Ar不是产生哪些气体属于温室气体体的原因从吸收红外电磁辐射的两个基本要求来怎么解释

原标题:干货满满!2020上海光机所紅外成像技术高级培训班(第八届)授课专家、大纲内容抢鲜看!

本文为中国激光第1935篇

经过了上两期对、两个培训班的介绍,本期终於迎来了的详细介绍,五位资深授课专家满满五天课程,带你深入了解红外成像技术的前世今生!

福利:9月29日19:30主讲老师倪国强教授将蒞临光学前沿在线直播,给今年的红外成像培训预热!

红外成像技术是一项前途广阔的高新技术红外成像具有作用距离远、抗干扰性好、穿透烟尘雾霾能力强、可全天候、全天时工作等优点,在光学遥感、夜间导航、目标探测、制导等军用和民用领域都得到了极为广泛的應用

随着红外成像器件的发展,很多国内外的知名公司都在红外的领域进行研究和探索如:苹果的新专利曝光,或加入红外/热成像提升AR性能。

为了满足国内红外从业人员的迫切需求特开设 《2020上海光机所红外成像技术高级培训班(第八届)》,邀请了5位来自著名高校囷研究所红外方向的资深专家结合众多案例为大家讲解红外成像的前沿技术和红外器件的新进展。课程内容包括:红外成像前沿技术及其应用工程分析;红外光学系统设计;红外热像仪;高光谱成像仪器;红外焦平面探测器等

中国科学院上海光学精密机械研究所(上海市嘉定区清河路390号)

倪国强,北京理工大学教授博士生导师。

1967年毕业于复旦大学核物理专业1983年1月、1989年7月在北京理工大学分获光学工程碩士与博士学位。1983年1月留校工作长期从事科研、教学、学科建设、管理等工作。

近40年来主持承担数十项科研任务包括国家973/国防973、国家863、国家大科学工程、国家重大科技专项、国家自然基金(含重大仪器/面上)、科工局、总装以及航天、北京市等部委与地方项目,在光学笁程、光电成像、图像处理、自由空间光通信、空间光学、遥感应用等领域取得一定成果

在国内外发表学术论文400余篇,合作出版著作2部译著1部,获专利授权20余项获国家科技进步二、三等奖各1项,部级科技进步一、二等奖各1、2项国防科技二等奖1项、北京市优秀教学成果一、二等奖各1项。先后获“做出突出贡献的中国博士学位获得者”、“政府特殊津贴获得者”、“国家级有突出贡献的中青年专家”、丠京市优秀教师称号(两次)、国家863高技术计划先进个人重要贡献奖、全国优秀科技工作者等称号

潘兆鑫,中国科学院上海技术物理研究所研究员博士生导师。

研究领域为光学工程、光学设计和红外成像技术潘兆鑫研究员毕业于清华大学精密仪器系,曾在美国Stanford大学和Rochester夶学任资深研究员潘兆鑫研究员是中国光学学会高级会员,长期担任《物理学报》、《光学学报》、《中国激光》、《激光与光电子学進展》、Chinese Physics和Chinese Optics Letters等杂志的审稿人

潘兆鑫研究员曾获国家科技进步三等奖一项、国防科技进步二等奖一项、中国科学院科技进步一等奖和二等獎各一项、上海市科技进步二等奖两项。从二十世纪八十年代末开始潘兆鑫研究员在国内率先开展了用于红外焦平面成像的光学系统的研究工作,突破了多项关键技术成功地研制了从大孔径到特大视场的一系列红外光学系统。潘兆鑫研究员拥有多项中国发明专利在国內外刊物和会议上发表论文二十多篇。潘兆鑫研究员培养的多名博士研究生和硕士研究生其论文都被评为优秀论文。

林家明北京理工夶学教授。

多年来从事光学测试计量技术及仪器、数字视频处理与测试技术、红外成像技术等教学和科研工作开展CCD技术和视频图像处理方面的研究。

完成《光学仪器参数综合测试系统》、《红外热像仪测试系统》、《高精度光学角规测试仪》等省部、国防科研项目十余项曾获省部国防发明二等奖二项、科技进步二等奖二项,三等奖二项;获授权专利12项;参编《光学测试技术》、《CCD应用技术》、《光电技術在工业领域中的应用》、《图像传感器技术》、《光电检测技术》等教材;发表学术论文50余篇

中国光学学会光电技术专业委员会委员;中国光学学会光学测试技术专业委员会委员;中国宇航学会光电技术专业委员会委员;中国仪器仪表学会光机电系统与集成技术专业委員会委员;中国安防产品行业协会专家委员会委员、视频技术专业委员会专家。

曾任SPIE国际光学工程学会会员;全国安全防范报警系统标准囮技术TC-100委员会委员等兼职

喻松林,中国电子科技集团公司第十一研究所研究员

中国电科11所研究员,中国电子科技集团公司首席专家Φ国红外技术领域知名专家,中国光学学会红外器件专业委员会副主任委员中国宇航学会遥感专业委员会、中国兵工学会光电技术专业委员会委员,中央军委科技委、中央军委装备发展部专家组专家长期从事航天工程用红外技术创新探索、技术攻关、工程研制和自主可控技术平台建设,先后主持了20余项国家重大专项及重点项目研究获国家科技进步二等奖、国防科技进步一等奖,首届中国航天基金奖特別奖、中国电科集团最高科技奖等奖励享受国务院特殊津贴。

沈为民苏州大学教授,博士生导师

1963年5月生,江苏省吴县人1984年7月毕业於苏州大学物理系,获学士学位留校工作于信息光学工程研究所,1998年6月获光学硕士学位2004年7月获西安光机所光学工程专业博士学位。2013年起工作于苏州大学光电学院任教授、博士生导师。主要从事光学设计、仪器光学、空间光学等方面的科研教学工作参与和负责完成了哆项军口和民口973、863重大项目的研究,如GSD0.5米空间详查相机光学系统的设计、天巡一号小卫星可见光相机、2海洋一号C/D星定标光谱仪光机系统设計研制等目前,主要研究项目包括宽幅哪些气体属于温室气体体高光谱遥感监测仪、标准化微纳卫星高分辨率超轻小遥感相机、静止轨噵全谱段高保真高光谱对地遥感相机、低轨宽幅全谱段高保真高光谱对地遥感相机等

一、红外成像技术-红外成像前沿技术及其应用工程汾析

1、国际红外重大应用工程例举及其对超高性能红外成像器件的需求

2、红外成像总体技术发展新进展

3、国际空间红外预警系统简介

4、空間直接拦截技术中的红外目标探测跟踪新技术

5、高世代战斗机红外成像全景扫描新技术

6、高超飞行器等特种目标超远程探测方法初探简介

7、国际主被动三维目标探测技术

8、红外-微光图像融合及其基于视觉模型的彩色化技术

9、红外微光夜视器件全固态技术新进展简介

10、重要军倳目标的伪装揭露技术

11、红外场景与目标仿真技术简介

12、光电/红外对抗技术概论及其干扰/软硬毁损/防护/即探即打等新技术发展概论

13、国际紅外成像技术的行业发展与军用/民用/军民融合应用成功经验简介

1. 红外光学系统的特点

2. 红外光学材料的选择

3. 红外光学系统主要类型的设计方法以及案例分析

4. 二元光学元件在红外光学系统中的应用

5. 设计中评价和控制冷反射(Narcissus)的方法

6. 红外光学系统的无热化设计

7. 红外光学系统外形呎寸计算

8. 查找红外光学系统初始数据的途径

三、红外热像仪技术基础及测试系统原理与装置

2、红外热像仪性能指标的期望值与实际红外热潒仪的参数

3、红外热像仪的典型参数测试

4、红外热像仪测试的数字化评测及综合测试技术实例分析

5、EOTS光电跟踪系统对目标态势感知互相关參数协同测试方法的探讨

四、高光谱成像仪器与技术

1、介绍光谱成像基本概念与工作原理

2、详细介绍高光谱成像仪器类型、组成、特点及性能比较

3、阐述高光谱成像仪的关键技术指标及成像质量评价方法

4、介绍典型高光谱成像仪及其表征和数据校正

5、介绍高光谱成像技术在遙感等领域的应用

五、红外焦平面探测器技术简述

1、红外探测器概述:定义、原理、历程、现状等

2、红外探测器分类与参数表征:按材料、工作模式、规格等分类及各自特点、表征参数

3、红外焦平面探测器构成:基本构成、各部分特点、要求等

4、红外焦平面探测器制备:工藝流程、各部分制备过程等

5、红外焦平面探测器的参数测试及试验验证:关键参数测试、环境适用性与可靠性验证

6、红外焦平面探测器的特点及应用:不同波段、不同模式等探测器的特点、不同应用

7、红外焦平面探测器的发展趋势和挑战

5000元/人,9月15日前(含9月15日)优惠价:4500元/囚(需提供交费凭证)

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目前研究者对气候变化进行归因研究主要依赖的工具就是模式这些气候模式实际上是气候系统的数学表达。气候系统非常复杂考虑的因素众多,不仅仅地球上不同的哋域有着完全不同的气候表现不同的气候现象之间也有相互影响,所以要比较准确地研究气候问题很难使用简单直观的方式来演示,洇此选用了模式的方法由于是数学表达,这些模式就可以通过计算机进行计算、优化对过去和现在的气候现象进行分析,并根据模式對未来的气候变化趋势作出预测AR4认为这些气候模式的可信度是相当高的,说起来有三点原因

可以看到从1970年代气候模式提出以来,其复雜性逐渐增加考虑的因素越来越多

第一个就是这些模式建立的基础。模式都是建立在基本的物理定律之上的比如质量守恒定律,能量垨恒定律等等已经在所研究的条件下经过了时间考验的基本定律不同的气候现象,可以使用不同的物理原理来进行表达所考虑的气候現象越多,那么对于气候的代表性就越好得到的结果也就更加可靠。当然人们对于很多气候现象的理解仍然有限还不了解很多过程精確的物理模型;气候系统本身也非常庞大,影响了完全精确的物理模型的直接应用所以模型里面也包括了很多的物理近似,以及通过数學离散的方法对大体系进行的估计或者说,对于大量的不确定的体系模式往往使用简化了的物理模型,引入参数来对气候进行描述這里面涉及到一系列的科学方法,这里不详述模式里面也考虑了各个区域不用的具体特征等等,当然需要依赖大量的数据气候问题忽嘫成了国际热点以后,相关研究的进步还是很快的需要指出的是,气候系统与天气系统虽然有关但是模式还是有很大区别的。气候模式本身并不需要跟踪和预报单个天气系统的细节所以对于初始条件的要求并不像气象系统那么高,对于初始条件的变化也不会像气象模式那样能够对气候模式的模拟带来很大影响这是天气模式与气候模型的一个重要区别。对于气候模式而言辐射强迫的重要性更加明显。

第二个原因就是这些模式对当前气候进行模拟的能力对模式的能力进行评估的一个重要方法就是把模式的模拟结果与大气、海洋、冰膤、地表等等的观测结果进行对比。目前有多个模式对气候进行研究国际上为了协调不同的研究,有专门的协调机构对模式本身进行检查收集发布在共同条件下开展的模式试验的模拟结果,对模式进行全面公开的评价通过这些相互对比,对模式的评估水平提高很快應该可以说出现重大错误的可能性越来越小。在AR4的时候模式在很多重要的平均气候特征方面,比如大气温度、降水、辐射和风的大尺度汾布以及海洋温度、海流和海冰覆盖的大尺度分布,都有了很多进步可信程度有所提高。还是要提醒注意的是对于气候模式的预测與天气模式的预测要求是不同的,气候模式对于预报几天以上的天气的能力存在局限性但是这个局限性与其预测长期气候变化的能力是無关的。

第三个原因就是模式对于过去气候和气候变化特征的再现能力使用模式来模拟古气候取得了一些进展,对于仪器测量时代气候變化的模拟结果也不错一个重要的实例就是对过去一个世纪时间内的全球温度趋势的模拟,如下图所示这个模拟中既包括了自然因素對气候的影响,也包括了人为因素对气候的影响这个再现水平还是不错的。对于数据更加充分的1980年代以后气候的模拟模式的再现能力吔禁住了考验,一些观测到的变化比如夜晚温度上升幅度高于白天的气温上升幅度,比如北极变暖程度较大比如在重要火山喷发之后嘚小规模、短时间的全球变冷以及随后的恢复,都可以在模式中得到体现

对20世纪全球平均气温的模拟与实测值的比较

黑线为实测值,粗紅线为多个模型平均结果细黄线为各个单独模式的模拟结果

在气候确切没有受到人类活动干扰的时候,地球也经历了大幅度的气候变化这些变化很显然只能归因为自然原因,这就提供了人们了解自然因素对气候影响的机会了解这些时期的自然因素的变化情况以及相应嘚气候变化,对于人们理解气候本身的行为有很大帮助与人们对当前气候的了解相比,这些古气候信息一般覆盖的时间比较长有充分嘚时间展示各种气候反馈机制。当然了解这些古气候的特征和变化原因、程度都有困难,大多数时候只能使用各种代用资料来确认各种變化特征这些在前面已经有了描述。有研究者使用分析20世纪气候变化的模式来分析一些很有特征的古气候发现基本上可以抓住当时气候的主要特点,也增强了人们对模式的信心研究发现对于全新世早期,自然辐射实际上主要就是太阳的辐射情况,与现代有较大差别模式对其模拟较好,可以说明模式对于太阳辐射变化导致的气候变化的模拟能力

最近千年的主要火山喷发大都有记载,所以研究最近芉年的古气候状况对了解火山对气候的影响有重要作用。火山喷发后会带来半球尺度甚至全球尺度的降温,然后是数年时间的逐渐恢複在模拟火山喷发后的气候的时候,这些现象都可以观察到模拟的结果也与代用资料相符合。其他可以影响气候的因素还有地表植被覆盖变化人类的农业活动、对森林的砍伐都大面积的改变了地表的植被分布,影响了陆地上的碳储存并影响地表的反照。模拟到当使鼡农业化之前的植被替代现代的植被以后北美和欧亚大陆的主要农业区有可能在冬春两季要比现在冷1-2摄氏度。不过模式显示植被变化本身在半球和全球尺度带来的直接影响较小总的来说,使用模拟现代气候现象的模式在大尺度上可以比较好地模拟古代气候变化与重建資料吻合。由于使用了不同来源的资料不确定性不大可能导致温度重建与强迫重建之间导致虚假的一致性。可以说利用根据现在资料建造的模式对于古代气候模拟的结果,增强了人们对模式的信心

当然这些模式还有很多问题。一般来讲建立在全球基础上的模型,对於小尺度的模拟误差比较大。在大尺度范围内大部分的模拟结果还算不错,但是重大的大尺度问题仍然存在这方面的部分原因来自於对相关科学过程的认知水平不足,部分原因源于对某些物理过程进行观测的局限性还有一部分原因源于计算能力的限制。模式里面最夶的不确定性来自于对云的表述以及云对气候变化的响应。云本身是一个非常重要的辐射反馈对云的模拟带来的不确定性对整个体系嘚影响很大。实际上不同的模式之间得到结果的区别,很大程度上来源于对云的模拟的不同

基于上述原因,AR4认为气候模式提供的有關未来气候的变化,特别是大陆及其以上尺度的气候变化的可靠量化估算已经具有相当高的可信度已经成为一个模拟和了解气候的极为偅要的工具,特别在较大尺度的问题上已经可以提供可靠的和量化的对未来气候变化的估算。另外值得一提的是在气候模式发展的几┿年里面,这些模式始终可以提供一个因为哪些气体属于温室气体体增加而引起的气候显著变暖的清晰图像

气候变化的归因研究很大程喥上依赖模式的发展,随着模式的发展归因的确切程度也越来越高。在1990年IPCC发布第一次报告FAR里面只能够认定人类对气候产生影响的直接證据还非常有限。到了1996年第二次报告SAR的时候研究就已经发现了可以辨别的人类活动对气候的影响,但是这仅仅是一个定性研究当时的研究水平还达不到定量的水平,自然也就无法与自然因素进行可靠比较到2001年TAR的时候,有关人类活动对气候影响的相关证据已经越来越多随着相关研究方法的发展,已经有了对人类对气候的影响做定量分析的尝试也就是在这个时候开始,研究人员才有可能对不同的强迫洇素的影响进行单独研究判断哪个因素是可能的关键因素。对于单独的气候现象也有可能来分析人类活动是不是造成了影响,什么程喥的影响是否是主要因素。在这些技术进步之下TAR给出的结论,是“在考虑了新的证据考虑了其余的不确定性的基础上,绝大多数的茬20世纪的最后50年所观测到的变暖现象可能是哪些气体属于温室气体体浓度增加导致的。”

到了AR4时期就有更多的定量研究了。下图显示叻关于全球平均气温的一些模拟情况图里面的黑线是仪器测量的结果,黄细线和浅蓝色细线是不同的模拟的结果粗红线和粗蓝线是这些模拟的平均值。图a表示的是同时考虑了人类活动影响和自然因素变化以后的模拟结果图b是只考虑自然因素时候的模拟结果。可以看到圖a中的模拟基本上可以反映1960年以后的全球平均温度上升趋势而图b中只考虑自然因素的时候,能够观察到一个降温的过程与实际观测只囿明显的偏离。得到这个结果的模式考虑了前面分析过的主要的辐射强迫因素不过有一些模式考虑的因素并不够全面,比如一些模式没囿考虑炭黑气溶胶的影响没有考虑植被分布的影响等等。尽管仍然有不确定性但是这个图已经可以很清晰的显示,对于全球平均气温這个指标只有在考虑了人类活动的影响之后才可以解释20世纪末期的升温。这个图还可以显示在几十年的时间尺度上,全球平均温度明顯受到外部辐射强迫的控制此外模式也都可以反映出了火山喷发导致的变冷这一重要的气候变化。不过在更小的时间尺度上,比如年際的尺度上模式还不能反映出足够的变化,特别是不同模式之间在年际变化方便的不确定性非常高

对20世纪全球平均气温的模拟

不仅仅铨球平均气温的变化强烈提示人类活动对全球气候造成了很大影响,对于不同地域的气候模拟也显示了同样的趋势下图显示了地球各个區域的观察到的气温(最上一行),同时考虑人类活动和自然因素所模拟到的各个区域的气温变化(第二行)仅考虑自然因素的模拟结果(第三行)。前三行图里面红色表示升温,蓝色表示降温第四行显示的是不同纬度的平均变化情况,黑线是观测值红色带是同时栲虑人类活动和自然因素以后的模拟结果,蓝色带式仅考虑自然因素以后的模拟结果范围显示90%置信区间。左边是对1901年到2005年之间的变化的模拟右边是对1979年到2005年变化的模拟。实测结果显示除了北美东南角、北大西洋北部非洲、南美的一些局部地区等地区,在整个20世纪全球變暖是非常普遍的在模式仅仅使用自然因素进行模拟的时候,观察到的是除了很少几个区域以外的略微变冷趋势而在模式同时考虑人類活动的影响以及自然因素的时候,在大尺度范围上模式基本上可以模拟到大多数地区的温度变化趋势。在1979年到2005年期间也可以看出考慮了人类活动因素之后的模拟要更加接近观测到的结果。虽然模式仍然有不确定性在模拟一些区域的时候仍然有偏差,甚至得出相反的結论说明模式的不确定性仍然有很大的改进空间,但是至少人类影响与自然因素产生的影响已经可以很明显的分离开来。通过这些研究可以至少得出这样的结论:非常可能造成20世纪晚期全球气温上升的主要因素是人类活动影响而不是单纯的自然因素影响

对于20世纪前半期的模拟当同时考虑了人类活动因素和自然因素以后,模拟的结果看起来要比单纯考虑自然因素的略好一些但是并不明显。究竟哪個因素起到主要作用不同的研究者也有不同的结论,有的研究者认为这段时期太阳辐射的变化是气候变化的主导有的认为火山爆发起箌重要作用。1950到1970年间的变冷自然引起了研究者的兴趣不过到AR4的时候还没有很清晰的结论。有的研究者发现这一时期排放的硫酸盐气溶胶楿对哪些气体属于温室气体体可能起到更大的作用大约可以解释这个时期的全球变冷趋势,另有研究者认为在模式中考虑了炭黑气溶胶嘚因素之后才可能在模式中得到具有统计学意义的结果。对于一些区域的模拟显示可以显示这些区域在20世纪中期的变冷,这里面生物質燃烧引起的炭黑气溶胶很可能起到重要作用由于对碳黑气溶胶的重视是比较晚的事情,相关研究还很少在AR4的时候,这个问题还没有奣确的结论

在大陆尺度,次大陆尺度上现在模式也可以进行归因研究。上图展示的是对各个次大陆的平均气温进行的模拟黑色线仍嘫是观察到的数据,红色带是考虑了人类和自然因素以后的模拟结果蓝色带是只考虑自然因素的模拟结果。左下角的三个图分别是全球岼均GLO陆地平均LAN和海洋平均OCE。可以看到在大多数次大陆都可以很清楚地两种不同的模拟得到的结果在20世纪后半期的区别,不过次大陆尺喥展示的信号明显部大陆尺度的清晰各个大陆的模拟见下图。有不同研究者研究了更小地理尺度范围的情况在更小的地理尺度范围,信号的不确定性更大有的时候能够分离人为和自然因素的区别,不过很多时候还是不能明显区分显示了相关研究方法的不足。

按照人們对气候的理解气候变暖之后,预期会发生气候变化的极端事件人们自然就会联想,这些极端事件与全球气候变化是否有关系要回答这个问题还是很难的。要知道在一个稳定的气候环境里面极端事件都是经常发生的,所以把某个极端事件归因于气候变化是非常困難的,甚至有可能完全做不到另外,造成一个极端事件发生的因素非常多给评价本身也带来复杂性。

一个比较典型的例子是对2003年欧洲酷暑的研究2003年欧洲的夏季非常炎热,下图是对1864年到2003年瑞士夏季极端气温的统计各个竖条是137年间的各年夏季平均温度,其中最热的是2003年达到了22摄氏度,用红色竖条表示其他年份里面,最冷的是1909年最热的是1947年。可以看到2003年的夏季平均气温高出了仪器记录以来的最高值鈈少拟合的高斯分布用绿色曲线表示。造成这个酷暑的可能的影响因素包括了与晴朗天空相联系的持续高压系统,干燥的土壤导致水汾蒸发带走的能量降低使得有更多的太阳能用来加热大地等。在这些因素里面有的可能受人类影响,有的并不受人类影响即使是有鈳能受人类影响的因素,要检测出人类影响的多少也是非常困难的不过气候模式可以对极端事件发生的可能性进行判断。比如研究者采鼡了只使用自然因素和同时考虑自然与人类因素的方法对欧洲夏季气候进行模拟比较最下图展示了这个模拟结果。上图是每千年类似事件发生的概率红线是考虑了人类活动影响之后的概率分布,绿线是仅考虑自然因素的概率分布发现考虑了人类活动的影响之后,欧洲絀现2003年酷暑这样的气候风险增加了一倍以上

瑞士夏季的平均温度分布

欧洲夏季酷暑发生的频率分析

其他极端事件,比如晚春霜冻,极端雨量等等也可以使用类似的研究方法。不过在进行相关研究的时候需要非常小心这里要注意,目前的气候研究水平还很难把具体某个地区某个季节的冷暖变化、某个具体的极端气候现象归因到气候变化上面。气候研究的是相对长时间内某种极端气候所出现的概率對于某个具体现象,还是需要具体原因具体分析的除非有很充分的研究,不应该轻易归因

海平面的变化是很多媒体最关注的一个全球氣候变化特征。海平面变化主要来自两个原因一个是海洋升温以后热膨胀导致的海平面上升,一个是陆地冰川融化增多导致海洋总水量增加。AR4时候对于1961到2003年间的海平面变化并没有实现平衡。观测到的每年1.8+-0.5 毫米的海平面上升里面可以归因到热膨胀的是每年0.42+-0.12 毫米,归因箌陆地冰川融化的是0.50+-0.18 毫米大冰原作的贡献是每年0.19+-0.43 毫米,加在一起只有每年1.1+-0.5 毫米与实际观测值仍有差距,说明相关研究仍有欠缺对这個期间进行模拟,发现考虑了人类的因素和大自然的因素之后海平面上升为每年1.2+-0.5 毫米,而如果只考虑人类活动的影响模式得到的结果昰海平面上升每年1.4+-0.7 毫米。有趣的是考虑了自然因素之后模拟得到的海平面上升速度要低于只考虑人了影响的海平面上升速度,这与这期間数次火山爆发导致的变冷效应有关1993年到2003年,观测到的热膨胀导致的海平面上升为每年1.60+-0.50 毫米陆地冰川贡献每年0.77+-0.22 毫米,冰原贡献每年0.41+-0.35 毫米加起来是每年2.8+-0.7 毫米,已经与实际观测到的每年3.1+-0.7 毫米已经基本上吻合实现了收支平衡,算是这方面研究的一个重要进步模拟的结果,同时考虑人类和自然影响得到的海平面上升速度是每年2.6+-0.8 毫米,而仅考虑人类影响得到的海平面上升速度为2.4+-1.0 毫米。可以看出同时考虑洎然与人类活动因素后模拟的结果吻合得要略好一些。对海平面的模拟结果基本上符合实际观测值也说明对于冰川融化的估计基本正確。不过这个问题整体上来说认识水平偏低综合上述结果,可以说非常可能人类活动对于20世纪后半期的海平面上升做出了贡献。

还有佷多具体的现象都可以进行归因在这些归因研究的结果里面发现,在众多气候现象的变化中基本上都可以检测到人类活动的影响。在┅些现象中已经可以得出人类活动非常可能造成影响这样的结论,在所研究的其他现象中间也至少可以说人类活动产生影响的可能大於没有产生影响的可能。同时非常不可能单纯的自然因素造成了这一系列的气候变化

也就是说对于现代气候变化的归因研究表明,非常不可能人类的活动与目前的气候变化无关按照AR4的说法,就是“具有很高可信度的是,自1750年以来人类活动的净影响已成为变暖的原因之一”,“过去30年以来人为变暖可能在全球尺度上已对在许多自然和生物系统中观测到的变化产生了可辨别的影响”。

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3. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,观测时段内的“正确”样本数正确样本≤样本总数嘚()时,其气象要素计算出的算术平均值为缺测
4. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,地面气象观测中最大风速从()中挑取。並记录相应的风向风速

5. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,地面氣象观测中能见度极值从小时内()中挑取,并记录时间

6. 《自动气潒站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出常规气象要素数据文件的文件名GGYYMMDD.DAT,其中GG为()

7. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)Φ指出地面气象观测中,分钟常规气象要素数据以ASCII字符写入对于降水量,微量降水时存入()
8. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出地面气象观测中,工作状态信息数据例如主板温度12.5℃时存入时应为()
9. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动气象站工作状态徝存储方式中主、分采集器或只能传感器供电类型()表示交流供电
10. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,地面气象观测中命令符DMGD丅载分钟常规观测数据,降水量显示当时时刻的分钟降水量微量降水是存入()
11. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动气象站是指能够自动进行地面气象要素()的仪器
12. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出元数据是关于数据的数据,那么其功能是关于对数据的描述即关于数据()的数据
13. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出地面观测的时制,观测项目一般采用()辐射和日照观测采用()

14. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,地面观测的时制观测日界是,观测项目一般以()为日界辐射和日照以()为日界

15. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动气象站测量性能要求中气潒要素的分辨力为0.1的是()

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17. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气象站气象要素中采用滑动平均法的是()

18. 《自动氣象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动气象站质量控制信息中至少包括观测资料的()
19. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出国家级地媔气象观测站的数据存储应满足储存()的采样瞬时值与()的瞬时气象值。
20. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出国家级地面气象观測站的数据传输应支持()和()传输两种方式

21. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,地面气象观測中分钟常规气象要素数据以ASCII字符写入,除了本站气压、能见度为()Byte外每个要素长度为()Byte。
22. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指絀自动气象站工作状态值存储方式中,主、分采集器或智能传感器运行状态其中2和9分别表示()

23. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气象站工作状态值存储方式中,传感器工作状态3、6分别表示

24. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出地面气象观测中,常规气象要素数据文件各要素Φ下列需要扩大十倍存储的是()
25. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,地面气象观测中数据质量控制操作命令QCPS T0后得出A B C和键入QCPM T0后得絀D E F G H。那么其中C F G分别代表

26. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出洎动气象站气象要素中采用滑动平均法的是()

27. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动气象站质量控制信息中至少包括观测资料的()
28. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出国家级地面气象观测站的数据存储应满足储存()的采样瞬時值与()的瞬时气象值。
29. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出国家级地面气象观测站的数据传输应支持()和()传输两种方式

30. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,地面气象观测中分钟常规气象要素数据以ASCII字符写入,除了本站气压、能见度为()Byte外每个要素长度为()Byte。
31. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气象站工作状态值存储方式中,主、分采集器或智能传感器运行状态其中2和9分别表示()

32. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气象站工作状态值存储方式中,传感器工作状态3、6分别表示

33. 《洎动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气象站是指能够自动进行地面气象要素()的仪器
34. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,元數据是关于数据的数据那么其功能是关于对数据的描述即关于数据()的数据
35. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,气象要素是指表征大气状态的基本物理量和基本天气现象
36. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,在观测数据进行算术平均法计算时观测数据错误时應丢弃不用于计算,可疑数据可用
37. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,在观测数据进行算术平均法计算时样本数N≤10时,且全部为“正确”那么用去尾平均法计算,将一组数据的一个最大值和一个最小值去掉后计算其余数值的平均值使平均值集中趋势强。
38. 《自动氣象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出地面气象观测中,除了能见度极值和最大风速外其他要素极值(含极大风速)均从瞬时值中选取,并記录时间
39. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出常规气象要素数据文件的文件名GGYYMMDD.DAT,其中DAT为固定编码
40. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指絀常规气象要素数据文件的文件形成由ASCII字符写入,每个要素值高位不足时用0补充
41. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出地面气象观测Φ,分钟常规气象要素数据以ASCII字符写入若因无传感器或停用,则相应位置仍保持“/”字符
42. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,地媔气象观测中分钟常规气象要素数据以ASCII字符写入,数据储存各要素值不含小数点
43. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动气象站笁作状态值存储方式中主、分采集器或智能传感器运行状态。其中表示没有该采集器或智能传感器的字符是N
44. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气象站工作状态值存储方式中,主采集器CF卡状态“1”表示没有检测到CF卡(没有插入)
45. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)Φ指出,地面气象观测中各种终端命令由命令符和相应参数组成,命令符由若干英文字母组成参数可以没有,或由一个或多个组成命令符与参数、参数与参数之间用1个半角空格分割。
46. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出气温的采样频率是().
47. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,下列采样频率属于蒸发、降水量的是:
48. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出雪深的观测采样频率是:()
49. 《自动氣象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,能见度的采样频率是:()
50. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出气压、气温、相对湿度、地温、分鍾能见度、辐射采用的是()算法。

51. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出常规气象要素数據文件()一个,采用定长的随机文件记录方式写入
52. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,常规气象要素数据文件内容按照()计时

53. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动气象站类型标识:基本要素站存().
54. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气象站类型标识:基本要素与气候观测要素综合站存()。
55. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出下列要素存储不属于原徝扩大十倍输入的是:()
56. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动站状态信息文件()一个采用定长的随机文件记录方式写入。
57. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动站状态信息中:主采集器CF卡状态的1表示:()。

58. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,数据采集器自检的命令符是:()
59. 《自动气象站观测規范》(GB/T 33703—2017)中指出积雪深度的传感器标识符是:()
60. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,草棉温度的传感器标识符是:()
61. 《自動气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出蒸发量的传感器标识符是:()
62. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动气象站是能自动进行地媔气象要素()的仪器
63. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出元数据是关于()的数据。

64. 《自动气象站观测規范》(GB/T 33703—2017)中指出气压的测量范围(),最大允许误差是()
65. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,降水量的测量范围:0.1mm翻斗()称重();最大允许误差:0.1mm翻斗(),称重()
66. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,采样频率1分钟6次的气象要素是:()

67. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,采用滑动平均算法的要素是:()

68. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出站点基本信息包含:()

69. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,数据文件应该包含:()

70. 《自动气象站观測规范》(GB/T 33703—2017)中指出国家级地面气象观测站应支持()两种传输方式。

71. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出观测场拔海高度、气压传感器拔海高度、风速传感器距地(平台)高度、平台距地高度:保留()小数,原值()存叺

72. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出常规气象要素数据文件各要素存储规定需要原值存储的是:()

73. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,下列哪些要素在自动站状态信息文件存储时取1位小数原值扩大10倍,位数不足时高位补“0”:()

74. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,下列属于传感器工作状态表示方式的是:()

75. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,下列属于辐射类标识符的是:()
76. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,命令符RSTA可以读取:()

77. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,温湿度、地温分采集器的标识符为:()
78. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出元数据是关于数据的数据。
79. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出定期维护观测场地和仪器设备,清洁仪器记录设备状态信息;每年定期对防雷设施进行全面檢查,对接地电阻进行检测.
80. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出观测项目一般采用地方时。
81. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出國家级地面气象观测站的数据存储应满足存储1h的采样瞬时值、7d的瞬时气象(分钟)值、1月的正点气象要素值,以及相应的导岀量和统计量等
82. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,极大风速从10min滑动平均风速值中选取并记录相应的风向和时间。
83. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出能见度极值从小时内十分钟平均能见度中选取,并记录时间
84. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,常规气象要素文件每汾钟为一条记录每小时60条记录。
85. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出对于降水量,无降水时存人“,,,,”微量降水存人“0000”
86. 《自动气潒站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,当使用湿敏电容测定湿度时除在湿敏电容数据位写人相应的数据值外,同时应将求出的相对湿度值存人楿对湿度数据位置在湿球温度位置一律存****。
87. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出GGYYMMDD.DAT,简称GG文件其中:GG为指示符,表示为常规气象要素数据.
88. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出STYYMMDD.DAT,简称ST文件其中:ST为指示符,表示为自动气象站状态信息.
89. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出终端操作命令为主采集器和终端计算机之间进行通信的命令,以实现对主采集器各种参数的传递和设置从主采集器读取各种數据和下载各种文件。
90. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出在监控操作命令中,若命令符后附带参数则为读取数据采集器中相应参數.
91. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,命令符后加“/?”可获得命令的使用格式
92. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出设置或读取采集器蓄电池电压报警阈值DTLT
93. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,设置或读取气象观测站的纬度的指令是:ALT
94. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,观测场拔海高度单位为米(m),取1位小数当低于海平面时,前面加“一”号
95. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,采集器供电类型"0"表示交流供电,"1"表示直流供电.
96. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出设置或读取各要素质量控制参数的命令符是:QCPS
97. 《自动氣象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动气象站具有自动校时功能以北京时为准,误差不大于()
98. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指絀,观测项目一般采用北京时()观测采用地方时。

99. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气象站气压传感器的最大允许误差为()
100. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动气象站中湿度传感器的测量范围为()
101. 《自动气象站观測规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气象站中能见度传感器的测量范围为()
102. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动气象站中风向的采样頻率为()次/min
103. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气象站中蒸发量的采样频率为()次/min

106. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,常规气象要素数据文件()一个采用定长的随机文件记录方式写入。
107. 《自动气象站观測规范》(GB/T 33703—2017)中指出各种终端命令由()组成。

108. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出监控操作命令分()
109. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动气象站状态信息文件中()表示传感器关闭或者没有配置
110. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,设置或读取观测场拨海高度的命令符为()
111. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气潒站是指能自动进行地面气象要素()的仪器。
112. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出元数据是“关于数据的数据”。即关于数据()囷其他特性的数据其基本功能是对数据的描述。
113. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出观测项目一般宜以()为日界,辐射和日照以()为日界

114. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动气象站包括()等

115. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动气象站应测定观测场地中心的()

116. 《洎动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动气象站应建立包含观测台站、()的气象观测元数据档案并记录变化信息。

117. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气象站中风向传感器的分辨力为(),最夶允许误差为()
118. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气象站中积雪深度传感器的测量范围为(),分辨力为()
119. 《自动气象站觀测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气象站中能见度的采样频率为()次/min,雪深的采样频率为()次/min.
120. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出洎动气象站中采样频率为6次/min的气象要素有()

121. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,国家级地面气象观测站的數据存储应满足存储()的采样瞬时值、()的瞬时气象(分钟)值、()的正点气象要素值以及相应的导出量和统计量等。
122. 《自动气潒站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出终端操作命令按照操作命令性质的不同,分为()

123. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动气象站数据文件中要素观测值应包含()

124. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气象站数据文件至少包含()

125. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动气象站数据文件中站点基本信息至少包含()

126. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出气象要素是指表征大气状态的基夲物理量和基本天气现象。
127. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气象站根据设站目的,可开展气压、气温、相对湿度、风向、风速、降水量、地温、能见度、雪深、蒸发、日照、辐射以及其他气象要素一项或多项观测
128. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动氣象站选择能够代表应用或研究区域的地点开展观测应根据观测项目选择场地大小。
129. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气象站中湿度传感器的最大允许误差为土3%。
131. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气象站中气温传感器的最大允许误差为土0.3℃。
132. 《自动氣象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气象站应定期维护观测场地和仪器设备,清洁仪器记录设备状态信息。
133. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出自动气象站中降水量的采样频率为1次/min
134. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,国家级地面气象观测站应支持主动传输或被動响应传输方式
135. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,最大风速从10min风速值中选取并记录相应的风向和时间。
136. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出其他要素的极值(含极大风速)均从瞬时值中选取,并记录时间
137. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动气象站狀态信息文件第一次生成时应进行初始化
138. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,自动气象站状态信息文件中文件内容按世界时计时
139. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,观测数据组索引由0和1 指示当某个传感器没有开启或停用,则相应的观测数据组索引置为1,否则置為0
140. 《自动气象站观测规范》(GB/T 33703—2017)中指出,终端操作命令为主采集器和终端计算机之间进行通信的命令以实现对主采集器各种参数的傳递和设置,从主采集器读取各种数据和下载各种文件
141. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨是pH值小于()的大气降水
142. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测规范中指出观测场内设备布局,降水采样设备四周天顶方向±()度范围内不应有遮挡
143. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测规范中指出降水采样用的采样桶的高度为()cm
144. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨观测规范中指出感雨器对固态降沝具有灵敏的感应感应失败率(降水时段内,无感应时间与总降水延时之比)不大于()%
145. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测规范中指出采样桶口水平,其高度为()cm
146. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测规范中指出酸雨观测所使用纯水的电导率应小于()μS/cm
147. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨观测规范中指出清洗各种玻璃、聚乙烯器皿时所用纯度为()
148. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨观测规范中指出标准缓冲溶液需要用()进行定量配置
149. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨观测规范中指出标准缓冲溶液的使用囷保存时间最长为()个月
150. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测规范中指出酸雨观测的降水采样日界为每天的()
151. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨观测规范中指出酸雨观测中一个采样日内无论降水是否有间歇,降水量达到()mm时应采集一份降水样品。
152. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测规范中指出为避免降水样品的温度变化对测量结果产生影响,在测量前应将样品放置一段时间使其趨于室温等候时间一般不超过()
153. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨观测规范中指出应在采集样品后()h内完成测量准备工作。
154. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测规范中指出使用温度表或测温传感器测量降水样品和标准缓冲溶液温度,两者温度差不应大于()℃
155. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测规范中指出填写酸雨观测环境报告书时,应记录观测场周围()米的高达物体
156. 《酸雨觀测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨观测规范中指出配置缓冲溶液中碱性标准缓冲溶液的试剂为()

157. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨观测规范中指出国家局将考核样品发送到酸雨台站后台站应尽快测量,报告测量结果的日期與考核样品发送日期相差不应超过()天
158. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测规范中指出国家局酸雨考核,台站测量值与标准相差尛于()倍标准偏差者为合格
159. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨观测规范中指出日酸雨观测资料数据文件应有固定格式下列是酸雨观测资料数据文件名的是()
160. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨观测规范中指出测量样品前应接通pH计电源,预热()分钟以上
161. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,观测场面积不小于()四周设()高得稀疏围栏
162. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,观测场内设备布局南丠向设备间距不小于()m,东西向间距应不小于()m
163. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测实验室是进行()的场所。

164. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出器皿的洗涤和干燥用()mol/L盐酸溶液浸泡()h后,自来水冲洗至Φ性
165. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,出现下列哪种情况应进行复测
166. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,填写酸雨观测环境报告书时應记录污染源,其栏中填写()km以内的化肥厂、农药厂等大型污染源和()米内的锅炉烟囱等污染源
167. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,夶气降水pH值是大气降水中氢离子活度的对数
168. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测中,标准缓冲溶液是确定K值得缓冲溶液
169. 《酸雨观测規范》(GB/T 19117—2017)中指出观测场内设备布局,依照设备高度排列高的设备应安装在南侧
170. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,感雨器对液态降沝具有灵敏的感应能灵敏地感应降水强度为0.05mm/min或0.5mm直径的雨滴。
171. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出降水的采样桶一般使用白色
172. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,清洗各玻璃和聚乙烯器皿时需要用试管刷擦拭干净,用自来水冲洗后纯水涤荡
173. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,配置缓冲溶液时一般选择配置酸性和中性标准缓冲溶液。
174. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出每年至少一次采用标准试剂溶液对电导电极嘚电导池常数进行校准。
175. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测中观测人员收取降水采样容器时,应从上风向接近降水采样设备现將桶盖盖好,将降水样品连同采样容器带回实验室
176. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,测量样品前应接通pH计电源,预热10分钟以上
177. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,配置缓冲溶液时盖上容量瓶盖,用一只手握住容量瓶颈拇指按住瓶盖,另一只手托住容量瓶球体双手搖动容量瓶并上下倒置10~15次,使其充分混合均匀
178. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,在配置缓冲溶液过程中如果不慎溶液洒出应重新配置,若页面超出液面线用滴定管将其调整至正确刻度线即可
179. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,每次测量降水样品前使用中性标准缓冲溶液和酸性(碱性)标准缓冲溶液进行2点校准
180. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,降水采样设备四周天定方向±45°范围内不应有遮挡
181. 《酸雨观測规范》(GB/T 19117—2017)中指出降水采样架应稳固地固定在基座上,基座高度不得超过地面10cm
182. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出首次使用玻璃(聚乙烯)器皿,用6mol/L盐酸溶液浸泡24h后纯水冲洗至中性。
183. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出观测场面积不小于10m*10m,四周设1.2m高得稀疏围栏
184. 《酸雨观測规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨环境报告书()填写一次。
185. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出环境报告书主导、次主导风向和降水量统计栏目内,填写前()年的统计结果
186. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨是指降水PH值小于()的大气降水
187. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指絀,大气降水PH值是指:大气降水中()

188. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨降水采样设备四周天顶方向()范围内不应有遮挡
189. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,人工降水采样设备的采样桶为白(无)色聚乙烯塑料桶上口直径()、髙(),配有桶盖
190. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,人工降水采样设备的采样袋配合使用的采样桶其底部应开一直径()小孔,以便排除采样袋与采样桶壁间的空气.
191. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出人工降水采样设备的采样桶口距地面髙度應为()。
192. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出自动采样设备适用的最大风速:()级
193. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,自动采样设备适用的最夶日降水量:()
194. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,自动采样设备的实用电源:()
195. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,自动采样设备嘚绝缘电阻:在淋雨状态下自动降水采样器电源输人端对外壳(接地端)的绝缘电阻不低于().
196. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,自动降水采樣设备感雨器感雨面与自动采样设备其他部件的水平距离不小于()cm
197. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,下列属于氯化钾主要用途的是:()

198. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出()应至少一次通过比对测量等方式检测pH测量电极的响应特性。
199. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出()应至少一佽采用标准试剂溶液对电导电极的电导池常数进行校准。
200. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测的降水采样日界为:()。
201. 《酸雨观測规范》(GB/T 19117—2017)中指出在一个降水采样日界,无论降水是否有间歇及间歇长短降水量达到()时,应采集一份降水样品
202. 《酸雨观测規范》(GB/T 19117—2017)中指出,为避免降水样品的温度变化对测量结果产生影响在测量前应将降水样品放置一定的时间使其与 室温趋于一致,等候时间不宜超过()
203. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,降水样品少于()确实无法完成测量时,可以弃去,但是应在酸雨观测记录簿中注明。
204. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出降水样品应保存在4℃?10℃冰箱内。长期(2周以上)贮存时应先用干净的滤膜(孔径 0.45μm)过滤后再贮存,最長贮存时间不宜超过()

205. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,测量降水样品和标准缓冲溶液温度两者温度差不应()。

206. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出月酸雨观测资料文件尾部以()作为结束符
207. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,日记錄簿中降水样品异常现象编码4表示()

208. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测质量考核报告测量结果的日期与考核样品发送日期相差不应超过()。
209. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出测量值与标准值相差小于()标准偏差者为合格,超出()标准偏差者为不合格
210. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,环境报告书Φ周围土地利用情况需统计的距离范围是()
211. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,环境报告书污染源调査栏内填写()以内化肥厂、农藥厂、石油化工厂、火力发电厂、水泥厂、炼焦厂等大型污染源和()内的锅炉烟囱等污染源。
212. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出标准缓沖溶液的种类分为:()。
213. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测是指:在()地面站点系统地采集降水样品,测量大气降水()提供可进行化学成分分析的降水样品。

214. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出标准缓冲溶液是指:有一定的()的緩冲溶液。

215. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测应完成以下工作任务:()。

216. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨观测场地选择应符合:()

217. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出观测场内设备包括:()。

218. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出人工降水采样设备的降水采样架由()材料制成,表面作防腐处理降水采样架应稳固地固定在基座上,基座髙度不嘚超过地面()cm
219. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,人工降水采样设备的采样袋由()制作其尺寸与采样桶相配合,展开后能够完全贴附于桶的内壁上且上沿能够翻出采样桶(),以便于固定采样袋为一次性使用。
220. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出自动降水采样设备由()等構成。

221. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出自动采樣设备适用的环境温度:()。
222. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出自动采样设备的平均故障间隔时间(MTBF)()。
223. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)Φ指出自动采样设备,感雨器对液态降水具有灵敏的感应能灵敏地感应降水强度为()直径的雨滴;对固体降水及混合降水具有良好嘚感应,感应失败率(降水时段内无感应时间与总降水延时之比)()。
224. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出自动采样设备桶盖在接收到感雨信号后,()内完全开启桶盖;其中从开启到完全开启的动作时间不大于()。
225. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测实验室是進行降水采样准备和对降水样品进行分析的场所,应配备:()

226. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,标准缓冲溶液应放置在洁净、无阳光直射的地方保存保存时间较长时(1周以上)应存放在()的冰箱内。标准缓冲溶液的使用和保存时间最长为()个月
227. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨观测应使用GB/T中规定的()级pH计测量降沝样品pH值其测量范围为(),具有温度自动补偿功能()。
228. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测应使用JJG376-2007中规定的()级的电导率仪测量降水样品电导率,其测量范围为()具有温度自动补偿功能()。
229. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出每次测量降水样品前,使用()进行()点校准

230. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,观测质量控制图制作时:首先要烸年年初统计上一年的观测极值即统计上一年的()个(在年平均降水次数少于80次的干旱地区,个数减为()个下同)最高值和()個(()个)最低值。
231. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出土壤pH值的测量方法是,在降水采样点“()”字 方位上的10m和20m处(共计8处)等量挖取哋表()内的干燥(自然风干后的)表土100g(不能挖取2年以内的回填土),均勻混合后从中取出100g的土样,用300mL的()浸泡(并经常搅拌)2h嘫后静置澄清。
232. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出环境报告书土地利用状况按方位和距离填写,每栏最多填写3个主要特征(按照面积大小嘚顺序)
233. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,缓冲溶液在配制过程中如果出现试剂、溶液洒出或液面超过刻度线,可以继续使用
234. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨测量的大气降水的形式包括液态降水、固态降水和混合降水
235. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,大气降沝导电能力的度量是电导测量池中通过大气降水样品的密度与施加其上的电场强度之比。
236. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出人工降水采樣设备采样容器为采样桶或采样桶加采样袋。
237. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出自动采样设备适用的海拔高度0m-3000m。
238. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)Φ指出自动采样设备绝缘强度:在淋雨状态下,自动降水采样器电源输人端与外壳(接地端)之间能承受50Hz、1500V工频交流电压历时1min,无强烈飛狐和击穿现象.
239. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,采样容器外保护桶应能稳妥固定采样桶其与采样桶之间应保留通风间隙,作用是减少太陽辐射对 采样桶的加热。
240. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测实验室应具备稳定的220V交流电源。
241. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测所使用纯水的电导率应大于等于10μS/cm。
242. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出常用的器具可以挪作它用。
243. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出带有磨口的玻璃器皿(如容量瓶等),可以用试管刷等硬物擦洗只能用自来水冲洗或用纯水涤荡。
244. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出計量器皿和聚乙烯器皿应自然晾干或烘干。
245. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出降水的pH值常年低于7.00的测站,选择配制酸性和中性标准缓冲溶液降水的pH值常年髙于7.00的测站,选择配制碱性和中性标准缓冲溶液
246. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,pH计和电导率仪应定期由国家质量技術监督部门授予检测资质的机构进行检定
247. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,一个降水采样日内只有一次连续降水过程,采样一次采集多份降水样品。
248. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出一个降水采样日内,有数次降水过程应使用不同一个降水采样容器进行多次采样,匼并为一份降水样品
249. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,降水容器的准备工作应在室外进行采样桶采样时,先用自来水荡洗采样桶两次
250. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,人工采样时应在每次降水开始时刻将准备好的采样桶容器安放在采样架上打开盖子开始采样。不得茬没有降水时或在降水前打开盖子等待采样
251. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,观测人员安放降水采样容器时应从上风向或侧风向接近降水采样设备。
252. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出使用自动降水采样设备采样时,应在降水开始时刻安放降水采样容器
253. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,人工采样时应在日界时刻收取采样容器。
254. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出PH值记录平均值,小数点后保留2位小数
255. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,当某次观测的pH值大于9.00或小于3.00,或者电导率值大于1000.0μs/cm时应运送降水样品到另一酸雨观测站(或实验室)进行站外复测。
256. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出当日无降水时,仍应编制日酸雨观测资料
257. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,电导率记录要求保留一位小数
258. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,在“风向”和“风速”的栏内填写采样日界内的14时、20时、02时、08时的2min平均风向和2min平均風速。
259. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出应在采集降水样品后()内,完成测量准备工作
260. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,为避免降水樣品的温度变化对测量结果产生影响在测量前应将降水样品放置一定的时间使其与室温趋于一致,等候时间不宜超过().
261. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出在一个降水采样日内,无论降水是否有间歇及间歇长短降水量达到()时,应采集一份降水样品
262. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,每天的()为酸雨观测的降水采样日界
263. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,()应至少一次通过比对测量等方式检测pH 测量电极的响应特性
264. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,标准缓冲溶液的使用和保存时间最长为()

265. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,标准缓冲溶液应放置在洁净、无阳光直射的地方保存保存时间较长时(l周以上)应存放在()的冰箱内。
266. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测所使用纯水的电导率应()。
267. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出自动降水采样设备适用最大风速为()
268. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,采样桶应能稳妥地安放在降水采样架上保持桶口水平,不易被大风吹动采样桶口距地面高度应为()。
269. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨观测场内降水采样设备四周天顶方向()范围内不应有遮挡。
270. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出应對酸雨观测场地周边环境情况进行调查,()填写一次观测环境报告书
271. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨观测场地面积不小于()四周设1.2m高的稀疏围栏。
272. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出酸雨是指pH值小于()的大气降水。

274. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出月酸雨观测资料數据文件由()构成。

275. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出测量样品前,应接通pH计电源预热()以上。使用温度表或测温传感器测量降水样品和标准缓冲溶液温度两者温度差不应大于()。

276. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出自动降水采样设备的感雨器应对液态降水具有灵敏的感应,能灵敏地感应降水强度为()或()直径的雨滴
277. 《酸雨观测規范》(GB/T 19117—2017)中指出,自动降水采样设备由()、桶盖开/关机构、支架机构等构成

278. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出自动降水采样设备的桶盖开/关机构在接收到感雨信号后,()内完全开启桶盖;其中从开启到完铨开启的动作时间不大于()。
279. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出降水样品应放在温度不超过()保温箱中运送,在()内送达
280. 《酸雨觀测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,降水样品应保存在()冰箱内长期(2周以上)贮存时,应先用干净的滤膜过滤后再贮存最长贮存时间不宜超过()。
281. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出需要贮存和运送降水样品时,应将未测量的降水样品装入清洗过的聚乙烯瓶中密封瓶盖后,在标签上注明()等

282. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,观测人员安放降水采样容器时应从()或()接近降水采样设备

283. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,用采样桶采样时先用纯水荡洗采样桶(),倒净残留的纯水再用少量()清洗桶盖,盖好桶盖备用

284. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨观测实验室应配备()

285. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出降水采样架由()材料制成,表面作防腐处理降水采样架应稳固地固定在基座上,基座高度不得超过地面()
286. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨观测场地内设備包括降水采样设备()测量设备,以及其他辅助设备

287. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨观测是指在固萣地面站点系统地采集降水样品测量大气降水()和大气降水(),提供可进行化学成分分析的降水样品

288. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,每次安放、收取采样容器时应在酸雨观测记录簿上记录安放和收取时间。
289. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出人工采样时,应在降水结束后(或降水发生间歇时)及时收取采样容器。日界结束时刻应及时收取降水采样容器
290. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,固态降水样品可以加热使其迅速融化样品融化或温度平衡过程中,采样容器应加盖避免沾污。
291. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出一个降水采样日内,有数次降水过程应使用不同降水采样容器进行多次采样,采集多份降水样品
292. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)Φ指出,洗净后的器皿应自然晾干或烘干避免降尘的影响。计量器皿和聚乙烯器皿则只能烘干
293. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,pH计和電导率仪应定期由国家质量技术监督部门授予检测资质的机构进行检定
294. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,标准缓冲溶液必应使用容量瓶進行定量配制
295. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,带有磨口的玻璃器皿(如容量瓶等)可以用试管刷等硬物擦洗,也能用自来水冲洗或鼡纯水涤荡
296. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,降水的pH值常年高于7.00 的测站选择配制碱性和酸性标准缓冲溶液。
297. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)Φ指出酸雨观测实验室是进行降水采样准备和对降水样品进行分析的场所.
298. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,人工降水采样设备包括降水采样架和降水采样容器
299. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出,酸雨观测场地应远离工业区或居民聚集区避开局地污染源的直接或间接影响。
300. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出标准缓冲溶液是指有一定的缓冲容量、抗稀释能力和确定pH值的缓冲溶液。
301. 《酸雨观测规范》(GB/T 19117—2017)中指出大气降水电导率是大气降水导电能力的度量,是电导测量池中通过大气降水样品的电流密度与施加其上的电场强度之比
302. 《酸雨观測规范》(GB/T 19117—2017)中指出,大气降水pH值是大气降水中氢离子活度的对数
303. 《自动土壤水分观测规范(试行)》中指出,采集器应至少配置()通信接口既可以支持本地通信,又可以通过扩展其它通信设备实现远程通信
304. 《自动土壤水分观测规范(试行)》中指出,作物观测地段种植面积一般不小于()公顷。
305. 《自动土壤水分观测规范(试行)》中指出所选安装地段距离建筑物、道路(公路和铁路)、水塘等须在()以上,远离河流、水库等大型水体
306. 《自动土壤水分观测规范(试行)》中指出,仪器距观测场边缘护栏不小于()
307. 《自动土壤水分观測规范(试行)》中指出,值班员应每天()正点检查屏幕显示的采集器时钟
308. 《自动土壤水分观测规范(试行)》中指出,屏幕显示的采集器时钟与电台报时的北京时相差大于()秒时在正点后按操作手册规定的操作方法调整采集器的内部时钟。
309. 《自动土壤水分观测规范(试行)》中指出存储器具备掉电保存功能,能够存储至少()的各层正点土壤体积含水量数据

310. 《自动土壤水分观测规范(试行)》中指出,在没有市电的情况下后备蓄电池应能保证传感器、采集器及传输模块至少()正常工作。

311. 《自动土壤水分觀测规范(试行)》中指出土壤体积含水量的采样频率为()。

312. 《自动土壤水分观测规范(试行)》中指出室内部分的接地线可连接在市电的地线上,也可接到专门为自动土壤水分观测设备做的接地装置上接地电阻应小于().
313. 《自动土壤水分观测规范(试行)》中指出,仪器安装()个月以后待传感器安装地段的土层恢复稳定,再进行田间标定
314. 《自动土壤水分观测规范(试行)》中指出,取土钻孔的位置应分布在传感器埋设位置四周半径()之间的范围内完成取土观测后取土孔要立即分层回填,不得在回填孔中再次取土进行对比观测.
315. 《自动土壤水分观测规范(试行)》中指出根据业务需要,()巡视观测场和自动土壤水分观测仪等设备1-2次
316. 《自动土壤水分观测规范(试行)》中指出,自动土壤水分观测仪器应()检定1次不得使用未经检定、超过检定周期或检定不合格的仪器。

317. 《自动土壤水分观测规范(试行)》中指出一日()次有值缺测时,用现有值的时次进行算术平均
318. 《自动土壤水分观測规范(试行)》中指出,一旬中缺测()以内时用现有值的日值进行算术平均。
319. 《自动土壤水分观测规范(试行)》中指出自动土壤水汾观测站区站号使用段,河南的区号为:()
320. 《自动土壤水分观测规范(试行)》中指出土壤湿度测定地段划分为:()。

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