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1)  Surface Latent Heat Flux
地表潜热通量
1.
Studies on Abnormal Surface Latent Heat Flux Prior to Major Coastal and Terrestrial Earthquakes in China;
中国沿海和内陆强震前地表潜热通量异常特征
2)  surface heat fluxes
地表热通量
1.
The stress of this paper focuses on analyzing the cycle oscillation characteristic of surface heat fluxes and precipitation, the soil moisture and soil heat flux which are correlated with surface heat .
以1997年9月至1998年10月青藏高原西部改则地区自动气象站(AWS)近地层连续观测的梯度资料为基础,计算了高原西部地面感热通量、蒸发潜热通量及地面热源强度,应用墨西哥帽小波变换重点分析了地表热通量输送以及与此相关的降水量、土壤湿度和土壤热通量的周期振荡特征。
3)  latent flux
地表潜热
4)  latent heat flux
潜热通量
1.
This paper used the BIOME-BGC model to simulate latent heat fluxes of grassland and farmland ecosystem at Tongyu of Jinlin Province,and compare the simulations with the observations from the.
作者应用BIOME-BGC模型模拟了国际协调强化观测计划(CEOP)亚洲季风比较研究(CAMP)的一个地面观测基准站半干旱地区吉林通榆2002年10月~2003年9月草地和农田生态系统的潜热通量,并将模拟结果与通榆“干旱化和有序人类活动”长期观测站涡度相关法测定的观测值进行了比较,结果表明两者基本一致。
2.
An understanding how changes in evaporatranspiration and evaporative fraction (EF), the ratio of latent heat flux to the available energy (the value of net radiation flux subtract soil heat flux), is important for determining the irrigation schedule in arid and semiarid area.
结果表明,冬小麦在农田郁闭(LAI≥3)且土壤含水量为田间持水量的55%~65%时,晴天日农田潜热通量日变化在正午前后存在明显的“蒸散高地(evapotrans pirationplateau)”现象,持续时间达2。
3.
Sensible fluxes(H) and latent heat fluxes(LE) were measured using the eddy covariance technique.
非生长季,森林主要能量支出项为感热通量(H),约占Rn的72%,H最大值出现在5月份;生长季,主要能量支出项为潜热通量(LE),约占Rn的60%,LE最大值出现在7月份。
5)  Sensible heating
地表感热通量
6)  sensible and latent heat flux
地表水热通量
1.
Estimation of sensible and latent heat flux by assimilating MODIS LST products
同化MODIS温度产品估算地表水热通量
补充资料:地表水资源量


地表水资源量
surface water resources amount

d ibiao shui ziyuanliang地衰水资源t(su浦叨e water~urces~unt)某时段内河流、湖泊、沼泽、冰川、永久积雪等地表水体的动态水量。通常指河川径流量。在进行区域水资源评价时,应按水资源分区计算多年平均和不同频率的天然年径流量。 随着水资源开发利用程度的提高,逐步改变了河川径流的时空分布特点,原有水文站网控制的径流量越来越难于反映各河流的天然径流状况。为了保持年径流系列的一致性,应根据用水调查统计、水库蓄水动态等有关资料,对选用水文站的实测径流进行还原计算。系列长度的选定原则,一是考虑评价范围内大多数水文站的观测年数,避免过多的插补延长,二是兼顾系列的代表性和一致性。在产流下垫面不变的前提下,当然是系列愈长,代表性愈好。实际上,下垫面是受人类活动影响而缓慢变化的,观测年数愈长,则资料的一致性愈差。在用水还原计算精度不高及下垫面变化对产流影响难以估计的情况下,过分强调系列长度,不一定能提高计算精度。根据中国具体情况,系列长度以40年为宜。 由于年径流时空分布不均,各水资源区的丰、平、枯年份不是同时发生的,故不能根据小区计算成果用同频率相加法推求大面积不同频率的年径流量。采用同步系列相加法能较好地解决各小区之间的频率组合问题,即先计算出小区的年径流量系列,再叠加成大区的年径流量系列,然后通过频率分析计算确定各级分区的特征值。根据不同情况,小区年径流系列采用下列方法计算:①计算区为完整的水系,有代表性较好的水文站,其控制面积接近于计算区面积,则根据该水文站的年径流系列用面积比法缩放成计算区的系列;②计算区由若干条独立的小河组成,多数小河有代表性较好的水文站,则可根据气候、下垫面条件一致的原则划分开水文站所代表的范围,先用面积比法计算各站代表区的年径流系列,再叠加为全区的系列;③计算区内水文站控制的面积与该分区面积相差较多,且控制区与未控区的降水量相差较大,则要用面积比和降水量比加权计算全区的年径流系列;④计算区内水文站控制的面积很小或没有水文站时,则要借助于相似流域的降水径流关系或建立水文模型,利用区内历年降水量推求年径流系列;⑤在已经绘制历年的年径流深等值线图的地区,也可从图上量算分区年径流系列。(贺伟程)
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参考词条