對地表(biao)入滲和(he)蒸發(fa)通量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)分(fen)(fen)(fen)配,以及準確(que)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)化(hua)不(bu)同空(kong)間尺度(du)下土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)與大(da)(da)(da)氣之(zhi)間的(de)(de)(de)(de)(de)(de)質(zhi)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)和(he)能量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)交換(huan)過(guo)程,都需要(yao)了(le)解(jie)土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)水文(wen)(wen)性質(zhi)(如土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)水分(fen)(fen)(fen)特征(zheng)曲線和(he)導水率特征(zheng)曲線)。土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)水分(fen)(fen)(fen)特征(zheng)曲線(SWRC)描述(shu)了(le)在基質(zhi)勢下土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)水分(fen)(fen)(fen)含(han)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)平衡情況,是重要(yao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)水文(wen)(wen)特性,與土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)孔隙的(de)(de)(de)(de)(de)(de)大(da)(da)(da)小分(fen)(fen)(fen)布(bu)和(he)結構密切(qie)相關(guan),受土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)結構、質(zhi)地、有機物和(he)粘(zhan)土(tu)(tu)(tu)礦物等(deng)因(yin)素的(de)(de)(de)(de)(de)(de)影響。傳統(tong)測量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)SWRC的(de)(de)(de)(de)(de)(de)實(shi)(shi)驗(yan)室方法(fa)繁瑣,數據往(wang)往(wang)不(bu)完整,且只覆蓋有限的(de)(de)(de)(de)(de)(de)水分(fen)(fen)(fen)含(han)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)范圍。近年來,近程和(he)遙(yao)(yao)感技術得到(dao)了(le)廣泛關(guan)注,特別是在光(guang)學域內的(de)(de)(de)(de)(de)(de)土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)反(fan)射(she)(she)光(guang)譜已被(bei)用(yong)于獲取土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)礦物學和(he)化(hua)學成(cheng)分(fen)(fen)(fen)、有機物含(han)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)、粒度(du)分(fen)(fen)(fen)布(bu)及水分(fen)(fen)(fen)含(han)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)等(deng)信(xin)息(xi)。這些研究為衛(wei)星(xing)遙(yao)(yao)感提(ti)(ti)供了(le)大(da)(da)(da)尺度(du)測繪的(de)(de)(de)(de)(de)(de)基礎。傳統(tong)方法(fa)主要(yao)依賴(lai)光(guang)譜轉移(yi)函數,盡管能有效推(tui)斷土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)水力特性,但需大(da)(da)(da)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)數據進行模(mo)型校準。本文(wen)(wen)提(ti)(ti)出了(le)一種新的(de)(de)(de)(de)(de)(de)實(shi)(shi)驗(yan)室方法(fa),通過(guo)水分(fen)(fen)(fen)含(han)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)依賴(lai)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)短(duan)波紅外(SWIR)土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)反(fan)射(she)(she)光(guang)譜直接估計SWRC,利用(yong)最近開發(fa)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)前(qian)向輻射(she)(she)傳輸(shu)模(mo)型,僅(jin)依賴(lai)水分(fen)(fen)(fen)含(han)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)-反(fan)射(she)(she)率數據對,計算更高效,無需反(fan)演(yan)流動方程,簡化(hua)了(le)測量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)過(guo)程。為了(le)測試提(ti)(ti)議的(de)(de)(de)(de)(de)(de)新實(shi)(shi)驗(yan)室方法(fa),作者使用(yong)了(le)21種亞利桑那州土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang),這些土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)質(zhi)地(表(biao) 1)和(he)礦物成(cheng)分(fen)(fen)(fen)(即(ji)高嶺石、云母/伊(yi)利石、蒙(meng)脫石、蛭石、綠(lv)泥(ni)石和(he)黑云母含(han)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang))有很大(da)(da)(da)差異。下面提(ti)(ti)供了(le)實(shi)(shi)驗(yan)確(que)定的(de)(de)(de)(de)(de)(de) SWRC 和(he)干燥土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)反(fan)射(she)(she)光(guang)譜的(de)(de)(de)(de)(de)(de)描述(shu)。表(biao) 1. 亞利桑那州土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)質(zhi)地特性使用(yong)ASD LabSpec®2500 ...
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水(shui)資源在(zai)(zai)(zai)糧食(shi)(shi)生(sheng)(sheng)產和(he)(he)生(sheng)(sheng)態(tai)修(xiu)復(fu)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)關(guan)鍵作(zuo)用(yong),特(te)別是在(zai)(zai)(zai)頻繁出(chu)現的(de)(de)(de)(de)高溫(wen)(wen)、干旱等極(ji)端(duan)天氣條(tiao)件(jian)下,威脅(xie)糧食(shi)(shi)生(sheng)(sheng)產,加(jia)速土地(di)退(tui)化(hua)。研究指出(chu),中(zhong)國(guo)作(zuo)為(wei)(wei)人均(jun)水(shui)資源低(di)于(yu)世界平(ping)均(jun)水(shui)平(ping)的(de)(de)(de)(de)國(guo)家,農(nong)業(ye)用(yong)水(shui)已(yi)占全國(guo)總用(yong)水(shui)量(liang)的(de)(de)(de)(de)60%以(yi)上,但整體用(yong)水(shui)效(xiao)(xiao)率較低(di)且區(qu)域差異顯著。尤其在(zai)(zai)(zai)山區(qu)和(he)(he)丘陵地(di)區(qu),土壤(rang)(rang)(rang)侵蝕(shi)和(he)(he)厚度減少嚴重影(ying)響了(le)(le)蓄水(shui)能力,加(jia)劇(ju)了(le)(le)干旱頻發(fa)(fa)和(he)(he)作(zuo)物減產的(de)(de)(de)(de)風險。為(wei)(wei)應對這(zhe)些挑戰,本(ben)文強調了(le)(le)通過優化(hua)農(nong)業(ye)管理(li)實踐(jian),提高用(yong)水(shui)效(xiao)(xiao)率,以(yi)緩解干旱脅(xie)迫,維持作(zuo)物產量(liang)的(de)(de)(de)(de)重要(yao)性(xing)。本(ben)次田間(jian)試(shi)(shi)驗(yan)在(zai)(zai)(zai)中(zhong)國(guo)科學院鹽(yan)亭紫色(se)土農(nong)業(ye)生(sheng)(sheng)態(tai)站進行,該站位(wei)(wei)于(yu)中(zhong)國(guo)四(si)川盆(pen)地(di)中(zhong)北(bei)部(bu),海拔(ba)400-600m(東經105° 27’,北(bei)緯(wei) 31°16’)(圖(tu)(tu) 1)。該地(di)區(qu)屬于(yu)中(zhong)亞熱(re)帶季(ji)風氣候,平(ping)均(jun)氣溫(wen)(wen) 17.3℃。年(nian)平(ping)均(jun)降水(shui)量(liang)為(wei)(wei)826mm,蒸發(fa)(fa)量(liang)為(wei)(wei)680 mm。降雨分(fen)布不均(jun),約(yue)70%的(de)(de)(de)(de)年(nian)降水(shui)發(fa)(fa)生(sheng)(sheng)在(zai)(zai)(zai)夏(xia)秋季(ji),季(ji)節性(xing)干旱頻繁,主(zhu)要(yao)發(fa)(fa)生(sheng)(sheng)在(zai)(zai)(zai)春季(ji)和(he)(he)初夏(xia)。 圖(tu)(tu)1. 研究區(qu)域位(wei)(wei)置(a)、實驗(yan)地(di)塊圖(tu)(tu)片(b)、地(di)塊設(she)計(ji)圖(tu)(tu)(c)、實驗(yan)地(di)塊剖面圖(tu)(tu)(d)。本(ben)試(shi)(shi)驗(yan)土壤(rang)(rang)(rang)為(wei)(wei)鈣質(zhi)(zhi)紫色(se)土,來源于(yu)蓬(peng)萊鎮(zhen)組,屬于(yu)中(zhong)溫(wen)(wen)土壤(rang)(rang)(rang)質(zhi)(zhi)地(di),被稱為(wei)(wei)新土,占四(si)川盆(pen)地(di)紫色(se)土總量(liang)的(de)(de)(de)(de)四(si)分(fen)之一以(yi)上(圖(tu)(tu)1)。鈣質(zhi)(zhi)紫色(se)土剖面主(zhu)要(yao)發(fa)(fa)育在(zai)(zai)(zai)頁(ye)巖(yan)(yan)和(he)(he)泥(ni)巖(yan)(yan)中(zhong),常與不透水(shui)的(de)(de)(de)(de)砂巖(yan)(yan)互層。淺層紫色(se)土的(de)(de)(de)(de)下伏基巖(yan)(yan)限制了(le)(le)根系(xi)生(sheng)(sheng)長,入滲的(de)(de)(de)(de)大部(bu)分(fen)水(shui)分(fen)往往會因地(di)下徑流(liu)繞(rao)過根區(qu)而流(liu)失。試(shi)(shi)驗(yan)土壤(rang)(rang)(rang)性(xing)質(zhi)(zhi)相似,平(ping)均(jun)值為(wei)(wei):pH 值為(wei)(wei)8.37,土壤(rang)(rang)(rang)有機碳(tan)...
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考(kao)古(gu)學雖然常(chang)與發掘相關(guan),但許(xu)多遺(yi)址仍需通過地(di)(di)表(biao)(biao)上(shang)(shang)的(de)(de)文物和(he)(he)(he)其他特(te)(te)征來(lai)進行識別。對這(zhe)些地(di)(di)表(biao)(biao)考(kao)古(gu)記錄的(de)(de)分(fen)(fen)(fen)(fen)析不(bu)僅可以揭示(shi)不(bu)同(tong)定(ding)居時期的(de)(de)信(xin)息,還(huan)能展(zhan)(zhan)示(shi)土地(di)(di)的(de)(de)農業(ye)、生產或儀(yi)式用(yong)(yong)(yong)途(tu),以及景觀中(zhong)人(ren)、物、思想的(de)(de)流(liu)動模式。本文介紹(shao)了(le)(le)(le)一種利(li)用(yong)(yong)(yong)機(ji)載(zai)高光(guang)譜短波紅外 (SWIR) 圖像的(de)(de)新方法,用(yong)(yong)(yong)于(yu)記錄和(he)(he)(he)分(fen)(fen)(fen)(fen)析地(di)(di)表(biao)(biao)考(kao)古(gu)材料。SWIR 光(guang)可以區(qu)分(fen)(fen)(fen)(fen)不(bu)同(tong)類(lei)型(xing)的(de)(de)巖石、礦物和(he)(he)(he)土壤,地(di)(di)質(zhi)學家經常(chang)利(li)用(yong)(yong)(yong)這(zhe)一原理繪制地(di)(di)質(zhi)圖。Resonon Pika IR+高光(guang)譜成(cheng)像儀(yi)能夠以優于(yu)10厘(li)米的(de)(de)空(kong)間分(fen)(fen)(fen)(fen)辨率(lv)收集(ji)SWIR圖像,從(cong)而識別并表(biao)(biao)征地(di)(di)表(biao)(biao)文物。本文探討了(le)(le)(le)在(zai)NASA Space Archaeology 資助下進行的(de)(de)實(shi)驗(yan),展(zhan)(zhan)示(shi)了(le)(le)(le)這(zhe)項技術的(de)(de)潛力和(he)(he)(he)挑戰,特(te)(te)別是在(zai)成(cheng)功定(ding)位(wei)和(he)(he)(he)表(biao)(biao)征單個文物方面,同(tong)時指出了(le)(le)(le)未來(lai)發展(zhan)(zhan)的(de)(de)關(guan)鍵方向。作(zuo)者(zhe)團(tuan)隊將 Resonon Pika IR+高光(guang)譜成(cheng)像儀(yi)安(an)裝在(zai) DJI M600上(shang)(shang)(圖 1)。還(huan)在(zai)機(ji)身頂部安(an)裝了(le)(le)(le)額外的(de)(de) GPS 天線(xian)桿,并安(an)裝了(le)(le)(le)一個 GPS 定(ding)位(wei)器(qi),用(yong)(yong)(yong)于(yu)將位(wei)置數(shu)據(ju)傳輸(shu)到(dao) Pika 的(de)(de) IMU。 圖 1. 搭(da)載(zai)在(zai) DJI M600 無人(ren)機(ji)上(shang)(shang)的(de)(de) Resonon Pika IR+ 高光(guang)譜傳感器(qi)(左);無人(ren)機(ji)在(zai)科羅拉多州梅薩(sa)維(wei)德附近的(de)(de)調(diao)查中(zhong)飛行(右)。 為了(le)(le)(le)測試超高分(fen)(fen)(fen)(fen)辨率(lv) SWIR 成(cheng)像在(zai)考(kao)古(gu)學中(zhong)的(de)(de)可行性(xing),作(zuo)者(zhe)團(tuan)隊設計了(le)(le)(le)一個簡單的(de)(de)實(shi)驗(yan)調(diao)查,以便確(que)定(ding) Resonon Pi...
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高(gao)緯度(du)(du)苔原和(he)(he)(he)針葉(xie)林(lin)、中(zhong)(zhong)緯度(du)(du)闊葉(xie)林(lin)和(he)(he)(he)草原、高(gao)山(shan)和(he)(he)(he) 高(gao)原地(di)區(qu)(qu)(qu)普遍(bian)存在(zai)(zai)(zai)季(ji)節性、晝夜性甚至持續(xu)數小時的(de)(de)(de)(de)凍(dong)(dong)(dong)融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)循(xun)環。北半球近55%的(de)(de)(de)(de)陸地(di)面積經歷季(ji)節性凍(dong)(dong)(dong)融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)(rong),土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)凍(dong)(dong)(dong)融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)循(xun)環持續(xu)時間從幾天(tian)(tian)到(dao)150天(tian)(tian)不等。頻繁的(de)(de)(de)(de)凍(dong)(dong)(dong)融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)循(xun)環改變了土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)微生(sheng)物群落(luo)結構和(he)(he)(he)代(dai)謝,加速土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)有機(ji)質的(de)(de)(de)(de)分解(jie),并(bing)以溫室氣(qi)體(如CO2、CH4和(he)(he)(he)N2O)或(huo)溶解(jie)有機(ji)碳(DOC)的(de)(de)(de)(de)形式(shi)排放(fang)。這些過程已成為(wei)生(sheng)態(tai)學、凍(dong)(dong)(dong)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)學和(he)(he)(he)生(sheng)物地(di)球化(hua)學研究的(de)(de)(de)(de)重點(dian)。凍(dong)(dong)(dong)融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)循(xun)環對(dui)地(di)表(biao)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)CO2和(he)(he)(he)CH4通(tong)量(liang)(liang)(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)影(ying)響備受關注。一項研究發現(xian),積雪(xue)對(dui)冬季(ji)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)呼吸的(de)(de)(de)(de)影(ying)響是(shi)短暫(zan)的(de)(de)(de)(de),厚度(du)(du)變化(hua)對(dui)CO2通(tong)量(liang)(liang)(liang)(liang)影(ying)響小。了解(jie)活動層(ceng)過程對(dui)多年(nian)(nian)凍(dong)(dong)(dong)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)區(qu)(qu)(qu)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)CO2和(he)(he)(he)CH4動態(tai)的(de)(de)(de)(de)響應和(he)(he)(he)反饋(kui)至關重要。凍(dong)(dong)(dong)融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)循(xun)環頻率和(he)(he)(he)持續(xu)時間對(dui)高(gao)寒地(di)區(qu)(qu)(qu)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)碳通(tong)量(liang)(liang)(liang)(liang)具(ju)有重要調控(kong)作用。不同生(sheng)態(tai)系統在(zai)(zai)(zai)融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)化(hua)期(qi)具(ju)有較高(gao)的(de)(de)(de)(de)CO2和(he)(he)(he)CH4通(tong)量(liang)(liang)(liang)(liang),研究表(biao)明,在(zai)(zai)(zai)近地(di)表(biao)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)凍(dong)(dong)(dong)結期(qi)間CO2通(tong)量(liang)(liang)(liang)(liang)達到(dao)峰值,隨后顯著下降(jiang)。春季(ji)融(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)(rong)化(hua)期(qi)(20-30天(tian)(tian))的(de)(de)(de)(de)甲烷通(tong)量(liang)(liang)(liang)(liang)占(zhan)全年(nian)(nian)總量(liang)(liang)(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)11%。本研究在(zai)(zai)(zai)內蒙古自治區(qu)(qu)(qu)大興(xing)安(an)嶺生(sheng)態(tai)系統國家野外觀測研究站(NFORS-DXAE)進行。該地(di)區(qu)(qu)(qu)具(ju)有典型(xing)的(de)(de)(de)(de)大陸性季(ji)風半干旱(han)氣(qi)候(hou),多年(nian)(nian)平均氣(qi)溫為(wei)-4.4°C,年(nian)(nian)蒸發潛力800-1200毫米,年(nian)(nian)降(jiang)水量(liang)(liang)(liang)(liang)450-550毫米,其(qi)中(zhong)(zhong)60%集(ji)中(zhong)(zhong)在(zai)(zai)(zai)7月和(he)(he)(he)8月,降(jiang)雪(xue)期(qi)為(wei)9月至次年(nian)(nian)5月,平均降(jiang)雪(xue)厚度(du)(du)約30厘米。實(shi)驗地(di)塊位于海拔820米的(de)(de)(de)(de)北坡落(luo)葉(xie)松林(lin),主要喬木為(wei)興(xing)安(an)落(luo)葉(xie)松和(he)(he)(he)白樺,平均胸高(gao)10 c...
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在2020年(nian)9月(yue)(yue),由美國夏威夷的(de)(de)(de)(de)(de)(de)Pan-STARRS1望(wang)遠鏡發現(xian)(xian)了(le)(le)一(yi)(yi)顆(ke)(ke)疑似(si)地(di)(di)球(qiu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)臨時衛(wei)星(xing),為地(di)(di)月(yue)(yue)系(xi)統帶來(lai)了(le)(le)一(yi)(yi)顆(ke)(ke)新(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)天(tian)(tian)體(ti)(ti)。起(qi)初,科(ke)學家們(men)認(ren)為它(ta)是(shi)一(yi)(yi)顆(ke)(ke)普通的(de)(de)(de)(de)(de)(de)阿波羅小(xiao)行(xing)(xing)星(xing),即(ji)軌(gui)道(dao)穿過地(di)(di)球(qiu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)天(tian)(tian)體(ti)(ti),并將其(qi)(qi)(qi)命(ming)名(ming)為2020SO。然而(er)(er),模擬(ni)結(jie)果顯示(shi),它(ta)將在10月(yue)(yue)變成一(yi)(yi)個繞地(di)(di)球(qiu)公(gong)轉的(de)(de)(de)(de)(de)(de)小(xiao)天(tian)(tian)體(ti)(ti),成為一(yi)(yi)個迷(mi)你月(yue)(yue)球(qiu)。隨(sui)后(hou)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)觀察結(jie)果則(ze)讓(rang)天(tian)(tian)文學家更加(jia)困惑(huo)。科(ke)學家們(men)發現(xian)(xian),這(zhe)(zhe)顆(ke)(ke)神秘的(de)(de)(de)(de)(de)(de)天(tian)(tian)體(ti)(ti)每年(nian)圍繞太(tai)陽公(gong)轉一(yi)(yi)周(zhou),其(qi)(qi)(qi)軌(gui)道(dao)偏心(xin)率與(yu)地(di)(di)球(qiu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)公(gong)轉軌(gui)道(dao)非(fei)常相似(si)。天(tian)(tian)體(ti)(ti)在太(tai)空中的(de)(de)(de)(de)(de)(de)運(yun)動(dong)非(fei)常復(fu)雜(za),小(xiao)天(tian)(tian)體(ti)(ti)容(rong)易受到大(da)天(tian)(tian)體(ti)(ti)引力的(de)(de)(de)(de)(de)(de)擾動(dong),因此其(qi)(qi)(qi)運(yun)動(dong)規律也十分復(fu)雜(za)。但(dan)是(shi)因為它(ta)們(men)與(yu)地(di)(di)球(qiu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)相似(si)性,反而(er)(er)顯得更加(jia)神秘。不(bu)(bu)僅(jin)如此,2020SO的(de)(de)(de)(de)(de)(de)運(yun)行(xing)(xing)速度(du)也比普通的(de)(de)(de)(de)(de)(de)小(xiao)行(xing)(xing)星(xing)慢,這(zhe)(zhe)一(yi)(yi)點與(yu)其(qi)(qi)(qi)他小(xiao)行(xing)(xing)星(xing)有顯著的(de)(de)(de)(de)(de)(de)不(bu)(bu)同(tong)。由于這(zhe)(zhe)些原因,科(ke)學家們(men)開(kai)始重新(xin)思考(kao)2020SO的(de)(de)(de)(de)(de)(de)真(zhen)實(shi)身份。2020 年(nian) 11 月(yue)(yue)至 2021 年(nian) 3 月(yue)(yue) 2020 SO 繞地(di)(di)球(qiu)和太(tai)陽的(de)(de)(de)(de)(de)(de)軌(gui)道(dao)澳大(da)利亞(ya)弗(fu)林(lin)德(de)斯大(da)學的(de)(de)(de)(de)(de)(de)太(tai)空考(kao)古學家Alice Gorman表示(shi),通過它(ta)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)運(yun)行(xing)(xing)速度(du)可(ke)以推(tui)(tui)斷出其(qi)(qi)(qi)初始速度(du),從而(er)(er)推(tui)(tui)斷出它(ta)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)來(lai)源。現(xian)(xian)有的(de)(de)(de)(de)(de)(de)速度(du)太(tai)慢,這(zhe)(zhe)讓(rang)科(ke)學家們(men)感到困惑(huo)。Gorman和她的(de)(de)(de)(de)(de)(de)同(tong)事(shi)還(huan)推(tui)(tui)測,2020SO可(ke)能(neng)(neng)是(shi)一(yi)(yi)塊從月(yue)(yue)球(qiu)上掉下來(lai)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)巖石。對于這(zhe)(zhe)樣(yang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)天(tian)(tian)體(ti)(ti),速度(du)慢一(yi)(yi)點是(shi)正常的(de)(de)(de)(de)(de)(de)。然而(er)(er),實(shi)際觀測表明,2020SO比這(zhe)(zhe)類天(tian)(tian)體(ti)(ti)還(huan)要慢。在排除了(le)(le)其(qi)(qi)(qi)他可(ke)能(neng)(neng)性后(hou),科(ke)學家們(men)提出了(le)(le)一(yi)(yi)個最不(bu)(bu)可(ke)能(neng)(neng)但(dan)又唯一(yi)(yi)剩(sheng)下的(de)(de)(de)(de)(de)(de)猜想:2020SO是(shi)一(yi)(yi)顆(ke)(ke)人(ren)造天(tian)(tian)體(ti)(ti)!根(gen)據其(qi)(qi)(qi)軌(gui)道(dao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)...
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沿(yan)海(hai)(hai)鹽(yan)沼(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)生(sheng)(sheng)態(tai)系統是(shi)一種位于海(hai)(hai)洋與陸地交界(jie)處的(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)物(wu)多(duo)樣(yang)性(xing)豐(feng)富的(de)(de)(de)(de)(de)獨(du)特生(sheng)(sheng)態(tai)環境(jing)。它不(bu)僅具有重(zhong)(zhong)要(yao)的(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)態(tai)功(gong)能(neng),在(zai)(zai)碳儲存、環境(jing)凈化(hua)和防(fang)風(feng)護堤方面(mian)發(fa)揮(hui)著(zhu)重(zhong)(zhong)要(yao)作(zuo)用(yong)(yong),還對(dui)人類社會(hui)活動(dong)有著(zhu)極大(da)的(de)(de)(de)(de)(de)支持(chi)和調節(jie)作(zuo)用(yong)(yong)。氨(an)(an)氣(qi)是(shi)大(da)氣(qi)環境(jing)中含量(liang)豐(feng)富的(de)(de)(de)(de)(de)堿(jian)性(xing)氣(qi)體,其在(zai)(zai)沿(yan)海(hai)(hai)鹽(yan)沼(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)生(sheng)(sheng)態(tai)系統中的(de)(de)(de)(de)(de)作(zuo)用(yong)(yong)不(bu)可忽視(shi)。但是(shi),過(guo)量(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)氨(an)(an)氣(qi)輸(shu)入(ru)也給其帶(dai)來(lai)了(le)一系列(lie)問題(ti)。沿(yan)海(hai)(hai)鹽(yan)沼(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)生(sheng)(sheng)態(tai)系統NH3源(yuan)(yuan)和匯(hui)研(yan)究背景介紹氨(an)(an)(NH3)是(shi)大(da)氣(qi)中含量(liang)最多(duo)的(de)(de)(de)(de)(de)堿(jian)性(xing)氣(qi)體。在(zai)(zai)氣(qi)溶(rong)膠形成中發(fa)揮(hui)重(zhong)(zhong)要(yao)作(zuo)用(yong)(yong),而氣(qi)溶(rong)膠會(hui)對(dui)人類健康產生(sheng)(sheng)不(bu)利(li)影響,同時(shi)會(hui)降低能(neng)見度(du),改變地球(qiu)輻射平衡(heng),并(bing)通(tong)過(guo)大(da)氣(qi)沉(chen)積(ji)促進(jin)活性(xing)氮(Nr)的(de)(de)(de)(de)(de)全球(qiu)再分配。農業集約(yue)化(hua)是(shi)NH3的(de)(de)(de)(de)(de)主(zhu)要(yao)人為來(lai)源(yuan)(yuan),導(dao)(dao)致進(jin)入(ru)生(sheng)(sheng)物(wu)圈(quan)的(de)(de)(de)(de)(de)Nr增加一倍。NH3的(de)(de)(de)(de)(de)其他來(lai)源(yuan)(yuan)包(bao)括(kuo)工業過(guo)程、車輛排(pai)放及(ji)土壤(rang)和海(hai)(hai)洋的(de)(de)(de)(de)(de)揮(hui)發(fa)。農業和城市源(yuan)(yuan)通(tong)過(guo)大(da)氣(qi)沉(chen)積(ji)過(guo)程直(zhi)接或間接排(pai)放NH3,其會(hui)改變鹽(yan)沼(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)的(de)(de)(de)(de)(de)結構和功(gong)能(neng)。此(ci)外,大(da)氣(qi)沉(chen)積(ji)過(guo)程是(shi)NH3進(jin)入(ru)沿(yan)海(hai)(hai)水(shui)域的(de)(de)(de)(de)(de)主(zhu)要(yao)途徑, NH3沉(chen)積(ji)到敏感(gan)的(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)態(tai)系統(如(ru)鹽(yan)沼(zhao)(zhao)(zhao)(zhao))可導(dao)(dao)致土壤(rang)酸(suan)化(hua)、富營(ying)養化(hua)和生(sheng)(sheng)物(wu)多(duo)樣(yang)性(xing)喪失等一系列(lie)負面(mian)影響。研(yan)究方法研(yan)究人員于2018年6月(yue)21日至7月(yue)20日在(zai)(zai)圣瓊斯(si)保護區(qu)利(li)用(yong)(yong)Picarro SI2103氨(an)(an)氣(qi)分析(xi)儀進(jin)行了(le)NH3濃度(du)連續和高時(shi)間分辨率(lv)(lv)測量(liang),并(bing)計算NH3通(tong)量(liang),結合其他測量(liang)指標如(ru):CO2、CH4、H2O、pH值、水(shui)位、電導(dao)(dao)率(lv)(lv)、鹽(yan)度(du)、溶(rong)解氧、水(shui)中溶(rong)解無機氮等以加強對(dui)沿(yan)海(hai)(hai)鹽(yan)沼(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)生(sheng)(sheng)態(tai)系統NH3地氣(qi)交換(huan)過(guo)程的(de)(de)(de)(de)(de)理解。結 論潮汐水(shui)位...
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棕(zong)(zong)色(se)(se)(se)碳(tan)(BrC)是(shi)一類(lei)在(zai)近(jin)紫外(wai)和(he)(he)可見(jian)光(guang)(guang)(guang)(guang)區吸收光(guang)(guang)(guang)(guang)輻射(she)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)有(you)(you)(you)(you)機(ji)碳(tan),不僅(jin)對(dui)(dui)大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)造成(cheng)輻射(she)強迫,更是(shi)對(dui)(dui)大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)光(guang)(guang)(guang)(guang)化(hua)(hua)學(xue)反(fan)應速(su)率有(you)(you)(you)(you)著(zhu)重(zhong)要(yao)(yao)作(zuo)(zuo)用。BrC不僅(jin)影(ying)響著(zhu)大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)輻射(she)平衡和(he)(he)氣(qi)(qi)(qi)候(hou)變(bian)化(hua)(hua),還直接關系(xi)到(dao)區域空氣(qi)(qi)(qi)質(zhi)(zhi)量(liang)與公(gong)眾(zhong)健(jian)康。本論(lun)深入探(tan)討(tao)了(le)棕(zong)(zong)色(se)(se)(se)碳(tan)發(fa)(fa)色(se)(se)(se)團(tuan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)光(guang)(guang)(guang)(guang)學(xue)性(xing)(xing)質(zhi)(zhi)與化(hua)(hua)學(xue)成(cheng)分之(zhi)間(jian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)密(mi)切關聯,為更準確地評估其在(zai)環(huan)境(jing)(jing)系(xi)統中的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)行為和(he)(he)影(ying)響提供(gong)了(le)科學(xue)依據。棕(zong)(zong)色(se)(se)(se)碳(tan)發(fa)(fa)色(se)(se)(se)團(tuan)光(guang)(guang)(guang)(guang)學(xue)性(xing)(xing)質(zhi)(zhi)和(he)(he)化(hua)(hua)學(xue)成(cheng)分之(zhi)間(jian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)聯系(xi)背景介紹棕(zong)(zong)色(se)(se)(se)碳(tan)(BrC)是(shi)大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)有(you)(you)(you)(you)機(ji)氣(qi)(qi)(qi)溶(rong)膠(jiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)重(zhong)要(yao)(yao)組(zu)分,在(zai)紫外(wai)到(dao)近(jin)紅外(wai)波段具(ju)(ju)有(you)(you)(you)(you)較(jiao)強的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)吸光(guang)(guang)(guang)(guang)能力,對(dui)(dui)全球氣(qi)(qi)(qi)候(hou)變(bian)化(hua)(hua)和(he)(he)大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)化(hua)(hua)學(xue)過(guo)程具(ju)(ju)有(you)(you)(you)(you)重(zhong)要(yao)(yao)影(ying)響。BrC結構(gou)復雜(za)、種類(lei)眾(zhong)多、來源廣泛。大(da)(da)(da)量(liang)研究(jiu)表明生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)質(zhi)(zhi)燃(ran)燒(shao)(shao)、煤燃(ran)燒(shao)(shao)、機(ji)動(dong)車尾氣(qi)(qi)(qi)、生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)排放(fang)(fang)以及二次有(you)(you)(you)(you)機(ji)氣(qi)(qi)(qi)溶(rong)膠(jiao)等是(shi)BrC的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)重(zhong)要(yao)(yao)來源。芳香族揮發(fa)(fa)性(xing)(xing)有(you)(you)(you)(you)機(ji)化(hua)(hua)合物(wu)(wu),如苯同(tong)系(xi)物(wu)(wu)和(he)(he)衍生(sheng)(sheng)物(wu)(wu),也可能是(shi)BrC發(fa)(fa)色(se)(se)(se)團(tuan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)重(zhong)要(yao)(yao)前(qian)體。但(dan)是(shi),不同(tong)源排放(fang)(fang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)BrC進入大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)后,受到(dao)復雜(za)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)(qi)化(hua)(hua)學(xue)過(guo)程,其光(guang)(guang)(guang)(guang)學(xue)性(xing)(xing)質(zhi)(zhi)和(he)(he)化(hua)(hua)學(xue)結構(gou)會發(fa)(fa)生(sheng)(sheng)很大(da)(da)(da)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)變(bian)化(hua)(hua)。研究(jiu)方法(fa)2018年冬季高(gao)污(wu)染(ran)期(qi),在(zai)機(ji)動(dong)車影(ying)響區和(he)(he)生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)質(zhi)(zhi)燃(ran)燒(shao)(shao)影(ying)響區來調查BrC發(fa)(fa)色(se)(se)(se)團(tuan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)化(hua)(hua)學(xue)組(zu)分和(he)(he)光(guang)(guang)(guang)(guang)吸收性(xing)(xing)質(zhi)(zhi)。利用Picarro SI2103氨(an)氣(qi)(qi)(qi)分析儀(yi)測量(liang)NH3。將環(huan)境(jing)(jing)相對(dui)(dui)濕度、溫(wen)度、固相無機(ji)物(wu)(wu)和(he)(he)NH3作(zuo)(zuo)為輸入參數,利用ISORROPIA II 熱(re)動(dong)態模型計算氣(qi)(qi)(qi)溶(rong)膠(jiao)液態水,進而計算其含量(liang)。結 論(lun)對(dui)(dui)苯二甲酸、硝基(ji)苯酚和(he)(he)硝基(ji)兒(er)茶酚是(shi)BrC的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)主要(yao)(yao)組(zu)成(cheng)物(wu)(wu)質(zhi)(zhi),占識別的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)(fa)色(se)(se)(se)團(tuan)濃度的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)50%以上(shang)。硝基(ji)苯酚和(he)(he)硝基(ji)兒(er)茶酚對(dui)(dui)30...
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摘要(yao)土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)有(you)機質(SOM)在(zai)全球碳循環中起著非常重要(yao)的(de)(de)(de)作(zuo)用(yong),而(er)高(gao)光(guang)譜(pu)(pu)(pu)遙感(gan)已被(bei)證(zheng)明是一種(zhong)快(kuai)速估算SOM含(han)量的(de)(de)(de)有(you)前景方法。然而(er),由(you)于(yu)忽(hu)略(lve)了土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)物理(li)(li)性(xing)(xing)質的(de)(de)(de)光(guang)譜(pu)(pu)(pu)響應,SOM預(yu)測(ce)(ce)模(mo)(mo)(mo)型(xing)的(de)(de)(de)準確性(xing)(xing)和(he)(he)時空可遷(qian)移性(xing)(xing)較差(cha)(cha)。本研究旨在(zai)通過(guo)減少(shao)土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)物理(li)(li)性(xing)(xing)質對光(guang)譜(pu)(pu)(pu)的(de)(de)(de)耦合作(zuo)用(yong)來(lai)提高(gao)SOM預(yu)測(ce)(ce)模(mo)(mo)(mo)型(xing)的(de)(de)(de)時空可遷(qian)移性(xing)(xing)。基(ji)于(yu)衛星高(gao)光(guang)譜(pu)(pu)(pu)圖像和(he)(he)土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)物理(li)(li)變量,包括(kuo)土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)濕度(du)(du)(du)(du)(SM)、土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)表面粗(cu)糙度(du)(du)(du)(du)(均(jun)方根高(gao)度(du)(du)(du)(du),RMSH)和(he)(he)土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)容重(SBW),建立了基(ji)于(yu)信息解(jie)混(hun)方法的(de)(de)(de)土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)光(guang)譜(pu)(pu)(pu)校正(zheng)模(mo)(mo)(mo)型(xing)。選取中國東北的(de)(de)(de)兩個重要(yao)糧食產區作(zuo)為(wei)(wei)研究區域,以驗證(zheng)光(guang)譜(pu)(pu)(pu)校正(zheng)模(mo)(mo)(mo)型(xing)和(he)(he)SOM含(han)量預(yu)測(ce)(ce)模(mo)(mo)(mo)型(xing)的(de)(de)(de)性(xing)(xing)能(neng)和(he)(he)可遷(qian)移性(xing)(xing)。結果(guo)表明,基(ji)于(yu)四階(jie)多項式(shi)和(he)(he)XG-Boost算法的(de)(de)(de)土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)光(guang)譜(pu)(pu)(pu)校正(zheng)具有(you)優異的(de)(de)(de)準確性(xing)(xing)和(he)(he)泛化能(neng)力,幾乎所有(you)波段的(de)(de)(de)殘余預(yu)測(ce)(ce)偏差(cha)(cha)(RPD)均(jun)超過(guo)1.4。基(ji)于(yu)XG-Boost校正(zheng)光(guang)譜(pu)(pu)(pu)的(de)(de)(de)SOM預(yu)測(ce)(ce)精度(du)(du)(du)(du)最 高(gao),決定系數(R2)為(wei)(wei)0.76,均(jun)方根誤差(cha)(cha)(RMSE)為(wei)(wei)5.74 g/kg,RPD為(wei)(wei)1.68。遷(qian)移后模(mo)(mo)(mo)型(xing)的(de)(de)(de)預(yu)測(ce)(ce)精度(du)(du)(du)(du)、R2值、RMSE和(he)(he)RPD分別為(wei)(wei)0.72、6.71 g/kg和(he)(he)1.53。與模(mo)(mo)(mo)型(xing)直接(jie)遷(qian)移預(yu)測(ce)(ce)相(xiang)比(bi),采用(yong)基(ji)于(yu)四階(jie)多項式(shi)和(he)(he)XG-Boost的(de)(de)(de)土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)光(guang)譜(pu)(pu)(pu)校正(zheng)模(mo)(mo)(mo)型(xing),SOM預(yu)測(ce)(ce)結果(guo)的(de)(de)(de)RMSE分別降低了57.90%和(he)(he)60.27%。 這種(zhong)性(xing)(xing)能(neng)比(bi)較凸顯了在(zai)區域尺度(du)(du)(du)(du) SOM 預(yu)測(ce)(ce)中考慮土(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)物理(li)(li)特性(xing)(xing)的(de)(de)(de)優勢。Figure 1. Framework of the proposed SOM...
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北京,這(zhe)座擁有(you)千年歷(li)史的(de)(de)(de)(de)(de)城(cheng)(cheng)市(shi),見(jian)證了無(wu)數歷(li)史的(de)(de)(de)(de)(de)變(bian)遷和(he)(he)現(xian)代文(wen)明的(de)(de)(de)(de)(de)飛躍。然而,隨之(zhi)而來的(de)(de)(de)(de)(de)是(shi)(shi)空氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)質(zhi)量(liang)問題(ti),尤其是(shi)(shi)由機動車(che)(che)(che)(che)尾(wei)(wei)氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)排(pai)放(fang)引發的(de)(de)(de)(de)(de)大(da)氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)污(wu)染(ran)。據相(xiang)關研(yan)(yan)究顯示,機動車(che)(che)(che)(che)尾(wei)(wei)氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)中(zhong)(zhong)含有(you)大(da)量(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)有(you)害物(wu)(wu)質(zhi),包括(kuo)一(yi)氧化(hua)(hua)碳、氮(dan)氧化(hua)(hua)物(wu)(wu)、揮(hui)發性有(you)機化(hua)(hua)合物(wu)(wu)以(yi)及(ji)細顆粒物(wu)(wu)等,這(zhe)些污(wu)染(ran)物(wu)(wu)不僅對人(ren)體健康構成威(wei)脅,還會導致(zhi)城(cheng)(cheng)市(shi)霧霾的(de)(de)(de)(de)(de)形(xing)(xing)成,影響城(cheng)(cheng)市(shi)的(de)(de)(de)(de)(de)視覺美(mei)感和(he)(he)居民的(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)活質(zhi)量(liang)。在眾多(duo)污(wu)染(ran)物(wu)(wu)中(zhong)(zhong),氨(an)氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)作為一(yi)種典(dian)型的(de)(de)(de)(de)(de)堿性氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)體,其來源多(duo)樣,包括(kuo)農業活動、工(gong)業生(sheng)產(chan)、生(sheng)活垃圾(ji)處(chu)理等。在北京市(shi)城(cheng)(cheng)區(qu)車(che)(che)(che)(che)輛排(pai)放(fang)是(shi)(shi)否(fou)是(shi)(shi)氨(an)氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)的(de)(de)(de)(de)(de)主要來源?據此,來自中(zhong)(zhong)國(guo)科學院大(da)氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)物(wu)(wu)理研(yan)(yan)究所的(de)(de)(de)(de)(de)研(yan)(yan)究團隊進行了相(xiang)關研(yan)(yan)究。北京城(cheng)(cheng)區(qu)NH3排(pai)放(fang)源-機動車(che)(che)(che)(che)尾(wei)(wei)氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)背景介紹(shao)氨(an)氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)是(shi)(shi)大(da)氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)中(zhong)(zhong)重要的(de)(de)(de)(de)(de)堿性氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)體,在中(zhong)(zhong)和(he)(he)酸性氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)體,形(xing)(xing)成二次(ci)氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)溶膠方面發揮(hui)著重要作用。NH3在大(da)氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)中(zhong)(zhong)滯留時間短,因此NH3濃度(du)(du)日變(bian)化(hua)(hua)顯著。一(yi)般特征為在早上大(da)約(yue)07:00~10:00,NH3濃度(du)(du)到達峰值。然而以(yi)前的(de)(de)(de)(de)(de)研(yan)(yan)究局限于單一(yi)季(ji)節,無(wu)法闡明該現(xian)象(xiang)對于所有(you)季(ji)節是(shi)(shi)否(fou)是(shi)(shi)普(pu)(pu)遍(bian)特征。且尚(shang)不清楚(chu)車(che)(che)(che)(che)輛排(pai)放(fang)是(shi)(shi)否(fou)是(shi)(shi)城(cheng)(cheng)市(shi)NH3主要源。研(yan)(yan)究方法來自中(zhong)(zhong)國(guo)科學院大(da)氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)物(wu)(wu)理研(yan)(yan)究所的(de)(de)(de)(de)(de)研(yan)(yan)究團隊利用Picarro G2103氨(an)氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)分析(xi)儀在中(zhong)(zhong)科院大(da)氣(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)物(wu)(wu)理所一(yi)棟(dong)建筑物(wu)(wu)屋頂進行了NH3濃度(du)(du)年在線(xian)(xian)觀測(ce)并通過離線(xian)(xian)方式(shi)在冬天以(yi)小時尺度(du)(du)測(ce)量(liang)了NH4+及(ji)δ15N。旨在表征NH3日動態(tai)變(bian)化(hua)(hua)并識別NH3的(de)(de)(de)(de)(de)城(cheng)(cheng)市(shi)源。結 論北京市(shi)城(cheng)(cheng)區(qu)早晨NH3峰值的(de)(de)(de)(de)(de)發生(sheng)是(shi)(shi)一(yi)種普(pu)(pu)遍(bian)特征,平均發生(sheng)頻(pin)率為73....
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菱透浮(fu)(fu)萍(ping)綠錦池,夏(xia)鶯千囀(zhuan)弄(nong)薔薇透過(guo)浮(fu)(fu)萍(ping),詩人的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)眼(yan)(yan)里看到(dao)(dao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)是其和(he)(he)(he)水(shui)(shui)中(zhong)菱葉相映成(cheng)趣的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)景(jing)(jing)象,是夏(xia)日池塘的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)勃勃生(sheng)(sheng)(sheng)機。而在(zai)科研(yan)學者的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)眼(yan)(yan)中(zhong),看到(dao)(dao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)是天南星目浮(fu)(fu)萍(ping)科的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)水(shui)(shui)生(sheng)(sheng)(sheng)植(zhi)物,是潛藏(zang)在(zai)水(shui)(shui)稻(dao)(dao)(dao)種植(zhi)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)雙(shuang)刃劍。營(ying)養物質(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)爭奪?自然(ran)光照的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)遮擋?生(sheng)(sheng)(sheng)存(cun)空間的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)占據?在(zai)一(yi)片(pian)生(sheng)(sheng)(sheng)機之(zhi)下,浮(fu)(fu)萍(ping)和(he)(he)(he)水(shui)(shui)稻(dao)(dao)(dao)之(zhi)間塑造著(zhu)(zhu)另一(yi)番景(jing)(jing)象..由于氣候變暖(nuan)/或灌溉水(shui)(shui)富營(ying)養化的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)影響,稻(dao)(dao)(dao)田(tian)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)浮(fu)(fu)萍(ping)(DGP)大幅增(zeng)(zeng)加(jia)。本研(yan)究考慮到(dao)(dao)生(sheng)(sheng)(sheng)態因素(su)、光合能力、光譜(pu)變化和(he)(he)(he)植(zhi)物生(sheng)(sheng)(sheng)長(chang)等因素(su),對三個(ge)代表性水(shui)(shui)稻(dao)(dao)(dao)品種進行了(le)田(tian)間試驗,以確定DGP對水(shui)(shui)稻(dao)(dao)(dao)產(chan)量(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)影響。結果表明,DGP顯(xian)著(zhu)(zhu)降(jiang)低(di)pH值(zhi)0.6,日水(shui)(shui)溫(wen)降(jiang)低(di)0.6℃,水(shui)(shui)稻(dao)(dao)(dao)抽(chou)穗期提前(qian)1.6天,并(bing)平(ping)(ping)(ping)均增(zeng)(zeng)加(jia)了(le)葉片(pian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)SPAD和(he)(he)(he)光合速率分(fen)別為10.8%和(he)(he)(he)14.4%。DGP還顯(xian)著(zhu)(zhu)提高了(le)RARSc、MTCI、GCI、NDVI705、CI、CIrededge、mND705、SR705、GM等多種植(zhi)被(bei)指數(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)數(shu)(shu)值(zhi),并(bing)且水(shui)(shui)稻(dao)(dao)(dao)冠層反(fan)射光譜(pu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)階(jie)導(dao)數(shu)(shu)曲線(xian)在(zai)DGP處(chu)理后(hou)呈(cheng)現出“紅移(yi)”現象。上述因素(su)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)改變可(ke)導(dao)致(zhi)株高平(ping)(ping)(ping)均增(zeng)(zeng)加(jia)4.7%,干(gan)物質(zhi)重量(liang)平(ping)(ping)(ping)均增(zeng)(zeng)加(jia)15.0%,每平(ping)(ping)(ping)方(fang)米穗數(shu)(shu)平(ping)(ping)(ping)均增(zeng)(zeng)加(jia)10.6%,千粒(li)重平(ping)(ping)(ping)均增(zeng)(zeng)加(jia)2.3%,最(zui)終籽粒(li)產(chan)量(liang)增(zeng)(zeng)加(jia)10.2%。 DGP誘(you)導(dao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)籽粒(li)增(zeng)(zeng)產(chan)可(ke)以通(tong)過(guo)降(jiang)低(di)稻(dao)(dao)(dao)田(tian)水(shui)(shui)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)pH值(zhi)和(he)(he)(he)溫(wen)度來(lai)實現,從而提高SPAD值(zhi)和(he)(he)(he)葉片(pian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)光合作用(yong)(yong),刺激水(shui)(shui)稻(dao)(dao)(dao)植(zhi)株生(sheng)(sheng)(sheng)長(chang)。這些成(cheng)果可(ke)以通(tong)過(guo)水(shui)(shui)稻(dao)(dao)(dao)和(he)(he)(he)浮(fu)(fu)萍(ping)之(zhi)間的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)(sheng)物協同作用(yong)(yong),為未來(lai)農業和(he)(he)(he)環境的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)可(ke)持(chi)續發展提供有價值(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)理...
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