大多数点击了滑雪固定装置的科罗拉多人都知道,位于科罗拉多州南部圣胡安山脉狼溪山口的狼溪滑雪场宣传“科罗拉多州降雪最多”。然而,大多数科罗拉多人并不知道,平均而言,该州冬季降水量最多的不是狼溪山口或圣胡安山脉,而是位于科罗拉多州中北部斯廷博特斯普林斯以东的公园山脉(图 1 和 2)。考虑到公园山脉不是该州最高的山脉之一,也不位于科罗拉多州较大的高地山脉之一(图 2),这似乎令人惊讶。本文探讨了以下一些原因:a) 公园山脉平均而言是科罗拉多州冬季降水量最多的山脉,b) 圣胡安山脉周期性地经历令人难以置信的大量冬季降水,但年平均降水量不超过公园山脉。
RA省的Nakauvadra范围在当地闻名,是一个重要的文化遗址,与斐济丰富多彩的过去的传奇故事有许多联系。在闻所未闻的几天中,在现代运输形式的日子里被称为“高速公路”。 尽管非常坚固且难以进入,但中村森林的居民可能选择在高海拔地区建造其定居点,以更好地保护他们免受愤怒的敌人。 我们的主要目的是识别和绘制中Nakauvadra范围内具有文化意义的地点。 以下是在调查过程中根据访问顺序发现的不同文化意义的不同地点的描述。在现代运输形式的日子里被称为“高速公路”。尽管非常坚固且难以进入,但中村森林的居民可能选择在高海拔地区建造其定居点,以更好地保护他们免受愤怒的敌人。我们的主要目的是识别和绘制中Nakauvadra范围内具有文化意义的地点。以下是在调查过程中根据访问顺序发现的不同文化意义的不同地点的描述。
大多数点击了滑雪固定装置的科罗拉多人都知道,位于科罗拉多州南部圣胡安山脉狼溪山口的狼溪滑雪场宣传“科罗拉多州降雪最多”。然而,大多数科罗拉多人并不知道,平均而言,该州冬季降水量最多的不是狼溪山口或圣胡安山脉,而是位于科罗拉多州中北部斯廷博特斯普林斯以东的公园山脉(图 1 和 2)。考虑到公园山脉不是该州最高的山脉之一,也不位于科罗拉多州较大的高地山脉之一(图 2),这似乎令人惊讶。本文探讨了以下一些原因:a) 公园山脉平均而言是科罗拉多州冬季降水量最多的地区;b) 圣胡安山脉周期性地经历令人难以置信的大量冬季降水,但年平均降水量不超过公园山脉。
关于落基山研究所落基山研究所成立于 1982 年,是一家独立的非营利组织,旨在通过市场驱动的解决方案改变全球能源系统,以适应 1.5°C 的未来,为所有人创造清洁、繁荣、零碳的未来。我们在世界上最关键的地区开展工作,并与企业、政策制定者、社区和非政府组织合作,以确定和扩大能源系统干预措施,到 2030 年将温室气体排放量减少至少 50%。落基山研究所在科罗拉多州巴萨尔特和博尔德、纽约市、加利福尼亚州奥克兰、华盛顿特区和北京设有办事处。有关落基山研究所的更多信息,请访问 www.rmi.org 或在 Twitter 或 Facebook 上关注我们 @RMICaribbean。
摘要:雪的热和辐射特性对陆地表面能量平衡产生强烈影响,从而对其上方的大气产生影响。山区的陆地表面积雪信息知之甚少。很少有研究检查过中纬度冷季高分辨率、对流允许的数值天气预报模型中初始陆地表面积雪条件的影响。使用天气研究和预报 (WRF) 模型的高分辨率 (1 公里) 配置,测试陆地表面积雪对大气能量输送和随后的地面气象状态的影响程度,包括平静条件和 3 月下旬温暖大气河流的天气特征。一组合成但真实的雪状态被用作模型运行的初始条件,并比较了产生的差异。我们发现,在这两个时期,雪的存在 (不存在) 会使 2 米空气温度降低 (升高) 多达 4 K,并且大气通过从邻近地区平流湿静态能量来响应雪扰动。雪量和积雪面积都是影响 2 米空气温度的重要变量。最后,WRF 实验产生的气象状态用于强制离线水文模型,表明融雪率可以增加/减少 2 倍,具体取决于主天气模型中使用的初始雪况。我们提出,中尺度模型中陆地表面雪特性的更真实表示可能是水文气象可预报性的来源
SRI。M. Venugopala Rao,电力研究中心高级记者兼召集人H.NO.1-100/MP/101,Monarch Prestige,记者,海德拉巴的记者山脉山脉山脉 - 500 032
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缓解活动的落基岩(Birt of the Rockies of the Rockies of the Rockies)(以下简称BCR)担心,限制了314(刷子管理)对每年降水量13.4英寸或更少的地区的限制将限制可用于在大平原广阔的草地地区实施关键管理活动的资金,同时又没有提供可观的碳soce骨sice仪。同样,对森林地区的338(规定大火)的限制也将通过进一步促进伍迪侵占挑战(1,2)来阻碍草地生态系统的管理。在全球范围内,草原占地约40%,共同存储了世界上34%的陆地碳库存(3,4),而该碳的90%存储在草地土壤和草原根生物量中(4、5)。至关重要的是,传统方法不仅经常低估了牧场土壤中的碳储存,而且这些草原土壤还代表了一种稳定的碳储备,可抵御诸如火灾(6、7)之类的干扰(相反,它们都会在林中储存大量的碳碳中,这些碳在地面生物群中存储了大量的碳(8)。在促进牧场侵占可能会允许木质生物质中不稳定的地上碳储存中的较小和临时收益,从长远来看,这种侵占可能会对土壤和草本植物根生物量中更稳定的碳储存产生负面影响(9) - 加上降级Randelands。伍迪侵占是大平原和东塔格拉斯大草原地区巨大的资源问题之一。现在,这些变化正在加速气候变化(12,13)。由于自然火灾和放牧的政权破坏,以及增加草原的破碎,木本植物和灌木进入草原已经发生了数十年(10,11)。在某些情况下,侵占可能变得如此严重,以至于生态系统状态迁移发生,使草地结构和功能几乎不可能恢复(14、15)。
就地势而言,古巴岛不是一个简单的地形单元,而是呈现出极大的多样性和不规则性,这使得它无法进行简单的描述和概括。该岛的中部,包括赫尔巴纳省、马坦萨斯省、萨塔克拉拉省和卡马圭省,地势不大,主要由宽阔起伏的平原和浅谷组成,只有少数地方的地势才相当高。只有在岛的两端,即西部的皮纳尔德尔里奥省和东部的奥连特省,该岛才呈现出相当大的或轮廓分明的山脉。皮纳尔德尔里奥省的中线略北,与北部海岸方向平行,遍布山脉。这条山脉轮廓分明,被称为 Cordillera de los Organos,即奥根山脉,许多地方海拔超过 2,000 英尺,最高点是 Pan de Guajaibon,海拔 2,500 英尺。从山脉顶部开始,地势向北下降,
秘鲁的大部分人口和经济活动集中在干燥的沿海平原和安第斯山脉西坡,这些地区依赖科迪勒拉山脉作为重要的径流来源 (Vergara et al., 2007)。冰川径流对维持秘鲁的水资源至关重要,特别是在旱季 (约 5 月至 10 月)。全球约 70% 的热带冰川 (约 1,603 平方公里,RGI 6.0) 位于秘鲁,主要分布在三个地区:南纬 13° 以北的西科迪勒拉山脉,被划分为北部湿润外热带地区 (包括我们的第一个研究区域,瓦拉斯附近的布兰卡山山脉);南纬 13° 以南的东科迪勒拉山脉,被划分为南部湿润外热带地区 (包括我们的第二个研究区域,库斯科附近的维尔卡诺塔山山脉);最后是南纬 15° 以南的西科迪勒拉山脉的冰川,被归类为干燥的外热带地区(Sagredo & Lowell,2012 年;Seehaus 等,2019 年)。