天气怎么影响农业交通的,北方地区气温降水对农业生产建筑业交通居住衣着有什么影响
来源:整理 编辑:农业技术 2025-03-01 08:54:48
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1,北方地区气温降水对农业生产建筑业交通居住衣着有什么影响
北方地区气温,降水对农业生产、建筑业、交通、居住衣着有什么影响。 分类说。 满意答案 linlin 12级2010-03-03
2,强降温和大范围雨雪天气对农牧业和交通运输有哪些不利影响
强降温和大范围雨雪天气会对还没有收获的农作物和各种家畜造成冻伤,严重时会致命,给农户造成经济损失,可能导致市场供应紧张。强降温还会使道路结冰,破坏道路结果,减少道路寿命,引发交通事故。还会给汽车造成伤害。
3,雾霜雪对农业交通生活产生的影响
霜冻对农业的话,它可以冻死很多的害虫,对来年的害虫影响没有那么严重。交通的话就没有那么好,因为地面会结一层冰,致使车辆的轮子会很滑。交通事故发生得也会比较的多。生活,主要是人感觉特别的冷,老人们都说这天是一年最冷的一天。万物生,一物将一物,都是息息相关的,我们没法从中来肯定它的直接影响,但我们肯定能感受到,现在会带来什么影响,就想情绪一样,冥冥中会给自己来点什么事,只不过,有时候来自自己,有时候来自外界。。。
4,天气对我们生活的影响
天气的影响:1,台风、海啸等这些极端天气之下,人们不能出行,甚至危害生产生活;2,旱灾,洪涝灾害的时候,这些都将严重影响农业生产,也就是社会生活的基础;3,即使是普通的天气变化都将可能影响你一天的计划,可能你因此不出门了等等;4,如果是温室效应加剧,这将严重影响农业,从而影响工业等一系列的生活;5,天气最基本的变化都有可能影响身体健康哦~6、大雾天气影响交通行驶7、恶劣天气会形象行军,影响武器弹道等轨迹8、至于旅游,你说坏天气,你会去旅游么???9、干旱,洪涝这都是恶劣天气带来的,农业减产,道路冲毁,出门不便。。。10、煤炭会产出大量的CO2(二氧化碳)是严重影响气候变暖的一个重要因素!所以天气不好同时也会影响燃油、火力发电、热力等工业!
5,大暴雪对当地农牧业生产及交通运输有哪些不利影响
明显降雪过程虽然有利于增加水资源和土壤含水量,但对交通运输、设施农业和当前的备耕生产等多方面都有不利的影响,将出现道路结冰和设施农业气象灾害,并延误备耕春耕生产进程,气象专家提醒: 一是加强交通安全管理,防御交通气象灾害。降雪天气将导致出现道路积雪和结冰现象,路面雪水夜冻昼化,路况变差,严重影响交通运输,因此建议有关部门加强交通安全管理,根据降雪和道路结冰情况,及时对高速公路实行交通管制。公路司乘人员在冰雪路面上要谨慎驾驶,防止发生交通事故。 二是加强设施农业管理,预防温棚作物低温冻害和雪灾。降雪和低温天气对设施农业生产影响较大,建议各地及时对温棚施加防寒增温措施,防止棚内作物遭受冻害。由于我省东南部将出现深厚的积雪,雪水混合物很可能压坏塑料大棚,因此提醒当地的农民提前对蔬菜塑料大棚施加防护措施,防止温棚被压垮、压塌。 三是克服不利天气条件,因地制宜抓紧开展备耕生产。虽然前期持续低温和这次降雪天气对备耕春耕生产影响较大,因此建议各地克服不利天气的影响,因地制宜抓好备耕生产工作,以备一旦满足大田播种条件时及时掀起大田播种高潮,抢积温,抢墒情,提升春播质量和进度,为夺取全年丰收打下良好基础。一是要及时开展水稻育苗工作;二是及时购买种子、化肥和农药等生产资料和检修农机具,在选购作物品种时,中西部地区应以中熟品种为主,适当搭配其它熟期品种。东南部地区则应以早熟品种为主,适当搭配中熟品种。 四是预防疾病和室内一氧化碳中毒。明显降雪天气气温波动较大,建议城乡群众外出时要及时增添衣物,预防感冒、哮喘等呼吸道疾病和心脑血管疾病的发生或复发。同时,提醒用燃煤取暖和生活的城乡居民注意室内通风,以防发生室内一氧化碳中毒事故。
6,气候变化对农业具有什么样的影响
气候变化对农业的影响:1.将使世界主要粮食带向极地扩展,使较为寒冷的高纬度地区的农作物生长期延长,产量相应增加。2.使中纬度地区地表的蒸发加大,地下水位下降,旱情趋于加重。3.使低纬度的高温和伏旱加剧4.还会使农业病虫大量繁殖,因此对农作物的危害也会加剧。5.中、低纬度地区粮食产量下降。(世界上主要产粮地区是分布在中、低纬度地区,高纬度地区的耕地面积有限,因此高纬度地区所增加的粮食产量远远不能补偿其他地区粮食的减产。)6.海平面上升,海水会向内陆倒灌,盐土向内陆扩展,使农作物生长地区的盐渍化和沼泽化更加严重,靠近沿海地区的种植面积减少,粮食产量下降。7.使土地的荒漠化加剧.气候变化对全球农业的影响 农业生态系统是一种受人类强烈干预的人控系统,也是自我调节机制较为薄弱的生物系统,是全球气候变化的主要承受者和受害者.已有不少研究表明,全球气候变暖对农业的影响即有不利方面,也有有利方面,它给农业带来的机会与挑战兼而有之. 4.1 CO2浓度对农业的影响 4.1.1 CO2浓度对光合作用的影响 CO2是作物光合作用的原料,对作物生长至关重要.在一定的范围内,CO2浓度升高,植物生长加快,所以有人认为大气中CO2浓度升高,将会大幅度提高植物的生产力.但也有实验表明,许多植物在高CO2浓度下有一段加速生长,之后生长缓慢,甚至停止生长[21].这可能是与植物的不同光合代谢途径有关.C3植物(如小麦、水稻、大豆等)对CO2浓度升高呈较高的正反应,但C4植物(如玉米、高梁等)对CO2浓度增加的反应较弱.在其它条件不变的情况下,CO2浓度升高,对农作物是有利的.但气候变化会导致一系列生态因子的变化.实验研究表明,大气中CO2浓度加倍,主要分布于温带、亚热带和湿润热带地区的C3植物会受益增产,而主要分布于半干旱热带(非洲)的C4植物产量则会受到影响,并且前者的受益并不一定能补偿后者的损失.在全世界粮食产量中,C4作物仅占到20%,但在国际市场上交易的粮食中,C4作物占到75%以上.如玉米在国际市场上交易量最大,其是全球饥困地区的主要食物.因此,气候变化对C4作物产量的影响,将会使某些地区饥荒加剧。 4.1.2 CO2浓度对作物品质的影响 CO2浓度的升高可能会导致农作物品质的下降,因为CO2浓度高的情况下,作物吸收C将增加,而吸收的N减少,体内C/N比升高,蛋白质含量将降低,作物品质降低.这一点已有实验证实:大豆和小麦在CO2浓度倍增条件下实验,结果大豆氨基酸和粗蛋白含量分别下降2.3%和0.83%;冬小麦籽粒粗蛋白和赖氨酸分别下降12.8和4%。这样人类人均需求的粮食量可能要增加,才能满足自身的营养.同样,农业害虫可能也要摄取更多的植物才能满足其营养需求,虫害可能由此加重.这方面尚无实际研究数据. 4.1.3 CO2浓度对水分有效性的影响 由于CO2浓度升高,植物较容易获得CO2,因此气孔开放程度将变小,开放时间也可能缩短,这样植物蒸藤作用将减弱,植物体耗水降低,土壤水分利用率将提高,这对于旱半干旱地区的农作物可能是有益的。但由于温室效应,CO2浓度升高,气温也升高,水分蒸发速度会加快.这种蒸发加快和蒸藤减少是否能达以平衡,目前尚难以预料。有人认为总体耗水可能增加,起码在某些区域可能是这样。 4.2 气候变化对作物布局和面积的影响 温室较应会使大气温度升高,这样对热量有限的地区来说,可以延长生长季节,这一趋势有着极地化和高山化的发展倾向,在北半球高纬度地区这种变化可能是明显的。就象前面讲的植被地带会因气候变化而北移一样,农业区也会大幅度北移,因热量不足而分布区受限的作物的分布北界也会大幅北移,山地分布上界会向上移动,这样中纬度和高纬度地区的作物布局和面积将会发生较大的变化.这方面已进行不少的模拟研究。一些研究表明,在北半球中纬度地区,若平均气温升高1℃,作物的北界一般可以向北移动150~200km,而海拔向上移动150~200m。对冬小麦和玉米的分布区变化问题已有多人做过研究.在欧洲现在的气候条件下,玉米作物(指要收获成熟种子的玉米,不包括只收青穗的玉米)需要气温≥10℃的天数850d,其分布北界位于英格兰的南部.当大气中CO2浓度加倍后,研究认为,其北界移至莫斯科的南部,有的模型预测北移幅度更大。尽管不同模型预测结果有异,但其趋势是一致的,也就是说在CO2浓度升高,气温增加的情况下,一些作物分布北界要向北扩展,面积可能增加.按常理,这些作物的总产量应增加,但这必然是要将一些其它用途的土地转为农田,比如原因热量不足不宜作为农田的草地、林地等要开垦,这样在作物产量增加的情况下,林产品和畜产品可能会减少,为人类提供的总产品是否增加,尚是问题.由于农业带北移而增加的农作物面积在不同的区域或国家的相差悬殊,而且受政策影响甚大,所以,作物格局在未来几十年中究竟如何变化,难以确切预测。 4.3 气候变化与农业气候灾害对农业影响 最大的可能是极端气候条件,比如干旱、风暴、热浪、霜冻等,全球气候变化,对这些气候灾害发生的频率和强度有什么影响,目前知道的甚少。某些研究认为,气候变暖会使热带风暴增强,从而对低纬度地区,尤其是海岸线上的农业有重大影响.有人认为,气温升高,大气热浪将会频繁发生,从而影响农业生产,在热带亚热带地区更为突出.象冬小麦主产区的干热风可能会使小麦大幅减产。由于气温升高,大气层中气流交换增强,大风天气会增加,风暴频率和强度都会有所增强,某些区域(如我国黄土高原地区)风蚀作用导致水土流失会加剧,而影响农业生产.再则温度升高,会使某些要求低温春化阶段的作物受到一定的影响。还有人认为,大气温度升高后会导致土壤耗水量加大,尤其是植被覆度低的干旱和半干旱地区耗水量会更大,旱灾会更严重地发生而危胁农业的发展。这些方面的影响程度尚难确切估计。 4.4 气候变化与农业病虫害 就象植被地带和农作物带北移一样,全球气候变暖会使农业病虫的分布区发生变化.低温往往限制某些病虫害的分布范围,气温升高后,这些病虫的分布区可能扩大,从而影响农作物生长。同时温室效应还使一些病虫害的生长季节加长,使多世代害虫繁殖代数增加,一年中危害时间延长,作物受害可能加重。分析表明,在美国对豆类等作物严重危害的害虫———马铃薯叶蝗,当气候变暖时,越冬虫口密度加大,假定作物种植时间不变,其危害时间提旱,这可能导致作物大面积受害.玉米螟对豆类的危害也会因提前取食而加重。另外,在温带地区某些病虫害目前危害程度不大,但若温度升高,危害会加玉米面积的变化重,比如马铃薯枯萎病由于目前夏季气温较低而对马铃薯危害不大,但当平均气温升高4℃时,马铃薯会因此病而损失产量15%。全球平均雨量增加和平均湿度的变化会对病虫害及它们的天敌发生什么影响,目前尚不知.温度和水分变化很可能导致害虫种间及它们的天敌间种群相互作用关系发生变化。 4.5 海平面升高对农业的影响 CO2浓度的升高可能会导致农作物品质的下降,因为CO2浓度高的情况下,作物吸收C将增加,而吸收的N减少,体内C/N比升高,蛋白质含量将降低,作物品质降低.这一点已有实验证实:大豆和小麦在CO2浓度倍增条件下实验,结果大豆氨基酸和粗蛋白含量分别下降2.3%和0.83%;冬小麦籽粒粗蛋白和赖氨酸分别下降12.8和4%。这样人类人均需求的粮食量可能要增加,才能满足自身的营养.同样,农业害虫可能也要摄取更多的植物才能满足其营养需求,虫害可能由此加重.这方面尚无实际研究数据. 4.1.3 CO2浓度对水分有效性的影响 由于CO2浓度升高,植物较容易获得CO2,因此气孔开放程度将变小,开放时间也可能缩短,这样植物蒸藤作用将减弱,植物体耗水降低,土壤水分利用率将提高,这对于旱半干旱地区的农作物可能是有益的。但由于温室效应,CO2浓度升高,气温也升高,水分蒸发速度会加快.这种蒸发加快和蒸藤减少是否能达以平衡,目前尚难以预料。有人认为总体耗水可能增加,起码在某些区域可能是这样。 4.2 气候变化对作物布局和面积的影响 温室较应会使大气温度升高,这样对热量有限的地区来说,可以延长生长季节,这一趋势有着极地化和高山化的发展倾向,在北半球高纬度地区这种变化可能是明显的。就象前面讲的植被地带会因气候变化而北移一样,农业区也会大幅度北移,因热量不足而分布区受限的作物的分布北界也会大幅北移,山地分布上界会向上移动,这样中纬度和高纬度地区的作物布局和面积将会发生较大的变化.这方面已进行不少的模拟研究。一些研究表明,在北半球中纬度地区,若平均气温升高1℃,作物的北界一般可以向北移动150~200km,而海拔向上移动150~200m。对冬小麦和玉米的分布区变化问题已有多人做过研究.在欧洲现在的气候条件下,玉米作物(指要收获成熟种子的玉米,不包括只收青穗的玉米)需要气温≥10℃的天数850d,其分布北界位于英格兰的南部.当大气中CO2浓度加倍后,研究认为,其北界移至莫斯科的南部,有的模型预测北移幅度更大。尽管不同模型预测结果有异,但其趋势是一致的,也就是说在CO2浓度升高,气温增加的情况下,一些作物分布北界要向北扩展,面积可能增加.按常理,这些作物的总产量应增加,但这必然是要将一些其它用途的土地转为农田,比如原因热量不足不宜作为农田的草地、林地等要开垦,这样在作物产量增加的情况下,林产品和畜产品可能会减少,为人类提供的总产品是否增加,尚是问题.由于农业带北移而增加的农作物面积在不同的区域或国家的相差悬殊,而且受政策影响甚大,所以,作物格局在未来几十年中究竟如何变化,难以确切预测。
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