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"遥感"是六十年代初才正式在文献中出现的术语,至今不过十余年,已引起世界各国许多领域和部门的重视,表现了强大的生命力。 相似文献
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作物的正常生长发育,与土壤溶液中的养分、盐分的离子浓度密切相关,适宜的离子浓度、渗透压才能提供作物水分和养分。 相似文献
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分形几何在土壤学中的应用及其展望 总被引:6,自引:4,他引:6
本文介绍了在土壤学中得到应用的分形几何理论的主要内容,论述了分形理论在土壤学中的应用,根据土壤数据的分形结构和性质,探讨了分形理论应用于土壤学的途径和前景。 相似文献
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红外光谱在土壤学中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
红外光谱技术在土壤学中已得到较广泛的应用,它能够综合地反映土壤体系的物质组成及其相互作用,为研究土壤中物质循环及其作用过程提供了新的手段。本文回顾了近年来红外光谱技术在土壤学中的应用,包括透射光谱在土壤定性分析中的应用,并重点介绍红外反射光谱与化学计量学相结合的光谱建模技术发展情况及其在土壤定量分析中的应用。同时本文探讨了基于光声效应的红外光声光谱技术,红外光声光谱非常适合用于土壤这种复杂、非透明体系的研究,能够克服传统透射和反射光谱中存在的缺陷,测定快速方便,并具有较高的灵敏度和测量精确度,具有很大的应用潜力。 相似文献
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免疫电镜技术通过将免疫学与超微结构形态学相结合,利用抗原—抗体的专化性反应对抗原或抗体进行精确定位。介绍免疫电镜技术的原理、发展阶段及其在植物病毒研究中的应用。 相似文献
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分形理论在土壤学应用中的研究进展 总被引:7,自引:3,他引:4
《土壤通报》2017,(1):221-228
分形理论在描述土壤等不规则非均质且具有自相似特征的复杂几何形体方面有其独特的优势,利用分形维数可以直观的定量表征土壤特性及其相关关系,科学而有效的描述土地利用及其空间形态。本文在前人研究的基础上,系统地综述了分形理论在土壤学中应用的研究进展,从分形理论在描述土壤粒径分布和土壤孔隙等土壤物理性质方面的应用、土壤分形特征与土壤特性及土地利用之间的响应关系、定量表征土壤特性的空间变异和模拟土壤物理水分特征参数等方面进行总结和评述,并结合现已展开的工作,对分形理论在土壤学中应用的相关研究领域进行展望,以期在探究利用分形维数表征土壤特性方面取得新突破。 相似文献
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景观生态学原理在土壤学中的应用 总被引:24,自引:2,他引:24
从研究的背景、本质及内容来看 ,现代土壤学有着鲜明的景观生态学内涵 ,研究离不开景观生态学观点的指导。土壤研究的尺度、土壤性质的时空异质性及过程的动态性决定着在大尺度上土壤学研究必须采用景观生态学的观点 ,这也是土壤学发展的一个必然趋势。土壤学汇集了众多学科的前沿研究方法 ,而景观生态学在理论上为土壤学研究拓展了更大的空间。作为学科交叉及研究动态 ,文章给出了景观生态学和土壤学研究相关联的许多热点研究动态 ,同时讨论了土地利用、土壤侵蚀、土壤面源污染等研究的景观生态学本质 ,从理论与实践上指出了景观生态学原理对土壤学研究的意义。 相似文献
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土壤是地球上岩石圈、大气圈、水圈和生物圈交界面上的一个独立的历史自然体。是人类赖以生存的重要资源,也是人类和陆地生物栖息和繁衍的基地。土壤的发生、发育和演变过程,既是自然界物质循环和能量转换过程的组成部分,又是人类生存环境变化的具体反映。 相似文献
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W检验法是常用的检验样本是否遵从正态分布的方法之一。其优点是计算比较简单;对于显著性水平在0.1以下的样本判断精度高。 相似文献
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Vistelius置信带法系Vistelius氏于1960年首先用于地质样品中微量元素浓度分布的正态性检验法[1]。 相似文献
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土壤粘土矿物反射特性及其在土壤学上的应用 总被引:10,自引:0,他引:10
用实验室测量的埃洛石、蒙脱石、伊利石和蛭石加热处理前后的反射曲线(0.2-2.5pμm),研究上述矿物的反射光谱特征及其与化学组成的关系.提出鉴别主要粘土矿物类型、矿物二、三八面体和根据土壤反射曲线识别主导粘土矿物的方法;并用土壤剖面的反射曲线,解释土壤性状与形成特点. 相似文献
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早在1954年,Ahrens[1]就发现岩石、矿物样本中微量金属元素的浓度分布与常量元素不同。 相似文献
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以前曾介绍过大样本和小样本数据分布类型检验的几种方法[1-4],这些方法可用来判别样本观测值属于正态还是对数正态分布。然而有些样本经检验可能既不属于正态,又不属于对数正态分布,它们是偏态分布。 相似文献
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分子生物学技术在菌根研究中的应用及其进展 总被引:11,自引:0,他引:11
近几年来,菌根分子生物学得到了较忆发展;尤其是一些用于菌 真菌ITS区域的特异引物先后设计并合成成功,进一步推动了菌根学在分子水平上的研究。分子生物学技术菌真菌分类鉴定及亲缘关系研究上应用较多。 相似文献
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1840年—1920年间,老一辈的土壤科学工作者,做出了四个巨大的贡献,也奠定了现代土壤科学的基础。1.十九世纪中期,李比希(Liebig)以他杰出的分析化学知识,测定了植物组成,说明植物从土壤中吸取灰分元素。并且通过最低因子律,指出各个营养元素对于植物生长的不可代替性。他所提出的土壤矿质营养理论,影响了近一百年的土壤肥料工作[40],李比希的学说推动了十九世纪末期欧洲化肥工业的发展,特别是过磷酸钙工业。尽管李比希的矿质营养学说存在着缺点,但本世纪初期欧美作物产量成倍的增加,这个学说是起了很大的作用。 相似文献