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<正>1995年开始徒步长江时,我曾深为唐古拉山脉最高峰格拉丹东地区壮美的江源冰川感到震撼,之后多年,三江源地区的冰川一直令我魂牵梦绕。2007年我曾随中国科学院遥感研究所研究员刘少创去唐古拉山脉南侧寻找怒江源头蒋美尔山的冰川,那次经历也是令人久久难忘。一山之隔的澜沧江的源头何在?即使中国科学院里不同的科学家、不同的考察队,对于源区的认识也争议了多年。目前公认扎阿曲是澜沧江的正源,但它的上源支流数量众多、河网密布,如何确定江源,这是一个复杂又必须回答的问题。 相似文献
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为了进一步弄清长江源头地区的基本情况,为长江流域综合利用规划提供科学依据,并且向国内外全面系统地介绍和宣传伟大的长江,长办会同上海科影、中央电视台、中央新影、新华社等新闻拍摄单位,并邀请中国科学院青海高原生物研究所、兰州大学、青海省水文总站等单位参加,在中国人民解放军的大力支持和密切配合下,组成了“长江江源拍摄考察队”,一行60人,从今年六月到九月,在长江源头地区进行了拍摄考察活动。这次专业考察包括地理、地质、地貌、水文、气象、冰川、高原生物等方面。通过实地考察,对江源地区 相似文献
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门走日冰川,只是布曲源头众多冰川之一。当曲源以及布曲在唐古拉山脉中段北坑,冰川面积约401.1平方公里,冰川厚度较薄,一般约80米左右,冰川体积约有32立方公里,仅次于各拉丹冬雪山群。冰川就是冰成之川。在高山地带,地势越高越冷,在雪线以上,下的雪融化不完就聚集在山窝内,这种山窝叫位雪盆。粒雪盆底部的雪,在上层重压下液化、沉降、压实而重新结晶,冻结成为拉雪冰。位雪冰进一步受到压力排出汽泡,压实成为冰川冰。冰川冰由于本身重量和压力的配合作用,发生塑性流动,越过位雪盆出口,向下滑动,前端称为冰舌,这就是现代冰… 相似文献
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长江江源高寒地区气候变化对水文环境影响研究综述 总被引:2,自引:0,他引:2
在全球气候变化背景下,长江江源高寒地区的水文气象要素(气温、降水、蒸发、径流)和水文环境(冰川、冻土、积雪、湿地、沼泽、植被)已受到重大影响。尤其是随着气候变暖,长江江源地区出现了冻土及冻土环境退化、植被退化、冻融侵蚀和土地荒漠化的四大生态环境问题。通过对该地区近50年气候变化对水文气象要素和水文环境影响研究现状的辨析,从国家需求和科学问题两个层面上,提出了当前亟待解决的主要问题并对今后的研究方向进行了展望。这对于促进长江、黄河上游地区和岷江、大渡河、嘉陵江的河源区生态屏障建设,特别是保障三峡库区水资源安全利用研究能够起到一定的参考作用。 相似文献
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你从雪山走来
在地球的屋脊--青藏高原,有蜿蜒起伏的唐古拉山脉盘亘.唐古拉山,藏语为"高原上的山",蒙语为"雄鹰飞不过的高山",又有"江河之母"之称.唐古拉山脉最高峰各拉丹冬峰高6621米,为青藏接壤地区群山之首.那里高不可攀,险不可测,从而成为探险者的圣地.可不知从何时起,那里却成为长江的家乡,孕育了中国一条最伟大的河流. 相似文献
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基于PDSI指数的三江源干旱气候特征分析 总被引:2,自引:0,他引:2
根据三江源地区12个气象站点1971—2004年的气象资料,利用修正的Palmer旱度模式,计算分析了三江源地区PDSI指数的时空变化特征,并采用Morlet小波变换系数分析了PDSI指数的变化周期。结果表明:三江源地区有变干趋势,但变化趋势不显著,其中黄河源显著变干对三江源变干影响较大;三江源地区干旱发生年份与厄尔尼诺现象出现的年份基本相近;三江源地区西北较干旱、东南较湿润;经小波分析,三江源PDSI指数大约有20 a的第一主变化周期,与太阳双黑子活动周期相近,在20 a周期内还包括11~12 a和6 a的小周期;三江源干旱化与气候变暖、降水减少密切相关,尤其是夏、秋两季。 相似文献
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青海省"三江源"地区是我国重要的高原湿地和水源涵养地,也是生态非常脆弱、生态问题突出的地区之一.保护好"三江源"地区的生态与环境不仅对民族地区的经济发展和社会稳定有利,而且对支持长江、黄河、澜沧江中下游地区的可持续发展意义重大.对保护好"三江源"地区的生态与环境,提出了对策和建议. 相似文献
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澜沧江发源于我国青海省 ,流经国外改称湄公河 ,它是我国乃至世界上重要的国际河流之一 .通过对澜沧江源头地区水文、地貌、冰川及河流特征的实地考察 ,并利用全球定位系统 (GPS)、地理信息系统 (GIS )和卫星遥感系统 (SRS)等技术来确定澜沧江 (湄公河 )的正源及其源头 .依据以河流的长度为主 ,并参照集水面积、河流水量等要素 ,最终确定澜沧江的正源为扎阿曲 ,发源于中国青海省玉树藏族自治州杂多县扎青乡海拔 5 5 14m的果宗木查山 .澜沧江的源头为一 0 .6 7km2 的冰川 ,源头海拔高度为 5 2 2 4m .其地理位置是东经 94°41′44″ ,北纬 33°42′31″. 相似文献
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“温室效应”与“阳伞效应” 总被引:1,自引:0,他引:1
人类对地球气温变化的干预能力虽然极其渺小,但因地球表面温度的平衡是以十分微妙的力学关系来维持的,只要对它施以较少的能量,就有打破热平衡的可能。换而言之,只要使地球外围大气层的成分稍加变化,就可能使地球温度升降2℃。若地球平均温度升高2℃,就可使冰川全部融化;相反,地球平均温度下降2℃,便会导致冰川遍地,重新进入冰河期。人类的活动可使大气中的CO_2、尘埃、水气等增加,改变大气的成分,也能影响大气的透明度和热能辐射,从而导致地球气温发生变化。而地球气温变化的主导因素,是“ 相似文献
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气候变暖改变了长江源的冰冻圈,影响了当地的生态系统。采用HydroGeoSphere(HGS)水文模型,对长江源区冬克玛底河流域冰川融水进行了模拟研究,以评估气候变暖背景下冰川融水径流对流域水资源的影响。利用研究区周围4个气象站点的资料,采用多元回归和插值方法重建了1966~2015年气象数据,并采用2005~2006年的实测流量数据对模型模拟结果进行了验证,表明模型有一定的可信度。结果显示:① 过去50 a,冬克玛底河流域的平均物质平衡为-151 mm/a,冰川物质累积亏损为7.55 m,温度升高对冰川的影响超过降雨增加的影响;② 物质平衡与降水呈现正相关,与正积温和冰川融水为负相关;③ 过去50 a,冬克玛底河流域总径流量、冰川区产流量、非冰川区产流量都呈现增加趋势,其中增加的总径流量的25%为降水增加所致,75%为气温升高导致冰川消融所致。研究结果可为气候变暖背景下长江源的保护提供一定的科学依据和参考。 相似文献