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781.
地史时期大规模的生物群更替总是与全球环境变化密切相关,但其性质、规模与等级各个时期不尽相同,如古生代与中生代的生物群更替在等级上高于古生代内部若干次生物群的更替。这样的例子大量见于海洋无脊椎动物中,如腕足类。当渡过处于浮游状态的幼虫阶段后,腕足类便开... 相似文献
782.
ODP145航次从近北极的北太平洋取得的重叠液压活塞岩心使得该地区首次有了晚上新世气候变化的高分辨率沉积记录。太平洋最北端的上新生代深海沉积物以快速堆积的硅质软泥和硅质粉砂粘土为主。沉积物中作为物理风化和侵蚀尺度的大量陆源组分在2.6Ma之前突然增加... 相似文献
783.
乌鲁木齐河源1号冰川冰芯δ^18O气候意义的再探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
根据乌鲁木齐河源1号冰川冰芯δ^18O记录与大西沟气象站实测的气温资料,进一步系统地探讨了所研究区域冰芯δ^18O记录的气候意义。结果表明,冰芯δ^18O记录与夏半年平均气温之间存在一定程度的正相关关系,而与冬半年平均气温不存在稳定的相关性。 相似文献
784.
海冰最早开始融化时间(EMO)是体现海冰融化的重要指标,也是影响海冰热收支的关键因素。本文使用EMO遥感数据、ERA5再分析资料和海冰密集度数据分析研究了地表气温和液态降水对EMO影响的相对贡献。研究显示,在5个研究海区中,大西洋扇区南区EMO提前最显著,1979-2021年的变化率为-3.3 d/(10 a)。北极各海区的地表气温与EMO有着持续1~2个月的显著相关时段,其中太平洋扇区南区、大西洋扇区北区和南区的地表气温较液态降水与EMO相关的持续时间更长,相关性也更强;而对太平洋扇区北区和北极中央区,只有在EMO发生前的2~3周,液态降水对其EMO有着更高的贡献。对于太平洋扇区北区,大气环流提供的强水汽输送通道伸入该海区,使对流层低层饱和水汽增多,500 hPa位势高度的多年变化趋势具有三波绕极环流加强的结构,也有利于经向的热量交换,使比湿的垂向梯度进一步增加,为该海区EMO的提前起到一定的促进作用。对于北极中央区,在EMO提前的年份,液态降水较常年偏高33%,不仅气候态意义下的太平洋水汽通道的输送加强,欧亚大陆上空的水汽通道也与之汇合,促使北极东部形成气旋式水汽输送模态,为EMO... 相似文献
785.
为了更好地开展冰川变化与地质灾害隐患的监测研究,该文基于Sentinel-1A数据,使用合成孔径雷达影像偏移量追踪技术和GACOS辅助下的小基线集-InSAR方法,对阿尼玛卿冰川表面流速及周边区域地质灾害隐患点进行了监测分析。结果表明:2015—2021年阿尼玛卿冰川表面流速先增加后减缓,在2018年达到了最大(6 m/a);冰川流速暖季(5—9月)大于冷季(10月—次年4月);地质灾害隐患点多集中于冰川两侧,其形变速率与冰川运动速率一致性较好,推测与冰川融水对岩土体稳定性的影响有关。该文的研究结果可为冰川融化引起的地质灾害的防灾减灾工作提供重要参考。 相似文献
786.
787.
788.
789.
冰川物质平衡是反映冰川消融与积累关系的重要指标,也是联系冰川与气候变化的纽带,对于评估冰川动态变化具有十分重要的意义。马兰山冰川位于青藏高原北部,作为东昆仑山系中消融最为剧烈的冰川之一,为了评估其在全球气候变暖背景下的物质平衡变化,利用TerraSAR-X/TanDEM-X合成孔径雷达数据、ICESat-2激光雷达高度计数据、SRTM DEM数据,基于合成孔径雷达干涉测量和激光雷达测高技术对其2000年—2020年高程变化进行了研究,并估算了物质平衡。结果表明:近20年来,该区域41条冰川平均表面高程变化-5.64±0.96 m,物质平衡为-0.24±0.06 m·w·e/a,呈明显负平衡状态。其中,2000年—2012年冰川的消融速度(-0.30±0.04 m·w·e/a)要略快于2012年—2020年消融速度(-0.22±0.11 m·w·e/a)。结合GPCC (Global Precipitation Climatology Centre)降水与GHCN_CAMS (Global Historical Climatology Network)气温再分析数据集可知:自2000年以... 相似文献
790.
Altitudinal levels and altitudinal limits in high mountains 总被引:2,自引:2,他引:0
Matthias Kuhle 《山地科学学报》2007,4(1):024-033
In lowlands climate-specific processes due to weathering and erosion are dominant, whilst the geomorphology of mountains is dependent on the geologic-tectonic structure, i.e., the energy of erosion that increases according to the vertical. The expression "extremely high mountains" has been established as the extreme of a continuous mountain classification. It has to be understood in terms of geomorphology, glaciology and vegetation. Correspondence of the planetary and hypsometric change of forms is of great value as synthetic explanation. It is confirmed with regard to vegetation, periglacial geomorphology and glaciology. Due to the world-wide reconstruction of the snowline its paleoclimatic importance increases, too. Apart from lower limits the periglacial and glacial altitudinal levels also show zones of optimum development and climatic upper limits in the highest mountains of the earth. According to the proportion of the altitudinal levels a classification as to arid, temperate and humid high mountains has been carried out. 相似文献