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山东省不同强度降水日数年际变化及趋势分布特征 总被引:1,自引:0,他引:1
采用山东省82个地面气象站1961~2005年日降水量资料,分析了降水量和不同强度降水日数的长期变化、突变特征及各地的气候趋势特征。结果表明,年降水量及中等强度以上雨日数的转折年大都出现在1976年前后,微量降水日数、0.1~4.9mm/d降水日数的转折年出现在1986年全球气候显著变暖背景下,其中暴雨、大暴雨日数在1989年也出现转折,增加趋势明显。在全球气候显著变暖背景下,中雨以上降水日数与1976~1986年相比都有不同程度的增加,强度越强的降水日数增加幅度越大,降水量的增加主要是由于强降水日数的增多引起的;年降水量、微量雨日数及小雨日数的线性负趋势区主要集中在山东高纬度地区,微量雨日数及小雨日数的负趋势区范围广,而中雨以上雨日数变化趋势大部分地区为正趋势,且趋势中心不固定。除鲁西南、鲁东南的气候变得更加湿润、暴雨洪涝灾害减少外,全省大部分地区干旱化趋势及洪涝灾害都有加重趋势。 相似文献
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1951-2000年山东省高温气象灾害的变化趋势和风险特征分析 总被引:2,自引:2,他引:0
摘要 利用山东省1951-2000年50年的高温气象资料,选取惠民站、济南站、潍坊站以及兖州站进行分析,发现山东省惠民、济南、潍坊三站1951-2000年平均最高气温年际变化趋势基本呈现先降低后升高的变化特征,在1950年左右,其最高气温的平均值约为19.3℃;在1965年左右,最高气温的平均值将为18.5℃左右;1965-1985年近20年的时间内,最高气温都在18.5℃左右震荡。1985年以后,最高气温开始缓慢回升,到达19.0℃左右。而兖州站的变化特征较为平缓。四站中济南站的高温日数最多,共有约781站,其一级高温、二级高温和三级高温的日数分别为584天、185天和12天,其可能与山东省会热岛效应有关。兖州站的一级高温虽然较多,但二、三级均为最少。高温气象灾害的风险济南站排在首位,风险最大;山东潍坊和山东兖州排序为第二,风险适中,山东惠民站风险略小。 相似文献
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安徽省油菜花期连阴雨灾害损失评估指标 总被引:5,自引:0,他引:5
基于安徽省油菜主产区1980-2009年44个气象台站逐日气象资料和油菜产量资料,采用数理统计方法,获得油菜历年灾损率以及花期连阴雨特征量指标即连阴雨日数、持续降水量和日照时数。按照引入因子对产量的影响最大且因子之间相关性较低的原则,筛选出连阴雨关键致灾因子并确定致灾因子临界值。最后利用K-均值聚类分析方法,建立油菜花期连阴雨灾害评估等级指标,并利用2010-2014年连阴雨灾害样本进行验证。结果表明,油菜花期的连阴雨日数和持续降水量与减产率相关性较高,且因子间相关性较低,可作为连阴雨灾害评估的关键因子;连阴雨日数致灾临界值为3d,持续降水量致灾临界值在江淮区、沿江区和皖南地区分别为20、50和70mm。利用聚类分析法构建的包括江淮、沿江和皖南地区的安徽省油菜主产区花期连阴雨灾害评估指标为:轻度灾损率5%~10%、中度10%~20%、重度20%~30%和特重≥30%,其历史回代和独立样本检验表明轻度和中度准确率较高(88%~100%),重度和特重准确率相对较低(65%~70%)。 相似文献
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BNS是一个对温度敏感的小麦雄性不育系,敏感期低温表现不育,高温恢复可育。2014/2015年度小麦生育期间温度相对较高,但BNS的自交结实率比温度相对较低的2011/2012年度低50%以上。为探讨该现象产生的原因,对近4a(2012-2015年)小麦生育期的温度走向,以及温度与BNS自交结实率的关系进行分析。温度走向结果分析表明,不同冬、春温度变化显著影响BNS结实率,暖冬和寒春易降低结实率,寒冬和暖春可提高结实率。这些结果对BNS的影响可能是,暖冬穗发育加快,进入感温期早,再遇正常年份或暖春,育性转换完成快,结实率高,反之结实率低。2014/2015年度属典型暖冬和寒春气候特点,故BNS结实率严重下降。相关分析结果表明,BNS的自交结实率与播种-抽穗的各积温因子均呈负相关,而与翌年3月1日-抽穗的平均温度≥15℃有效积温和平均温度≥15℃的累积日数呈显著正相关;BNS育性转换的温度阈值为12℃,15℃以上温度对自交结实率影响显著;用两个正相关显著的温度参数建立的回归方程可预测BNS自交结实率。研究结果表明,15℃以上平均气温显著影响温敏雄性不育小麦BNS的育性转换,平均温度≥15℃有效积温和平均温度≥15℃的累积日数是两个重要的BNS育性转换温度因子参数。 相似文献
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《Communications in Soil Science and Plant Analysis》2012,43(9-10):1295-1310
Abstract In an attempt to characterize the phosphorus (P)–supplying capacity of a soil and to understand the dynamics of soil P, a procedure was followed whereby consecutive extraction procedures were carried out on a soil sample, first by dialysis membrane tubes filled with hydrous ferric oxide (DMT‐HFO), followed by subsequent P fractionation procedure. However, this combined method is lengthy and time‐consuming, and an approach to shorten these P desorption studies in soils was important. The major objective of this article, therefore, was to present a shortcut method as an alternative approach to the combined fractionation method. Comparison of the sum of DMT‐HFO‐Pi, sodium bicarbonate (NaHCO3)‐Pi, sodium hydroxide (NaOH)‐Pi, D/hydrochloric acid (HCl)‐Pi, and C/HCl‐Pi extracted by a conventional step‐by‐step method with the sum of DMT‐HFO‐Pi and a single D/HCl‐Pi extraction as a shortcut approach for all extraction periods resulted in a very strong and significant correlations. Both these methods were correlated with maize grain yield, and it was found to be highly significant. This study revealed that this shortcut approach could be a simplified and economically viable option to study the P dynamics of soils especially for soils where the P pool acting as a source in replenishing the labile portion of P is already identified. 相似文献
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《Communications in Soil Science and Plant Analysis》2012,43(3):367-381
The primary factor that influences release of zinc (Zn) for plants is the rhizosphere. However, information about Zn-desorption characteristics in the rhizosphere is limited. A greenhouse experiment was performed to determine Zn-release characteristics in the bulk and the rhizosphere soils using a rhizobox. The kinetics of Zn release was determined by successive extraction with diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA)– triethanolamine (TEA) in a period of 1 to 504 h at 25 ± 1 °C in the bulk and the rhizosphere soils. Moreover, Zn extracted by using three extractants [DTPA-TEA, ammonium bicarbonate (AB)-DTPA, and Mehlich 3] in the bulk and the rhizosphere soils. The results showed that Zn extracted in the rhizosphere soils were significantly (P < 0.01) lower than the bulk soils. The mean of Zn release in the bulk and the rhizosphere soils were 5.31 and 4.91 mg kg?1, respectively. Release kinetics of Zn conformed fairly well to power function, first order, parabolic diffusion, and simplified Elovich equations. The results of kinetics study indicated that release-rate coefficients decreased in the rhizosphere soils compare to the bulk soils. The correlation studies showed that Zn release after 504 h was significantly correlated (P < 0.05) with Zn extracted by using DTPA-TEA, AB-DTPA, and Mehlich 3 in the bulk and the rhizosphere soils. The results of this research showed that Zn-release characteristics in the bean rhizosphere soils were different from the bulk soils. 相似文献