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狮子山和自由城塞拉利昂最西端是一个从东南伸向西北的半岛,首都弗里敦就在这里。由于这个半岛地势险峻,峰峦起伏,国际机场只好建在隔着一个海湾的隆吉,因而塞拉利昂成为世界上唯一从国际机场到首都要坐渡船的国家;也正是因为这个山势嵯峨的半岛拦住了波涛汹涌的大西洋,使这里的海湾成为古时航海者躲避风浪和觅求淡水的停泊场所。据主人说,他们到隆吉来接送一次客人,一般需要一个工作日,这使我们未免有点不安。但是摆渡的时候,我们却得到了一个机会,欣赏葡萄牙航海家所谓的“塞拉利昂”——狮子山。经过主人指点,加上 相似文献
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弗里敦,塞拉利昂首都,它的英文名字直译过来的意思是"自由城"。2012年5月的倒数第二天,生活在这里的贾巴蒂·马曼布盼来了一个重要的日子。曾在塞拉利昂内战中推波助澜、向反政府军源源不断提供武器的利比里亚前总统查尔斯·泰勒终于为他的残暴和 相似文献
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今年5月28日至29日,西非国家经济共同体的16国在塞拉利昂首都弗里敦举行了第6次首脑会议。这次会议着重讨论共同防务问题,签订了“防务互助议定书”。这是继1978年“共同体”签订“互不侵犯条约”之后,又一次在安全合作方面采取的重大行动。西非国家经济共同体是非洲最大的一个区域性经济合作组织。它之所以从经济合作迅速发展到防务合作,主要是受形势所迫。非洲局势近几年来动荡不安,固然有其内因,但外力的干预,也是个重要的因素。苏美在西非周围地区争夺的加剧;老殖民主义者为维持既得利益频繁地施加影响;特别是苏联公然把军事干涉、打“代理人战争”等作为扩张渗透的主要手段,这就使西非地区面临新的、严重的威胁。在 相似文献
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印度的气候虽然具有四个季节,但是有其特色:冬季从12月至次年2月,热季(夏季)从3月至5月,雨季(受西南季风控制)从6月至9月,后季风季(受东北季风控制)从10月至11月。每年从10月到次年2月是印度最舒适的季节。我们两次访问印度分别选择了12月和1月这两个月份。印度的降雨量因地而异。印度东北地区,西部山地,以及喜马拉雅山部分地区的年降雨量超过2000毫米;印度半岛东部到北部平原年降雨量在1000至2000毫米。西部德干至旁遮普平原的年降雨量在100至500毫米;沙漠地区几乎没有降水。花絮在印度首都德里的公园里有许多色彩绚丽的大丽花(D ahlia)。… 相似文献
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在塞拉里昂首都弗里敦一间大厅里,悲痛欲绝、泪流满面的阿达玛伸出双臂,象是要把早已死去的女儿紧紧抱在怀里。会场里100多位基督教和穆斯林社区领导人、教师、部落酋 相似文献
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关伟 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》1988,(1)
在世界上中纬度国家中,日本的气候独具特色。它不仅是有名的“多雨之国”,且向以里日本的多雪而著称;日本不但四季分明,还另有梅雨季和秋霖季,年分六季。气候对日本的经济,特别是对日本的农业生产,以及国民生活等方面都有着重要的影响。农业的发展,在不同程度上受惠于气候的温和多雨、无霜期长以及雨热同季;同时某些不利的气候条件,象台风、雪害等,也给日本经济和人民生命财产造成严重损失。 相似文献
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徐国钧 《云南大学学报(自然科学版)》1982,(3)
由本文的分析发现,后季风期孟加拉湾气旋的活动状况与次年昆明雨季开始日期有着密切的关系。其间最后一个孟湾气旋活动的结束日期,即后季风季结束日期基本上与次年昆明雨季开始日期存在着一百六十三天的相关、对应关系,1966至1981年十五年中最大误差不超过十天。如果再考虑到它们出现频数上的不同,即气旋活动频繁程度上的不同,则预报次年昆明雨季开始日期的精确度可进一步提高。统计分析表明,最大误差不超过八天,均方误差小于五天,平均误差小于四天。 相似文献
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路南石林形成时代及古地理环境的初步分析 总被引:8,自引:0,他引:8
路南石林是一种古岩溶地形。它形成于早第三纪始新世和渐新世。石林发育得最好的碳酸盐岩石是巨厚的,产状平缓的台地边缘清水浅滩相带的亮晶生物碎屑石灰岩,硅化碳酸盐岩石阻碍石林的发育。根据相关沉积岩中的化石群、粘土矿物组合、石英颗粒表面形态以及与世界热带地区内现在正在发育中的石林地形的比较,可以推知,路南石林形成的古气候是具有明显的千季和雨季的季节性热带,雨季中暴雨较多。 相似文献
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选取非雨季(2018年11月)和雨季(2019年4月)对闽江感潮河段7个断面进行水样采集,研究不同季不同形态氮的时空分布规律,采用相关性分析及主成分分析并结合2016—2019年来水情况,深入探讨不同季氮组分分布及转化的影响因素.结果表明:1)非雨季盐水入侵明显,各理化指标盐度、温度、pH和溶解氧的波动均强于雨季.2)非雨季上游NH4~+-N低于雨季,下游则高于雨季,而非雨季NO3~--N和总氮(TN)总体均高于雨季.从上游到下游,非雨季NH4~+-N变化波动较大,NO3~--N平缓而TN呈轻微上升;雨季NH4~+-N、NO3~--N和TN变化均较平缓.3)相关性分析表明非雨季的氮转化活跃.雨季NH4~+-N浓度是影响TN浓度的主要因素.结合主成分分析及长期上游来水氮的污染负荷发现,人为排放和各形态氮的相互转化是非雨季不同形态氮变化的主要因素,雨季水体反硝化对不同形态氮的分布发挥重要作用,而上游来水的氮污染负荷对不同形态氮的浓度影响较... 相似文献
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