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161.
青藏高原东南部自然带垂直分布的数学模型及生态学研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
采用三维数学模型研究了青藏高原东南部自然带垂直分布规律,影响垂直带分布的主要因子是热量条件。常绿阔叶林带、针阔叶混交林带、山地暗针叶林带和高山灌丛草甸带上限的温暖指数、寒冷指数分别为65℃·月、43℃·月、16℃·月和10℃·月及-10℃·月、-24℃·月、-55℃·月和-75℃·月;其可能蒸散值分别为620mm、500mm、410mm和300mm。  相似文献   
162.
东北可能变成“北大荒”   总被引:1,自引:0,他引:1  
《环境导报》2003,(2):44-44
  相似文献   
163.
赣东北岩浆混合杂岩体的锆石U-Pb年龄   总被引:5,自引:0,他引:5  
赣东北横峰县港边岩浆混合杂岩体组成极为复杂,具有明显的岩浆混合特点,偏酸性岩浆端员、基性岩浆端员、岩浆混合单位等在野外均能见及。该岩浆混合杂岩体中偏酸性端员肉红色角闪石石英正长岩中颗粒级锆石U Pb定年结果表明,其形成时代为445±4Ma,反映为加里东期产物;同时获得的残留锆石U Pb年龄值2958±62Ma,说明该岩浆混合杂岩体中存在中太古代残留锆石,该年龄值也是目前已知的江西省境内最老的残留锆石U Pb年龄值。  相似文献   
164.
李心亮 《环境保护》2007,(1B):17-17
按照党中央、国务院构建“国家监察、地方监管、单位负责”环境监管体制的要求,为进一步全面提高环境监督执法能力,加强中央与地方的协调、协作,加大执法力度,促进地方落实环保目标责任,加快推动历史性转变,促进经济、社会协调发展,国家环保总局在全国各大区域设立派出机构,组织建立环境保护督查中心。[编者按]  相似文献   
165.
黑龙江垦区位于祖国东北边陲,所辖区域遍及三江平原、松嫩平原和大小兴安岭等重要生态功能区域。八十年代以来,为有效保护区域内的生物多样性,垦区各极采取了一系列的措施,先后建立不同级别.不同类型的自然保护区18个,有效保护面积29.4万m^2。由于种种原因,黑龙江垦区的自然保护区在机构、基础设施建设及管理等方面仍然存在着很多问题,如何更加有效的建设、管理自然保护区,发挥上述自然保护区的综合效益,是当前应重点研究的课题。  相似文献   
166.
川西北地区地处我国内陆,属青藏高原的一部分。大部分地区海拔在3000—4000 m,气候严寒,是藏族等少数民族聚集区。区域具有经济上东向性和社会文化传统上西向性的二元结构特点,拥有畜牧业、林业、矿产、能源、旅游等资源优势,具有巨大开发潜力,但目前经济发展水平低。今后的开发,必须正确处理好现代化与民族传统的关系,建立起有区域特色的支柱产业、辅助产业和基础产业,建设商品生产基地,理顺投资和项目建设顺序。区域开发应以东部为基地,以现有城镇为依托,逐步向面上扩展。同时,应致力于生态建设,建设长江上游自然保护区。  相似文献   
167.
东北,内蒙古东部地区煤炭中微量元素含量及分布规律   总被引:1,自引:2,他引:1  
研究了东北和内蒙东部各矿区煤炭中As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Hg,Li,Mn,NI,Pb,Se,Sr,V,Zn,Zr的含量水平及分布规律,煤炭灰分中多数含量高于克拉克值,土壤背景值及植物干物质中含量,呈富集状态,相关矩阵和聚类分析表明,煤炭中微量元素含量与基质元素有密切的依存性,由于复杂的成煤过程,煤炭中微量元素呈现独特的集散规律。  相似文献   
168.
采用气相色谱-质谱联用法测定了某化工厂火灾后周边土壤和底泥中的多环芳烃(PAHs)和硝基多环芳烃(Nitro-PAHs).结果表明,距离爆炸地点最近的几个采样点PAHs的含量均在16.61μg·g-1以上,其中厂东北采样点的PAHs总含量甚至高达417.4μg·g-1,污染最为严重;部分样品中检测到三环以下的硝基多环芳烃,三环以上的几乎均未检出.说明在燃烧爆炸过程中产生了多环芳烃,但没有显著产生高致癌性、致突变性的硝基多环芳烃.  相似文献   
169.
东北寨微细浸染到金矿床的成因,目前有二种说法:一说是矿源层供矿─减压沸腾─非岩浆水(主要为大气降水)热液对流循环成矿;另一说是构造动力作用于岩层和矿源层,引起岩层析水、升温增压,激发元素活化.驱动矿液运移,影响矿质沉淀聚集,在构造的一定部位定位。作者对矿床地质特征、矿床元素地球化学、同位素、稀土元素地球化学、包体测温及成分分析、构造模拟和高温高压实验资料等研究认为,其成因当属后者而非前者。并据矿体分布规律进行成矿预测,提高了钻探命中率,加速了勘探进程,取得了极好的成效,也验证了成矿理论的正确性。  相似文献   
170.
1961—2017年青藏高原极端降水特征分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于青藏高原78个气象站点的逐日降水数据,采用百分位阈值法确定极端降水阈值,计算极端降水指数并分析其时空分布特征,以期为区域气候变化预测及防灾减灾对策的制定提供参考。结果表明:(1)1961—2017年青藏高原年降水量表现出上升趋势,上升速率为8.06 mm/10 a,多年平均降水量达472.36 mm。78个站点的年降水量倾向率最小值为-25.46 mm/10 a,最大值为43.02 mm/10 a,有15.38%的站点降水在下降,较为集中地分布在高原的东部和南部,其余84.62%的站点降水量在上升。(2)青藏高原各站点极端降水阈值的平均值为23.11 mm,取值范围为7.84~51.90 mm。高值中心出现在横断山区的贡山和木里,低值中心出现在柴达木盆地及昆仑山北翼区。(3)青藏高原各站点的极端降水量、极端降水日数和极端降水贡献率均表现出了明显的上升趋势,极端降水强度虽然也在上升但趋势并不明显,表明青藏高原极端降水量的上升并非是极端降水的强度引起的,而是由极端降水频次的上升引起的。柴达木盆地的极端降水量和极端降水日数虽然并没有表现出高值水平,但该地区的极端降水贡献率却表现出较高水平,表明该区域虽然降水量较少,但是降水往往以极端降水的形式产生。  相似文献   
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