We developed a conceptualmodel to demonstrate themulti-year interactio การแปล - We developed a conceptualmodel to demonstrate themulti-year interactio ไทย วิธีการพูด

We developed a conceptualmodel to d

We developed a conceptualmodel to demonstrate themulti-year interactions
of LST and water balance (WB) to developing forest stress
and increasing vulnerability (Fig. 1). WB, calculated as precipitation
minus ET (P-ET) and commonly used to represent regional water balance
(Mu, Jones, Kimball, McDonald, & Running, 2009; Swenson &
Wahr, 2006; Zhang et al., 2009), is the net flux of water between the atmosphere
and the biosphere. At the monthly timestep, P-ET provides a
measure of thewater surplus or deficit for the analyzedmonth.We refer
to a positiveWB (precipitation exceeds evaporative demand) as a water
surplus, and a negativeWB (evaporative demand exceeds precipitation)
as a water deficit. During a water deficit, soil drying is occurring, and
there is less water available for plants to transpire into the atmosphere.
Changes in transpiration (latent heat flux) are directly coupled to leaf
temperature such that an increase in canopy foliage temperature at
otherwise similar environmental conditions indicates reduced transpiration
(Jones, 1999; Scherrer, Bader, & Korner, 2011). Thus LST and
WB generally have an inverse relationship whereby LST increases and
peaks around mid-summer, commensurate with an increasing water
deficit in the study area (Fig. 1). The pixel-specific monthly differences
between normalized LST and WB result in a forest stress index (FSI)
computed at monthly intervals over the growing season. In spring
during low water stress conditions, forests dissipate incoming shortwave
solar radiation efficiently through partitioning to the latent heat
flux (LE) associated with transpiration, and thereby maintain canopy
temperatures close to that of the surrounding air temperatures
(Mildrexler, Zhao, & Running, 2011a; Nemani & Running, 1997). The
FSI value associated with a water surplus and low thermal stress is
low. In summer, increasing thermal and/or water stress has the effect
of lowering midday transpiration and the associated LE (Manzoni,
Vico, Porporato, & Katul, 2013). The increased partitioning of solar energy
to the sensible heat flux results in a thermal response of rising leaf
temperatures (Scherrer et al., 2011) and higher FSI values. The FSI
peaks in July and August due to high temperatures and water deficits.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
เราพัฒนา conceptualmodel แสดงให้เห็นถึงการโต้ตอบ themulti ปีLST และน้ำสมดุล (WB) เพื่อพัฒนาป่าเครียดและเพิ่มช่องโหว่ (1 รูป) WB คำนวณเป็นฝนลบ ET (P-ET) และมักใช้เพื่อแสดงยอดดุลน้ำภูมิภาค(หมู่ โจนส์ Kimball แมคโดนัลด์ และเรียก ใช้ 2009 Swenson &Wahr, 2006 Zhang et al. 2009), เป็นฟลักซ์สุทธิของน้ำระหว่างชั้นบรรยากาศและใน biosphere ที่ timestep เดือน P-เอ็ดให้การวัด thewater เกินดุลหรือขาดดุลสำหรับการ analyzedmonth เราอ้างอิงไป positiveWB (ฝนเกินความต้องการลม) เป็นน้ำส่วนเกิน และ negativeWB (เกินความต้องการลมฝน)เป็นขาดดุลน้ำ ระหว่างการขาดดุลน้ำ ดินแห้งเกิดขึ้น และมีน้ำน้อยพืชจะเกิดขึ้นในบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงในการคายน้ำ (ฟลักซ์ความร้อน latent) เป็นควบคู่โดยตรงกับใบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในอุณหภูมิใบไม้หลังคาที่มิฉะนั้น สภาพแวดล้อมที่คล้ายกันบ่งชี้ว่า การคายน้ำลดลง(Jones, 1999 Scherrer ท และคอน เนอร์ 2011) ดังนั้น LST และWB โดยทั่วไปมีความสัมพันธ์ผกผันโดย LST เพิ่ม และยอดเขารอบช่วงกลางฤดูร้อน กับน้ำเพิ่มขึ้นขาดทุนสะสมในพื้นที่ศึกษา (1 รูป) ความแตกต่างรายเดือนเฉพาะพิกเซลระหว่างมาตรฐาน LST และ WB ผลในดัชนีความเครียดป่า (FSI)คำนวณในช่วงเดือนที่ผ่านฤดูการเจริญเติบโต ในฤดูใบไม้ผลิระหว่างเงื่อนไขของปัญหาน้ำต่ำ ป่ากระจายคลื่นสั้นเข้ามารังสีอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านพาร์ความร้อน latentฟลักซ์ (LE) เกี่ยวข้องกับการคายน้ำ และดังนั้นจึงรักษาหลังคาปิดอุณหภูมิการที่อุณหภูมิของอากาศโดยรอบ(Mildrexler, Zhao และ งาน 2011a Nemani และรัน 1997) การค่า FSI ที่เชื่อมโยงกับส่วนเกินของน้ำ และความเครียดความร้อนต่ำเป็นต่ำ ในฤดูร้อน เพิ่มความร้อนหรือน้ำความเครียดมีผลลดการคายน้ำเที่ยงและเลอสัมพันธ์ (แมนโซนีวิโก Porporato, & Katul, 2013) การแบ่งพาร์ทิชันที่เพิ่มขึ้นของพลังงานแสงอาทิตย์ผลลัพธ์ฟลักซ์ความร้อนที่เหมาะสมในการตอบสนองความร้อนของใบเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ (Scherrer et al. 2011) และค่า FSI ที่สูงกว่า การ FSIยอดในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเนื่องจากอุณหภูมิสูงและการขาดดุลของน้ำ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
เราได้พัฒนา conceptualmodel แสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ themulti ปี-A
ของ LST และความสมดุลของน้ำ (WB) เพื่อการพัฒนาป่าความเครียด
และเพิ่มช่องโหว่ (รูปที่ 1). ยินดีคำนวณเป็นเร่งรัด
ลบ ET (P-ET) และมักใช้ในการแสดงความสมดุลในระดับภูมิภาคน้ำ
(MU โจนส์, คิมบอลล์, แมคโดนั & Running 2009; Swenson &
Wahr, 2006. Zhang et al, 2009) คือ ฟลักซ์สุทธิของน้ำระหว่างบรรยากาศ
และชีวมณฑล ที่ timestep รายเดือน P-ET มี
ตัวชี้วัดของการเกินดุลหรือขาดดุล thewater สำหรับ analyzedmonth.We ดู
ไป positiveWB (เร่งรัดเกินความต้องการระเหย) เป็นน้ำ
ส่วนเกินและ negativeWB (ความต้องการระเหยเกินเร่งรัด)
เป็นขาดดุลน้ำ ในระหว่างการขาดดุลน้ำแห้งดินที่เกิดขึ้นและ
มีน้ำน้อยสามารถใช้ได้สำหรับพืชที่จะรั่วไหลออกสู่ชั้นบรรยากาศ.
การเปลี่ยนแปลงในการคาย (แฝงไหลของความร้อน) เป็นคู่โดยตรงกับใบ
อุณหภูมิดังกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิใบเรือนยอดที่
คล้ายสิ่งแวดล้อม เงื่อนไขบ่งชี้การลดการคาย
(โจนส์ 1999; Scherrer, Bader & Korner 2011) ดังนั้น LST และ
WB โดยทั่วไปมีความสัมพันธ์แบบผกผันโดยการเพิ่มขึ้นของ LST และ
ยอดเขารอบช่วงกลางฤดูร้อนเทียบเท่ากับน้ำที่เพิ่มขึ้น
การขาดดุลในพื้นที่ศึกษา (รูปที่ 1). ความแตกต่างรายเดือนพิกเซลเฉพาะ
ระหว่าง LST ปกติและผล WB ในดัชนีความเครียดป่า (FSI)
คำนวณช่วงเวลารายเดือนในช่วงฤดูการเจริญเติบโต ในฤดูใบไม้ผลิ
ในสภาวะแรงดันน้ำต่ำป่ากระจายเข้ามาเอฟเอ็ม
รังสีดวงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการแบ่งความร้อนแฝง
ฟลักซ์ (LE) ที่เกี่ยวข้องกับการคายและจึงรักษาหลังคา
อุณหภูมิใกล้เคียงกับรอบอุณหภูมิของอากาศ
(Mildrexler, Zhao และวิ่ง, 2011a; & Nemani วิ่ง, 1997)
ค่า FSI ที่เกี่ยวข้องกับน้ำส่วนเกินและความเครียดความร้อนต่ำคือ
ต่ำ ในช่วงฤดูร้อนที่เพิ่มขึ้นความเครียดความร้อนและ / หรือน้ำมีผลกระทบ
ของการลดการคายเที่ยงและเกี่ยวข้อง LE (Manzoni,
วีโก Porporato และ Katul, 2013) เพิ่มขึ้นแบ่งพาร์ทิชันของพลังงานแสงอาทิตย์
ผลการไหลของความร้อนที่เหมาะสมในการตอบสนองต่อความร้อนของการเพิ่มขึ้นใบ
อุณหภูมิ (Scherrer et al. 2011) และสูงกว่าค่า FSI FSI
ยอดในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเนื่องจากอุณหภูมิสูงและการขาดดุลน้ำ
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: