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对海北定位站分布的金露梅灌丛草甸、矮嵩草草甸、藏嵩草沼泽化草甸3种高寒植被类型群落结构、感热(H)和潜热(LE)通量比较观测表明,3种植被类型年地上净初级生产力表现出矮嵩草草甸(318.600 g/m~2)>藏嵩草沼泽化草甸(258.341 g/m~2)>金露梅灌丛草甸(217.6 g/m~2).植物种类组成有矮嵩草草甸(54种)>金露梅灌丛草甸(47种)>沼泽草甸(24种).3种植被类型区近地表大气能量交换过程中,LE和H的月际变化明显,而且随植被类型的不同月际变化差异显著.3种不同植被类型在年内均表现出H+L E>0,表明在青海海北高寒草甸地区,太阳辐射强烈,近地层湍流输送明显,地表为-热源.3类型高寒草甸植被的年地上净生产量基本与波文比(β)呈现正效应,与LE+H呈现明显的反效应.植物种类组成基本与LE+H有反效应,与β呈明显的正效应.

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为了解青海省春小麦收割后田间堆放期间产量和品质的变化,选择近年育成的春小麦品种“高原205”(白粒,易穗发芽)、“高原115”(紫黑色小麦)、“高原448”(红粒)和“高原314”(白粒)以及曾为青海省主栽品种的“青春533”(红粒)为材料,收割后以农民常用的田间堆放方式进行堆放,每隔9d对其进行采样,测定产量、SDS沉淀值和降落数值的变化。结果表明,随着堆放时间的延长,收获产量逐步下降,平均产量从第1次采样(Od)时的504g/m^2减少到63d后的384g/m^2,收获产量平均值与取样时间直线回归F值为20.91,大于F0.01(6.90);SDS沉淀值变化较小,F值为0.90,小于F0.05(2.13);降落数值在取样时间点上差异极显著.F值等于46,72,大于F0.01(2.87)。高原205的降落数值一直呈现下降趋势,而高原448、高原115、高原314和青春533的变化是在O~18d间上升,然后下降。总体而言,田间堆放对收获产量和品质不利。

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2002年9月我们在澜沧江源区进行了一次生物多样性和生态环境保护方面的考察活动,沿途的所见所闻使我们对于近年来在当地普遍推行的天然草场网围栏建设的利弊有了一些新的认识.

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研究地区主要植被类型有三类,即温性草原、高寒灌丛和高寒草甸。温性草原主要分布于研究地区东段湖滨乎原上;高寒灌丛分布于山地一定海拔范围内(3400-3800m);高寒草甸主要分布于海拔3800-4200m之间。群落中优势种的重要值沿海拔梯度呈“钟形”或近似的“钟形”变化趋势,即优势种在沿海拔梯度分布上有一最适区,但不同种群其最适区彼此分离;而优势种在其分布区边缘则常常相叠,表明群落之间并无明显界限,这与物种的独立性原则和群落连续性原则相吻合。另外,群落α多样性及β多样性沿海拔梯度都呈近似的“钟形”变化曲线,其在海拔3400m左右均有最大值,而且在海拔较低地段,群落多样性指数变化急骤,而在海拔较高地段,多样性指数变化相对平缓。初步分析,水、热条件及其组合状况可能是造成植被区植被分布及群落多样性变化的直接环境因子

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To characterize evapotranspiration (ET) over grasslands on the Qinghai-Tibetan Plateau, we examined ET and its relevant environmental variables in a Kobresia meadow from 2002 to 2004 using the eddy covariance method. The annual precipitation changed greatly, with 554, 706, and 666 mm a(-1) for the three consecutive calendar years. The annual ET varied correspondingly to the annual precipitation with 341, 407, and 426 mm a(-1). The annual ET was, however, constant at about 60% of the annual precipitation. About 85% annual ET occurred during the growing season from May to September, and the averaged ET for this period was 1.90, 2.23, and 2.22 mm/d, respectively for the three consecutive years. The averaged ET was, however, very low (< 0.40 mm/d) during the nongrowing season from October to April. The annual canopy conductance (gc) and the Priestley-Taylor coefficient (a) showed the lowest values in the year with the lowest precipitation. This study first demonstrates that the alpine meadow ecosystem is characterized by a low ratio of annual ET to precipitation and that the interannual variation of ET is determined by annual precipitation.

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给出了一种超高压输电线路巡检机器人控制系统的设计与实现方法.根据机器人的作业任务,提出了基于传感器信息、约束信息以及动作反馈信息作为输入,产生式系统作为动作输出的越障控制方式.仿真结果表明此方法对于机器人的越障过程是有效的.

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本文研究了4价阳离子Zr、Hf在水合氧化铁(HFO)上的吸附及其在胶体/溶液界面的分异行为。研究结果表明:等价元素Zr、Hf在HFO上的吸附是非线性的,在吸附和共沉淀过程中二者发生了分异,Zr的吸附能力要大于Hf;pH<6时,固相中Zr/Hf比值随pH的升高迅速降低,而在天然水体pH范围内(pH≥6),Zr、Hf的吸附量Q及Zr/Hf比值则不随pH发生变化,显示了Zr、Hf在表生环境中的相对惰性行为。本研究为吸附/解吸或水/粒相互作用导致Zr、Hf在地表环境的分异提供了实验证据。

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在湖北省恩施市渔塘坝的富硒碳质硅质岩、碳质页岩及其废弃岩中堆中,作者首次发现了多种形态的自然硒。本文根据自然硒的产出环境和成因将其分为三种,一种产于近地表废弃“石煤”堆中;一种与构造作用有关;另一种与表生风化作用有关。近地表废弃“石煤”堆中的自然硒是与岩层(或自燃)有关,见有晶形完好、颗粒粗大的晶体;与构造作用有关的自然硒多为毛发状、针状;与表生风化作用有关的自然硒颗粒细小,针状晶体少见.

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金宝山镁铁一超镁铁岩体是峨眉山大火成岩省一个典型的岩浆Cu-Ni—PGE成矿岩体。在根据成岩机制概算原始岩浆微量元素含量的基础上,通过模式计算,表明原始岩浆强不相容元素相对富集型式不可能由现有原始地幔或亏损地幔模型的单一源区熔融或融体混合作用形成,原始岩浆起源于类似OIB源的地幔柱高程度熔融,熔融程度在2o%左右。

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T1虽然是一种分散元素,但在一定条件下也是可以富集的,甚至形成独立矿体。笔者在分析滇黔桂地区富铊矿床的地球化学特征后,认为T1在低温阶段富信,并提出T1的富集与沉积盆地局部高地球化学背景有关;促使T1富集万丈和的主要条件是矿化剂和沉淀富集剂,卤素和有机质是主要的成矿化剂,富硫流体和热液改造的有机质是主要的沉淀富集剂,在此基础上进一步探讨铊的二期三阶段成矿模式。

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:本文对含金石英脉中流体包裹体进行了研究,结果表明主阶段石英中流体包裹体均一温度为122~306℃ ,存在两个区间分别为130~22O℃、250~270℃ ,均一温度在水平和垂直方向存在规律性变化,盐度主要集中在3% ~8%NaCl范围内,密度为0 80~0.95 c ,流体包裹体具有相对稳定的气液比,流体包裹体气液相成分与典型的岩浆水和大气降水不同。结合氢氧锶和稀有气体同位素研究,认为墨江金矿成矿流体曾发生过部分地幔流体、大气降水等多种类型水不充分的混合,水岩反应和多种流体混合可能为墨江金矿矿质迁移沉淀主要机制。结 合哀牢山金矿带成矿流体类似性和流体包裹体特征分析认为墨江金矿深部可能存在有含金石英脉型矿体。

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1)依据镜质组反射率(或由沥青、无定形干酪根换算成的镜质组反射率)拟合计算沉积盆地及生油层古地温是一种比较实用而又简便可行的方法。2)从十二口井井温数据分析,除X6井(2.0℃/100M)和X1井(2.05℃/100M)外,其它十口井的现地温梯度均小于2℃/100M。塔里木盆地的现地温梯度是较低的。3)拟合计算古地温的结果表明,塔B和塔A地区古地温梯度偏低半呈下降的趋势:塔B地区古生代隆起区古地温梯度为3.5℃/100M,凹陷区为3.0℃/100M,中生代古地温梯度为2.5-2.7℃/100M,新生代古地温梯度为2.0-2.2℃/100M。塔A及塔C地区:古生代隆起区的古地温梯度为3.5℃/100M,凹陷区为3.0℃/100M;中生代古地温梯度为2.5℃/100M,新生代为2.0-2.2℃/100M,今地温梯度为2.0℃/100M。4)古地温拟合计算结果表明:塔B地区志留系至二叠系地层基本被剥蚀,有的部位下古地层也遭到部分剥蚀。寒武-奥陶系总厚度在3000-4000米以上,生油层的生油期持续时间很长。寒武系底的生油期从寒武纪末到石炭纪(522-342Ma),目前普遍处在干气阶段。奥陶系底的生油期从奥陶纪末期一直持续到第三纪,90%的地区生油高峰期在泥盆纪末(早海西运动以后)之后(见图3-12),目前普遍处于凝析油-湿气阶段。塔A地区志留、泥盆系基本被剥蚀殆尽,而寒武-奥陶系基本未被剥蚀,总厚度在2000-4000米之间。寒武系底的生油期从寒武纪末期到泥盆纪(511-362Ma),至今大部分处于生气阶段。奥陶系底的生油期从泥盆纪一直到第三纪(404-40Ma),约30%的地区生油高峰期在泥盆纪末(早海西运动)之后(见图3-?),至今部分生油岩处于生气阶段。由于受加里东和海西运动的影响,塔A和塔B地区古生界地层普遍存在“二次生油”的现象。两地区石炭-二叠系一般在第三纪开始生油,生油期普遍较短。相对塔B和塔A地工而言,塔C地区受构造运动而遭剥蚀的程度要小得多。寒武-奥陶系总厚度范围为2100-8200米,因此生油层的生油期持续时间很长。寒武系底的生油期从中寒武世到石炭纪(536.5-305Ma)。奥陶系底的生油期从晚奥陶世一直到第三纪晚期(439.5-16.5Ma),仅少数地区生油高峰期在泥盆纪末(早海西运动)之后,目前大部分处于凝析油-湿气到干气阶段。石炭、二叠、三叠及侏罗系生油层目前大都处于“生油窗”内。总之,本区是塔A和塔B地区的主要油源区。5)通过对有机包裹体类型和荧光性质的鉴定、数量的统计、以及盐水溶液包裹体均一温度的测定,可以初步了解有机质热演化程度及含油气情况。6)对中生代样品,Tmax反映的成熟度与其它参数基本一致,而对于古生代样品,由于样品成熟度增大,Tmax失去指示成熟度的作用。原油和生油岩生物标志化合物反映的成熟度基本上与其它指标一致,因此在缺乏反射率资料的地区,可用生物标志化合物近似反映成熟度的变化。