您所处的山地环境、不断变化的自然或人为条件以及滑雪和户外活动的进行,都构成了活动本质所固有的风险。购买机票和使用设施意味着您意识到这些可能性并接受本条例规定的所有条件以及适当运用常识。根据现行法律,滑雪者将不能向公司寻求因滑雪不可或缺的任何条件所导致的事故造成的伤害的赔偿,例如:地形表面状况,其特点是因修整条件的变化而导致的积雪不连续和不规则、日常磨损、其他滑雪者的跌倒和降雪后斜坡的局部修整,以及小石头和人造雪堆的存在(区域法规第 2/1996 条)。关于滑雪者对滑雪坡道的使用,请参阅 1992 年 3 月 17 日第 9 号区域法律和 2004 年 11 月 15 日第 27 号区域法律。夏季购买门票意味着了解并无条件接受这些“售票条例”(可在售票处和运营商网站上获取)以及管理冬季运动和滑雪缆车使用的国家和地区法律。
• 清晰地记录现有的 NRCS WSF 系统 大约 25 年前首次实施;操作预测系统复杂而有机,随着时间的推移而发展 • 评估当前系统的能力和局限性 包括已知问题的文档和高级统计诊断的完成情况 • 全面审查数据驱动的 WSF 建模进度 评估与 NRCS 操作的潜在相关性,包括使用气候强迫数据的更长前置时间、更先进的统计和机器学习方法、集成建模、统计过程模拟建模混合和其他研究方向等主题 • 评估全球人为气候变化对 WSF 的影响 主要围绕需要改进季节性预测能力,因为水文气候系统越来越难以预测,积雪较少,变化可能更大,而水需求增加 • 制定初步蓝图和几个初步范围界定模型 在上述初步步骤和 NRCS 系统要求的基础上,试验一些可能成为新方法基础的概念,并评估它们是否适合纳入完整的原型系统
南极冰盖包含90%的世界冰川冰,并被季节性的浮冰包围,它们构成了地球气候系统不可或缺的一部分。然而,尽管目前这些区域的降水量在很大程度上是积雪主导的,但气候模型表明,将来,由于气候变化,南极冰盖和Sea-Ice将会经历更多的降雨。这可能会通过增加雪和冰的融化而产生明显的影响,这反过来会影响海冰范围和厚度,冰片质量平衡,全球海平面以及动植物的成功(包括企鹅菌落)。尽管这些影响严重,但在这些地区的雪和雨的变化的频率和强度仍然存在很大的不确定性。该项目旨在解决这一重要的知识差距,其中可能的研究方向包括:i)使用观察数据集(例如,基于卫星的基于卫星)来量化南极降雨的当前事件,并确定其相关的大气循环模式,并确定其与降雨相关的未来变化(及其相关的循环图案)的未来变化(ii)识别iPccagragrog的投影(及其相关的循环)。 (CMIP6)对于多种气候变化方案,当今至2100的全球气候模型。
索具:卡斯珀活动中心的天花板采用完全裸露的铁桁架和单层走道系统。天花板到地板的高度为 87.6 英尺,索具的可能性几乎是无限的。对于满座音乐会,竞技场东端的网格标准重量限制为 32,000 磅。*对于剧院和半场音乐会表演,中心网格允许悬挂多达 12,000 磅*。对于剧院表演,电动绞盘系统可提供多达 15 组线组,每组可承受高达 1,000 磅的重量。 *这些重量能力是标准的。根据建筑物的积雪量,最多可悬挂 100,000 磅。超过 32,000 磅的重量必须得到城市工程师的批准。照明:一般:竞技场照明由六 (6) 个不可调光电路上的 108 个 1KW 汞蒸气灯和 16 个 1KW 白炽灯提供。竞技场地板上方的亮度可达到 90 英尺烛光。在竞技场地板上方第 35 排,亮度降低到 40 英尺烛光。色温约为 4,400 ° 开尔文。剧场照明:提供适度的剧场照明套件,包括以下设备:
军事靶场训练时会使用含有高爆炸药的弹药。这些弹药爆炸会在靶场上留下不同数量的能量残留物。由于未爆炸弹药对训练场的危险性、过去活动留下的能量以及难以处理和分析含有微量爆炸物的土壤,测量单个爆炸残留物一直很困难。目前已开发出一种方法,可以测量单个子弹爆炸后的能量残留物。已使用了两种类型的靶场:积雪覆盖的靶场,其下方是冻土或冰。两者都呈现出原始采样表面和简单的采样基质:雪。我们使用多增量抽样方法测试了 11 种弹药,并研究了四种情况:高阶和低阶实弹爆炸、现场吹爆以及高阶爆炸对近距离未爆炸弹药的影响。爆炸物残留物沉积率从高阶爆炸的 10 -6% 到近距离爆炸的 50% 以上不等,导致弹药部分爆炸。对靶场管理社区的影响包括地下水污染、无保护高爆炸物的安全风险以及最终导致靶场设施损失的环境恶化。
持续的气候变化基本上改变了降雪模式,并在全球滑雪区域具有严重但不同的序列。目前缺乏对全球评估以及对山地生态系统潜在影响的调查。我们在不同的气候变化情景下量化了纳图尔雪覆盖天数的未来趋势,直到2100年在七个主要的全球滑雪区域中,并通过分析自然雪覆盖天与区域人口密度的关系如何讨论对山区生物多样性的影响。在所有主要滑雪区域中,预计在每种评估的气候变化情况下,积雪天数将大大减少。目前所有滑雪区的13%预计将完全失去自然的年度雪覆盖,而到2071 - 2100年相对于历史悠久的基线,五分之一将减少50%以上。未来的滑雪区将集中在人口较少的地区,大陆区域和山脉的内部。由于将来将位于距人口稠密区域的距离更大的距离,因此我们预计基础设施的扩大并增加了中间行动(即人工造雪,坡度修饰),以延长降雪持续时间。我们的结果涉及滑雪的娱乐和经济价值以及山地生物多样性,因为易用的高海拔物种可能会受到随着滑雪面积扩张的空间降低的威胁。
气候变化正在极大地改变加利福尼亚的水资源,从而导致天气和水文学的变化更大。通过加强del,积雪和融雪的延伸,延长的干旱正在减少,季节性径流模式正在变化。水管理的所有部门都面临气候变化带来的风险增加。在圣华金河谷,随着气候变化的态度,长期的水管理挑战正在加剧。在过去的十年中,水和洪水经理都经历了两种极端的经历 - 两年创纪录的潮湿年份,最干燥的三年和四年干旱记录下来。随着气候继续变暖,干旱和洪水的发生和严重程度可能会增加。即使在当前的气候条件下,包括气候变化加剧的地下水透支,梅塞德河流域(默塞德流域)即使在当前的气候条件下,也已经面临慢性水管理挑战。孤立的计划和分析方法,专注于单个水管理部门,不足以应对加利福尼亚州的21世纪水管理挑战,圣华金河谷(San Joaquin Valley)以及本研究的目的,默塞德(Merced)流域。应对这些挑战需要灵活的,多收益的协作解决方案,以改善洪水,供水和生态系统的弹性。
摘要。在本研究中预先提出了极地区域大气气候模型(称为RACMO2.4P1)的下一个版本。主更新包括嵌入Intecast的预测系统(IFS)周期47R1的物理参数包装包。这构成了降水,对流,湍流,气溶胶和表面方案的变化,并包括一种新的云方案,具有更多的预后变量和专用的湖泊模型。fur-hoverore,独立的IF辐射物理模块ECRAD被纳入RACMO,并引入了非冰期区域的多层雪模量。其他更新涉及引入分数陆地面膜,新的和更新的气候数据集(例如气溶胶构成和叶子面积指数),以及对冰川区域的几个参数化的修订。作为概念证明,我们向格陵兰,南极和北极地区的地区展示了第一个结果。通过将结果与观测结果和先前模型版本(RACMO2.33)的输出进行比较,我们表明该模型在表面质量平衡,表面体能平衡,温度,风速,风速,云含量和积雪深度方面很好地形成了。雪水头的对流强烈影响冰盖的局部表面质量平衡,特别是在高积累的地区,例如东南绿地和南极半岛。我们严格评估模型输出,并确定一些可以从进一步的模型开发中拟合的过程。
科罗拉多州的湿地是一种至关重要但经常被低估的资源。尽管湿地的面积不到陆地面积的 2%(Lemly 等人,2020 年),但它提供了一系列基本服务,包括洪水衰减、地下水补给、养分循环、水质改善、碳封存以及为该州大部分生物多样性提供栖息地(千年生态系统评估,2005 年;Redelfs,1980 年,引自 McKinstry 等人,2004 年)。科罗拉多州的湿地面临着许多严重威胁。该州的人口正在迅速增长。在高增长情景下,预计到 2050 年该州人口将增长近一倍,达到 1000 万人;即使在低增长情景下,也预计该时间范围内人口将至少增加 300 万人(科罗拉多州,2015 年)。随着人口的增长,城市用水的开发和需求也随之增加,这给包括湿地在内的所有水生系统带来了压力。此外,气候变化预测表明科罗拉多州的平均气温将升高(科罗拉多州 2018 年),这将对水生资源产生重大影响。科罗拉多州东部平原和西部高原的湿地和河岸地区特别容易受到气候变化的潜在影响,包括积雪减少、峰值流量提前和夏季基流降低、地下水补给减少以及湿地干涸和流失(CNHP 2015a)。
摘要。与加利福尼亚州复杂读物相关的空间异质性要求高分辨率(<5 km)建模,但是全球渗透的气候模型在计算上在计算上太昂贵了,无法运行多核心模拟。,我们使用美国能源部(DOE)的全球简单云解决E3SM气氛模型(Scream)版本0。四个5年期(2015–2020,2029–2034,2044–2049和2094–2099)通过在加利福尼亚以外的Carrm to以1°的模拟E3SMV1模拟E3SMV1在共享社会经济途径(SSP)5-8.5未来的情况下模拟。3.25 km的网格间距为加利福尼亚气候变化的预测增加了相当大的价值,包括中央山谷中更现实的高温以及在内华达山脉和沿海地区的降水和积雪的空间分布大大改善。Under the SSP5-8.5 scenario, CARRM simu- lation predicts widespread warming of 6–10 °C over most of California, a 38 % increase in statewide average 30 d winter– spring precipitation, a near-complete loss of the alpine snow- pack, and a sharp reduction in shortwave cloud radiative forc- ing associated with marine stratocumulus by the end of the 21st century.我们注意到CARRM的气候湿降水偏置,并讨论可能的原因。我们得出的结论是,Scream RRM是一种技术在技术上可行且具有科学的有效工具,可用于侵入区域的气候模拟,为全球对流允许模拟提供了极好的桥梁。