首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 296 毫秒
1.
一、气象雷达目标特征气象雷达目标是指云、雨、冰雹、雪、暴风等,常用气象雷达方程■=(4.28×10~4米/秒)■P_tτλ~2G~2θ(φη)/(γ~2) (1)式中,P_t、τ、λ、G、θ、φ、k 均为雷达机工作参数,通常可视为常量,则■∝η/(γ~2) (2)它表明,在不考虑雷达机不稳定因素影响时,雷达接收功率■(瓦)仅是气象目标  相似文献   

2.
说来也巧,11月9日这天,刚好是大熊猫雪雪的宝贝儿子出生100天。得知这个消息,同学们纷纷为大熊猫起名字。我总结了一下,各位看看,熊猫宝宝到底叫什么好呢?你为它选个最好听的最有意义的名字吧:庆庆(起名人:夏鹏飞;起名理由:神五发射成功,举国欢庆)、巧巧(起名人:张若鑫;起名理由:我希望它心灵手巧)、乐乐(起名人:王茜楠;起名理由:我相信它能给人们带来快乐)、奇迹(起名人:李文茜;起名理由:神五升空不就是奇迹吗?)、科科(起名人:白岩慧;起名理由:我们为了探索科学,而去保护它们)、家佳(起名人:杨梦悦;起名理由:第一个家的意思是它是我们家园…  相似文献   

3.
探讨特提斯喜马拉雅在早白垩世的地质构造演化历史。通过对西藏南部雪莎地区辉绿岩进行LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄、地球化学以及Sr-Nd-Pb同位素的研究,获得成岩年龄为124.5±2.6 Ma,全岩主元素及痕量元素地球化学特征显示:它们属于低钾(拉斑)系列,SiO_2质量分数为45.55%~46.67%,具有高TFeO(平均质量分数为9.62%)、高钛(TiO_2平均质量分数为1.73%)、高磷(P_2O_5平均质量分数为0.19%)等特点;轻、重稀土元素分馏较为明显(LREE/HREE=3.54~3.67,(La/Yb)_N比值平均为3.06),具有较弱的Eu正异常(δEu=1.02~1.19),富集大离子亲石元素(LILE,如Ba、Sr、Th)和高场强元素(HFSF,如Zr、Hf),呈现典型的洋岛玄武岩(OIB)地球化学特征;Sr、Nd、Pb同位素[(~(87)Sr/~(86)Sr)_t=0.705 17~0.706 14、(~(143)Nd/~(144)Nd)_t=0.512 748~0.512 809、ε_(Nd)(t)=5.27~6.46、(~(207)Pb/~(204)Pb)_t=15.564~15.587以及(~(206)Pb/~(204)Pb)_t=18.285~18.490]显示出亏损地幔特征。结合区域地质资料,认为雪莎地区辉绿岩形成于被动大陆边缘构造环境,具有OIB型地球化学特征,可能与澳大利亚Kerguelen地幔热柱有关,属于Comei-Bunbury大火成岩省的一部分。  相似文献   

4.
山茶花类作物生根困难,种苗需求量大,为提高育苗效率和苗木质量,研究了其属下的日本雪椿扦插过程中不同处理对其生根情况的影响,为日本雪椿的快速繁殖提供参考.采用5~8 cm的插穗,将插穗插入圆形营养钵中进行培养,随着扦插时间调查每个处理的愈伤形成率、生根率和根长,进行扦插时间、扦插基质及剪接方式对日本雪椿扦插成活的差异性分析,研究其扦插过程中不同因素对扦插成活率和生根的影响.结果表明,日本雪椿最适宜扦插时间是每年的6月中下旬,最适宜基质为V(珍珠岩)∶V(草炭土)∶V(细沙)=1∶1∶1,最适宜剪接方式为全叶插,且喷施生根液对扦插生根有促进作用.喷施生根液、全叶扦插处理可大幅度提高日本雪椿的生根率,实现其快速高效繁育.  相似文献   

5.
建筑物外墙被雨(雪)水污染的原因是当雨(雪)水沿垂直面下流侵入墙的毛细管中并沿横向毛细管侵入任何深度,而表面粗糙的墙面阻碍了雨(雪)水在墙面上的流速,并在风压的作用下,增加了水渗入横向毛细管的数量和速度.为了阻止雨(雪)水毛细作用,防止雨(雪)水将污染物带到墙面,并渗透墙体,唯一有效的方法就是做好滴水槽(滴水线)和流水坡度,加强细部做法的施工质量.  相似文献   

6.
《大自然》2021,(1)
正雪兔子在藏区也被称为雪莲,因(天山)雪莲久负盛名所以常被错认。雪兔子实指雪兔子亚属的植物,据《中国植物志》记载我国共有24种,其中15种为我国特有,主要分布于青藏高原及毗邻省区。这里要给大家介绍的水母雪兔子正是雪兔子亚属中的一种。水母雪兔子(Saussurea medusa)为菊科风毛菊属雪兔子亚属的一种多年生草本植物,因其花序像兔子,苞叶像水母,通体密披棉毛而得名。该物种分布于我国的甘肃、青海(祁连)、四川(茂县、康定、稻城)、云南(德钦、中甸)和西藏(察隅、扎达、普兰等)等地区,生于多砾石山坡、高山流石滩海拔3 000~5 600米处。  相似文献   

7.
根据BES合作组关于R值的最新测量结果,给出了J/ψ,ψ(2S)和ψ(3 770)介子通过虚光子衰变的强子过程的分支比的一个简单计算.首次计算出(J/ψ→γ~*→hadrons)=(12.91±0.14)%和B(ψ(2S)→γ~*→handrons)=(1.68±0.04)%,和B(ψ(3 770)→γ~*→handrons)=(2.11±0.15)×10~(-5),同时也是目前与实验吻合最好的结果.  相似文献   

8.
为深入探究团簇V_3BP的存在构型,本文以三角双锥、四棱锥和平面五边形对原子簇V_3BP进行构造,采用密度泛函理论(DFT)方法对团簇V_3BP各个可能构型进行优化和计算,最终得到20种稳定构型,并研究这些构型的能量和键长。结果表明,除构型10~(4)外,四重态稳定性好于二重态稳定性。构型1~(4)、2~(4)、3~(4)、4~(4)、5~(4)的稳定性在所有优化构型中最好,它们的能量相同且为最低,构型差异很大,但平均键长却几乎接近。在构型6~(4)~1~(2)(10~(4)除外)中,各键键长变化幅度不同,存在此消彼长和协同变化两种趋势。多重度是影响相同构型稳定性的因素之一。构型1~(4)~10~(4)、1~(2)~10~(2)能量依次升高,在3V+B+P→V_3BP的合成路线中各构型均能自发合成,但随着能量的增加自发程度在不断减小。构型10~(2)最不稳定,自发程度最小。  相似文献   

9.
 采用指数型粗糙面模拟实际的粗糙雪层和土壤表面,运用矩量法(MOM)结合基尔霍夫近似(KA)的混合算法研究了雪层覆盖土壤面的电磁波透射特征.混合算法将雪层表面划分在MoM区,土壤面划分在KA区,数值计算得到了透射系数的角分布曲线,分析了雪层和土壤表面的高度起伏均方根、雪层类型、土壤湿度、雪层厚度对透射系数的影响.结果表明,雪层表面高度起伏均方根、雪层类型、土壤湿度对透射系数有显著影响,而土壤表面高度起伏均方根和雪层厚度对透射系数影响较小.  相似文献   

10.
以新疆玛纳斯河流域为研究区,利用三次野外观测获取的山区积雪光谱数据(波段范围为350~2500nm),分析研究区内的典型地物光谱曲线特征,以及新雪、污化雪、陈雪和风吹雪的反射特性,探讨污染物类型和浓度、雪层含水量、雪粒径、雪与枯草混合物对积雪反射特性的影响,为山区积雪识别提供依据.结果表明:受污染物、雪层含水量、雪粒径、雪与枯草混合物等因素影响,污化雪、陈雪、雪与枯草混合物的光谱曲线兼有积雪与非雪地物的反射特性;在可见光波段,污化雪、陈雪的反射率有不同程度的下降,但是依然高于非雪地物的反射率;在近红外波段,新雪、污化雪、陈雪、风吹雪、雪与枯草混合物的光谱曲线在1020nm、1250nm处均出现积雪特有的吸收谷,在1080nm、1320nm、2246nm波段均出现积雪特有的反射峰.另外,污染物在降低积雪反射率的同时,使得污化雪在可见光波段的光谱曲线呈现上升趋势,即呈现污染物自身的光谱曲线特征,与其它类型的积雪形成明显对比,是区分污化雪与其它类型积雪的关键所在.  相似文献   

11.
户外视觉系统在雨(雪)天气条件下获取的视频图像会产生严重退化.提出一种基于小波融合的视频图像去雨(雪)方法,从频率域角度分析,采用小波多层分解和小波融合技术:先确定雨(雪)噪声所在的具体层,再制定一种基于雨(雪)噪声污染度的融合规则,最后对多幅连续退化图像的特定层进行小波融合,以达到去除雨(雪)的目的.仿真结果表明,本文方法的复原结果理想,不受噪声强度制约.  相似文献   

12.
利用离子交换法制备了WO_4~(2-)插层的Zn-Al层状双金属氢氧化物(LDH-WO_4~(2-)),并将其添加到水性环氧树脂中以改善水性涂料的屏蔽性能与耐腐蚀性能。利用X射线衍射仪(XRD)、傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)和扫描电子显微镜(SEM)对LDH-WO_4~(2-)进行了表征,结果表明成功制得结构完整、尺寸均一的LDH-WO_4~(2-)。使用盐雾试验和浸泡试验研究了添加不同浓度LDH-WO_4~(2-)的水性涂料的耐腐蚀性能。结果表明,在水性涂料中添加适量的LDH-WO_4~(2-)可以有效提高水性涂层的屏蔽性能与耐腐蚀性能,当LDH-WO_4~(2-)的添加浓度为3%(LDH-WO_4~(2-)占水性环氧树脂的质量分数)时,水性涂层的防护性能最好。  相似文献   

13.
中国横断山的地衣(2)——雪花衣属(蜈蚣衣科)   总被引:1,自引:0,他引:1  
毛边雪花衣(Anaptychia ciliaris)、裂芽雪花衣(A.isidiza)、掌状雪花衣(A.palmulata)和污白雪花衣(A.ulotrichoides)在横断山地区被报道,其中毛边雪花衣和裂芽雪花衣在中国西南地区是首次记录.给出了这4种雪花衣的检索表、形态图以及在横断山的地理分布图,并详述了它们的形态特征、地衣化学及生境.  相似文献   

14.
近红外光谱用于土壤锌的快速分析及其稳定性   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨亚娜  潘涛 《科学技术与工程》2014,14(4):150-152,156
利用近红外(NIR)光谱结合偏最小二乘(PLS)回归研究珠三角农田土壤锌含量的无试剂快速定量分析方法,基于定标集、预测集的多次划分讨论模型的稳定性。将全部扫描谱区(400~2 498 nm)分成可见区(400~780 nm)、短波近红外区(780~1 100 nm)、长波近红外区(1 100~2 498 nm)和全近红外区(780-2 498 nm)。经过比较、检验,长波近红外区达到最好的模型效果和稳定性,其最优PLS因子个数为8,检验集的预测均方根偏差(V-SEP)和预测相关系数(V-RP)分别为78.847 mg/kg-1和0.731。结果表明,长波近红外光谱可以应用于土壤锌含量的无试剂快速定量分析。  相似文献   

15.
从雪茶中分离得到一个成份,经光谱分析、物理常数及化学反应鉴定,确定为雪茶酸(Thamnolic acid)。  相似文献   

16.
雪灵芝抗大鼠运动性疲劳的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
以Wistar大鼠(Rattus norvegicus)作为受试动物,将其随机分为灌服雪灵芝(Herb arenariae)组和灌服生理盐水组,采用逐级递增负荷使大鼠运动至力竭的方法,研究藏药雪灵芝抗疲劳的作用.经一个月的游泳训练,通过测试对照组和实验组大脑组织内丙二醛(MDA)、乳酸(LD)、一氧化氮(NO)、超氧化物歧化酶(SOD)、Na+K+-ATP酶和Ca2+-ATP酶的含量,观察并比较两组大鼠疲劳恢复的情况.结果表明:灌服雪灵芝大鼠组与对照组相比,运动至力竭时间显著延长;大脑组织MDA,NO,LD含量降低;SOD,Na+-K+-ATP酶、Ca2+-ATP酶的活性提高.因此,雪灵芝有抗疲劳、促使疲劳恢复的功效.  相似文献   

17.
为了深入了解Sc_3BP的结构与性质,本文基于拓扑学原理、密度泛函理论、B3LYP/Lan12dz水平对团簇Sc_3BP二、四、六重态进行全参数优化和相关频率计算,分析其能量、键级、键长、HOMO轨道和LUMO轨道。研究表明:优化后的构型为三角双锥、四棱锥、戴帽三角锥、平面四边形和平面五边形;构型1(2)的稳定性最好,4(6)稳定性最低;Sc-P,Sc-B键是团簇Sc3BP稳定性的主要贡献者;Sc作为潜在的活性位点是团簇Sc_3BP前线轨道的主要贡献者。构型2~((6))反应活性最好,1~((6))化学稳定性较好。  相似文献   

18.
正血雉(Ithaginis cruentus)生活在秦岭太白山海拔3000~3400米之间的太白红杉林,以及青藏高原海拔2000~4700米的高山针叶林、混交林和灌丛草甸之间,可谓高山的原住民。在冬季,海拔2000米以上的山林中大多积雪,但血雉不惧严寒,寻找松花竹的叶子、植物种子、树干上的苔藓和雪未掩埋的青苔为生。它们酷爱高寒、远离尘世、餐风饮露,宛如退居山林的隐士。  相似文献   

19.
采用2014年春季野外观测的新疆玛纳斯河流域积雪物理特性数据(积雪深度、积雪密度、体积含水量、雪层温度),分析了流域融雪期的积雪参数特征,及其在垂直剖面上的廓线分布.结果表明:(1)研究区在融雪期的积雪随着深度的增加而温度逐渐降低,部分地区积雪保温作用明显,保温层位于雪表层下约10cm位置;(2)流域北部低山区雪密度随着积雪深度的增加逐步减小,高山区和亚高山区雪密度的垂直廓线呈现为中部大、积雪表层和底部小的分布特征;(3)北部低山区积雪体积含水量高于高山区和亚高山区,垂直廓线呈单峰曲线,峰值距雪表面约12cm;南部高山区和亚高山区积雪以潮雪为主,雪层含水量存在层位变化.  相似文献   

20.
2005年8月在天山东部哈尔里克山庙儿沟平顶冰川顶部钻取了两只透底冰芯,其中一支冰芯定年结果为16.83 m,深度对应1953年.着重探讨了沉积过程和沉积后过程对该冰芯氧同位素比率(δ~(18)O)记录的可能影响及该冰芯1953年以来δ~(18)O记录的气候指示意义.降水季节分布的不均匀性、夏季高温引起的融化—渗浸—再冻结作用,以及冬季雪层中的水汽运移和积雪表面的升华可能在一定程度上影响了冰芯δ~(18)O记录,但考察时观测表明当年降雪仍约有50 cm剩余,且δ~(18)O与Ca~(2+)的季节波动保存较好,表明沉积过程和沉积后过程对于δ~(18)O的影响范围局限于年层内.1953-2004年庙儿沟冰芯δ~(18)O记录呈线性下降趋势,与同处哈尔里克山南坡的哈密气象站夏季温度的长期变化趋势一致,二者存在明显的正相关关系,庙儿沟冰芯δ~(18)O记录可作为该区域过去夏季温度变化的代用指标.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号