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31.
贝纳德效应和地震预报 总被引:1,自引:0,他引:1
本文根据海城地震前后重力变化的实测资料提出重力加速度随时间变化的一种简化表示。在重力发生扰动时对贝纳德问题的动力学方程进行求解。计算结果表明,在强地震的孕育期,贝纳德花样的周期变化在一定时间后将自动停止。这个结论的验证可以作为一种新的地震预测方法的理论基础。 相似文献
32.
黄河源区气候变化及其对草原荒漠化的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
根据黄河源区1959-1999年的气象资料分析发现:①黄河源区自进入80年代中后期后,年平均气温上升趋势非常明显,特别是1998年的年平均气温竟达到-2.1℃,是40年来年平均气温最高的一年,进入90年代,春季和夏季温度急剧回升,特别是1998年3-5月期间的平均温度达到了-2.0℃,1998年是黄河源区夏季异常高温年,与最低年(1976年)相比偏高幅度达到4.0℃②黄河源区春季降水呈明显增多趋势 相似文献
33.
由于X线谱的自然宽度大,并且高分辨光谱仪难以解决,所以多年来在X线领域中很难实现高分辨率的测定。一般,固有X线光谱的能量和轮廓随原子序数发生单纯的变化,每个元素均有固定值。然而,化学键合虽能发生若干变化,但其变化甚微,所报导的数 相似文献
34.
民用飞机的发动机转子非包容性失效给飞机的安全运行带来巨大的风险,为了将这种转子非包容性失效可能带来的危害降至最小,需要合理的评估碎片的危害水平,以及采取合理的安全预防措施。尽管在FAA(Federal Aviation Administration)用于评估碎片危害水平的UEDDAM(Uncontained Engine Debris Damage Analysis Model)软件工具中采用了加强防护设计以减少碎片危害,但是没有对具体的分析流程和碎片能量衰减的计算模型进行说明。为此,在现有的碎片危害分析方法的基础上,考虑到碎片在侵彻过程中会有能量衰减,分析了降低碎片危害的三种安全预防措施,通过对比确定了加强防护设计对于降低碎片危害的重要意义及其分析的流程。通过对飞机结构中关键区域定义的理解,明确了在飞机的不同部位需要采取不同的加强防护设计,并详细介绍了整体加强防护设计和局部加强防护设计的流程。 相似文献
35.
我有幸参加了应苏联国家自然保护委员会邀请访苏的中国环境代表团,于1990年8月14日至27日参观、考察了莫斯科、列宁格勒、伊尔库茨库、哈巴罗布斯克等城市,及一些工厂和城市污水处理设施,部分科研院所;自然保护区;贝加尔湖地区等。与苏联国家自然保护委员会和部分地方自然保护委员会官员进行了广泛接触、交流情况;了解了苏联环境保护情况,政府有关环境保护的方针、政策;机构设置与职能;以及法制建设;我们就中苏在环境保护领域合作的前景交换了意见。 相似文献
36.
以跨行政区域线状分布且多与自然资源相伴而生的红色旅游资源为切入点,针对区域红色旅游与国土空间规划拟合错位、红色旅游与三条控制线相互交织等问题,围绕国土空间规划层级传导和冲突协调展开探讨:以纵横传导双向引擎的方式构建分层次有传导的红色旅游空间体系,从而打破红色旅游区域协调和用地管制的问题;科学合理地协调红色旅游与三条控制线的冲突,当红色旅游与生态保护红线和永久基本农田红线冲突时应强调在保护中发展,在城镇开发边界内的红色文化资源应强调在发展中保护。本文旨在为红色旅游在国土空间规划体系下探索一条高质量发展路径,同时提高国土空间规划编制和三条控制线划定的科学性和可操作性。 相似文献
37.
相宝合 《环境与可持续发展》1981,(2)
为了交流推广石油、化工环保方面科研技术成果于十月十五日——十九日,在辽宁省金县三个学会联合召开学术报告会。报告会上共宣读论文。调查报告58 相似文献
38.
<正> 关于在内生金属矿床中存在碘和溴的原生晕的推断是由Н.И.Сафроновый(1962)提出的。这些原生晕是在亚美尼亚的热液矿床中首次查明的(Лапп和Судов,1963)。这些研究对碘和溴参与内生成矿作用提出了论据,证明了碘和溴在原生晕中具强的迁移能力并在用于寻找深埋隐伏矿床方面具有良好效果。稍晚,在苏联100多个金属矿床中查明并研究了碘的原生晕,在矿石成分、年龄和形成温度不同的20多个金属矿床中查明并研究了溴的原生晕(Миллер等,1968;Барданян,1972;Судов,1979;Трофимов和Рычков,1979;等等)。在所有情况下,碘和溴的原生 相似文献
39.
对2015—2016年哈尔滨重污染天气的分布特征与规律进行分析,依据黑龙江省近10年主要作物秸秆产量、草谷比、焚烧比例和排放因子估算秸秆焚烧对PM2.5贡献量,并结合后向轨迹模型从气象要素、火点分布等方面分析哈尔滨重污染天气的成因。结果表明,哈尔滨2015—2016年重污染天数49d,重污染率6.7%,优良天数515d,优良率70.5%,秋冬重污染天数占重污染总天数的79.6%;2006—2015年黑龙江省秸秆露天焚烧总量18 944.49万t,PM2.5排放总量163.00万t,其中玉米、稻谷、豆类PM2.5排放量最高,分别占PM2.5总排放量的60.73%、23.13%、9.09%;10—11月为秸秆焚烧期,该时段风速小湿度低,稳定的气象条件不利于污染物扩散和颗粒物沉降,是造成污染物累积从而导致重污染天气的重要原因;当地及周边农业种植区秸秆焚烧是造成哈尔滨2015年、2016年10—11月重污染天气的主要原因,且秸秆焚烧对城市空气质量的影响具有数天的滞后现象。 相似文献
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