明显,海温场异常分布对中国汛期南北经向雨带的变化及中国西北,西南和长江黄河下游地区汛期旱涝的影响明显,揭示了中国汛期旱涝异常分布的印度洋海温变化的强信号现象,说明特定的印度洋海温分布可以作为中国汛期旱涝预报的强信号因子。  相似文献   
85.
应用甘肃河东地区 55个测站 1968~ 1995年伏期旬降水资料 ,采用EOF、REOF、遥相关 ,对河东地区伏期降水的空间异常特征、时间变化规律以及降水异常的主要成因进行了诊断分析。结果表明 :EOF展开后前三项载荷向量场反映了河东地区伏期降水的空间总体结构。REOF展开后划分了河东八个空间异常敏感区  相似文献   
86.
卫星云图和数值产品结合的讯期强降水预警系统   总被引:1,自引:5,他引:1  
本文采用卫星云图分析和数值产品释用相结合的技术路线,对汛期强降水在红外云图、水汽图、可见光云图上的特征从形态学、统计学等方面进行了研究,获得了汛期强降水云团的特征结构,并结合数值预报产品,建立了汛期强降水云团预警系统。  相似文献   
87.
巴颜喀拉古特提斯洋的消亡过程反映在巴颜喀拉残留盆地到边缘前陆盆地的转化的沉积记录中。鉴于这个前陆盆地与其向克拉通延伸的组成部分-四川盆地现为龙门山逆冲带所分隔,以致已往的沉积盆地研究多针其相割裂,本文将结合巴颜喀拉洋的消亡过程,把这两个盆地视为一个统一整体来加以分析,研究其演变历程。  相似文献   
88.
太阳辐射日变化对R15L9气候模拟效果的影响   总被引:12,自引:0,他引:12  
邵慧  王谦谦 《高原气象》1998,17(2):158-159
利用菱形截民15波9层全球谱模式做了有、无太阳辐射日变化的对比试验,分析了模拟的平均海平面气压、500hPa高度、地表温度和降水的1月和7月气候场,并利用统计方法做了显著性检验。结果表明:太阳辐射日变化对大气模拟有显著的影响,尤其表现在北半球和陆地上。而当忽略日变化这种物理过程时,势必影响气候模拟的效果,产生系统误差。  相似文献   
89.
利用子波分析和合成分析等方法,分析了太原汛期降水的多时间尺度特征和造成太原汛期旱涝的大气环流异常分布。结果表明:太原市汛期降水存在准2年、10年、16年的周期;当贝加尔湖上空500hPa高度场异常偏低(高)、西太平洋副高异常偏强(弱)时,有利于太原汛期洪涝(干旱)的形成;在850hPa水平风距平场上,来自新西伯利亚岛的偏北气流在100-140°E,50°N附近分成两支,一方面使得北来的冷空气减弱,另一方面,南下后使得低纬季风增强,太原汛期偏涝。而来源于鄂霍次克海北部的偏北气流、西北太平洋的偏东气流以及贝加尔湖以东的西北气流在60°N,115-120°E附近汇合,使入侵我国东部的偏北气流风速加大,太原在一致的西北气流控制之下,汛期偏旱。  相似文献   
90.
On the rate of aeolian sand transport   总被引:3,自引:0,他引:3  
A simple explicit formula for the transport rate of windblown sand is derived based on physical reasoning. The curve relating the dimensionless transport rate to the dimensionless friction speed exhibits the empirically well-established peak. In fact, the theory developed in the paper can explain the peaked shape of this curve. Three empirically determined coefficients in the formula can be given a physical interpretation. The formula is shown to fit transport rates measured in wind-tunnel experiments well, except for very coarse sand. Formulae for the wind profile in the saltation layer and for the grain dislodgement rate in dependence on the friction speed are obtained as part of the theory.  相似文献   
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