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自1966年以来,我先后5次为中国登山队攀登珠峰做天气预报,即1966、1975、1980、2003和2008年.其中,1980年春天是中日联合攀登珠峰.下面,我仅以2003年和2008年两次攀登珠峰的天气预报为例.
2003年5月,为纪念人类登顶珠穆朗玛峰50周年,中央电视台和中国登山队联合全程直播珠峰攀登. 相似文献
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①珠峰登山大本营举行升旗仪式3月29日,中日女子联合登山队中方队长吉吉(左)和日方队长桥本诗织在珠峰大本营升国旗。当天上午,中日女子联合登山队和珠峰高程测量队在海拔5200米的珠峰登山大本营举行升旗仪式。②珠峰科考开始4月15日,中科院大气物理所博士李茂善正在珠峰登山大本营附近观测太阳辐射系统。中国科学院珠穆朗玛峰科学考察队的40多名队员于4月2日进驻珠峰大本营后,建起海拔5200米、5800米及6500米的营地,开始对珠峰地区的大气物理及大气化学成分、冰川变化、生物多样性及生态环境变化等进行观察、取样工作。这是自1975年以来,我… 相似文献
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1990年9月初,中国登山队与日本登山队拟联合攀登梅里雪山.中国登山队政委王富洲打电话给我,希望我能够像过去一样,义务参加年底的攀登梅里雪山的天气预报.可惜我因故不能够参加,为此,我建议邀请云南省气象局来做天气预报.云南省气象局表示同意,只是希望中国登山队能支持2万元作为工作经费.然而,也许是考虑到经费紧张的因素,中国登山队未同意.登山队中的日本登山队队长、气象学博士井上治郎则表示,他相信自己可以做好这次登山天气预报. 相似文献
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面对大海和高山,大自然的探索者都会有一种感觉:那片蓝天下的雄浑壮美。而珠峰正是经历了沧海桑田的变幻,兼备高山大海的地区。1960年,中国登山队王富洲、贡布(藏族)和屈银华从珠峰顶上捡回的8块石头就是来自奥陶纪的石灰岩,几亿年前它们出自大海,而今又被高高地抬上了“世界之巅”。 相似文献
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1966年,中国登山队气象组需要增加预报人员,诚恳邀请我“客串”天气预报.经过中国科学院珠穆朗玛峰科学考察队领导征求大气物理研究所领导意见,我成为登山气象组一名成员,并兼任气象组副组长.组长彭光汉分派我负责高空风预报,我欣然接受,并积极准备当时可能找到的有限的几种预报工具. 相似文献
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去西藏的旅行者常常熟知拉萨、日喀则、林芝、珠峰大本营、纳木错,却很少有人知道"山南",然而这个朴素而简单的名字后,隐藏的却是西藏人文历史最为深远,雪山、高原湖泊珠联璧合地一片地方。2012年5月,在西藏山南地区旅游局的邀请下,我前往山南,寻找藏文化之源。我们从海拔500米的成都起飞一路向西,遭遇了飞机突然拔高到5000米的横断山脉的峰峦时,越过了这些由南至北横亘于川藏航线上的极高山和极深谷,世界的屋脊就要在我们的面前铺开。 相似文献
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三次难忘的冰塔林之行冰塔林是北半球中低纬度冰川区域的一种特殊的自然现象,是大自然给人类创造的壮丽奇观,珠峰北坡的冰塔林是富有代表性的景观。自1966年以来,我因科学考察之需,曾经8次进入珠峰地区考察,其中,于1966年、1975年和1980年春前后3次进入冰塔林区域。1966年春,我第一次来到珠峰北坡进行科学考察。5月下旬的一天,我陪同其他三位队友进入中绒布冰川海拔5300~5600米地区,采集冰雪样品。塔林半球中低纬度冰 相似文献
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珠穆朗玛峰极高海拔地区表层雪化学元素浓度特征 总被引:1,自引:0,他引:1
对珠穆朗玛峰极高海拔地区(6500~8844 m)表层雪化学元素浓度及空间分布进行了分析. 结果表明, 表层雪中元素随海拔高度并未表现出明显的规律性变化, 这主要是由于高海拔地区的强风扰动引起表层雪的重新分布所造成; 另外局地裸露基岩的粉尘输入对表层雪中的陆源元素随海拔的分布有较大影响. 对比1975年同海拔样品元素浓度值发现, 2005年样品除少数地点的个别元素外, 均低于1975年. 这表明因采样和测试技术手段的进步, 2005年样品元素浓度测试的准确性更高. 与全球其他地区降水样品相比, 珠峰样品中的稀有元素与南北极及格陵兰地区雪样中的化学元素浓度大致相当, 并且其含量远远低于受人类活动影响强烈的城市地区, 说明珠峰受人类活动影响甚微, 可以作为世界偏远地区大气环境背景的代表. 相似文献
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从1975年5月在珠峰北坡气象考察中,发现在海拔7500—9500米高度内有中小尺度系统,且从它们产生的大气条件来看似乎与背风波动有关,为探讨珠峰北坡中小尺度系统与背风波动的关系,1980年4月在这儿进行了平移气球观测。结果证明,珠峰北坡确有强烈的背风波动存在,它们与中小尺度系统产生的大气条件是一致的;可见,珠峰北坡的中小尺度系统确与背风波动有紧密联系。 相似文献