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1.
基于GIS的土壤重金属数据库构建及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文首先探讨了利用GIS技术构建上海市基本农田土壤重金属数据库的方法,该数据库集空间数据、采样点监测数据和元数据于一体,对于土壤重金属信息的管理、应用服务等具有重要的基础作用,是农产品安全生产环境认证和土壤环境长效管理的重要依据;接着,基于数据库进行了重金属元素的描述性统计、动态累积和Kriging插值分析;结果表明,除As外,其余重金属平均含量均高于该区域的背景值含量,尤其是Cd、Hg、Zn、Cu累积指数较高,是上海市农田土壤重金属污染的主要元素。  相似文献   
2.
3.
南极海冰与气候   总被引:1,自引:0,他引:1  
在极区,海冰的形成在海洋上部和大气下部之间构成了新的交界面,改变了大洋表面的辐射平衡和能量平衡,隔离了海洋与大气之间的热交换和水汽交换;海冰冻融过程影响着大洋温、盐流的形成和强度;海冰对南大洋和南极大陆气象、气候有重要的影响,在气候环境系统中起着重要的作用。南极海冰作用区约占南半球雪冰作用区面积的58%,约占地球表面积的3.58%。其中,一年生海冰约占南极海冰区分布面积的83%;其分布面积从夏末2月份最小时的3×106 km2左右,到9月份冬末最大时的18×106 km2左右,一年中季节变化幅度可达15×106 km2,季节变化率>500%。海冰分布区域的年际变化较大。南极海冰区是影响季节和年际全球气候环境变化的重要区域。当前,国际南极海冰与气候研究的核心问题是海冰物理过程和在海冰区的海洋—大气相互作用。结合目前承担的研究课题,对国际南极海冰与气候研究的前沿动态和相关的国际计划进行了综述。  相似文献   
4.
1 IntroductionGeographicalinformationsystem (GIS)isanefficientwayandimportanttechniquetomanage,displayandanalyzeAntarcticspatialdata.GIScanbeusedtomakeandre newmapproductsquickly ,evaluateenvironment,supportlogisticmanagementandfieldoperation,providechancetoextractnewknowledge,andtopromoteinformationex changeamongnationsunderthedemandoftheMadridProtocol(AADC 2 0 0 1 ;MAGIC1 998;1 999) .WorkingGroupofGeodesyandGeographicInformation (WG GGI)ofScientificCommitteeonAntarcticResearch (…  相似文献   
5.
通过对1996/1997年中国首次南极内陆冰盖考察获得的南极洲伊丽莎白公主地区50m 雪芯样品主要阴、阳离子浓度、通量和积累率关系的研究,揭示以下规律:1)南极洲伊丽莎白公主地区大气中各主要离子浓度足够大,足以使本地区冰雪中主要离子浓度不随积累率的变化而变化,即离子浓度不受积累率的影响。2)各主要离子干、湿沉积所占比重的计算结果表明,本地区离子沉积方式以湿沉积为主。另外,nssSO2-4 的研究结果表明火山爆发的中、短期气候效应在伊丽莎白公主地区反应不明显。  相似文献   
6.
在介绍冰芯固体直流导电特性检测(ECM)技术方法和检测原理的基础上,论述了ECM检测技术应用于冰芯研究领域所具有的非破坏性、快速性和高分辨率的特点,分析阐明ECM数据在冰芯年代划分、恢复火山活动历史、确定参考层位和生物质燃烧事件等方面的应用价值和研究意义。  相似文献   
7.
中国黄土和南极冰芯各自记载了15万年以来环境演化的信息,通过两者的对比研究,可以揭示全球性环境变化的普遍特征和区域特点。对比表明:15万年以来,中国甘肃临夏北塬黄土剖面中磁化率反映的气候变化与南极Vostok站冰芯中δD反映的温度变化趋势非常相似,在以万年计的时间尺度内,所反映的气候变化趋势是一致的,但相同时段两者的变化幅度,特别是在距今14~8万年的末次间冰期期间,差别较大。  相似文献   
8.
9.
10.
During August 1999, we investigated sea ice characteristics; its distribution, surface feature, thickness, ice floe movement, and the temperature field around inter-borders of air/ice/seawater in the Chukchi Sea. Thirteen ice cores were drilled at 11 floe stations in the area of 72°24′ 77°18′N, 153°34′ 163°28′W and the ice core structure was observed. From field observation, three melting processes of ice were observed; surface layer melting, surface and bottom layers melting, and all of ice melting. The observation of temperature fields around sea ice floes showed that the bottom melting under the ice floes were important process. As ice floes and open water areas were alternately distributed in summer Arctic Ocean; the water under ice was colder than the open water by 0.4 2.8℃. The sun radiation heated seawater in open sea areas so that the warmer water went to the bottom when the ice floes move to those areas. This causes ice melting to start at the bottom of the ice floes. This process can balance effectively the temperature fluctuating in the sea in summer. From the crystalline structure of sea ice observed from the cores, it was concluded that the ice was composed of ice crystals and brine-ice films. During the sea ice melting, the brine-ice films between ice crystals melted firstly; then the ice crystals were encircled by brine films; the sea ice became the mixture of ice and liquid brine. At the end of melting, the ice crystals would be separated each other, the bond between ice crystals weakens and this leads to the collapse of the ice sheet.  相似文献   
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