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《怪物猎人》地图 旧沙漠

《怪物猎人》地图  旧沙漠
《怪物猎人》地图  旧沙漠

《怪物猎人》地图旧沙漠

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《怪物猎人》旧沙漠地图1

《怪物猎人》旧沙漠地图2

游戏简介

CAPCOM继推出《生化危机ONLINE》后,又推出了这款全新的对应网络的游戏《怪物

猎人》。玩家要在游戏中不断的完成任务,获得金钱和装备,并让自己的猎人等级上升。

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徒步穿越沙漠要领以及注意事项须知(塔克拉玛干沙漠)

徒步穿越沙漠要领以及注意事项须知(塔克拉玛干沙漠) 徒步穿越“塔克拉玛干大沙漠”,徒步穿越沙漠需要5天,直线距离90公里,实际徒步要110公里左右,每天徒步行程6--8小时。10月下旬沙漠气温白天15--25度,傍晚气温降至8—10度之间,个别时候达零度降至摄氏零度以下,穿越队员每天都将面对炎热、干旱、枯燥的茫茫沙漠,这对每一位能有机会能参加沙漠探险活动的队员来说,都是一次严峻的考验和自我挑战,沙漠探险虽然比较艰苦,但具有很强的刺激性、挑战性。这就要求每一位参与沙漠挑战者具有吃苦的精神和顽强的毅力,去挑战大自然、挑战极限。徒步穿越因富于求知性、探索性、不可预见性等特点,所以穿越者必须具备以下基本条件,掌握相关野外基本的生存知识与技能,去应对千变万化的野外情况。 1.要求挑战者身体健康,无重大疾病如:高血压、心脏病、严重腰腿病等,健康的体魄与 良好的体能储备是徒步穿越最重要的条件之一。 2.必须制定适合自己的一个体能训练计划,在耐力、负重行走等方面渐渐增进,体能耐力训 练可以通过游泳、爬山、长跑、骑自行车去获得,重量训练可以每天坚持做伏地挺身、举哑铃、仰卧起坐、引体向上去获得,为沙漠徒步储存能量,为自己的生活质量储存能量。 3.沙漠徒步行走不单是腿部运动,而是种全身运动,注意通过摆臂来平衡身体、调整步伐。 控制节奏,最好的行走速度是走而不喘,背部肩沉背挺,用腹部深呼吸,全脚掌触地,从脚跟到脚尖位移,什么时候都要按自己的行走节奏去走,不要时快时慢,尽量保持匀速这样会保存一定体力。刚开始徒步可以放缓一点,让身体每个部分都先预热,有个适应的过程,5-10分钟后方可适当加快步伐,行走中从安全角度出发,队员之间应该保持一个合理的距离,一般为2-3公尺,这样可以避免与前进队员互相影响,一般情况下,暂停人员与队伍的安全距离一般在白天不能超过十分钟或者200公尺以内,夜晚必须在5分钟或者20公尺以内。无论上坡下坡,对于坡度较大的坡迹,应走“之”字形,尽量避免直线上山下山,避免过多的消耗体力。 4.徒步行走中的休息原则一般是长短结合,途中短暂休息尽量控制在15分钟左右,每天的 徒步行军中休息不宜超过4次,以站着休息为主,调整呼吸,先站着调整呼吸2-3分钟,才能坐下,不要一停下来就坐下休息,这样会加重心脏负担,休息应卸下背包等所有负重装备,可以自己或者队员之间互相按摩腿部、腰部、肩部等肌肉,也可以抬高腿部,让充血的腿部血液尽量回流心脏。 5.徒步行走时,每人每天3瓶矿泉水,根据天气情况去增减,早上徒步渴了不宜猛喝或过多 的消耗饮用水,喝水要以量少次多为原则。口渴了可以缩短喝水的时间,增多几次喝水次数,一次喝水太多,反而增加心脏的负担,以及肚子发胀口很渴。如果人们将水的消耗降低到最低的限度,生存下来的可能性便随之增加了。正常的徒步时间里排尿也应该是4小时/次,可以通过观察排解的尿液颜色,了解自己体内水分脱失症状。(尿液呈深黄色,微感口渴,脉搏速度正常为轻微脱水症状,尿液呈暗黄色,口内黏膜干燥,口渴,

塔克拉玛干沙漠研究站

中国科学院新疆生态与地理研究所 塔克拉玛干沙漠研究站 1、概况 塔克拉玛干沙漠地处塔里木盆地中央,是欧亚大陆的干旱中心,对于开展海陆、陆陆环流系统以及青藏高原环境效应的深化研究具有不可替代的作用。该沙漠风被称之为“世界沙丘的博物馆”,是开展风沙环境形成和风沙运动规律的天然实验室。 塔克拉玛干沙漠研究站地处塔克拉玛干沙漠腹地,地理位置为:39?00′N,83°40′E,海拔高度1099.3米。2003年建站,2007被科学院正式确定为特殊环境监测站。“塔克拉玛干沙漠研究站”是目前唯一深入塔克拉玛干沙漠腹地的系统监测和试验研究基地。该站通过对沙漠腹地的水、土、气、生等常规监测和风沙运动规律、风沙危害形成过程、沙尘暴发生条件、植物对多重胁迫的响应、土壤水盐运移规律、防护林生态工程的稳定性、高抗逆性植物的选育、特殊沙漠生物资源开发等专项监测和试验研究,从不同时空尺度揭示极端环境条件下的沙漠形成演变规律、生态过程和动植物抗逆机理,形成以确保塔里木沙漠公路长久安全运行为总体目标的防沙绿化技术体系,为全球性特别是北半球同纬度环境对比研究积累基础资料。 目前主要的研究方向是:针对横穿塔克拉玛干沙漠436公里的绿色走廊的可持续利用所面临的后期管护、林带更新、风沙灾害、稳定性等技术问题继续开展试验研究;依托塔中的已建绿地,开展沙漠腹地新人工绿州的环境变化和生态过程监测研究;塔克拉玛干沙漠腹地的风沙环境和风沙运移过程监测研究。 2、重大在研项目

3、成果 通过十余年的系统研究,揭示了塔克拉玛干沙漠的风沙运动规律,制定了沙漠公路沙害划分标准;发展了极端环境条件下的植物种选育技术,成功筛选出了适宜于塔克拉玛干沙漠的防风固沙植物种;集成创新了流动沙漠地区高矿化度灌溉造林的技术体系,拓展了干旱区生态工程建设水资源的利用范围;建立了塔克拉玛干沙漠立地类型划分指标体系,创建了流动沙漠地区大型防护林体系的结构模式;分析评价了塔里木沙漠公路防护林生态工程的综合效益,优化完善了流动沙漠地区大型防护林工程可持续管护技术。研发形成了高矿化度水灌溉造林技术体系,在被称之为"死亡之海"的塔克拉玛干沙漠中建成了436公里绿色走廊。被中国科学院院士和中国工程院院士评为2006年度中国十大科技进展新闻。2008被评为:国家科技进步二等奖和中国十大环境友好工程。

对塔克拉玛干沙漠腹地8种天然生植物

对塔克拉玛干沙漠腹地8种天然生植物(两种灌木,五种多年生草本和一种一年生草本)以及人工控制条件下的三种沙漠公路防护林的主要植物种的根系进行了研究,结果表明: 非克隆植物具有明显的垂直根系,且在土壤剖面上的分布有着显著差异。灌木塔克拉玛干柽柳的垂直根系深约140 cm,侧根不断向四周延伸末端产生次级侧根垂直下扎,潜入地下水。最大的根系生物量分布在80~100 cm深度。多年生草本植物根系垂直分布深度约100 cm,根系生物量集中分布于距地表80cm 的土体中。一年生草本根系垂直分布深度为50 cm,根系生物量集中分布于土壤表层3~5 cm处。不同植物不同深度分布的不同比例的根系生物量,表明沙漠腹地的非克隆植物利用着不同的水分来源。 克隆植物根系最大埋深在1 m左右,侧根主要分布在40~60 cm深处,沿着一定方向向外延伸,占据较大的空间。克隆植物侧根的构型主要以“二分支型”为主,分支角度集中分布的范围是50~70°。河西苣的根系具有明显的分层特征,且上下两层都能产生根蘖分株。 人工控制条件下,梭梭和多枝柽柳幼苗根系分布在不同水分条件下表现出明显的差异: 随着深度的增加,不同水分条件下地下生物量逐渐减少;但随着灌溉量的减少,其深层次地下生物量有增加的趋势。各灌溉量地下生物量的分布与深度呈显著的负对数关系;梭梭幼苗根系水平根长为垂直根长的2倍,不同水分条件下根系水平分布趋势基本一致。吸收根垂直分布趋势与土壤含水量的变化趋势基本一致,都为“单峰型”曲线,但峰值出现的位置不同,随着灌水定额的减少,吸收根集中分布区有向深层发展的趋势。相同水分条件下根体积、根长、根表面积随土壤垂直深度变化趋势相似;不同水分条件下根体积、根长、根表面积随土壤垂直深度变化趋势有所不同,但都为“单峰型”曲线;随灌水定额减少,根体积、根长、根表面积的峰值越位于垂直深层;地下生物量与地上生物量之比差异不大,随着灌溉量的减少,根系深度与植株高度之比和根幅与冠幅之比有增加的趋势。随灌溉量的减少,滴灌条件下多枝柽柳根系消弱系数β有增加的趋势。根长和根表面积两参数在垂直方向的变化趋势随灌溉量的不同而有所不同,灌溉量为35kg/株·次、24.5kg/株·次的两处理,根长和根表面积随深度的增加呈指数递减,而灌溉量为14kg/株·次的处理,根长与根表面积为“单峰型”曲线。 逐渐旱化的生境中,梭梭和甘蒙柽柳幼苗根系表现出了不同的变化趋势,幼苗根系在空间上具有生长速度的优势。幼苗垂直根和水平根的最大生长速率出现时间均早于地上株高和新枝的最大生长速率所出现的时间。不同时期垂直根增长速率和水平根增长速率分别是株高增长速率和新枝增长速率的2~10倍和3~5倍。整个生长季中幼苗地上/地下生物指标的生长速率呈现出此消彼长相互交替的生长趋势。

塔克拉玛干沙漠区浅表层对地震波吸收衰减的影响

塔克拉玛干沙漠区浅表层对地震波的 吸收衰减调查与研究 摘 要 长期以来,众多专家学者认为疏松沙丘对地震波的吸收衰减是导致塔克拉玛干沙漠区地震资料的信噪比及分辨率均较低的重要原因,因此,搞清沙漠区近地表对地震波的吸收衰减程度,对野外采集及资料处理中采取针对性的措施具有重要的指导意义。文中以塔克拉玛干沙漠中的古城地区为例,总结分析了近地表疏松沙丘的特点,并采用“蜂窝状”方法对不同厚度的沙丘进行了吸收衰减调查试验,通过谱比法总结分析了该区沙漠表层对地震波的吸收衰减规律,得出了疏松沙丘对主频在40Hz 以的地震波的能量和频率的吸收衰减不严重的结论。 关键词: 沙漠区 分辨率 吸收衰减 谱比法 Investigation and Study of Seismic Wave Absorption and Attenuation Caused by Shallow Layer in Taklimakan Desert Chen Xueqiang 1,2 ,Bai Wenjie 1 ,Zhou Xu 2 ,Li Jun 1 Abstract:Absorption and attenuation by loose surface lithology of sand dune has been known by seismologists as one of the main factors which influence S/N ratio and resolution of seismic data in Taklimakan Desert. Therefore, making clear understanding of seismic wave attenuation due to near surface of desert area will be significant for taking appropriate measures in seismic acquisition and data processing. Here we show a study which made in Gucheng area, Taklimakan Desert. In this study we analyzed the feature of loose desert surface and made absorption and attenuation test for different depth of sand dune using so called ‘Honeycomb ’method. After summarizing the relationship between surface of desert and absorption and attenuation with spectral ratios method, we reached a conclusion that loose surface of desert will not severely distort energy and frequency of seismic wave of which dominant frequency is less than 40Hz. Key words: sand dune; resolution ;absorption and attenuation; spectral ratios method 1引 言 高分辨率勘探是对油气田进行精细勘探的必要手段,而保证较高的地震波频率,是提高分辨率勘探的基础。众所周知,地震波频率的衰减是受传播介质的性质及传播距离所决定的,这一过程是客观存在的。提起沙漠区,很容易让人获得感性认识,疏松沙丘对地震波的吸收衰减严重,是影响地震资料信噪比及分辨率的重要因素,诸多专家学者在相应的文章中也表达了这样的观点[1][2]。因此,搞清沙漠区近地表对地震波的吸收衰减程度,对野外采集及资料处理中采取针对性的措施具有重要的指导意义。 针对疏松沙丘对地震波的吸收衰减问题,很多专家学者从机制机理及模型计算方面进行了较为深入地探讨,认识到了表层疏松沙丘吸收衰减问题的复杂性[3]~[8]。而对于实际生产过程中,疏松沙丘对地震波的吸收衰减程度到底是多少,目前仍没有一个理性的认识。大量研究表明,搞清表层疏松沙丘的吸收衰减规律,最好的的方法就是进行野外调查试验。古城地区位于塔克拉玛干沙漠中南部,是该沙漠具有典型代表性的区域之一。针对古城地区开展了不同沙丘厚度的野外吸收衰减调查试验,搞清塔克拉玛干沙漠区疏松沙丘对地震波的吸收衰减情况。 2 塔克拉玛干沙漠近地表特点 塔克拉玛干沙漠表层具有一个稳定的高速层顶面,是一个呈东南高西北低的曲面。与这个稳定的高速层顶面为界,工区的近地表结构分为高速层顶面以上和以下的两层结构,高速层顶面以下为含水砂层,速度分布稳定,为沙漠区近地表结构的高速层;高速层顶面以上为疏松沙层,统称为低速层,受压实作用影响,低速层具有连续介质性质。低速层厚度整体趋势是从北到南逐渐变厚,最厚可达200m 以上,主要分布在玛山北部、塔东南及古城地区。通过对大量的微测井资料进行分析可知,塔克拉玛干沙漠高速层顶面以上的近地表的速度与深度基本上是呈1/2次幂函数的非线性关系,即塔克拉玛干沙漠区高速层顶面以上的疏松沙丘的速度随深度的关系式为: 式中,V 为埋深为Z 时对应的纵波速度,V0为地表的纵波速度,Z 为距地表的深度,β为变化系数 通过对古城地区的40口微测井进行统计分析,进一步研究沙丘性质。古城地区区沙丘在地表面的初始速度一般在150-400m/s ,低速层厚度在25m 以的沙丘,初始速度变化围大,规律性非常差,低速层厚度大于25m 的沙丘初始速度变化稳定,一般在200-300m/s 之间(见图1a);低速层的底界速度(连续介质的终 210)1(z V V β+=(1-1)

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