首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 604 毫秒
1.
利用遥感技术对青藏高原北部生态环境的调查结果显示,东昆仑-西秦岭造山带的生态作用主要是通过对其南北两侧区域生态系统非生物组成中地质环境的物质组成和空间结构(包括地表形态等)的制约而实现的。该造山带把青藏高原北部分割成南北两个特证截然不同的自然环境大区和14个地质环境小区,它们现今的主要特征应是该造山带长期作用的综合结果:造山带早期的形成与演化使南北物质组成和空间结构出现明显的差异,给现今生态环境的形成奠定了基础;后期在青藏高原南北向挤压隆升及其东西向伸展的动力学过程联合作用下,经盆山、高原台原的空间结构构筑和地质环境空间结构的东西分化,最终完成了青藏高原北部生态环境的现今面貌。  相似文献   

2.
为了找出青藏高原与东西部各分区大气热源的变化规律,利用美国国家环境预报中心的月平均温度场、比湿场、风场以及位势高度场的再分析格点资料,采用"倒算法"计算得到高原地区月平均大气热源原始格点资料,对比分析青藏高原全区与东西部各分区大气热源在1948~2011年的年际和年代际变化特征,证实青藏高原大气热源的时空分布具有显著的差异性,研究结果表明:青藏高原全区和东西各分区的大气热源均表现出明显的年际振荡特征。在变化周期方面,青藏高原全区大气热源存在14年的显著周期,高原东部地区大气热源存在16年的显著周期,高原西部地区大气热源存在8年的显著周期。在变化趋势方面,青藏高原西部地区和东部地区1989年前,大气热源变化趋势相同,1989年后,大气热源变化趋势相反。在大气热源各个季节的空间分布方面,青藏高原全区大气热源各个季节热源热汇分布特征不同,春季西部地区出现热源中心,夏季东部地区出现热源中心,秋季东部地区出现热汇中心,冬季出现西部地区热源中心和东部地区热汇中心共存;在变化趋势突变检测方面,青藏高原全区大气热源在1989年存在显著的突变,西部地区大气热源1976年左右存在显著的突变,东部地区大气热源在1990年左右存在显著的突变。  相似文献   

3.
<正>3月12日,沁阳市委副书记、市长毛文明就北部山区生态环境治理工作作出重要指示,要求强化措施,加大力度,巩固近年来北部山区生态环境治理工作取得的成果,进一步推进北部山区生态环境治理工作再上新台阶。2012年以来,沁阳市开展了北部山区生态环境专项治理工作并取得了明显成效,但是非法采矿仍时有发生,有些既定目标还未实现,存在着一定的问题,为进一步推进北部山区生态环境的深度治理,毛文明就2015年北部山区生态环  相似文献   

4.
青藏高原地区壮美的自然风光、神奇的人文景观和独特的民族文化,使其成为国内外旅游者倾心向往的世外桃源,亟需进一步探究其旅游经济与生态环境之间的交互耦合关系。本文创建青藏高原旅游经济与生态环境综合评价指标体系,采用青海省和西藏自治区15个地市州2000-2017年面板数据探究旅游经济与生态环境协调效应及交互胁迫关系。结果显示: ① 2000-2017年青藏高原仅有拉萨和西宁旅游经济指数呈现快速增长趋势,其余地市州均呈现缓慢增长趋势,生态环境指数整体较高,仅有西宁和海东呈现波动增长趋势,其余地市州变化平缓;② 青藏高原旅游经济与生态环境复合系统协调度时序上呈现波动增长趋势,空间上呈现南高北低、东高西低的分布格局;青海呈现以西宁为核心,逐层向外递减的核心-边缘空间格局;西藏呈现以拉萨为中心,南高北低的空间格局;③ 青藏高原复合系统协同效应子类型主要是旅游经济滞后型,西宁和拉萨呈现“旅游经济滞后-系统均衡发展-生态环境滞后”的变化趋势;④ 基于双指数模型证实了青藏高原旅游经济与生态环境之间具有交互胁迫关系。  相似文献   

5.
“北部山区生态环境治理,不仅是为云台山创造良好的旅游环境,更是为了保护好山区生态环境,这是造福子孙后代的良心工程,是我们义不容辞的责任!”在修武县北部山区生态环境治理工作动员会上,县长刘小波的话掷地有声。  相似文献   

6.
"北部山区生态环境治理,不仅是为云台山创造良好的旅游环境,更是为了保护好山区生态环境,这是造福子孙后代的良心工程,是我们义不容辞的责任!"在修武县北部山区生态环境治理工作动员会上,县长刘小波的话掷地有声。修武县是焦作的东大门,位于河南省西北部,北山南  相似文献   

7.
将山西地区划分为北部、中部和南部3个区域,利用2009~2019年山西省及周边50 km范围内的地震事件波形资料,使用线性拟合、折合走时及Hyposat批量定位等方法确定各分区的地壳速度模型。采用批量定位比较残差、PTD方法测定震源深度及非天然地震事件检验等方法对分区模型进行验证,结果显示,相对山西2015速度模型,分区模型的适用性更佳,两者的差别主要体现在P波在上地壳和莫霍面的传播速度及莫霍面深度方面。分区模型显示,P波在上地壳的传播速度由北向南逐渐变小,而在莫霍面的速度则逐渐变大,莫霍面深度表现为北厚南薄。北部区域上地壳速度偏高,莫霍面速度偏低,地壳厚度较厚,可能是受大同火山的影响;南部区域上地壳速度偏低,推测是由于巨厚沉积层所致。  相似文献   

8.
青藏高原冰川变化遥感监测研究综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
在全球变暖影响下,青藏高原冰川消融造成的冰川径流增大、冰湖溃决等问题威胁着山区及其周边居民的生命财产安全,对青藏高原冰川变化的研究日益紧迫。本文综述了国内外山地冰川变化遥感监测手段的发展、冰川面积及冰面高程变化的遥感监测研究现状、存在问题与发展趋势,并总结了中国青藏高原冰川变化遥感监测研究的主要成果。此外,本文基于2003-2009年ICESat/GLAS数据,计算了青藏高原各山区冰面高程变化及其冰川消融量。结果显示:青藏高原冰川面积持续减少,青藏高原冰面高程的平均变化为-0.24±0.03 m/a,冰川融水量为-14.86±11.88 km3/a,冰川变化呈现从青藏高原东、南外缘山区往内陆与西、北部山区减慢的时空特征。  相似文献   

9.
2012年以来,焦作市解放区按照打造"生态靓丽、功能完善、宜居宜游的焦作北部后花园"的目标和要求,完善组织加强领导,采取得力措施,扎实推进生态环境治理,建设绿色家园.打造美丽解放,取得了明显成效。解放区委、区政府加强组织领导,成立了北部山区生态环境治理领导小组,制订下发工作实施方案,建立北部山区生态环境治理联席会议制度,研究并解决存在和面临的问题,保障北山治理工作的  相似文献   

10.
青藏高原北部泛指班公湖—怒江以北地区。该区经历了元古代末期古陆解体后的秦祁昆和戈木日-他念他翁早古生代海槽发育阶段,将联合古陆分裂为北部塔里木—华北古陆、中部唐古拉—扬子古陆、南部“西藏古陆”。志留经末期海槽闭合、形成造山带和新的联合古陆,与此同时,由于造山期相伴的裂谷作用,致使秦祁昆造山带南缘产生木孜塔格—中秦岭泥盆纪坳陷带和内陆海盆地。石炭纪进入特提斯演化阶段,由西金乌兰—玉树—金沙江裂陷槽起主控作用,在唐古拉古陆之上和扬子古陆的西北部,形成石炭纪—早二叠世一系列裂陷槽,并与陆表海沉积盆地相联系,构成北特提斯海域。此期裂陷槽于晚二叠世、闭合,相继形成可可西里—巴颜喀拉三叠纪内陆海盆地,并与陆表海沉积盆地相联系,构成青藏高原北部三叠纪特提斯海域。晚三叠世末,可可西里—巴颜喀拉三叠纪内陆海盆地闭合,形成造山带和青藏高原北部新的联合古陆;与此同时,南侧班公湖—怒江侏罗纪海槽形成,并以此首次成为特提斯大洋盆地。  相似文献   

11.
青海南部及其毗邻地区,是青海省乃至全国工业基础最薄弱、社会经济最落后的地区。煤炭资源紧缺,是制约其经济发展的重要因素之一。查明煤炭资源赋存状况,探讨聚煤规律,指出进一步找煤勘探的方向,科学、合理地开发煤炭资源,以带动其它资源开发,使该区尽快脱贫致富,意义重大。  相似文献   

12.
对青藏高原东北缘北祁连山、门源盆地、西宁盆地化隆、贵德—共和等地第四纪沉积物沉积特征、孢粉组合、~(14)C、TL(热释光)等测年资料,综合分析发现本区第四纪沉积物最早达1.2Ma,总结分析了1.2MaB.P.以来古气候演变历程,可以确定存在四期主要寒冷事件。  相似文献   

13.
西宁盆地含坡缕石粘土赋存于第三系中,它由粘土矿物(伊利石、坡缕石、绿泥石等)、碳酸盐矿物(白云石、方解石)和陆源碎屑矿物(石英、长石、云母)组成。通过岩石化学统计相关系数和二次平差曲线对变化指数、相依系数、均方差研究,总结了坡缕石含量从东到西、从南到北增高的变化规律;碳氧同位素组成显示了湖相沉积特点,微量元素含量偏高,pH值8.75—9.23,反映了坡缕石形成环境为富镁弱碱—碱性的淡—咸水湖。研究了坡缕石的成矿地球化学作用,指出了寻找坡缕石的方向。  相似文献   

14.
本文详述了在青海省大柴旦滩间山岩金矿区采用绳索取心钻进的施工技术方法,并自行设计加工制造了常见事故专用处理工具,获得了良好的技术经济指标。  相似文献   

15.
文章试图通过古地理环境、地质构造条件、沉积铝土矿及矿区地貌等因素去初步探讨田阳县-那坡县一带堆积铝土矿优质矿石及含矿率分布的规律性.认为沉积铝土矿及地貌因素是控制该地区堆积铝土矿优质矿石及含矿率分布的主要因素.  相似文献   

16.
青海省岩石地层单位概要   总被引:1,自引:0,他引:1  
分三个部分对青海省岩石地层单位进行概要介绍。第一部分是建议采用的岩石地层单位(包括顺序号、单位名称、代号、地质年代、资料卡片号与现在定义);第二部分是建议采用的岩石地层单位名称索引(一)、(二);第三部分是建议不采用的地层单位名称。为方便读者查找,文前附有编辑说明。  相似文献   

17.
高寒区植被变化一直是气候和生态学领域关注的热点问题。本研究基于MODIS NDVI数据计算的植被覆盖度数据和高分辨率气象数据,分析了青海湖流域2001-2017年植被覆盖度分布格局及动态变化,探讨了其对气候变化、人类活动和冻土退化的响应。结果表明:① 近十几年青海湖流域植被覆盖度整体表现为增加趋势,不同植被类型增幅存在差异性,草地增幅最大,达到6.1%/10a,其它植被类型增幅在2%~3%/10a之间;② 流域局部地区仍存在植被退化现象,研究期植被退化面积表现为先增加后减小的变化趋势。2006-2011年重度退化区集中在青海湖东岸,2011-2017年重度退化区集中在流域的西北部,这些区域是青海湖流域荒漠分布区,植被覆盖度较低,是今后生态恢复需重点关注的区域;③ 气候变化是流域植被覆盖度变化的主导因素,气候变化对青海湖流域主要植被类型覆盖度变化的贡献率为84.21%,对草原、草甸和灌丛植被覆盖度变化的贡献率分别为81.84%、87.47%和75.96%;④ 人类活动对流域主要植被类型覆盖度变化的贡献率为15.79%,对草原、草甸和灌丛植被覆盖度变化的贡献率分别为18.16%、12.53%和24.04%,环青海湖地区人类活动对植被恢复有促进效应,在青海湖流域北部部分地区人类活动的破坏力度仍大于建设力度;⑤ 冻土退化对青海湖流域草甸和灌丛植被覆盖度变化影响很小,主要影响草原植被覆盖度变化,冻土退化造成草原植被覆盖度增长速率减小了1.2%/10a。  相似文献   

18.
Check-dams are the most important measure to control the soil and water loss in highly erodible catchments on the Chinese Loess Plateau.Based on the data of check-dams from 1950 to 2014,our study roundly analyzed the regional distribution,function and the problems of check-dams on the Loess Plateau.A total of 17,094 check-dams with a storage capacity of over 100,000 m3 and an average density of 0.027 counts km-2 were installed on the Loess Plateau.Check-dams’densities varied greatly in the Qinghai Province,Gansu Province,Ningxia Hui Autonomous Region,Inner Mongolia Autonomous Region,Shaanxi Province,Shanxi Province and Henan Province.The highest density of check-dams reached 0.088 counts km-2 in Shaanxi Province,whereas the lowest density of check-dams was only 0.005 counts km-2 in Qinghai Province.However,after decades of operation,3025 large check-dams and 2257 medium check dams are dangerous and have security risks,which are seriously threatening downstream safety.The dangerous rate of checkdams is high.Specifically,the check-dams in Shanxi and Qinghai Province have the highest dangerous rates,with both exceeding 53%.Therefore,there is an urgent need for carrying out reinforcement of the dangerous check-dams.The results are helpful to policymakers to extend and develop check-dams.  相似文献   

19.
In order to discover the relation between rock-soil thermal properties and strata during the process of engineering investigation, the authors studied the measuring principle of Thermal Conductivity Scanner (TCS) and measured the thermal properties of 45 drilling samples from Qinghai with TCS in the laboratory. The results show that the specific heat capacity (SHC) decreases while the thermal conductivity (TC) increases with the increase of the depth. With the lithological change, the specific heat capacity and thermal conductivity have the opposite trend. The depth and lithology have a greater influence on the thermal conductivity than the specific heat capacity.  相似文献   

20.
Using the daily maximum and minimum temperature dataset from 128 stations from 1960 to 2004 in Northwest China, daily extreme high temperature (EHT) and extreme low temperature (ELT) thresholds were determined by centesimal method for different stations at first, then yearly EHT and ELT events were counted up in different stations, and the characteristics of their spatio-temporal distribution were diagnosed at last. The study drew following conclusions: 1) The consistent anomaly distribution characteristic was the most important mode of the EHT and ELT events in Northwest China. 2) The spatial distribution of the EHT and ELT events can be divided into five sub-regions, namely, the north of Qinghai and west of Gansu, the north of Xinjiang, the south of Xinjiang, the east of Northwest China and the south of Qinghai. 3) The EHT events showed remarkable increasing trend in all of five sub-regions, but only in the north of Qinghai and west of Gansu area, sudden change phenomenon occurred; the ELT events showed decreasing trend in all of five sub-regions, and sudden change phenomenon occurred in Northwest China except for south of Qinghai. 4) In all of five sub-regions the EHT events showed remarkable 12-14yr period oscillation, and the ELT event showed significant 13-15yr and 7-8yr period oscillation. 5) The EHT and ELT events displayed remarkable positive and negative responses to regional warming of Northwest China respectively.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号