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地球物理学列表
本文采用1998年12月—1999年1月由德克萨斯地球物理研究所(UTIG)航空地球物理研究支持办公室(SOAR)对南极洲玛丽伯德西部区域空中调查获得的表面高程数据,分析了利用均方根高度、自相关长度、有效坡度、均方根坡度以及绝对坡度等粗糙度表征方法在该地区的适用性并对该区域的表面粗糙度分布进行了研究。
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高精度、高分辨率地球重力场为全球或区域高程基准统一、大地水准面确定、海洋洋流确定、强地震监测等提供更加精细的地球重力场信息。GOCE卫星于2009年3月发射,2013年11月结束任务,共获取了约42个月的对地观测数据,其主要科学目标是确定高精度的中高阶静态地球重力场,其对应的空间分辨率约为100 km,精度为1~2 cm的大地水准面和1~2 mGal的重力异常.
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吉林省玄武岩覆盖区位于吉林省东南部,其面积约占吉林省总面积的六分之一,由于大面积被玄武岩覆盖,故迟迟未开展地质-地球物理勘查工作,本文通过对研究区开展地球物理方法研究,目的在于研究该区浅层低温热液型矿产。通过重力、磁测及复电阻率测量,认为该区高重力、高磁及低阻高极化的特征具有热液型矿床的潜力。
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在利用地震折射波法了解地层结构的基础上,高密度电法较好地圈定了相对高阻特征的镇墩的平面位置及相对深度,利用地震映像法在进一步确定镇墩位置的同时,也查明了回填砂砾石未压实区域,在整个测试区域内来看,其形态则呈具有一定连续分布的冲沟,为工程施工处理提供了重要依据。
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目前综合不同类型干旱的研究不多见。本研究利用GRACE重力卫星数据、MODIS植被产品和海河流域23个站点的气象数据,从降雨、植被、蒸发和地下水储量变化4个角度分析并建立综合干旱模型,并应用SPEI干旱指数来验证干旱模型的准确性和可用性。
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GNSS测量技术以精准、快速、全天候等特点被广泛应用到各个测绘领域中,特别是在水利水电工程测量中,这项技术更受水利测绘工作者的青睐[1]。本文将以某滑坡群勘测工程为例,对GNSS拟合高程测量中联测点的选择进行探讨,阐述了拟合高程测量联测水准的必要性及最少联测点数,分析了GNSS拟合高程联测水准点数对高程异常模型内、外符合中误差的影响。
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通过Penman-Monteith法和E-601型蒸发皿数据计算流域潜在蒸散发量,分析2种方法的潜在蒸散发量对径流模拟的影响,选用SWAT模型的中国大气同化驱动数据集模拟水文过程并评价模拟效果和不确定性。使用高质量、高精度的水文气象输入数据可以有效地减小模型输入的不确定性提高水文模拟和预测的水平,本研究可为中国北方干旱半干旱地区蒸散发量的分析提供参考。
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本文以SCS模型为研究方法,以伊洛河流域为研究区,分析了不同分辨率的土地利用数据对伊洛河径流模拟准确度的影响,并为减小SCS模型对于模拟单场降雨产生径流的误差提供了可行性方案。这一研究可更好地了解水文过程模拟的细节,加深对水文模型机理及模拟结果对输入数据不确定性影响的认识。
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汞,俗称水银,是一种毒性极强的重金属元素,具有远距离传输性和食物链富集效应,是一种全球性污染物。水俣病就是由环境汞污染引发的疾病。本文基于前人的研究成果,综述了青藏高原典型冰冻圈汞研究的现状与不足,以期为科学评估冰冻圈区脆弱生态系统的环境汞暴露风险和冰冻圈变化的环境效应提供参考。
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区块链技术是下一代云计算的雏形,基于区块链技术的地球科学数据分享属于后一种类型,它的实现将摒除传统数据共享过程中的弊端,采用去中心化的基础架构与分布式计算范式,通过多方监管、共同背书以及非堆成密码学等技术,努力实现去中心化,实现自由的数据访问和分享。
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尽管多年冻土的融化与雪、冰的融化变成水不完全相同,更多的时候是冻结的土壤软化,但是多年冻土区也含有大量的地下冰,这些地下冰融化后,地表就会发生沉降、滑塌或者地下形成空洞等现象,这一过程被称为热喀斯特[4]。热喀斯特地貌不仅直接改变地表景观,还会对多年冻土区的地表过程产生重要影响。
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喜马拉雅地区的冰川是南亚地区许多大江大河的源头,如印度河、恒河和布拉马普特河(上游中国境内河段称雅鲁藏布江)。喜马拉雅高大的山体阻挡来自印度洋和阿拉伯海的湿润水汽,南坡温暖湿润,北坡寒冷干旱,剧烈的海拔梯度差异使得在短距离空间内水热急速变化,为各种动植物生存繁衍提供了场所,成为全球生物多样性最丰富的地区之一。
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第三极不同地区(如季风区和西风影响区)和不同冰川表面(如老雪区、新雪区、裸冰区)雪冰中高分辨率的碳质组分的观测与分析势在必行,特别是消融期开始后碳质组分在短时间尺度内的浓度、黑碳粒径以及有机碳组成变化对于模型的改进至关重要,可为我们全面认识碳质组分对青藏高原不同地区冰川消融影响的机制提供科学依据。
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地球物理学是一门应用性较强的基础学科,是地球科学的主要学科之一。它研究地球及其周围空间环境的物理性质和运动规律,为人类提供对地球及其周围空间环境的科学认识。地球物理学的研究成果在石油和天然气勘探开发利用、地震、火山、滑坡和岩爆等自然灾害的预测与预防、地球生态环境保护与监测等众多国民经济建设中具有重要意义的产业部门或高科技领域中有着广泛的应用。
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在此背景下,高等学校如何利用自身优势和特色,通过教学改革,营造良好的育人环境,培养出一批国际领先的拔尖人才,已成为各大高校迫切需要解决的问题。多年前,国内一些高水平研究型大学已经在基础学科拔尖学生的培养方面进行了研究与实践,取得了一些成绩。
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