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1)  Soil temperature profile
土壤温度廓线
2)  soil CO 2 profiles
土壤CO_2廓线
3)  temperature profiles
温度廓线
1.
Numerical simulation of remote sensing of atmospheric temperature profiles from satellite-borne microwave radiometer data;
星载微波辐射计遥感大气温度廓线的数值模拟
4)  temperature profile
温度廓线
1.
Wind profiler is a kind of advanced vertical wind and temperature profile detector, which can provide high temporal and spacial resolution data continuously.
风廓线雷达是一种先进的垂直风速和温度廓线探测设备,能提供高时空分辨率的连续的空中资料,还可以反映边界层的湍流活动情况,具有很好的应用前景。
5)  soil temperature
土壤温度
1.
The effects of soil temperature and moisture of artificial ecological restoration under different rocky desertification degrees in karst region—A case study of the Huajiang gorge area,Guizhou;
喀斯特地区不同等级石漠化人工生态恢复的土壤温度及水分效应——以贵州省花江峡谷为例
2.
Eftect of green grassland on soil temperature;
草坪绿地对土壤温度的调节作用
3.
Effects of water content variation on soil temperature process and water exchange;
含水量变化对土壤温度和水分交换的影响研究
6)  ground temperature
土壤温度
1.
The resuming course of ground temperature of source heat pump is simulatively researched after the ground temperature heat pump is performed for some time.
应用数值方法对土壤源热泵运行一段时间后土壤温度的恢复过程进行了研究。
2.
The analysis based on the daily maximum, minimum and daily range of the ground temperature at different depths at D110 site, northern part of Tibetan Plateau, showed that from surface to 40cm depth the variation of the daily maximum ground temperature was strong.
通过藏北高原D110点一年中不同深度土壤温度的日最高值、日最低值及日温差的分析,表明从0cm~40cm,土壤温度的日最高值的变化剧烈,而日最低值的变化则相对平稳。
3.
Based on the ground temperature data at different sites in the Northern Tibetan Plateau obtained during the GAME_Tibet field observation, the features of the latitude effect and elevation effect of the ground temperature in the Northern Tibetan Plateau were analyzed.
利用GAME- Tibet 野外观测期间所得藏北高原不同地点土壤温度资料, 对藏北高原土壤温度分布纬向地带性和垂直地带性特征进行分析, 结果表明夏季土壤温度分布主要表现为高度效应,而冬季土壤温度分布主要表现为纬度效应。
补充资料:土壤温度


土壤温度
soil temperature

  turang wendu土壤温度(5011 temperature)土壤温度(地温)影响着植物的生长、发育和土壤的形成。土壤中各种生物化学过程,如微生物活动所引起的生物化学过程和非生命的化学过程,都受土壤温度的影响。土壤温度与农业生产的关系有以下两个方面。 直接影响在一定的温度范围内,土壤温度越高,作物的生长发育越快。一年内某时段出现低温或高温,常常给农业生产带来危害。作物的种子必须在适宜的土壤温度范围内才萌发。一般耐寒的谷类作物,种子萌发的平均土温为1一5℃;喜温作物为8一10℃。与气温相比,对种子发芽和出苗的影响,土壤温度要直接得多。但是,土壤温度随地形、土壤水分、耕作条件、天气及作物覆盖等影响而变化。 一般作物的根系在土壤温度2一4℃时开始生长,在10℃以上根系生长比较活跃,超过35℃时根系生长受到阻碍。冬麦在12一16℃时生长良好,玉米、棉花等为25℃左右,豆科作物的根系在22一26℃生长良好;马铃薯块茎成熟期30天内,15一27℃是块茎形成的最适上壤温度。过高的土壤温度使植物根系组织常加速成熟,根系木质化的部位几乎达到根尖,降低了根表面的吸收效率。土壤温度低,作物根系吸水缓慢,当气候条件适于蒸腾时,植株地上部分常呈现脱水或缺水。土壤温度过低,常使冬作物的分孽节或根系产生冻害,强低温延续的时间长短和降温及冻融的速度都影响到冻害的程度。 土壤温度影响作物的生理过程。在O一40℃之间,细胞质的流动随升温而加速。在20一30℃的范围内,温度升高能促进有机质的输送。温度过低,影响营养物质的输送率,阻碍作物生长。在O一35℃范围内,温度升高能促进呼吸,但对光合作用的影响较小,所以低温有利于作物体内碳水化合物的积累。适宜的土壤温度还能促进作物的营养生长和生殖生长。春小麦苗期,地上部分生长最适宜的土壤温度为20一24℃,后期为12一16℃,8℃以下或32℃以上很少抽穗;冬小麦生长适宜的上壤温度要低一些,24℃以上能抽穗,但不能成熟。 间接影响土壤温度影响环境条件中的其他因子,从而间接影响作物的生长发育。土壤温度对微生物活性的影响极其明显。大多数上壤微生物的活动要求有15一45℃的温度条件。超出这个范围〔过低或过高),微生物的活动就会受到抑制。土温对土壤的腐殖化过程、矿质化过程以及植物的养分供应等都有很大意义。 土壤有机质的转化也受土温的影响,南方高温地区,有机质分解快;北方温寒地区,则分解慢,土壤中的养料和碳的周转期远比南方要长。所以在高温的南方应加强有机质的累积,而在较寒冷的北方则应侧重于加速有机质的分解,以释放养分。
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