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本文利用桂林市2015年1月至2017年6月观测到的地面常规气象资料及颗粒物浓度资料,对影响大气能见度的气压、气温、湿度、风速、降水等气象因子和颗粒物浓度进行相关分析,并利用关键因子对能见度进行非线性拟合,建立精度较高的能见度统计回归模型,为桂林市大气能见度的改善及大气污染防治提供科学依据。
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雷暴天气出现的过程中同大的天气尺度背景环境条件密切相关,预报员对雷暴天气进行分析时需首先考虑到天气系统。结合阿拉善左旗机场2001~2013年90个大范围雷暴天气过程,对雷暴天气发生时的天气系统进行统计分析和分型。综合多种天气资料将2001~2013年阿拉善左旗机场大范围雷暴天气划分为以下三种类型。
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气象数据分析与可视化课程是气象类专业中强调实践性的一门课程,通过本课程的教学,可以训练和培养学生对气象数据分析并进行可视化的能力,当遇到设计气象数据的问题时,能够进行分析判断,确定分析数据的方法、可视化方案的选择,能够通过相应的软件或语言实现数据分析与可视化。
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在云南这一个地区,需要充分考虑到因为其环境方面的因素,从而可以对花卉造成的影响效果,使其能够有效的探索出满足云南条件的栽培方式,让花卉真正成为云南的支柱产业,最大地限度提升云南花卉的竞争力和花卉的质量,探索花卉的成长模式,加大对花卉产业的研究和探讨力度[3,4],提高花农的经济收入。
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霜是由于近地面空气中,水汽在温度低于0℃时或近地面物体上凝结成白色松脆冰晶,常形成于寒冷晴朗夜晚,初霜影响农作物成熟,而终霜会延迟春播。石河子市位于准噶尔盆地南缘,属温带大陆性干旱气候,冬季漫长寒冷,易发生霜冻天气,霜期也较长,是新疆冬季极端低温灾害发生频率较高地区之一。
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党的十九大报告指出,我国应加快推进绿色发展,建立健全绿色低碳循环发展的经济体系,构建清洁低碳的能源体系,倡导绿色低碳的生活方式,落实减排承诺,与各方合作应对气候变化,保护好人类赖以生存的地球家园,构建人类命运共同体.应对气候变化能力建设既是国内实现生态文明建设和可持续发展的需求,也是实现中国社会经济可持续发展的迫切需要.
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本文推荐在指挥港航企业防抗台风时使用1个多家气象机构台风路径预测网站——Multi-AgencyTCForecast[7]。此网站最多可提供中国、日本、美国、香港、台北、韩国和菲律宾等7个国家和地区气象机构对同一个台风的路径和强度(风速)的预报结果,可为港航企业航运调度生产指挥和安全管理人员提供更好的决策依据。
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大雾是指近地面空气中水汽凝结或凝华而使主导能见度降低到小于1000m的现象。机场内出现大雾天气可能会造成飞机偏离航线或偏离跑道而不能在指定位置处降落[1],飞机在大雾中飞行,飞机仪表会因水蒸气影响造成指示不准确[2],大雾天气使管制人员看不到飞机,容易造成指挥错误,飞行员看不清地表,只凭感觉和仪表容易造成操作错误,发生事故[3]。
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人体所处的自然环境主要指气候环境,古今研究发现气候异常变化常常诱发或加重宿疾,而对呼吸系统疾病也有着重要的影响。通过分析气象因素与呼吸系统疾病死亡人数的相关关系,建立呼吸系统疾病死亡人数的预测模型,可为预防呼吸系统疾病的发生和建议人们合理生活方式给予一定指导,即达到“未病先防、既病防变”的目的。
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南昌市为江西省的经济和政治中心,也是长江流域人口众多的大城市之一。由于其地处亚热带季风气候区,汛期降水量占全年的1/2[1],降水的集中对城市的发展产生了不利影响,也威胁着人民群众的生命财产安全。因此,了解南昌市降水的变化特征有助于维护区域水环境与水生态安全,对今后防洪抗汛工作具有积极的作用。
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本文以哈尔滨市城区为研究区域,对我国北方冬季冰雪覆盖的城市地区,用三年期Landsat-8数据进行了地表温度反演,通过与气象历史资料比对,得出利用Landsa-8数据采用大气辐射法反演冰雪覆盖城市地区冬季地表温度具有可行性且精度较高,同时针对地表温度图分析得出哈尔滨主城区在冬季存在“温岛效应”,其面积与居民地分布成正相关性。
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极端高温的研究是一个复杂的过程,目前国内对于该课题的研究大部分聚焦于变化趋势,对于其极端高温变异影响因素的研究则大部分采取定性分析[6,7,8],而定量的研究则相对较少。年日最高气温是代表该年份气温的最高值,可以很好地反映该地区的极端高温情况,而所构成的年日最高气温序列能直观地反映极端气温的变化特性[9,10]
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本文以酒泉市肃州区为例,基于线性回归趋势分析、5年滑动平均分析,M-K突变检验方法、里-海哈林(Lee-Heghinian)法、有序聚类法分析肃州区年气温、降雨变化趋势,采用R/S分析法预测未来研究区年降雨、气温趋势,利用连续小波与交叉小波分别探讨了研究区年气温、降雨的周期变化与其相关周期性,以期为研究区气候变化预测提供参考。
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“最小标准偏差法”可以很好地匹配热导率和地温梯度。经过偏移量校正后,同一站位不同深度的热流值标准偏差有了明显的减少,平均标准偏差从8.4mW•m–[2]减小到3.8mW•m–[2],其变化幅值约为平均热流值的9%。取样长度和最优偏差量有明显正相关关系,即取样长度越长,热导率和地温梯度的匹配偏移量越大。
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尽管机制有所差异,但蓝冰、湿雪和融水都是冰雪消融的产物[3,15,16],本文统称它们为消融区。在大多数年份南极冰盖表面消融区面积占比都小于20%,远低于占比常年超过40%的格陵兰冰盖,但南极冰盖表面融化的面积是格陵兰的两倍多[9]。目前,格陵兰冰盖消融研究体系较完善[17,18],南极冰盖消融研究相对缺乏[1,19]。
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