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111.
城市热环境是城市生态环境的重要方面,它与城市气候、城市生态、城市灾害有着重要的联系.以北京、上海、广州三地为研究区,选取近10年MODIS的夜晚地表温度(LST)产品MOD11A2,分别采用质心迁移、景观格局指数、空间自相关方法研究京沪穗三地近10年的不同等级热力景观质心迁移演变、格局变迁和空间集聚特征.主要结论为:三地热力景观随郊区向市中心趋近,体现了由低温区、次中温区向中温区、次高温区、高温区过渡的趋势;三地的中温区所占比例最大,城市热力景观破碎度三地中上海市最高,5种热力景观比较,次中温区和高温区的破碎度最高;城市热力景观离散度三地中北京市最高,低温区和高温区的离散度较高.热环境空间自相关分析表明三地均以高温-高温区,低温-低温区集聚为主,北京、广州高温-高温区分布于南部,且集中成片分布,而上海市高温-高温区分布比较离散,相对较为复杂.从分布面积来说,10a中北京、上海表现为先减少后增加,而广州则持续减少.总体而言北京热环境恶化,而广州、上海热环境有所好转. 相似文献
112.
1 引种经过我们在传统的优良品种上选育外 ,还从国外引进了突尼斯软籽石榴 ,并按要求建立了品种园 ,嫁接了部分大树 ,进行了品种比较试验 ,栽培管理观察按常规方法进行 ,引进的品种有 :1 985年由荥阳县引入的品种有河阴软籽石榴和开封的软籽石榴 ;1 992年引入的品种有突尼斯软籽石榴 ;1 993年由陕西临潼引入的品种有净皮石榴 ;1 997年由开封农科所引入的品种有予石榴 1号、3号。试验园于 1 997年进入结果期 ,经过对各品种丰产性、早实性、抗病性及适应性、成熟早晚、果个大小、果皮、色泽、出汁率、籽粒颜色及大小、含糖量、含酸量、VC含… 相似文献
113.
防病治虫,保护秋叶在果实采收时要尽量减少对叶片的损伤。同时尽量少用或不用打老叶的管理措施。在生长后期要严格控制退菌特和硫制剂农药的使用,防止造成叶片过早老化。降低光合效率。采果后的主要病虫害有霜霉病、白粉病、浮尘子等.可每10d(天)左右喷1次3000倍乙磷铝或1000倍瑞毒霉防治霜霉病、白粉病,对浮尘子可用1000倍氧化乐果防治。 相似文献
114.
115.
116.
高寒草甸生物结皮发育特征及其对土壤水文过程的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为了明确不同退化程度高寒草甸生物结皮发育特征及其对土壤水文过程的影响,以三江源泽库高寒草甸生物结皮为研究对象,分析了不同退化程度(原生植被、轻度退化、中度退化及重度退化)高寒草甸生物结皮的优势种、盖度、厚度、容重及其对土壤水分入渗、蒸发的影响。结果表明:(1)不同退化程度泽库高寒草甸生物结皮以苔藓结皮为主,其优势种为土生对齿藓。原生植被至轻度退化阶段,生物结皮盖度、厚度无显著变化。至中度退化阶段,生物结皮容重无显著变化,其盖度、厚度分别较轻度退化样地分别下降74.85%,35.49%(p0.05)。至重度阶段,生物结皮完全消失。(2)生物结皮对高寒草甸土壤水分入渗、蒸发过程无显著影响。覆盖和移除生物结皮处理初始入渗速率分别为0.20,0.22 mm/s,二者稳定入渗速率均为0.03 mm/s;覆盖和移除生物结皮处理平均土壤日蒸发量分别为1.79,1.78 mm/d。研究结果可为该区域其他生物结皮的相关研究提供数据基础。 相似文献
117.
小麦B染色体组双端体旗叶光合能量转换参数的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
在旗叶一生中,各供试双端体材料叶绿素含量均于叶片全展前后达到最大值,以后呈逐渐降低的趋势。研究表明,染色体臂1BL,2BL,6BL,7BL,2BS和7BS对叶绿素含量有正效应;1BS,3BS,4BS和5BS对其有负效应。光合能量转换参数Hill反应和光合磷酸化活力也随叶片衰老进程逐渐降低,总的来看,染色体臂1BL,7BL,1BS,4BS,5BS和6BS对上述参数有负效应;2BL,6BL,2BS和3BS对其有正效应。各供试材料光合能量转换参数对光合作用的影响主要表现在叶片老化后期。 相似文献
118.
进行了高校知识联盟合作创新影响因素与联盟知识创新绩效关系的实证研究,提炼出认知因素、风险因素、能力因素、成本因素和制度因素等五个高校知识联盟合作创新影响因素,并将高校联盟知识创新绩效的评价分为隐性绩效和显性绩效,并设计了实证模型及相关假设,研究结果表明,各影响因素对创新绩效的影响基本得到验证。 相似文献
119.
在简述农业无形资产和成本法的内涵的基础上,介绍了成本法评估的技术思路,分析了成本法评估的优点(评估原理简单,易于理解和掌握;能全面地考虑影响评估结果值的各种因素)和缺点(评估成本较高;各种评估因素难以估量和把握),概述了应用成本法评估的前提条件:适用于那些可复制、可重新研制开发的农业无形资产的评估。基于对农业无形资产成本的认知和财政部运用成本法对无形资产评估的相关规定,构建了农业无形资产成本法评估模型:农业无形资产的评估值=农业无形资产重置成本X成新率+农业无形资产的机会成本,确定和分析了模型中个参数,以期为评估人员更加合理地估算农业无形资产的价值提供参考。 相似文献
120.