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依据沉积物、海流和悬浮泥沙现场实测数据以及水深地形和波浪等历史数据,对该海域单宽输沙量和沿岸输沙率进行了计算,结果发现该海域潮流运动以涨潮流为主,沿岸泥沙自SW向NE输运。对其进行数值模拟,给出了涨落潮方向为SW—NE,淤积速率为0.01~0.06m/a,侵蚀速率为0.02~0.1m/a。利用卫星遥感图像以及水深剖面对结果进行了验证,结果给出不同时期遥感图像显示岸段自北向南为侵蚀-淤积-侵蚀-淤积,而水深剖面对比显示海区最大淤积量为1m左右,最大侵蚀量为3.5m左右。  相似文献
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为研究中国唯一已知、全球最深海洋蓝洞的形成、发育和演化机制,应用LISST-100X现场激光粒度仪、CTD温盐仪等搭载工作级水下机器人,于2017年5月在三沙永乐龙洞进行了悬浮体、温盐剖面测量,获得了全洞深的悬浮体体积浓度、温盐和溶解氧等数据,并进行了悬浮体垂向分布特征研究。研究结果表明,洞内90 m以下水体为无氧环境,悬浮体浓度呈现5个变化旋回,温度、盐度均存在3个跃层,并且它们之间有着较好的对应关系。龙洞内水体表层悬浮体总浓度约为20 μL/L,悬浮体平均浓度值为5.93 μL/L。悬浮体旋回层Ⅰ位于5 m以浅水层;旋回层Ⅱ位于10~43 m之间,与第一个温盐跃层(深度10~20 m)部分对应;旋回层Ⅲ位于70~110 m之间,与第二个温盐跃层(深度70~110 m)完全对应;旋回层Ⅳ位于130~150 m之间,与第三个温盐跃层(深度130~150 m)完全对应;旋回层Ⅴ位于260 m以深至洞底300 m。龙洞表层悬浮体浓度较高,主要是受到洞外周边珊瑚礁松散沉积物输入的影响。洞内悬浮体垂直分布特征主要受到水动力、洞体形态、温盐跃层、溶解氧含量以及浮游生物等的控制和影响。  相似文献
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地处热带北缘的钦州湾,红树林广泛发育;同时,该区受亚洲季风、海平面变化和人类活动等的影响显著。为了预测未来气候变化和人类活动对红树林生态系统的影响机制,可以通过埋藏在沉积物中的有机碳稳定同位素信息来重建历史时期红树林演变及其响应。本文采用δ13Corg和C:N三端元混合模型,在AMS14C年代框架构建的基础上,对钦州湾脆弱红树林湿地埋藏有机质来源进行了定量分离。研究发现:1)红树林源有机质(MOM)贡献可以用来作为晚全新世红树林演变的示踪指标;2)进而将MOM与古气候(石笋δ18O、海平面变化和粒度参数等)和人类活动记录进行对比后发现,可将2.34 cal ka BP以来的红树林演变划分为三个阶段:①繁盛期(2.34-1.13 cal ka BP),具有较高的MOM贡献((88.9±10.6)%),对应温暖湿润气候下稳定的高海平面;②相对衰退期(1.13-0.15 cal ka BP),亚洲冬季风增强背景下海平面迅速下降,导致红树林发生衰退和MOM减少((62.4±18.9)%);③加速衰退期(0.15-0 cal ka BP),红树林湿地的虾塘围垦等人类活动是导致红树林加速衰退和MOM持续减少的主要原因;3)人类世(~150 cal ka BP)之前,相比气温和降水,海平面下降是控制红树林演变的主要因素。  相似文献
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