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1.
西藏羊卓雍湖流域近45年气温和降水的变化趋势   总被引:4,自引:0,他引:4  
杜军  胡军  唐述君  鲍建华  拉巴 《地理学报》2008,63(11):1160-1168
利用西藏羊卓雍湖流域气象、水文观测站1961-2005年逐月的平均气温、降水量等资料,分析了近45年流域气温、降水的年际和年代际变化特征和异常年份,以及羊湖水位变化趋势及影响因子,结果表明:近45年流域年平均气温以0.25oC/10a的速率显著升高,增温主要表现在秋、冬季。近25年,流域平均降水量除冬季呈减少趋势外,其他各季节表现为显著的增加趋势,增幅为11.4-30.0mm/10a,夏季增幅最大;年降水量以54.2mm/10a的速率明显增加。20世纪60年代至90年代,除夏季外,其他3季表现为逐年代增温趋势。在夏季,降水量除80年代偏少外,其他3个年代偏多;而冬季相反,80年代降水偏多,其他3个年代偏少。流域年平均气温异常偏高年出现过3次,且发生在20世纪90年代末至21世纪初;60年代后期和70年代初降水多异常年份。自1997年发电以来,降水量呈增加趋势,流域平均降水量达409.7mm,明显高于平衡降水量,水位呈较明显的上升趋势。降水增多、日照减少,以及气温明显升高、冰雪融水增加是造成水位上升的主要原因。  相似文献   
2.
西藏羊卓雍湖水环境变化探索研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
陈西平 《海洋与湖沼》1990,21(3):285-292
本文对西藏羊卓雍湖水环境现状和变化趋势进行了研究。用水量平衡方程和零维水质模型定量计算了该湖水利资源开发后水量和矿化度的变化,结果表明,湖水矿化度在水平和垂直方向的变化不大;67年后,湖水面积减少121.4km~2,年入湖水量比蒸发量大1.8l亿m~3,可供继续发电,水量达到新的平衡;湖泊水质逐渐淡化,700年后湖水矿化度将达平衡浓度。保持现状不开发羊湖水资源,湖泊水质将继续咸化。  相似文献   
3.
基于MODIS影像的西藏羊卓雍湖面积变化与成因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析2002~2009年MODIS卫星数据和2000~2009年气象数据分析可得:西藏羊卓雍湖面积在近8年呈显著减小趋势,8年内面积减小了96.61km(2);湖泊所在的浪卡子气象站气温、地表温度呈升高趋势,降水量、相对湿度呈减少趋势.在降水量减少、气温升高的情况下由于降水量减少的幅度要远大于蒸发量的减少,是2000~...  相似文献   
4.
羊卓雍湖地区面积8600平方公里。在区内用网格法和随机布点法,采土样54个,采水样53个。分析了土壤中的14种元素(Cr,Cu,Pb,Zn,Zr,Be,Ni,Co,Mn,Ti,Ga,Yb,Y,V)含量,以及水体中的8种元素(Cr,Cu,Pb,Zn,Ni,Co,Mn,V)含量。用偏度-峰度法和偏态系数检验了土壤中的元素,并统计了土水环境背景值。检验结果表明,本区土壤中,除Mn,Yb的含量属对数正态分布外,其余12种元素含量均呈正态分布。水体中地表水比地下水的元素含量丰富。  相似文献   
5.
开发羊卓雍湖水电站对生态环境的影响   总被引:1,自引:1,他引:1  
施为光 《湖泊科学》1995,7(2):178-184
在调查羊卓雍湖资料的基础上,估算了湖内矿化度的变化,该湖浮游植物具有品种多,数量少的特点,预计电站建成后湖中水温与营养元素变化不大,浮游生物的分布和组成以及鱼类的品种及组成亦基本上不会发生变化,因而其水生生态系统变化不大,另外电站也不会对陆生生态系统带来很大的冲击,而局地气温升高和大量湖滩地的出现还可能对农牧业生态系统带来较好的影响。  相似文献   
6.
对2002年5月采集的西藏错鄂湖和羊卓雍湖的水和沉积物样品进行了实验及分析。结果表明,这2个高原湖泊均不同程度地受到有机氯农药的污染,并具有多种有机氯农药的同时存在、在沉积柱上近表层没有含量下降趋势以及南部的羊卓雍湖污染程度高于藏北的错鄂湖等特点,反映出湖泊中的有机氯农药有可能是随孟加拉湾洋暖流由南向北带人的。两个湖泊的水与沉积物中滴滴涕(DDTs)和六六六(HCHs)含量甚至与我国东部地区的一些淡水水体相近,这种现象很可能表明,大气沉降的有机氯农药可在青藏高原湖泊水体与沉积物中发生一定程度的累积。长远地看,这一过程将可能对青藏高原野生动物产生负面影响。  相似文献   
7.
羊卓雍湖流域湖水稳定同位素循环过程研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
基于卓雍错流域2004年降水、河水、湖水中δ18O的监测结果,结合内陆湖水循环稳定同位素蒸发分馏模型,探讨了青藏高原南部羊卓雍湖水中稳定同位素的变化过程.研究表明:羊卓雍现代湖水中-5.9‰的δ18O平均值,相对应于当地相对湿度介于54%~58%的气候条件下,这是湖水蒸发分馏作用的最后结果.此外,入湖河水中δ18O变化也对湖水中平衡δ18O有一定的影响,而湖水温度的直接影响可以乎略.湖水中δ18O对入湖水δ18O的波动的调节能力很强,对于入湖水中δ18O大的波动,只有不到50 a的时间,湖水中稳定同位素会重新达到平衡.  相似文献   
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