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1.
2.
3.
末次间冰期以来源自中亚的粉尘记录的对比 总被引:1,自引:0,他引:1
中亚干旱区是全球重要的粉尘源区, 粉尘经过不同的大气环流系统的搬运和具体的沉积条件, 在其传输路径上沉积于不同的介质中, 如冰芯、黄土、湖泊和深海. 在前人所做工作的基础上, 以古里雅冰芯、宝鸡黄土剖面、琵琶湖风尘沉积、北太平洋风尘沉积和格陵兰冰芯等记录进行对比, 初步讨论近130 ka BP以来上述记录所反映的中亚粉尘的产生、搬运和沉积. 这些记录既表现出一致性, 也存在某些差异, 显示了搬运过程、沉积过程以及区域性因素对粉尘记录的影响. 相似文献
4.
1993-2002年中国积雪水资源时空分布与变化特征 总被引:36,自引:15,他引:21
利用1993-2002年SSM/I被动微波逐日积雪深度反演结果, 研究了我国积雪水资源的分布与变化. 结果表明: 积雪储量近10 a来没有明显的减少或增加趋势, 但是存在年际间的波动; 我国冬季积雪储量主要分布在东北、北疆、青藏高原东部和其边缘地区, 以及华北地区; 东北、北疆和青藏高原地区为我国的稳定积雪地区; 青藏高原地区积雪储量小于东北地区, 但年积雪日数大于东北地区. 近10 a最大积雪水资源量平均约为102.79 km3, 其中最大年份为1999/2000年度, 约为131.34 km3. 相似文献
5.
天山南坡科其卡尔巴契冰川度日因子变化特征研究 总被引:14,自引:7,他引:7
度日模型是估算冰川消融的一种简单而有效的方法. 根据科其卡尔巴契冰川2003年的观测资料, 分析了该冰川度日因子的空间变化规律及其影响因素. 研究表明: 各高度上的度日因子, 介于2.0~9.7 mm.℃-1.d-1之间变化, 平均值为5.7 mm.℃-1.d-1, 与青藏高原各冰川及其它地区冰川相比较小; 随着海拔的增高, 度日因子随之递增; 随平均气温的升高而随之递减. 由于冰面状况复杂, 度日因子变化幅度较大, 裸冰区的度日因子明显大于表碛覆盖区. 人为测量误差、反照率、地形等对度日因子的影响也不容忽视. 相似文献
6.
粒度和元素证据指示的居延海1.5 ka BP来环境演化 总被引:7,自引:1,他引:6
居延海是黑河的终端湖,在最近3000a来已由原来面积800km^2逐渐萎缩而最终干涸,同时其周边环境也发生了巨大的变化.东居延海(索果诺尔)湖相沉积的粒度和元素资料研究结果表明:明清以前湖泊的变化主要受气候变化的影响,温暖时期,气候偏湿,入湖水量增多,湖泊面积扩大,流域化学风化作用增强;寒冷时期,气候偏干,入湖水量减小.湖泊萎缩,流域化学风化作用减弱.明清之后特别是近40a来,由于黑河上中游地区大规模的土地开发及水资源利用,入湖水量不断减小,甚至河流断流,最终导致了目前居延海的干涸. 相似文献
7.
慕士塔格夏季近地表大气CO2浓度变化特征 总被引:4,自引:1,他引:3
利用CIRAS-SC型号的CO2和H2O分析仪, 对东帕米尔高原慕士塔格地区2003年夏季(6~8月)近地表大气CO2浓度和水汽进行精确持续观测, 给出了我国内陆高原大气近地表CO2浓度夏季的变化特征. 观测表明, 该地夏季CO2浓度呈整体下降趋势, 并因受陆地植被光合作用、呼吸作用和土壤微生物等的影响, 有明显的日周期变化. 在短时间尺度上, 其变化趋势与瓦里关站点观测结果基本一致, 与Mauna Loa站点观测结果差别明显. 通过考察当地CO2浓度与大气水汽的关系, 发现两者具有很显著的反相关性. 上述现象揭示, 慕士塔格近地表大气CO2含量的变化不仅受植物光合作用的影响, 同时大气中水汽的含量在控制CO2含量方面起着重要作用. 相似文献
8.
利用ASTER影像对慕士塔格公格尔山冰川解译与目录编制 总被引:11,自引:7,他引:4
以帕米尔东缘的慕士塔格公格尔山为试验区, 利用2001年ASTER遥感数据, 综合空间锐化增强处理、比值图像取阀值和目视判读等提取冰川边界; 利用ASTER的同轨立体像对提取DEM, 区分表碛覆盖的冰川范围; 自动、半自动和人工量算冰川的有关参数, 进行冰川解译和新的冰川目录编制. 与中国冰川编目数据对比分析, 1962/1966 -2001年间研究区冰川面积退缩了67.89 km2, 占总面积的(6.2±1.0)%. 结果表明, 运用高分辨率的ASTER遥感资料可快速、直观地实现基于GIS的冰川编目, 方便地观测冰川的动态变化, 从而节约冰川编目和观测冰川变化的时间和经费, 在实践上具有很大的优势. 相似文献
9.
10.
边界条件对碎石层降温效果及机理的影响 总被引:22,自引:14,他引:8
对平均粒径为22.1 cm, 厚度1.3 m, 边界为开放和封闭的碎石层进行了一系列的实验. 从环境温度为最高和最低时刻封闭碎石层内的温度和速度分布可知: 当碎石层上表面温度低于下表面时, 碎石层自下向上的散热由空气对流和碎石间的热传导来完成; 当上表面温度高于下表面时, 自上向下传递的热量由碎石接触面间的热传导完成, 此时, 由于其内部的空气几乎静止, 能阻隔热量的传入, 因此封闭边界的碎石层具有热半导体特性. 而开放边界的碎石层, 当平均温度为0.5 ℃的空气从上表面吹过时, 碎石体内的热量传递主要是靠强迫对流来完成, 热半导体效果不明显, 不利于使其下面的冻土降温. 相似文献