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11.
基于信阳市2017—2020年细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)浓度数据及同期地面气象观测资料,利用Kolmogorov-Zurbenko(KZ)滤波法将原始浓度序列分解为短期分量、季节分量和长期分量,采用逐步回归方法建立污染物基线分量和短期分量与相应尺度气象要素的线性回归模型,通过对残差进行滤波和序列重建,得到去除气象影响的污染物长期变化趋势,该浓度仅与污染物的排放量有关。结果表明,PM2.5和O3浓度的波动主要由污染源排放及气象条件的短期变化和季节变化引起,气象条件对PM2.5季节分量和O3长期分量影响较大。信阳市PM2.5污染排放减弱,O3污染排放先升高,在2018年10月后降低。由于污染排放导致的2017—2020年PM2.5和O3长期分量分别降低3.5、1.5μg/(m3·a)。  相似文献   
12.
本文采用三种碱处理方法对细基江蓠原变型、混养细基江蓠繁枝变型和单养细基江蓠繁枝变型进行了对比研究。得出"中温浓碱法"为提高三种江蓠琼胶凝胶强度的较好工艺,而"常温浓碱法"的产率较好."中温浓碱法"三种江蓠琼胶的产率及凝胶强度分别为(次序同上,下同):38.6%、691g/cm2、13.1%、637g/cm2,13.9%、557g/cm2,"常温浓碱法",三种江蓠琼胶的产率及凝胶强度分别是:47.6%、509g/cm2,19.5%、414g/cm2,25.9%,326g/cm2。  相似文献   
13.
利用狭义似仿紧空间的等价刻划,给出一个非狭义拟仿紧的正规弱θ-加细空间,此外还证明了强完备映射的逆保持狭义拟仿紧性。这两个结果分别回答和部份回答了蒋继光提出的两个问题。  相似文献   
14.
电磁脉冲通过窄缝的耦合计算是电磁兼容研究中的一个重要问题,现有算法存在着一些局限或不足.为得到一种能够反映窄缝实际耦合特点的算法,研究了Wang的窄缝算法中的不足,并基于其提出了一种修正的窄缝电磁耦合FDTD算法,即假设窄缝所在网格上的电磁总场在面向入射场源的窄缝一侧是随离窄缝距离增加而增强的,而在背向入射场源的窄缝一侧是随离窄缝距离的增加而减弱的.用该算法对ESD电流注入细导线产生的电磁场与窄缝的耦合进行了计算.计算结果表明了该算法的正确性.  相似文献   
15.
针对光学实验中分光计调节的困难,提出了调节措施,缩短了调节时间,为分光计后续相关实验的开展奠定了基础.  相似文献   
16.
在许多应用领域常出现带有小参数和不连续源项的反应一扩散问题.这类问题在边界层和内部层附近都出现剧烈振荡现象,解析解根本无法求出.因此人们常采用关于摄动参数为一致收敛的数值方法.本介绍了多过渡点方法,此方法根据边界层和内部层的特点,选择合适的过渡点.在内部层和边界层附近加细了网格点。它很好地拟合了边界层和内部层的性质.证明了新的格式关于小参数一阶一致收敛.提高了Shishkin网格法(单过渡点法)的收敛阶.  相似文献   
17.
2000—2002年进行颈部肿块细针吸取细胞学检查共600例,有病理组织学证实138例,其中恶性病变66例。淋巴结、甲状腺各占60.10%、23.50%。细胞学阳性158例,占26.33%,可疑恶性32例,占5.33%。和术后病理组织学诊断对照。恶性病变符合率80.30%,良性病变符合率为93.06%,总符合率为86.96%。敏感率(阳性 可疑)淋巴结、甲状腺分别为96.29%和90.00%。本文对假阳性、假阴性病例进行了分析。  相似文献   
18.
本以新疆细穗柽柳作为实验材料,在对水提法、醇提法和碱提法进行了比较研究的基础上,对醇提法进行了五因素四水平的正交实验设计。结果表明:40%乙醇浓度、3倍溶媒量、提取时间为2h时,可获得最佳提取效果。  相似文献   
19.
利用均匀设计方法设计试验方案,进行了不同偏心率、不同长细比的钢管煤矸石砼偏心受压构件的试验研究,指出了均匀设计的优越性:推导出了计算钢管煤矸石砼偏心受压构件承载力的经验公式:分析了长细比与偏心距对偏心受压构件承裁力的交互影响;推导出了极限状态时偏心受压构件中截面的中性轴、挠度与偏心距和长细比之间的关系式。  相似文献   
20.
一类三次系统的中心条件和极限环分支   总被引:2,自引:0,他引:2  
朱洁华  朱思铭 《科学通报》1997,42(9):903-906
考虑平面三次系统(?)=y P_2(x,y) P_3(x,y),(?)=-x Q_2(x,y)十Q_3(x,y),(1)其中P_i,Q_i是次数为i的齐次多项式,在P_i,Q_i的系数扰动下原点为中心的条件或者原点作为细焦点的阶数,对Hilbert第16个问题的解决有重要意义.经典的Lyapunov方法和Poincare方法从理论上阐述了焦点量的计算,但若具体地手算,只能得到简单情形下的焦点量,于是建立一种适合计算机上使用的算法是很有必要的.Lyapunov经典方法是采用V函数形式级数法,作形式级数V(x,y)=1/2(x~2 y~2) sum from n=3 to ∞(V_n=1/2(x~2 y~2)) sum from n=3 to ∞×sum from i=0 to n(V_(n,i)(x~(n-i)y~i))其中V_n是x,y的n次齐次多项式,V_n中的系数待定,使之满足dV/dt(?)(1)≡0,如果该级数收敛,则奇点O就是中心 在V_n的递推计算中为适合计算机处理,应用吴方法思想,得到以下几个递推公式:  相似文献   
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