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101.
文章综合分析了古里雅冰芯中NO-3的各种可能来源,并认为太阳活动、平流层N2O的氧化和陆源气团是其主要来源.在近1500a来的NO-3浓度变化中,存在明显的233a,881a,30a,55a和104a周期,其中233a,881a,55a和104a周期分别与太阳活动的海尔周期、世纪周期、双振动周期和黑子周期相接近或一致,而30a周期与中亚湖泊水位的变化周期相接近.太阳活动是古里雅冰芯中NO-3浓度变化的主要控制因子,两者的长期变化趋势呈现明显的正相关关系.太阳活动的蒙德尔极小期、施珀雷尔极小期、中世纪极大期和中世纪极小期,在近1500a来该冰芯的NO-3浓度变化曲线上均有表现.交叉谱分析表明,太阳黑子活动和该冰芯中NO-3浓度的11a周期变化位相不一致,NO-3浓度变化滞后于太阳黑子相对数变化约15a左右.  相似文献   
102.
沱沱河连续4年降水中稳定同位素研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
田立德  姚檀栋 《冰川冻土》1998,20(4):438-443
  相似文献   
103.
天山乌鲁木齐河源1号冰川的气候敏感性研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
依据山地冰川规模对于气候变化平衡态响应的一种统计模型,探讨了天山乌鲁木齐河源1号冰川东,西支在不同气候情景下的平衡态规模大小,根据该冰川的历史变化并应用这一统计模型,对于乌鲁木齐河源地区气候变化的趋势进行了研究。  相似文献   
104.
ComparisonofcationsrecordedinAntarcticaandtheQing┐hai┐TibetanPlateauicecorebyusingfuzzyclusteranalysisDuanKeqin(段克勤),YaoTando...  相似文献   
105.
青藏高原2ka来温度与降水变化——古里雅冰芯记录   总被引:43,自引:0,他引:43  
古里雅冰芯中~(18)O和冰川积累量高分辨地和连续地记录了过去2ka来的温度和降水变化。在这一段时间内,曾出现了8次暖期和7次冷期。其中4次重要寒冷事件有3次出现在小冰期,1次出现在11~12世纪。降水的波动相对较小,这段时间内共出现过5次相对高降水期和4次相对低降水期。古里雅冰芯所记录的温度与降水的长期变化趋势呈正相关,但降水变化滞后于温度变化。  相似文献   
106.
敦德冰岩芯古气候环境记录的初步研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
中美合作首次研究了中国西部祁连山敦德冰帽的冰岩芯。研究说明该冰帽的冰岩芯对研究古气候及环境变化具有很好的代表性,能够反映中国西部乃至北半球的气候、环境变化的过程和量级。δ18O、冰晶尺寸的高值及微粒含量的低值与高温期对应,δ18O、冰晶尺寸的低值及微粒含量的高值与低温期相对应。冰岩芯上部所记录的本世纪以来的气候变化与其它气候记录所反映的情况一致。冰岩芯的下部(125m以下)反映了最后一次冰期的气候及环境。根据冰晶粒径增长速度计算,该冰川从末次冰期到全新世高温期的气温差值是7℃。  相似文献   
107.
地表非均匀性对区域平均水分通量参数化的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
次网格尺度地表非均匀性对于网格区平均通量具有重要影响。若将网格区视为均一地表,并不能真实描述地-气通量交换过程,且可造成很大误差。文中从理论上证明,区域平均水分通量的变化率可分解为两部分:第一部分为区域水分通量的算术平均变化率;第二部分为非均匀性所引起的水分通量变化率扰动,它与区域内土壤水分空间分布的变差系数有关。数值试验表明,地表土壤水分的水平空间变差系数集中反映了区域内土壤水分分布的非均匀程度,不同土壤对同样的非均匀程度其敏感性是不同的。变差系数愈大,非均匀性愈强,在相同的土壤水分平均值下,不同土壤类型对地表非均匀程度的敏感性并不相同。例如沙土和粘土受非均匀性的影响就可相差数十倍。  相似文献   
108.
不同时间尺度下的稳定同位素变化   总被引:7,自引:4,他引:7  
根据北半球IAEA/WM0监测网12个具有长序列站点的资料,分析了在不同时间尺度下降水中δ^18O的时空变化特征,被选出的12个取样站都存在显的降水量效应,δ^18O/降水量变化率的大小与降水量存在一定程度的反比关系,降水量效应不仅与产生降水的强对流现象相联系,而且与降水量的季节分布有关,在年尺度下,12个站中的11个站具有一定程度的温度效应,相对而言,位于中低纬度取样站的平均δ^18O/平均温度变化率大于中高纬度,与单站相比,合计的δ^18O和温度之间的正相关关系要显得多,说明δ^18O的年际变化主要受大尺度气象条件的制约且反映大尺度空间的环境和气候变化。分析表明,12个站合计的年加权平均δ^18O和合计的年平均温度的逐年变化具有较好的一致性。  相似文献   
109.
Liquid conductivity (EC) measurement was conducted for the samples collected from several snow pits and ice cores over the Qinghai-Xizang (Tibet) Plateau, with their time range covering seasonal, decadal and centennial scales. Unlike the previous attention mostly focused on the acidity (H+) responding to the solid conductance (ECM) of glacial ice, we introduce the alkalinity (OH?) of snow and ice to show how it responds to EC. Strong linear relationship was established between EC and OH? for these snow pits and ice cores. Positive correlation is also established between EC and major cations (Ca2+, Mg2+, Na+ and K+). Since the cations are known as the proxies for the intensity of mineral dust influx onto glaciers of the northern Qinghai-Xizang Plateau, we believe that EC could be used as an indicator for the history of dust input in deep ice core study. In fact, records in Guliya ice core since the Little Ice Age (LIA) indicate that dust load in glacier may depend on the combination of temperature and humidity. "Cold-dry" combination favors the dust arising, and results in higher EC and OH- values, while "warm-wet" combination prevents dust form and EC and OH- values are lower. In the past century, with the atmospheric warming and precipitation increasing over the northern plateau, which means an atmospheric condition of dust decreasing, both EC and OH- displayed rapid decline.  相似文献   
110.
青藏高原环境变化对全球变化的响应及其适应对策   总被引:48,自引:0,他引:48  
青藏高原的环境变化对全球变化具有敏感响应和强烈影响。青藏高原的现代环境与地表过程相互作用,引起包括冰冻圈和水资源以及生态系统等方面的一系列变化,对高原本身以及周边地区的人类生存环境和经济社会发展产生重大影响。作为国际研究的热点地区,青藏高原环境变化研究目前出现三个新的科学动向:关注关键地区的关键科学问题的系统研究;关注以现代地表过程为核心的监测研究;关注全球变化影响下的圈层相互作用研究。本项目的研究对青藏高原环境变化科学的发展、国际科学前沿的贡献以及服务于社会经济发展,都具有十分重要的意义。通过项目的研究将揭示青藏高原隆升到现代地貌与环境格局过程中所出现的重大构造事件和环境事件;重建不同区域、不同时间尺度的气候环境变化序列并揭示其时空分布特征;阐明青藏高原冰冻圈、湖泊和主要生态系统与土地覆被在不同气候条件下的变化特征;揭示青藏高原环境变化与地表过程对全球变化的响应特点和高原热力与动力过程对不同气候系统变化的影响。本项目将在高原南北典型区域利用地貌学与沉积学手段,研究青藏高原现代地貌与环境格局的形成过程;利用湖芯、冰芯、树木年轮等手段,研究青藏高原过去环境变化的特征事件、区域分异及其与全球变化的联系;利用冰川、冻土、积雪的时空变化,结合对高原特殊大气边界层的观测,研究青藏高原冰冻圈变化与能量水分循环过程;从冰川、湖泊、大气的监测入手,结合模式方法,研究青藏高原环境变化的机制;利用生态系统碳的源—汇变化,研究青藏高原生态系统对环境变化的响应;综合研究全球变化背景下青藏高原环境变化与水资源变化所产生的区域效应和适应对策。  相似文献   
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