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51.
于文颖  纪瑞鹏  贾庆宇  冯锐  武晋雯  张玉书 《气象》2022,(10):1217-1229
蒸腾蒸散比(T/ET)是阐明陆地生态系统水分散失过程中植被作用的关键参量,蒸散及其组分的准确量化是生态水文研究的基础,有助于理解蒸散与气候变化的相互作用机制。总结了国内外T/ET观测和模拟方法及其量化结果的差异,梳理了森林、草原、湿地和农田4种陆地生态系统T/ET的研究成果,阐述了不同类型陆地生态系统T/ET的时空异质性及其驱动因素。不同生态系统T/ET的差异来源于生态系统特性、时空差异、观测方法和模型或数据集选取,但各差异来源对其的贡献率还未有统一定论;T/ET的变化主要依赖于生态类型、冠层特征、气候、土壤等条件,不同时空尺度的生态系统T/ET驱动因素不同。因此,针对T/ET量化方法开展不确定研究,阐明不同陆地生态系统T/ET的时空异质性,揭示其变化规律及驱动机制将是未来的研究重点。  相似文献   
52.
西藏盐湖卤水蒸发速率的实验与计算   总被引:5,自引:0,他引:5  
齐文  郑绵平 《地质学报》2007,81(12):1727-1733
本文对国内外水面蒸发速率的研究进行了综述,总结了西藏扎布耶盐湖Φ20cm蒸发皿淡水蒸发量与气温、降水、日照的相关关系,提出了改进的扩展彭曼公式法,用于较为准确地计算盐湖卤水蒸发速率,并以西藏扎布耶盐湖为例计算了盐湖卤水蒸发。该方法可以应用于盐湖湖面蒸发与水量均衡计算,也可以应用于盐湖开发中的盐田工艺设计计算与实际生产应用。  相似文献   
53.
基于永定河流域1958~2018年14个气象站的逐日观测数据,采用气候倾向率、Mann–Kendall趋势检验法分析蒸发皿蒸发量时空变化特征,并通过完全相关系数和多元回归分析识别气候因子与蒸发量的相关程度并定量计算其贡献率.结果表明:在全球气候变暖的背景下,60年来永定河流域气温以0.29°C/10 a的速率上升,而蒸...  相似文献   
54.
中国西部天山乌鲁木齐河源1号冰川上的消融和热量平衡研究是在冰川消融区中部海拔高度3895m的平坦雪面上进行的。观测场中的粒雪由两个不同层次的清洁粒雪和包含来自沙漠地区尘暴的污化粒雪所组成。当下部污化层在表层出露时,冰川自然表面的反射率则产生急剧的变化。当反射率从0.67降低至0.52时,相应的吸收辐射量将随之增加47%。根据1983年7月5日至25日的观测资料,对具有代表性的各天气情势下的热量平衡各组成分量的计算表明,在热量收入部分中,净辐射供热占71.6%5.40MJ/m~2·d),感热供热占28.4%(2.15MJ/m~2·d)。在热量支出部分中,消融耗热占94.8%(-6.79MJ/m~2·d),潜热占5.0%(-0.36MJ/m~2·d),其余0.2%(-0.013MJ/m~2·d)的热量用于冰雪层中的热传导。以热量耗散形式出现的潜热意味着蒸发抑制了凝结作用。这是因为该区相对的低温和较低的湿度的缘故。在夏季,尽管平均日总量为0.013g/cm~2的蒸发在年物质平衡中所造成的物质亏损似乎是不太重要的,然而它却是制约该区冰川分布的重要因子。  相似文献   
55.
56.
黄河流域旱涝特征分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文利用黄河流域及其周围20多个气象台站,1970-1990年期间21年历年各月气候一资料,根据布德科和彭门方法计算了黄河流域各月蒸发力、水分盈亏量及干燥度,选取典型的旱年(1972、1986年)和涝年(1975、1988年)进行分析,得到了一些较好的结果,为旱涝诊断和成因研究提供参考。  相似文献   
57.
临界蒸发深度的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
张朝新 《地下水》1995,17(1):23-25
本文阐述了确定临界蒸发浓度的重要意义,着重对临界蒸发深度的影响因素和确定的方法进行了分析和讨论。  相似文献   
58.
作物叶面蒸腾与棵间蒸发分摊系数的计算方法   总被引:13,自引:2,他引:13       下载免费PDF全文
依据在冬小麦和玉米冠层表面及冠层内部下方土壤表面的净辐射观测资料,建立了一个能较准确地反映叶面蒸腾与棵间土壤蒸发分摊系数物理变化规律的较实用的计算模式,结果表明,分摊系数(α)随叶面积指数(LAI)增加而增加,且具有明显的日变化,α在中午最小、早、晚稍大,这种日变化受叶气孔调节的影响。  相似文献   
59.
刘德汉  郑旭明 《沉积学报》1995,13(2):93-104
本文用有机地球化学和有机岩石学方法,研究了鄂尔多斯盆地东部下奥陶统马家沟组碳酸盐-蒸发盐沉积的钻孔地球化学剖面。论述了奥陶系马家沟地层存在A.B.C3个非干早旱条件的水下蒸发盐沉积盐回,对有机质的聚集和保存都十分有利。源岩以菌藻类水生生物输入为主,并具有高盐和强还原环境。  相似文献   
60.
1 引言植物的气孔在能量被植被覆盖的地表吸收后转变成显热和潜热中起着重要的作用,因此植物气孔对农田水分和能量收支有很大影响,同时还极大地影响着水分循环、气候和天气(如 Avissar 和 Pielke,1991)。经验表明(如 Jarvis 和 Morison,1981;Avissar 等,1985)气孔的作用机制对太阳辐  相似文献   
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