1) abandoned years
弃耕年限
2) different returning years
不同弃耕年限
3) abandoned rate
年弃耕率
4) Cultivation age
耕作年限
1.
Cultivation age could influence fractal property of soil particles in soil profiles through changing distribution of clay content.
应用基于土壤颗粒体积分布确定土壤颗粒大小分布分形维数的方法,对浙江慈溪耕作年限分别为50、100、500、700、1000和2000年的水稻土土壤颗粒体积分形特征进行了研究。
5) Abandoned land
弃耕地
1.
Studies on diversity and structure of plant communities in early succession stage in abandoned land at different landforms on the Loess Plateau;
黄土高原弃耕地不同地形下植物群落演替初期的群落结构及多样性研究
2.
Succession disciplinarian of vegetation in abandoned land in agricultural cross bedding on south edge of Otindag sandy land;
浑善达克沙地南缘农牧交错带弃耕地植被的演替规律
3.
L is taken as a plant available to live in abandoned land in arid region.
黄花蒿可作为干旱地区收复弃耕地的先锋植物。
6) abandoned farmland
弃耕地
1.
Growth, morphology and biomass distribution of \%Pennisetum centrasiaticum\% clones in different microhabitats of abandoned farmland in Horqin Sandy Land of Inner Mongolia were compared.
通过对内蒙古科尔沁沙地农田弃耕地上白草的观测与取样分析 ,发现生长在不同微生境下的白草无性系表现出显著的形态可塑性和不同的生物量分配模式 ,主要表现在 :1沿着白草总生物量减少的梯度 ,其根冠比呈增加的趋势 ,后者与土壤容重有显著的相关性 ;2白草地下生物量的分布与土壤水分状况相关联 ,根茎长度的分布格局与地下生物量分布格局存在高度的一致性 ;3单位长度根茎上的节数 (或平均节间长度 )以及不定芽数分别与土壤有机质含量和水分含量存在显著相关性。
2.
Describe about the vegetation community features in different abandoned stage of abandoned farmland through fields investigation.
通过研究主要得到以下结论: (1)南水北调中线水源区弃耕地草本植被在弃耕初期发生着剧烈的恢复演替,演替过程可明显的分为以下几个阶段:荠菜+铁苋菜+小白酒草群落(弃耕1 年);小白酒草+灰绿藜群落(弃耕2 年);艾蒿+小白酒草+猪毛蒿群落(弃耕3~6 年);白茅+牛尾蒿+野艾蒿+狗尾草群落(弃耕7~12 年+)。
3.
The impact of different pioneer crops on soil physical and chemical properties was studied on abandoned farmland of alluvial fan-fringe area in the Manas River valley.
研究玛河流域扇缘带不同先锋作物对弃耕地植被恢复过程的土壤理化性质的影响,找出适合研究区域弃耕地的先锋作物。
补充资料:不同的纬度,不同的星空
我们已经知道,一年当中各个季节,我们所看见的星空是各不相同的,因此有四季星空之说。那么,你是否还知道地球上纬度不同的各个地方所看见的星空,也是各不相同的呢?比如,著名的1987A是好几百年以来人们看得最清楚的一颗超新星,但它位于南天的大麦云中,居住在南半球的人们可以一饱眼福,我们身处北半球的人就根本看不见它。反过来也一样,我们北半球终年可见的蔚为壮观的北斗七星,在南半球却不可能一睹它的芳容。甚至于我国南方冬季能看见的著名亮星老人星,到了北方就总也见不着。
为什么不同纬度地区看见的星空不一样呢?我们已经知道,地球自转的方向总是保持不变,因为地球的自转轴总是指向北天极。可是由于地球是球体,在地球表面各个纬度上的人们所看到的北极星的地平高度是各不相同的。北极星的地平高度等于当地的地理纬度。例如,北京的地理纬度大约是北纬40°,在北京看到的北极星的地平高度也是40°。广州的地理纬度大约是23°,那么在广州看到的北极星的地平高度就是23°。知道了这一点,再加上清楚的三维空间概念,就很容易想象出不同纬度地区所看到的星空各是怎样一种情况了。我们用几幅示意图来表示,大家就更容易理解了。
在地球北极,北极星正在头顶上,北斗七星也高挂在头顶上空。天空中所有的恒星都既不升起也不落下,而是始终保持高度不变地、每天在天空中沿着顺时针方向转一圈。可惜的是,在这儿只能看见北半天球的星,南半天球的星是永远也看不见一颗的。在地球南极所见的星空与北极的情况相同,只不过在那儿看见的星都是南半天球的星,北半天球的星一颗也看不见。
在地球赤道线上所见的星空与南北两极截然不同。在这儿,北斗七星变得十分逊色。因为它们总在北边的地平线附近打转转,永远也升不到高空。天空中所有的星星都是直升直落,与地平线垂直地从东方升起,过中天后又与地平线垂直地向西方落下。而且,在这儿既能看见北半天球的星,也能看见南半天球的星。
在地球两极和赤道之间,所能看到的星空情况比较复杂。在这些地方,所有的恒星都沿着与地平面倾斜的圆周自东向西运动着,而且纬度越高的地方,倾斜得越厉害。就拿我们北半球来说吧,北极星既不在头顶上,也不在地平线上。纬度越高的地方,北极星也越高,围绕北极星旋转的、永远不落到地平线以下的恒星也越多。这样的星称为拱极星。相反,纬度越低的地方,北极星越低,拱极星越少。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条