好工具造句欄目為您提供2025年的水量的造句相關(guān)內(nèi)容,本欄目原創(chuàng)編輯和精選收集了122條水量的造句一二年級例句供您參考,同時也為您推薦了水量的解釋(永遠地;無例外地)、近反義詞和組詞。
水量造句
- 1、他那一條軟綿綿的鼻子。好像放在開水量翹過似的。
- 2、本文采用實地取樣、測試及整理已有資料的方法,研究綏德縣辛店溝中的淤地壩對土壤含水量及地表徑流的影響。
- 3、對滲濾取水的取水量影響因素分析。
- 4、輝發(fā)河是松花湖的一個主要污染源,探討其自凈需水量,可有效保護松花湖水資源。
- 5、近岸含水層水位隨潮水的波動而波動,同時還與海水之間發(fā)生著水量交換。
- 6、結(jié)論控制煎煮次數(shù)與加水量將有利于主要有效成分的提取。
- 7、比較了砂濾和纖維球過濾對濁度、、和油的去除情況,及其在水頭損失、過濾周期和產(chǎn)水量等方面的異同。
- 8、肥城礦區(qū)水文地質(zhì)條件極其復雜,奧灰水水位高,水量大,嚴重制約著煤礦開采的正常進行。
- 9、塑料盲溝能有效降低客土層土壤含水量,防止滯水層和軟弱滑動面的出現(xiàn),從而增強客土層的穩(wěn)定性。
- 10、冬天到,看預報,知寒暖,衣穿牢。健身體,防犯病,勤洗澡,常搓腳。水量足,空氣好,粥調(diào)養(yǎng),入睡早。多活動,宜慢跑,調(diào)精神,煩惱消。祝健康一冬!
- 11、本文以湖北漢川洪西垸徑流試驗區(qū)為對象,探討了水網(wǎng)地區(qū)水量轉(zhuǎn)化的系統(tǒng)模擬問題。
- 12、當鍋內(nèi)水量不足時,打開注水管頂部上蓋,從管口倒入液體水,對鍋內(nèi)進行補水便可。
- 13、田間試驗結(jié)果表明,影響大豆孢囊線蟲病發(fā)生程度的主要因素是土壤有機質(zhì)、茬口、土壤含水量等。
- 14、含水量不足將降低膜的傳導性,并造成高內(nèi)電阻,而過多的水將導致電極的淹水,使反應面積減小。
- 15、造成梅雨期降水量的異常主要是極端降水的異常。
- 16、河流水量補給的另一重要來源是冰雪融水補給。
- 17、為了取得水,祖祖輩輩湊錢打井,出水量少不說,水質(zhì)也特別差,當?shù)夭簧偃司鸵驗樗|(zhì)不好得了氟骨病。
- 18、劉宋時期梅雨期到來的早晚和降水量的多少,受制于這種氣候波動,同時也影響到當時水旱災害的發(fā)生狀況,是這種氣溫波動的集中表現(xiàn)。
- 19、在同溫層中的水量可能變化,因此臭氧問題與氣候問題兩者的聯(lián)系變得很重要,有可能加速或推遲臭氧的恢復。
- 20、結(jié)合工程實際情況,介紹在有地下水地區(qū)的暗渠施工降水案設計、涌水量計算、水泵選擇。
- 21、采用該模型對東風渠灌區(qū)灌溉用水量進行了預測,得到了較好的結(jié)果。
- 22、但是,實際施工中,砂、石的含水量是隨氣候的變化而變化的如何控制好水灰比,保證混凝土施工質(zhì)量?
- 23、在爭奪稀缺水的過程中,中國的城市和工業(yè)部門總是占有優(yōu)先權(quán),留給農(nóng)民的是不斷縮減的供水量中的不斷縮減的份額。
- 24、和木材一樣,混凝土會因為其含水量的變化而變形,隨著時間的積累,其撓曲程度也會加劇。
- 25、兩河在楚雄雙柏、玉溪新平縣界交匯,水量驟增,稱嘎灑江、漠沙江。
- 26、上帝說過,衡量一個人的水平好比用木桶裝水,水量的多少取決于最低的那片木板。不過,上帝創(chuàng)造了你這個桶,卻好像是用來裝飯的……
- 27、供水系統(tǒng)為多個轉(zhuǎn)鼓提供精確溫度和水量。
- 28、調(diào)節(jié)硝鹽浴中的含水量可在一定程度上調(diào)節(jié)其冷卻能力,從而更有效地控制合金鋼滲碳齒輪的淬火質(zhì)量。
- 29、本文依據(jù)對湖北省幾十個集鎮(zhèn)的專項調(diào)查和測定結(jié)果作統(tǒng)計分析,提出了用于集鎮(zhèn)給水工程設計的居民生活用水量定額和時變化系數(shù)。
- 30、不同春播作物茬口小麥播前的貯水量以地黃茬貯水量最高,其次為丹參茬,棉花茬較差。
- 31、在流域水量平衡和融雪徑流計算中,必須首先修正降雪量測量的系統(tǒng)誤差。
- 32、也沒有預測阿瑪遜河流域會出現(xiàn)低于平均降水量,而該地區(qū)去年夏天遭受了百年不遇的嚴重旱情。
- 33、微波法是測定其含水量的較好方法。
- 34、夏季降水量和氣溫基本上與常年持平,要做好階段性干旱和局地短時瀝澇的準備。
- 35、從而使地形雨這一分量,可自大氣環(huán)流、天氣系統(tǒng)的降水量中分離出來。
- 36、不過,對于用水量最大、繳費卻最少的農(nóng)場主而言,思考到底要種什么的那一天遲早都會到來。在澳大利亞炎熱干旱的墨累達令盆地,很多農(nóng)場主已經(jīng)舉家搬遷了。
- 37、同時,從水文地質(zhì)學角度剖析了提高鉆孔涌水量所能采取的技術(shù)措施。
- 38、同時,結(jié)合扶余油田西區(qū)礦場實例對周期注水的注水方式、周期、注水量及效果進行了探討。對裂縫性砂巖油藏實施周期注水具有重要的借鑒意義。
- 39、近日來,由于降水量大增,保加利亞氣象部門對克爾賈利和斯莫梁兩個地區(qū)發(fā)出紅色警報,對其他多個地區(qū)發(fā)出橙色警報。
- 40、集鎮(zhèn)居民生活用水量標準是集鎮(zhèn)給水系統(tǒng)規(guī)劃和設計的基礎數(shù)據(jù)。
- 41、由于預計到地球?qū)⑷找孀兣?,地球上的?em class="special">水量急劇減少。
- 42、它們可終結(jié)旱象、為湖泊與水庫補充蓄水量。
- 43、結(jié)果表明,以洛川黃土高原區(qū)持水量最多,安塞丘陵區(qū)次之,子洲丘陵、榆林高原邊原區(qū)均較少。
- 44、在稠度值相同時,鉛膏中加入這樣的添加劑,其吸水量明顯減少,因而可提高視密度。
- 45、目的將快濾池的傳統(tǒng)濾層改造為均粒石英砂濾層,為的是改善濾池的工作性能,提高產(chǎn)水量。
- 46、大量構(gòu)筑圩田,使湖泊面積大為縮小,影響其調(diào)節(jié)水量的功能,破壞了本地區(qū)的生態(tài)條件,致使災害頻頻發(fā)生。
- 47、作為一個案例,該模型在淮河上游淮濱站以上流域被成功地建立,并有效地用于由降水量和蒸發(fā)量資料推求年天然徑流量。
- 48、基于壩上土薄地瘠的環(huán)境資源,高滲漏水量、高經(jīng)濟產(chǎn)值與低生物產(chǎn)量的“兩高一低”特性,使得小南瓜將逐漸成為壩上坡梁地農(nóng)田生產(chǎn)的生態(tài)與經(jīng)濟效益兼顧的優(yōu)勢作物。
- 49、記者昨天從省防辦獲悉,由于長期干旱少雨,同時淮河、沂沭泗上游來水偏少,加上農(nóng)業(yè)夏栽用水持續(xù)消耗,目前淮北地區(qū)主要湖庫水量不足。
- 50、在注水電動機、注水方式一定的情況下,注水強度,尤其是各注水井的注水量配置顯得非常重要。
- 51、輻射井涌水量計算可采用“等效大口井法”。 hao86.com
- 52、用數(shù)學模擬方法研究廣西龍州縣金龍水庫的水量補給、調(diào)蓄及排泄。
- 53、又利用實際搜集的資料,對堤后污水提升站的排水量、雨污水量、堤基滲漏量三者進行動態(tài)分析,進一步驗證了帷幕的截水效果。
- 54、結(jié)果:發(fā)芽率是烏拉爾甘草種子質(zhì)量分級的主要指標,千粒重、凈度和含水量是質(zhì)量分級的重要參考指標。
- 55、文章對淠史杭灌區(qū)典型中早年的水量平衡進行計算,得出在中早年存在一定缺水,提出多種抗早措施。
- 56、一旦開河速度加快,上游槽蓄水量在短時間內(nèi)集中釋放,將會造成行凌不暢,極有可能發(fā)生冰塞、冰壩,形成武開河局勢,嚴重危及堤防安全,防凌形勢十分嚴峻。
- 57、除年齡對根生物量分配比例有極顯著負相關(guān)外,降水量對根系生物量分配比例亦有顯著的負相關(guān)。
- 58、在下游生態(tài)用水和上游工業(yè)用水的權(quán)衡中,將濕地作為用水戶進行水量分配,分配相對充足的水量以保證濕地生態(tài)。
- 59、本文從生態(tài)需水量的定義出發(fā),對生態(tài)環(huán)境需水量的計算進行了詳細的分析并以張家港市為實例進行了具體的研究。
- 60、底土層含水量較耕作層和心土層高,且較穩(wěn)定,含水量較為豐足。
- 61、人均、畝均水量均低于世界平均水平。中國水資源的時空分布不均,水資源和土地資源的組合不相適應。
- 62、北水南調(diào)工程是東北地區(qū)一項大型的跨流域調(diào)水工程,優(yōu)選調(diào)水量是其關(guān)鍵問題之一。
- 63、采用蒸發(fā)皿法、多因素法建立作物需水量模擬方程,方程顯著相關(guān)。
- 64、以經(jīng)濟效益最大為目標,建立灌溉供水量最優(yōu)分配的分解協(xié)調(diào)模型。
- 65、同時考察含水量、流速對分離的影響,論證了分子烙印聚合物選擇性專一的作用原理。
- 66、實驗結(jié)果表明,雙電源二次激勵法與人工神經(jīng)網(wǎng)絡相結(jié)合,可以實現(xiàn)型砂有效粘土含量和含水量的快速在線預測。
- 67、該法具有除氧效率高,設備簡單,操作方便,樹脂再生時間短,設備周期產(chǎn)水量大等優(yōu)點。
- 68、通過天然林草需水量分析,提出該地區(qū)適宜的林草植被保護技術(shù),包括圍欄封育、根據(jù)草場的載畜能力確定載畜量、合理灌溉、加強撫育管理。
- 69、結(jié)果表明,不同的土壤水分條件,梭梭柴和白梭梭在耗水量和耗水特性等方面有明顯的差異。
- 70、油煤混合燃料的穩(wěn)定性受很多因素的制約。本文主要闡述了添加劑、煤種及油種、粉煤粒徑及含水量和貯存溫度對油煤混合燃料穩(wěn)定性的影響。
- 71、另外,本系統(tǒng)也可以進行灌區(qū)支渠水文資料整編以及水量、水費計算。
- 72、鋁土礦選洗過程中排尾形成的高含水量礦泥,傳統(tǒng)上采用建庫堆存,泌干固結(jié)時間長,污染環(huán)境。
- 73、本文通過地下水動態(tài)過程曲線的均衡分析,以暗河排泄流量反求補給水量,并借河渠洪流估算理論預計礦井最大涌水量。
- 74、景天屬植物是一種需水量很少而且頻繁用于綠色屋頂上的一種植物。
- 75、受城市化的影響,銀川市區(qū)的降水量變化基本上是波動增加的,年總降水量超過賀蘭站、靈武站和永寧站。
- 76、結(jié)果:赤芍總甙明顯延長小鼠斷頭后張口喘氣時間,減少腦含水量,并可有效降低腦毛細血管通透性。
- 77、通過對現(xiàn)有農(nóng)作物經(jīng)濟效益和灌溉用水量的比較分析,認為額濟納旗種植紫花苜蓿等飼草作物最具優(yōu)勢,可以促進本地區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展。
- 78、根據(jù)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有水利設施的可供水量,提出了解決水資源短缺供需矛盾的對策,以期能解決或緩解雁北地區(qū)水的供需矛盾。
- 79、利用超聲波以水為溶劑提取元寶楓種殼中單寧,對超聲功率、超聲作用時間、水量、提取次數(shù)等因素進行研究。
- 80、扇形地大多沿山間盆地或谷地邊緣呈扇狀分布,其規(guī)模大小與河流水量成正比。
- 81、根據(jù)黃河水量統(tǒng)一調(diào)度及水資源利用要求,對平水期水文測驗提出了更高的要求。
- 82、水鼓冰開的“武開河”是凌汛的主要危險,因此,調(diào)節(jié)凌汛期河槽水量是解決凌汛“釜底抽薪”的有效措施。
- 83、通過對人工林中的梭梭柴、白梭梭和頭狀沙拐棗成株的土壤貯水量、生長狀況和體內(nèi)水分平衡狀況的測定,得知植物的生長狀況隨著蒸散量的減少而不良。
- 84、需水量比的大小直接影響著粉煤灰混凝土的拌和用水量。
- 85、在現(xiàn)代排水系統(tǒng)中,為適應不同涌水量的情況,水泵房一般使用多水泵集中控制。
- 86、百喜草敷蓋和對照處理,土壤含水量受土層深度因素影響更明顯。
- 87、結(jié)果表明,林木蒸騰耗水量和材積年產(chǎn)量均隨供水水平的高低而增減。
- 88、現(xiàn)重點探討了在準市場情況下南水北調(diào)中線水量分配的理論和模型,在比較計劃分配與市場分配的基礎上,從理論上說明中線建立準市場水量分配的必要性和可行性。
- 89、“蜂蜜純度不夠,用術(shù)語說叫‘波美度’不夠,因為這個蜂蜜的含水量超標,就容易發(fā)生氧化。
- 90、應用田測法,對渭北旱塬南部高原臺塬過渡區(qū),矮化紅富士蘋果需水量、需水規(guī)律及限水灌溉效應進行了研究。
- 91、通過提供不同外界環(huán)境條件的方法,研究了土壤含水量、播種深度及除草劑虎威對鴨跖草出苗的影響。
- 92、對熱水采暖系統(tǒng)采用三通閥調(diào)節(jié)散熱器循環(huán)水量,對電采暖系統(tǒng)采用啟??刂颇J絹碚{(diào)節(jié),并分別進行動態(tài)仿真和比較。
- 93、想知道蜂蜜摻水沒有,很簡單,取蜂蜜數(shù)滴,滴在濾紙上,優(yōu)質(zhì)的蜂蜜含水量低,滴落后不會很快浸透,而摻水的蜂蜜滴落后很快浸透消失。
- 94、將優(yōu)選出的模型應用于疏勒河灌區(qū)的作物需水量預測,為灌區(qū)作物灌溉提供指導。
- 95、省黃河河務局防汛值班室的工作人員講,由于近期小浪底水庫放水較多,黃河水量比封河時水量偏大,有可能將原先結(jié)冰河面撐破,造成水鼓冰開,形成武開河。
- 96、神府東勝礦區(qū)地處西北干旱半干旱地區(qū),氣候干燥,降水量少,蒸發(fā)強烈,水資源極度缺乏。
- 97、取水量是否達到設計要求是衡量滲渠成功與否的關(guān)鍵,故對滲渠取水工程水力特性進行研究很有意義。
- 98、由于降水偏多,土壤含水量基本飽和,造成了山洪暴發(fā)、河水陡漲,致使位居南臘河畔的勐臘、尚勇等鎮(zhèn)遭受特大洪災。
- 99、隨著葉齡的增加,迎風面葉片與背風面葉片元素含量、葉綠素、含水量變化趨勢相近。
- 100、該方案將所取地下水源經(jīng)過三級串聯(lián)換熱后再回灌至地下,能在減少取水量的情況下滿足空調(diào)和采暖的需求。